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相似文献
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1.
钢筋混凝土框架—剪力墙结构的空间非线性地震反应分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
提出了一种用于复杂形式钢筋混凝土框架-剪力墙结构空间非线性地震反应分析的方法。整体结构采用空间力学模型。梁柱构件采用可模拟双向弯矩及轴力相互作用的多弹簧杆单元模型。剪力墙采用可考虑中性轴移动的多垂直杆元模型,并将其进行改进,使之能较方便地用于空间分析。对一幢10层含非平面剪力墙的框架-剪力墙结构进行了在强震作用下的非线性分析,结果证明了本文方法和所用单元的实用性。  相似文献   

2.
钢筋混凝土空间高层框架非线性地震反应分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先提出了适用于多重屈服面的Ziegler移动规则与Prager移动规则,采用子结构法与高斯消元法相结合,建立了形成空间高层框架广义抗侧移刚度矩阵的计算过程。最后,用一个15层框筒结构的振动台试验结果与本文方法及程序的计算结果进行了比较。  相似文献   

3.
含断层剪力墙的框架—剪力墙地震特性   总被引:1,自引:1,他引:1  
首先用墙单元将框轲-剪力墙结构离散,然后利用传递矩阵技术探讨变刚度框架-剪力墙结构的地震反应,把得到此结构的固有频率和最大的位移反应与振动台的试验结果进行比较,结果相吻合,说明本数值方法是正确的,有效的,最后详细讨论剪力墙高度不同对框架-剪力墙结构地震反应的影响,得出了不是对所有的框架-剪力墙结构都需把其剪力墙延伸到整个结构高度的结论。  相似文献   

4.
框架-剪力墙结构三维弹塑性地震反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
为研究大震下结构三维弹塑性地震反应,基于纤维模型,对一个规则、对称的钢筋混凝土框架-剪力墙结构建立三维分析模型,分别在单、双向输入地震动情况下进行了弹塑性地震反应分析,对两种情况下结构顶层位移、加速度、扭转角,基底剪力及各层的最大层间位移角、层剪力、层扭转角等反应进行对比分析。结果表明:在单、双向输入地震动时结构水平方向反应变化不大;双向输入时的结构顶层扭转角时程反应和楼层最大扭转角反应都远大于单方向输入时的扭转反应。  相似文献   

5.
框架-剪力墙结的弹塑性地震反应   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究大震下框架-剪力墙结构三维弹塑性地震反应,采用纤维模型(CANNY99),对九层1:6钢筋混凝土框架-剪力墙结构振动台实验模型进行地震反应分析.在结构主震频率和顶层加速度反应等方面,对数值模拟与实验结果进行对比分析.结果表明:基于纤维模型的三维分析方法能够模拟框架-剪力墙结构的弹塑性地震反应,具有较好的可靠性和稳定性.  相似文献   

6.
针对高层建筑结构设计采用钢筋混凝土框架—剪力墙结构 ,简要阐明此结构体系的受力特征 ,该结构中剪力墙的布置原则以及设计中确定框架—剪力墙结构结构方案时值得重视的若干问题  相似文献   

7.
框架—剪力墙结构房屋的抗震优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对钢筋混凝土框架-剪力墙结构的受力特性分析,提出用齿行法对框架-剪力墙结构进行抗震优化设计。该法是将影响结构位移和应力的主要因素区分开来,用位移约束“射线步”和应力约束“调整步”交替使用,使解答迅速逼近最优解。该优化方法使问题得到简化和加快了收敛速度。  相似文献   

8.
针对高层建筑结构设计采用钢筋混凝土框架一剪力墙结构,简要阐明此结构体系的受力特征,该结构中剪力墙的布置原则以及设计中确定框架-剪力墙结构结构方案时值得重视的若干问题。  相似文献   

9.
加劲梁对双肢剪力墙结构的地震反应影响分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
运用杆系层间模型,对带加劲梁的双肢剪力结构输入地震波,考虑墙肢、连梁、加劲梁的非线性,采用Newmark-β法求解运动方程,分析加劲梁对结构的弹塑性地震反应的影响,为这类结构的抗震设计提供依据。  相似文献   

10.
为明确高层钢筋混凝土剪力墙的抗震能力,采用反应调整系数量化现有规范中剪力墙的设计构造措施,推导并计算了独立矩形悬臂剪力墙的超强系数和延性系数,从而确定了各抗震等级剪力墙的反应调整系数,再与设防地震和多遇地震的地震动比值相比较.结果表明,抗震等级、形状比、轴压比和墙体长度是剪力墙抗震能力的主要影响因素;为保证剪力墙的抗震性能,应限制墙的形状比.文中还提出了各抗震等级剪力墙的形状比限值和相应的设计建议.  相似文献   

11.
钢筋混凝土框架结构火灾反应分析   总被引:21,自引:0,他引:21  
在钢筋混凝土框架模拟火灾试验和混凝土高温上本构关系试验基础上,根据不稳定抛弃讯理论和非线性直接刚度法,对钢筋混凝土框架在火灾进程中的温度反应和结构反应进行了非线性有限元分析。其中,考虑了钢筋的存在对温度分布的影响以及混凝土和钢筋在高温下的卸载规律对结构内力重分布所起的重要作用和高温瞬时徐主的影响。  相似文献   

