本項(xiàng)目擬針對(duì)鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的抗震性能和分析方法進(jìn)行研究。通過(guò)理論分析、模型試驗(yàn)和數(shù)值模擬,明確核心筒在水平雙向荷載作用下的損傷破壞機(jī)理和抗震性能,得到能夠較好反映結(jié)構(gòu)受力和變形特性的恢復(fù)力模型;考慮核心筒的空間扭轉(zhuǎn)效應(yīng),建立核心筒三維多豎線非線性分析模型,進(jìn)一步考慮外框架與核心筒協(xié)同工作,給出鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的三維彈塑性地震反應(yīng)分析方法,并在非線性反應(yīng)分析程序DRAIN-2D的基礎(chǔ)上,編制程序?qū)崿F(xiàn);再通過(guò)彈塑性地震反應(yīng)的時(shí)程分析,進(jìn)行影響結(jié)構(gòu)抗震性能的各種因素的參數(shù)研究,用以評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)性能,并給出混合結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)建議,確保在強(qiáng)震作用下體系存在二道抗震防線,保證結(jié)構(gòu)的后期性能。項(xiàng)目成果對(duì)于進(jìn)一步認(rèn)識(shí)這種新型結(jié)構(gòu)體系的性能、豐富高層建筑的抗震理論和方法,具有重要的理論意義和工程應(yīng)用價(jià)值;并可為鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)施工及規(guī)范的制定提供參考。
作為鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的主要抗側(cè)力構(gòu)件,鋼筋混凝土核心筒的性能直接關(guān)系到整個(gè)結(jié)構(gòu)的抗震性能。本項(xiàng)目通過(guò)理論分析、模型試驗(yàn)和數(shù)值模擬對(duì)其抗震性能和分析方法進(jìn)行了研究。1)通過(guò)水平雙向荷載作用下大高寬比的混凝土核心筒擬靜力模型試驗(yàn),并與單向加載時(shí)的情況進(jìn)行對(duì)比,明確其在多維地震作用下的抗震性能,包括破壞機(jī)理、耗能能力、延性、剛度退化過(guò)程、破壞機(jī)制、剪力滯后效應(yīng)等。兩種加載方式下核心筒的最后破壞形態(tài)基本相同,墻肢豎向鋼筋屈服后,根部混凝土被壓碎,均為整體彎曲破壞,,但雙向荷載作用下兩個(gè)方向的損傷相互影響導(dǎo)致了筒體最大承載力減小,變形能力降低,扭轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著增大,并且由于剪力滯后的疊加效應(yīng),加重了單向墻肢角部的剪力滯后效應(yīng),導(dǎo)致水平雙向加載筒體根部墻肢轉(zhuǎn)角處混凝土破壞嚴(yán)重;2)在此基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)值模擬展開(kāi)參數(shù)分析,揭示影響鋼筋混凝土核心筒在水平雙向荷載作用下抗震性能的重要參數(shù)及影響規(guī)律??芍S著軸壓比的增加,筒體的破壞形態(tài)發(fā)生改變,由受拉鋼筋屈服控制的延性破壞向脆性破壞轉(zhuǎn)變,筒體的最大承載力先增大后減小,扭轉(zhuǎn)效應(yīng)減?。浑S著高寬比的增加,筒體破壞形態(tài)由剪切破壞向彎曲破壞轉(zhuǎn)變,延性增加,整體彎曲作用更加明顯;隨著連梁跨高比的增大,連梁的破壞形態(tài)由剪切破壞向彎曲破壞轉(zhuǎn)變,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)能力提高,耗能能力增強(qiáng);3)采用空間桁架理論,考慮核心筒的空間扭轉(zhuǎn)效應(yīng),以及筒體加載方式、洞口大小以及混凝土強(qiáng)度對(duì)其承載力的影響,得到壓彎剪扭復(fù)合作用下核心筒的承載力近似計(jì)算公式,并與試驗(yàn)及文獻(xiàn)結(jié)果均符合較好。項(xiàng)目成果對(duì)于進(jìn)一步認(rèn)識(shí)這種新型結(jié)構(gòu)體系的性能、豐富高層建筑的抗震理論和方法,具有重要的理論意義和工程應(yīng)用價(jià)值;并可為鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)施工及規(guī)范的制定提供參考。 2100433B
沒(méi)有看到具體圖片,基本定義如下
建筑工程按其筑成材料來(lái)分類(lèi),有生土結(jié)構(gòu)、石結(jié)構(gòu)、竹木結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等。其中混凝土結(jié)構(gòu)又按其結(jié)構(gòu)型式分為排架結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、框-剪結(jié)構(gòu)、筒結(jié)構(gòu)、板柱結(jié)構(gòu)等。框架核心筒是屬...
