新型自复位SMA-钢槽阻尼器减震性能研究

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虽然常用的钢槽阻尼器抗震设计方法可以通过钢材的屈服消耗能量,但在整个框架结构中可能会产生大的残余变形。强烈的外部激励后,将结构恢复到原来的状态并更换损坏的阻尼器需要很大的修复成本。因此,本文研究在钢槽阻尼器基础上加入具有智能恢复性能的形状记忆合金(SMA)棒,以减轻这种阻尼器的损害。进而提出一种新型的自复位SMA-钢槽阻尼器,以减小残余变形,使结构在震后能够回复到初始位置,降低对原有结构的损伤。本文首先在已有钢槽阻尼器的试验基础上,利用非线性有限元ANSYS Workbench对钢槽阻尼器进行模拟分析,并与试验进行对比。其次,依据Auricchio本构模型,用有限元模拟SMA棒的应力-应变曲线,并与已有试验结果进行对比分析,研究了SMA棒的超弹性性能。在前面研究的基础之上,论文提出新型自复位SMA-钢槽阻尼器,介绍了其构造和工作原理,并对有限元模拟结果和自复位SMA-钢槽阻尼器的主要影响因素进行详细的分析。最后,将本文所提出的SMA-钢槽阻尼器应用于结构振动控制,在三组罕遇地震作用下,用SAP2000有限元分析软件建模,分别对无控钢框架和装有自复位SMA-钢槽阻尼器的有控钢框架进行非线性时程分析,以考察该阻尼器的减震性能。研究表明,自复位SMA-钢槽阻尼器的力学模型由钢槽阻尼器和超弹性SMA棒的恢复力模型进行叠加而成是合理的。相比于传统钢槽阻尼器,自复位SMA-钢槽阻尼器具有更大的耗能水平且兼有自复位能力,最大恢复率在88%左右,并且新型自复位SMA-钢槽阻尼器在非线性时程分析中表现出良好的减震性能,震后能回复到初始位置,大大减小对原有结构的损伤。
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