12.
钢筋混凝土剪力墙多竖杆模型的应用和讨论   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了自编的框架-剪力墙非弹性动力反应分析程序,其中剪力墙采用多竖杆模型,框架梁、柱采用修正的单分量模型;并利用国外知名研究机构完成的3层剪力墙结构模型的振动台试验结果,对该程序的剪力墙部分模型化的有效性进行了验证.结果表明,该程序能有效预测钢筋混凝土剪力墙在随机地震作用输入下的非弹性动力反应.最后对剪力墙模型化的一些关键问题进行了初步的讨论,提出了在单元弹簧组件恢复力模型方面进一步改进和完善多竖杆模型的基本思路.  相似文献   

13.
开发了钢筋混凝土框架单调加载试验的计算机仿真系统软件,该系统采用增量刚度法,考虑了材料非线性,几何非线性等因素的影响,对试验进行全过程分析,据此采用动画功能从角度把框架在试验过程中的性能和状态的变化形象生动地表现出来。  相似文献   

14.
提出了钢筋混凝土(RC)剪力墙弯矩-转角三折线骨架模型,给出了关键点的计算方法。计算了105片RC剪力墙的截面有效刚度和峰值转角,并与试验值对比,验证了模型的准确性。采用OpenSees软件中可以考虑强度与刚度退化的修正的Ibarra-Medina-Krawinkler (ModIMK)滞回材料定义滞回规则,对钢筋混凝土剪力墙低周往复试验进行数值模拟与分析,模拟结果和试验非常吻合。与可以考虑弯剪耦合效应(shear-flexure interaction model, SFI)的模型的时程分析对比结果表明滞回模型可以有效预测框架剪力墙在地震作用下的响应。增量动力分析(incremental dynamic analysis, IDA)表明滞回模型可以有效预测剪力墙在地震作用下的倒塌行为,倒塌时的层间位移角比纤维模型小。  相似文献   

15.
为了合理评估严寒环境下在役钢筋混凝土(RC)剪力墙的抗震性能,采用相对动弹性模量为冻融损伤系数,结合修正Petersen模型构建了不均匀冻融损伤模型;基于经过准确性验证的既有公式建立了完好RC剪力墙剪切恢复力模型,进而通过分析冻融损伤RC剪力墙实测剪应变和剪力受参数影响的变化趋势,采用多参数回归建立了冻融损伤RC剪力墙剪切恢复力模型;基于既有材性实测数据建立了不均匀冻融损伤黏结强度模型,同时结合既有钢筋黏结滑移模型通过理论推导建立了不均匀冻融损伤纵筋滑移模型;结合所建立的不均匀冻融损伤模型、冻融损伤剪切滞回模型、冻融损伤不均匀的黏结强度-滑移模型,提出了冻融损伤剪力墙构件数值模型.最后采用8个不同参数冻融损伤RC剪力墙的拟静力实测数据对本文所提的数值模型的准确性进行了验证.结果表明:本文建立的数值模型可较准确地模拟冻融损伤RC剪力墙低周往复下的力-变形关系,可用于冻融环境下RC剪力墙的抗震性能评估.  相似文献   

16.
基于能量原理的钢筋混凝土框架结构倒塌分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
通过能量法对钢筋混凝土框架结构的倒塌作了分析。按照我国现行抗震规范及结构设计规范设计了四个层数分别为4,7,10和15层的框架结构,利用能量法对各框架结构按等效单自由度体系计算其滞回耗能,并考虑了多阶振型的影响。提出了根据推覆分析来近似求解框架结构梁柱构件的自身耗能能力。通过框架结构滞回耗能与自身耗能能力的比较,评估其抗倒塌能力。  相似文献   

17.
通过对钢筋混凝土框架-剪力墙结构的受力特性分析,提出用齿行法对框架-剪力墙结构进行抗震优化设计.该法是将影响结构位移和应力的主要因素区分开来,用位移约束“射线步”和应力约束“调整步”交替使用,使解答迅速逼近最优解.该优化方法使问题得到简化和加快了收敛速度.  相似文献   

18.
采用梁柱纤维模型对型钢混凝土梁-角钢混凝土柱组合框架滞回全过程开展数值仿真研究,并与试验结果对比. 在大量参数分析的基础上,探讨了此类组合框架滞回曲线特点,建立了单层单跨组合框架的荷载-位移恢复力模型,该模型可综合考虑轴压比和预应力度等的影响,能对此类组合框架在水平荷载作用下的滞回性能进行预测,其结果与试验及数值仿真结果一致. 相关研究可为简化结构弹塑性动力分析提供参考.   相似文献   

19.
框架-剪力墙混合结构层模型试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解混合结构的滞回特性及变形性能,利用低周反复荷载试验对6个不同类型的框架-剪力墙结构进行了研究,得到了各个试件的滞回曲线.通过改变剪力墙刚度,框架柱类型以及轴压比,比较了各种因素对结构受力性能的影响.分析了各个试件的加载过程,破坏形态以及滞回曲线,并提出了数值分析方法对试件进行了模拟,最后得出结论,框架-剪力墙结构的抗侧刚度和变形能力主要取决于剪力墙,框架能够改善结构的变形能力,采用钢框架更有助于结构的抗震.  相似文献   

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