鋼框架·核心筒結(jié)構(gòu)體系,多少層以上較經(jīng)濟(jì)
12層最為經(jīng)濟(jì)
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依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行規(guī)范設(shè)計(jì)了201m高超高層巨型框架組合結(jié)構(gòu),對(duì)其進(jìn)行彈性及彈塑性動(dòng)力反應(yīng)分析,研究巨型框架結(jié)構(gòu)各動(dòng)力反應(yīng)的樓層分布特征。建立的數(shù)值模型較真實(shí)地反映了混凝土和鋼材(及鋼筋)的材料性能,合理考慮了構(gòu)件剛度退化、強(qiáng)度退化及滑移等非線性力學(xué)特征,利用多彈簧集中塑性單元模型模擬(型鋼)混凝土柱和(型鋼)混凝土剪力墻、集中塑性模型模擬(型鋼)混凝土梁。結(jié)果表明:結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下能夠保持較好的工作狀態(tài),各巨型層段的層間位移角沿高度呈中大邊小的弦狀曲線分布。建議對(duì)中部各巨型層附近的次框架樓層以及動(dòng)力反應(yīng)較大的頂部巨型層予以適當(dāng)加強(qiáng)。
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偏心支撐框架與純框架相比,有更大的抗側(cè)移剛度及極限承載力,與中心支撐框架相比,可有效地降低地震作用。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)偏心支撐性能做了較多研究,但實(shí)際工程中鮮有應(yīng)用,我國(guó)現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)建筑大多為中心支撐框架或純框架,結(jié)合一工程實(shí)例,對(duì)高層偏心支撐鋼框架進(jìn)行彈塑性時(shí)程分析和抗震性能研究。
“911”事件世貿(mào)大廈發(fā)生連續(xù)倒塌后,多高層建筑結(jié)構(gòu)的抗連續(xù)倒塌研究已成為近期建筑結(jié)構(gòu)研究的熱點(diǎn),但是現(xiàn)階段抗連續(xù)倒塌研究中,框架-樓板三維整體結(jié)構(gòu)體系研究成果有限,尤其是鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)體系,考慮三維整體效應(yīng)的抗連續(xù)倒塌力學(xué)性能與計(jì)算方法研究有待進(jìn)一步深入。申請(qǐng)人擬以鋼框架-組合樓板結(jié)構(gòu)體系在中間柱失效后的三維整體效應(yīng)研究為切入點(diǎn),以“試驗(yàn)研究—有限元模擬及影響參數(shù)分析—理論計(jì)算模型探索”的研究方法為手段,探索一種位移控制均布荷載下抗連續(xù)倒塌的三維整體效應(yīng)試驗(yàn)方法,并運(yùn)用能量原理獲得考慮動(dòng)力效應(yīng)的偽靜態(tài)三維結(jié)構(gòu)響應(yīng),揭示三維整體效應(yīng)的力學(xué)性能和傳力路徑,闡明三維整體效應(yīng)中鋼框架懸鏈線效應(yīng)與組合樓板受拉薄膜效應(yīng)等傳力機(jī)制,提出一種考慮三維整體效應(yīng)的鋼框架-組合樓板結(jié)構(gòu)抗連續(xù)倒塌理論計(jì)算方法。項(xiàng)目研究成果可為提高我國(guó)多高層鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)建筑抗連續(xù)倒塌性能和編制相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范提供理論依據(jù)。
