屈曲约束支撑的受力性能及应用分析

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本文基于有限元软件,研究了屈曲约束支撑的屈服承载力和极限承载力的分析方法,并分析了屈曲约束支撑屈服承载力的影响因素。同时,对屈曲约束支撑框架的经济效果及抗震耗能性能进行了研究。屈曲约束支撑模型的截面尺寸及构造方式均来自于试验中所使用的屈曲约束支撑试件。利用有限元软件,采用特殊的建模方式建立了屈曲约束支撑的空间模型。通过比较模型与试验的计算结果发现:文中有限元模型与试验模型拟合较好,可以应用于进一步的分析。文中分析了屈曲约束支撑的前三阶屈曲模态,发现芯材在约束机构的约束下,产生了从低阶到高阶的屈曲模态发展,呈现出多个波浪型的弯曲变形。通过非线性屈曲分析得到了屈曲约束支撑的荷载—位移曲线,查看了屈曲约束支撑各个组成部分的应力、变形情况,并得到较为实用的屈曲约束支撑屈服承载力、极限承载力理论计算公式。本文还分析了约束机构对屈曲约束支撑承载力的提高作用,结果表明:约束机构是屈曲约束支撑发挥承载能力的关键。文中分析了无粘结材料的摩擦系数、约束比、混凝土强度和间隙大小四种影响系数对屈曲约束支撑屈服承载力的影响情况,并给出影响系数的理论计算公式,然后总结出实用的屈曲约束支撑的设计过程。上述理论计算公式和设计过程具有一定的实际工程价值。本文比较了屈曲约束支撑和普通支撑两者的用钢量情况,结果表明:在不同荷载作用下,屈曲约束支撑的用钢量均比普通支撑的用钢量小。随着轴压荷载的增大,屈曲约束支撑的经济优势更加显著:当轴力为225kN和3000kN时,屈曲约束支撑比普通支撑分别节省26%和35%的用钢量。采用非线性时程分析方法,在多遇地震和罕遇地震情况下通过对比两种支撑框架的位移、动力系数以及能量分配情况,分析了屈曲约束支撑框架和普通支撑框架的抗震耗能性能。结果表明:与普通支撑相比,屈曲约束支撑在减小层间位移、消耗地震能量方面均能够发挥更显著的作用。
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