【摘 要】
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伴随着当今社会的飞速发展多层建筑逐渐地被高层建筑所取代,钢筋混凝土框架填充墙结构因其方便对空间进行分隔被越来越多地应用到了新建的高层建筑中,也有越来越多的专家学者
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伴随着当今社会的飞速发展多层建筑逐渐地被高层建筑所取代,钢筋混凝土框架填充墙结构因其方便对空间进行分隔被越来越多地应用到了新建的高层建筑中,也有越来越多的专家学者们对这一结构形式进行了更加深入的研究。由于框架结构与填充墙之间共同工作的机制比较复杂,所以通常情况下仅仅考虑填充墙对结构周期和刚度的影响,忽略了填充墙对其承载力的影响。当地震发生时框架填充墙结构出现了大量的“强梁弱柱”的破坏模式,这就说明这种忽略掉填充墙与框架结构的协同作用的简化处理方法并不是一直安全的。基于以上的情况,研究探讨填充墙与框架结构协同工作的抗震性能是具有一定的现实意义的。本文应用SAP2000建立不同的模型,主要是比较不同模型的周期变化从而探讨周期的折减规律。得到如下结论:当填充墙在竖向均匀布置时,随着填充墙数量的增加结构的自振周期会变小,底层薄弱对自振周期的影响最大。倘若将填充墙沿楼层平面内均匀布置,那么填充墙数量的增加或者是减少对结构的自振周期产生的影响不大;若是填充墙沿楼层平面内的X和Y两个方向布置不均匀就很容易引起结构发生扭转振动。而后又利用反应谱法分析比较了竖向布置不同数量和不同布置方式的模型的层间位移和各层柱的剪力,探究不同布置数量和布置方式的填充墙对钢筋混凝土框架结构刚度和变形的影响。得到的结论是:填充墙的加入增加了结构的抗侧刚度从而减小了框架结构在地震中的变形,同时填充墙还分担了地震作用下的结构剪力,减小了框架部分承受的的剪力。
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