帶暗支撐高阻尼混凝土核心筒結(jié)構(gòu)是由內(nèi)置鋼板混凝土連梁、內(nèi)置X型鋼板暗支撐混凝土墻肢、強(qiáng)約束角柱與邊柱組合形成的一種新體系。本課題對(duì)該組合核心筒結(jié)構(gòu)體系的抗震性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究與理論分析,主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)果如下: (1).以本土水泥漿或砂漿為基體成功配制出ECC,在ECC中摻加聚合物得到高阻尼ECC。對(duì)各種配比的ECC進(jìn)行了一系列材性試驗(yàn),通過(guò)9根大尺寸高阻尼ECC梁振動(dòng)試驗(yàn),得到了高阻尼ECC的最優(yōu)聚灰比。 (2).完成了9根強(qiáng)約束柱抗震性能試驗(yàn),應(yīng)用ABAQUS軟件建立了強(qiáng)約束柱(包括疊合柱)精細(xì)有限元分析模型,通過(guò)參數(shù)分析得到框架柱延性系數(shù)與配箍特征值的關(guān)系、鋼筋ECC柱的最小體積配箍率取值、疊合柱的合理構(gòu)造方案。 (3).完成了8片帶暗支撐高阻尼剪力墻抗震性能試驗(yàn),完成了4片雙肢高阻尼剪力墻抗震性能試驗(yàn)。應(yīng)用ABAQUS軟件、MSC.MARC軟件建立了剪力墻精細(xì)有限元分析模型,通過(guò)數(shù)值模擬得到剪力墻塑性長(zhǎng)度計(jì)算公式、墻肢和連梁含鋼率的合理取值、暗支撐的合理設(shè)置方案。 (4).完成了不同角柱型式(箍筋加密柱,型鋼疊合柱,鋼管混凝土疊合柱)、不同暗支撐布置形式(每層設(shè)暗支撐、兩層設(shè)暗支撐)、不同高寬比(1.33與1.78)、不同軸壓比(0.1與0.2)、不同加載方式(單向與斜向)共8個(gè)組合核心筒的抗震性能試驗(yàn)。 (5).應(yīng)用ABAQUS軟件,建立了以實(shí)體單元為基礎(chǔ)的組合核心筒精細(xì)有限元分析方法,應(yīng)用OpenSees軟件,建立了以宏觀單元模型為基礎(chǔ)的組合核心筒實(shí)用有限元分析方法。完成了單向、斜向、偏心靜力荷載下組合核心筒的彈塑性分析及增量動(dòng)力彈塑性分析(IDA),得到了各種工況下組合核心筒抗震性能指標(biāo)及剪力滯后效應(yīng)的變化規(guī)律,研究了軸壓比、高寬比、連梁跨高比、角柱型式、暗支撐布置形式等對(duì)組合核心筒彈塑性性能的影響。 (6).研究了位移反應(yīng)譜、研究了組合核心筒性能指標(biāo)限值,建立了基于位移的組合核心筒體系的抗震設(shè)計(jì)方法。 (7).將組合核心筒置于高層框筒結(jié)構(gòu)中,通過(guò)擬靜力試驗(yàn)、耐震時(shí)程法、基于能量平衡的 MPA 法,進(jìn)一步論證了組合核心筒的優(yōu)越性。 2100433B
鋼框架與混凝土筒體的混合結(jié)構(gòu)體系有哪些特點(diǎn)
鋼混凝土混合結(jié)構(gòu)的平面布置一般為樓電梯或衛(wèi)生間采用鋼筋混凝土,形成主要的抗側(cè)力結(jié)構(gòu),而外周的框架則采用鋼框架,這種結(jié)構(gòu)體系將鋼材的強(qiáng)度高、重量輕、施工速度快和混凝土的抗壓強(qiáng)度高、防火性能好、抗側(cè)剛度大的特點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),外周梁柱連接一般采用剛性連接,而樓面鋼梁與混凝土墻則采用鉸結(jié),由于混凝土承擔(dān)了絕大部分的水平力,故而混合結(jié)構(gòu)的位移控制指標(biāo)可參照鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)采用,但框架部分承擔(dān)的地震剪力不得小于結(jié)構(gòu)底部剪力的20%和樓層最大剪力的1.8倍二者的較小值,在大多數(shù)情況下,后者往往起控制作用,這種體系的住宅平面上應(yīng)限制無(wú)剪力墻部分框架的長(zhǎng)度,否則樓面無(wú)限剛的假定將很難滿(mǎn)足。這種的受力特點(diǎn)為結(jié)構(gòu)整體破壞屬于彎剪型,結(jié)構(gòu)破壞主要集中于混凝土芯筒,特別是結(jié)構(gòu)下部的混凝土筒體四角,對(duì)這些部位應(yīng)予加強(qiáng),保證筒體的延性,此外鋼梁與混凝土墻體的連接部位受力復(fù)雜,也是最易遭受破壞的地方,該節(jié)點(diǎn)應(yīng)保證能承受鋼梁可能出現(xiàn)的軸向力。這種體系的不足之處為芯筒為混凝土,重量減少不是很多,現(xiàn)場(chǎng)澆搗混凝土的工作量仍然較大。從建筑平面布置的角度來(lái)看,柱子一般布置在陽(yáng)臺(tái)或轉(zhuǎn)角部位,以利于住戶(hù)的裝修處理。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題整理而成,供參考,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。