带抗拔不抗剪连接件的组合钢板剪力墙结构抗震性能试验与理论研究

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本文提出一种新型组合钢板剪力墙结构,该结构在传统组合钢板剪力墙中引入抗拔不抗剪连接件,即在抗剪栓钉的外部包裹橡胶(低弹模材料),然后整体浇筑入混凝土中,混凝土盖板与周边框架之间设置缝隙,且缝隙内亦可填充橡胶。通过控制橡胶的尺寸,可使栓钉在受力过程中出现抗拔不抗剪阶段和抗拔抗剪阶段,从而调控了混凝土参与抗剪的时间,使得混凝土板(以下简称盖板)在受力过程中发生不参与抗剪和参与抗剪两种受力状态,抗拔不抗剪阶段盖板仅发挥屈曲约束作用,抗拔抗剪阶段允许混凝土参与抗侧和带裂缝工作。此外,周边框架中H型钢柱内部同样浇筑了混凝土,另有起约束混凝土作用的横向钢筋布置于混凝土内部并焊接在型钢翼缘上,构成部分组合(以下简称PEC)框架柱。与防屈曲钢板剪力墙相比,该新型组合钢板剪力墙的混凝土盖板不需预制,混凝土施工简单,且框架柱的截面抗弯刚度提高,抑制了型钢的局部屈曲,改善了整体结构的变形能力。本文对该新型组合钢板剪力墙结构的性能进行了研究,主要研究内容如下:(1)对新型结构进行低周循环荷载下拟静力试验研究,并增加了一个墙板非加劲试件作为对比试件。通过两个试件试验结果对比,研究该新型结构的承载力、刚度、耗能和延性等抗震性能指标,同时考察新型结构的变形发展和破坏模式。(2)基于试验研究利用ABAQUS有限元软件对两个试件进行了数值模拟分析。有限元模型中应用了钢材的组合强化以及柔性损伤本构模型、混凝土的塑性损伤本构模型以及橡胶的超弹性本构模型,利用试验结果验证了有限元模拟的准确性,证明了钢材的组合强化本构模型能够很好的模拟非加劲钢板剪力墙滞回曲线的捏缩效应,钢材的和混凝土的损伤本构模型能够较为准确的模拟组合结构加载后期承载能力的退化。(3)对钢板剪力墙结构中PEC组合柱的结构性能进行了理论研究和有限元分析。推导了PEC组合柱的截面有效抗弯刚度以及平面内最大挠度值,证明了柱内混凝土能够提高钢板剪力墙结构整体的承载能力和延性,同时横向钢筋使混凝土和H型钢共同工作。与普通H型钢柱相比,组合柱显著提高了柱的截面抗弯刚度和轴压刚度,抑制了钢柱板件的局部屈曲,进而有效改善了非加劲钢板剪力墙结构的“沙漏现象”。(4)比较了传统防屈曲钢板墙与抗拔不抗剪件连接的组合钢板剪力墙两种结构的性能差异,同时对抗拔不抗剪件连接的组合墙板进行了理论分析和设计公式推导,对内嵌钢板高厚比、连接件钢棒的高径比、连接件端板的尺寸、橡胶厚度、混凝土板厚度以及连接件排布间距进行了研究,同时验证了栓钉的“抗拔不抗剪”和“抗拔抗剪”两阶段特征,并给出了两阶段界限阈值的合理侧移角需求,并通过有限元变参分析的结果验证了理论设计公式。
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