【摘 要】
:
在实际工程中,往往由于建筑功能的要求而设置高位转换结构。当转换层设置位置较高时,结构在转换层附近的刚度、内力和传力途径更易发生突变,形成薄弱层,对抗震不利,抗震设计
论文部分内容阅读
在实际工程中,往往由于建筑功能的要求而设置高位转换结构。当转换层设置位置较高时,结构在转换层附近的刚度、内力和传力途径更易发生突变,形成薄弱层,对抗震不利,抗震设计时应避免高位转换。国内外对高位转换框支剪力墙结构抗震性能进行了一些研究,但主要基于弹性。因此对竖向不规则的带高位转换层高层建筑结构进行更为深入的研究具有重要的意义。本文首先分析总结了框支剪力墙结构基于弹性的受力及抗震性能,在此基础上,完成了两榀1∶4缩尺的单跨框支剪力墙结构模型的低周交变试验,对比分析了高低位转换框支剪力墙结构在承载力、位移延性、变形特征、破坏模式等方面的差异;然后,在对2个试验试件有限元分析模拟的基础上,补充了4榀单跨框支剪力墙结构的有限元分析,讨论加强框支层对框支剪力墙结构在受力、变形特征、塑性损伤等方面的改善情况;最后,对不同情况下的带转换层高层建筑结构进行了静力弹塑性分析,提出了带转换层高层建筑结构抗震性能影响因素及控制条件。本文得出的主要结论有:①框支柱是框支结构的薄弱环节,低位转换时框支柱是剪切失效,而高位转换时是弯曲失效。设计时应严格控制框支柱轴压比,加强框支柱上下端的抗弯和抗剪承载力。当结构为低位转换时,应注重提高框支柱的抗剪承载力;高位转换时,应注重提高框支柱的抗弯承载力。②对于框支剪力墙结构,加强框支层刚度十分重要,设计时应严格控制结构的上下刚度比。③规范规定低位转换应控制结构的剪切刚度比,高位转换应控制结构的等效侧向刚度比是合理的必要的。④影响框支剪力墙结构抗震性能的主要因素有结构刚度(层间变形),转换层上下刚度比,转换层设置高度,后两者引起转换层附近位移、内力突变。⑤结合结构转换层上、下刚度比及结构刚度(层间变形)确定转换层合理设置高度更为合理。
其他文献
废气、废液、废渣等污染物的无序排放使得土壤污染加剧,对土的水理特性和力学性能产生显著影响。对水环境变异条件下土体的工程性能的研究及其机理分析有助于进一步了解环境变化对人类生产、生活的影响。本研究通过对粘性土进行钠基化和钙基化处理,测定钠基土和钙基土的分散性、崩解性、力学性能、渗透特性和微观结构等,研究不同水环境对钠基土和钙基土工程力学特性和微观结构的影响,阐明离子效应和碱溶液对土工程性能的影响机理
随着施工技术的不断发展,预应力混凝土在我国得到了广泛应用。预应力混凝土结构具有良好的抗裂性以及变形恢复能力等优点,但国内外对预应力混凝土框架结构在高烈度区的抗震性
近年来,随着基础设施建设的大力发展,水泥粉煤灰碎石(CFG)桩复合地基这种地基处理型式在各类工程中得到了广泛应用,取得了很好的工程效果和经济效益。CFG桩复合地基属单桩型
经典的弹性理论认为材料在受拉和受压时呈现出相同的弹性性质。然而,实验表明,许多材料比如陶瓷、橡胶、混凝土以及一些新型复合材料等,在受拉和受压时表现出了不同的力学性
在小跨高比普通配箍筋连梁中增设双向对称对角斜筋和菱形筋的复合斜筋连梁具有较好的延性及耗能等抗震性能,然而目前对小跨高比复合斜筋连梁在罕遇水平地震作用下的受力机理、
随着中西部大开发,重庆地区的工程建设蓬勃发展,而重庆地貌形态起伏,山谷交错,尤其是三峡库区建筑用地十分短缺。为了适应经济和人口的发展,很多地区采用填筑造地,土石混合体
挡土墙后主动土压力计算方法的研究是土力学领域中的经典问题,到目前为止,主动土压力的计算方法仍存在很多问题,主要体现在主动土压力和作用点位置系数计算结果无法准确考虑
近年来,高强螺栓连接已广泛用于钢结构节点中,节点高强螺栓连接的施工检验,采用的是随机抽查的方法。在进行施工验收时,不合格的螺栓可能被漏检。即使按照规范施工,高强螺栓
生态复合墙体是一种轻质、高强、节能、抗震的新型建筑结构体系,适应我国墙体材料改革和住宅产业化的发展。大量试验数据表明高宽比对生态复合墙体的抗震性能影响较大,且实际
在钢筋混凝土边梁-楼盖梁体系中边梁因变形协调而发生协调扭转,其协调扭矩值取决于边梁扭转线刚度与楼面梁弯曲线刚度之间的比值以及现浇板由其刚性平面效应形成的空间阻扭作