中高层钢筋混凝土异形柱框架—抗震墙结构弹塑性时程分析.pdf
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1、中高层钢筋混凝土异形柱框架中高层钢筋混凝土异形柱框架抗震墙结构弹塑性时程分析 抗震墙结构弹塑性时程分析 霍瑞丽 郭建 刘伟庆 (南京工业大学土木工程学院, 江苏, 南京, 210009) 摘要摘要:用层间弯剪型力学模型编制了钢筋混凝土异形柱框架抗震墙结构的弹塑性时程分析程序,采用 该程序对一幢 12 层钢筋混凝土异形柱框架抗震墙结构的建筑进行计算分析, 并与有限元分析软件 MIDAS Gen6.3.5 的分析结果进行比较,发现该种结构体系整体性强,抗侧刚度大,抗震性能较好;属于梁铰机构, 满足了“强柱弱梁”的延性设计要求。 关键词关键词:异形柱; 框架抗震墙; 弹塑性时程分析 Elasticp
2、lastic dynamic analysis of RC frameaseismic wall structure with specialshaped columns Huo Ruili Guo Jian Liu Weiqing (College of Civil Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China) Abstract: In this paper a computer program was designed to analyze the elasticplastic dynamic c
3、haracteristics of RC frameaseismic wall structure with specialshaped columns based on shearbending storeypost mechanical model, and the results were compared with those from MIDAS program. The results showed that lateral force resisting rigidity of the structure was big, and the earthquakeresistant
4、behaviors were very good, the requirement of ductility design of structure was satisfied. Keywords: specialshaped column; frameaseismic wall; elasticplastic dynamic analysis. 1 引言引言 目前,随着生活水平的提高,人们对居住条件提出了经济、环保、美观等新的要求。在 中高层住宅建筑中,涌现出了一种新的结构体系:钢筋混凝土异形柱框架抗震墙结构体系, 这种结构将建筑美观和使用功能的灵活有机地结合起来, 为用户提供了理想的居住环
5、境, 并 已经应用到了许多实际工程 之中。然而,关于这种结构动 力特性方面的理论研究,特别 是对结构进入塑性之后的破 坏机理方面的研究开展得还 不够充分。本文采用层间弯剪 型力学模型编制了弹塑性时 程分析程序,并将计算结果与 有限元软件计算结果进行对 比分析。 2 工程概况工程概况 本课题是以南通某工程 为背景,参考国内其他许多同 类工程(采用异形柱和剪力墙 的板式小高层住宅) ,从中抽 象出具有代表性的一个开间, 通过对其进行振动台抗震试 验和弹塑性理论分析,来研究 异形柱抗震墙结构的抗震能 图 1 标准层平面图 图 2 南立面图 力和大震下的破坏情况,为工程设计提供依据。 本文详细阐述了对
6、振动台试验模型的原型所进行的理论分析过程及其结果。 该模型的原 型共 12 层,底层层高 3.3 米,其余层层高 2.8 米,混凝土设计强度等级为 C30,标准层平 面图、结构南立面图如图 1、图 2 所示。 3 弯剪型弹塑性时程分析程序的设计弯剪型弹塑性时程分析程序的设计 3.1 计算模型的选取 目前,高层建筑结构地震反应弹塑性时程分析常采用的力学模型 有:层间模型、杆系模型、杆系层间模型。层间模型又分为剪切型、 弯曲型和弯剪型。层间模型具有较少的自由度数,能较好地反映结构 各层的受力变形情况,找出薄弱层,且计算工作量小。因原型为板式 小高层的一个开间,本文结合该结构的受力情况,采用弯剪型层
7、模型 (图 3)仅对结构的 Y 向进行了弹塑性时程分析。 3.2 恢复力模型的建立 为了真实地反映该结构体系受反复荷载时在弹塑性区域的工作 状态,本程序采用克拉夫、武腾青提出的三线型刚度退化模型,其恢 复力特性曲线如图 4 所示。曲线上的关键点由相应公式计算得到。 该模型考虑了钢筋混凝土构件的刚度退化性质,其主要特点是: 前一次循环之后再加载时,刚度的降低与前一次循环的最大变形有关; 图 3 弯剪型模型 反向加载时的直线指向前一次循环的最大 变形点;未屈服时,卸载指向坐标原点;屈 服以后的卸载刚度与屈服时的割线刚度相 等。图 4 中横坐标为层间位移,纵坐标为层 间内力(考虑了层间弯曲和剪切效应
8、) 。 为了准确描述恢复力特性的变化过程, 使恢复力模型程序化, 本文对滞回曲线的各 个不同阶段设置了状态数 PD: 0, 1, 2, 3, 4,5,6 等共 12 个状态数。根据状态转 换条件,判断在某状态可能进入的新状态, 恢复力模型各状态数、状态刚度、可能进入 的新状态数、状态转换条件如表 1 所示。 图 4 三线型刚度退化模型 3.3 拐点处理 由上面恢复力曲线的分析可以看出,状态的变化表现为两段直线相交,这即是拐点。进 行积分运算时, 若不进行拐点处理, 误差将不断积累将使恢复力模型曲线畸变而导致结果失 真。为此,若在 t 到 t+t 时段中遇到状态数发生改变的转折点时,则应精确地计
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