基于可复位C形钢壳组的可控薄弱层结构数值模拟研究

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目前,国内外建筑都遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设防目标,然而,在大震过后,大部分建筑必须拆除重建,会给城市快速恢复和重建带来巨大负担。本文旨在研究一种C形高强钢壳组构件,并用于结构体系中,达到结构在地震后不修复或者经过快速修复就可以继续使用的效果,实现“小震不坏、中震可修、大震亦可修”的设计理念。本文对基于可复位C形高强钢壳组构件的可控薄弱层结构进行了数值模拟计算研究,主要研究工作有:(1)对C形高强钢壳的抗压能力、抗侧能力进行了试验和模拟分析,结果表明C形高强钢壳其抗压、抗侧能力较强,卸载后可以恢复原状,仅为弹性变形,且在屈曲前恢复力较大。在有限元计算时,将C形高强钢壳组构件按照截面等效原理,等效成梁单元,并与等效成壳单元进行对比分析计算,参考试验结果进行分析。结果表明,按照梁单元计算结果更接近试验值,说明在结构中可采用等效梁单元对C形高强钢壳组构件进行数值模拟计算。(2)采用Sap2000软件对结构进行pushover模拟分析时,对楼板、填充墙等进行了简化,并定义塑性铰,将得到的能力曲线转化为能力谱曲线,对不同模型结构分别进行了抗震性能评估。结果表明,在同时考虑砌体填充墙并在底部加C形高强钢壳组构件时,会大大增加结构底部剪力峰值;具有底层薄弱层的模型结构,由于底层薄弱,最先出现铰,并且随着荷载的增加,只在底层发生破坏,因此地震后,可修复或更换底层柱就能使结构恢复使用功能。(3)通过ABAQUS软件模拟结构在水平单向力作用下的动力弹塑性响应,并对结构在静、动力两种情况下的构件破坏部位、变形、位移角等性能进行数值模拟,通过对比分析,得出两种情况下模拟计算值相近,进一步验证上述静力分析的合理性、可行性。
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