板柱-剪力墙结构中剪力墙合理数量研究

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进入21世纪以来,随着我国经济的迅猛发展,建筑行业以空前的速度向前推进,建筑高度不断增加,建筑形式更加多样化。板柱-剪力墙(Slab-Column-Shear Wall,简称SCSW)结构做为一种新型的建筑形式,日益受到世界各国的广泛关注。而我国对此结构的研究还很少,尤其是在地震区使用该结构时,由于没有一个明确的最优化方法,工程师出于对结构安全性能的考虑会把剪力墙的数量设计的过多,没有充分利用剪力墙的承载能力,造成了一定的浪费。而且,目前针对该结构的研究并不成熟,经验较少,规范中也未明确给出其经济性指标。因此,进行结构设计时,在满足建筑使用功能的前提下,同时综合考虑结构的经济性和剪力墙的抗侧移能力,对板柱-剪力墙结构中的剪力墙的合理数量进行研究分析显得尤为必要。本文对不同设防烈度下的板柱-剪力墙结构进行弹性动力时程分析(Elastic Time-History Dynamic Analysis,简称ET-HDA)和非线性静力弹塑性分析(PUSH-OVER Analysis,简称PUSHOVER),确定满足规范要求的合理剪力墙数量。具体研究内容如下:1.基于框剪(Fram-Shear Wall,简称FSW)结构、剪力墙(Shear Wall,简称SW)结构以及板柱-剪力墙结构的研究成果,确定板柱-剪力墙结构的剪力墙合理数量指标—布墙率(α)和该结构的理论分析方法。2.根据剪力墙的布置方式、数量、模型的研究概况,以及板柱-剪力墙结构中梁柱单元的滞回类型,钢筋混凝土的本构模型。对板柱-剪力墙结构在ET-HDA和PUSHOVER分析方法中进行模型验证。3.根据设防烈度、建筑高度和布墙率选取从BZQ-1~BZQ-38共38种板柱-剪力墙结构工况进行标准反应谱分析。由周期比和剪重比确定结构的扭转效应和最小地震剪力系数是否符合规范要求,并排除掉不符合要求的工况。然后对剩余工况分别选取3条地震波进行弹性动力时程分析,通过层间剪力、顶层最大位移、层间位移角的角度对在弹性阶段的抗震性能进行对比。4.对剩余工况进行非线性静力弹塑性分析。选取需求谱与能力谱的交点为性能点,通过性能点处的层间剪力分配、层间位移角、塑性铰分析结构在塑性阶段的抗震性能,在层间位移角满足规范限值,并确保结构不出现倒塌点的前提下,得出板柱-剪力墙结构中剪力墙合理数量。最后,采用上述分析方法对不同建筑高度的板柱-剪力墙结构的剪力墙合理数量进行计算、统计总结,为实际工程建设提供参考依据。
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