混凝土空间框剪结构的抗震试验与分析

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混凝土抗剪性能的试验研究与分析

混凝土抗剪性能的试验研究与分析

混凝土抗剪性能的试验研究与分析引言:混凝土是建筑工程中常用的材料之一,具有良好的抗压性能。

然而,在某些应力施加条件下,如斜截面受到弯曲或剪切荷载时,混凝土的抗剪性能成为了关键。

1. 混凝土抗剪破坏机理的研究混凝土的抗剪破坏机理是研究混凝土抗剪性能的基础。

过去的研究表明,混凝土在受到剪切荷载时,会出现微裂缝的产生和扩展,最终导致破坏。

这些微裂缝的产生和扩展过程受到多种因素的影响,包括混凝土的抗拉性能、粗骨料的类型和形状等。

因此,对混凝土抗剪破坏机理的研究有助于我们更好地理解混凝土的受力行为。

2. 混凝土抗剪试验的方法和步骤为了研究混凝土的抗剪性能,需要进行一系列的试验。

常用的试验方法包括直剪试验和钢筋贯穿试验等。

直剪试验通过在混凝土试件上施加垂直和剪切力,来模拟实际的受力情况。

而钢筋贯穿试验则是在混凝土试件上预先埋入一根钢筋,然后施加剪切力,以观察混凝土的破坏形态和特点。

在进行试验前,需要制备混凝土试件,并在试验过程中进行数据采集和记录。

3. 混凝土抗剪试验的结果分析试验后的结果分析是研究混凝土抗剪性能的关键。

通过分析试验数据,可以得到混凝土的抗剪强度、应变等性能指标。

同时,还可以观察混凝土试件的破坏形态和特点。

例如,试验结果可能显示混凝土试件在受到剪切荷载后,会出现多个微裂缝,并且这些微裂缝会逐渐扩展,最终导致破坏。

通过对试验结果的分析,我们可以更好地了解混凝土的抗剪性能,并为实际工程中的设计和施工提供依据。

4. 混凝土抗剪性能的影响因素混凝土的抗剪性能受到多种因素的影响。

其中,混凝土本身的强度和性质是最重要的因素之一。

混凝土的抗剪强度与其抗压强度之间存在一定的关系,通常可以通过经验公式进行估算。

此外,细骨料的类型和粒度分布也会对混凝土的抗剪性能产生影响。

研究表明,使用形状均匀、颗粒多角的细骨料可以提高混凝土的抗剪强度。

除此之外,试验条件、加载速率和湿度等环境因素也会对混凝土抗剪性能产生影响。

结论:混凝土抗剪性能的试验研究是建筑材料领域的重要研究方向。

混凝土结构的抗震性能检测方法

混凝土结构的抗震性能检测方法

混凝土结构的抗震性能检测方法一、背景介绍混凝土结构是目前世界上最常用的建筑结构类型之一,具有强度高、耐久性好、施工方便等优点。

然而,在地震等自然灾害面前,混凝土结构的抗震性能成为关注的焦点。

因此,对混凝土结构的抗震性能进行检测是非常重要的。

二、检测方法1.非破坏性检测方法非破坏性检测方法是指在不破坏被测物体的前提下,通过对物体的振动、声波、电磁波等进行测量,来了解物体的性质和结构。

在混凝土结构的抗震性能检测中,非破坏性检测方法主要包括以下几种:(1)声波检测法利用超声波的传播、反射和折射规律,测量混凝土结构中声波的传播速度、衰减系数等参数,进而推断出混凝土结构的抗震性能。

(2)电磁波检测法利用电磁波在混凝土中的传播规律,测量混凝土中电磁波的传播速度、衰减系数等参数,推断出混凝土结构的抗震性能。

(3)振动检测法利用振动传播的基本原理,测量混凝土结构中振动的传播速度、传播路径、传播方式等参数,推断出混凝土结构的抗震性能。

2.破坏性检测方法破坏性检测方法是指在破坏被测物体的前提下,通过对物体的断面、残余应力、变形等进行测量,来了解物体的性质和结构。

在混凝土结构的抗震性能检测中,破坏性检测方法主要包括以下几种:(1)静力试验法静力试验法是指通过施加静力荷载,测量结构变形、应力等指标,推断出混凝土结构的抗震性能。

(2)动力试验法动力试验法是指通过施加动力荷载,测量结构振动响应,推断出混凝土结构的抗震性能。

三、应用案例以南京某高层住宅为例,介绍混凝土结构的抗震性能检测方法。

1.非破坏性检测(1)声波检测法利用超声波仪器对混凝土结构进行检测,测得其各部位的声波传播速度和衰减系数。

通过分析数据,可以确定混凝土结构中的空洞、裂缝、松散部位等问题。

(2)电磁波检测法利用电磁波仪器对混凝土结构进行检测,测得其各部位的电磁波传播速度和衰减系数。

通过分析数据,可以确定混凝土结构中的裂缝、钢筋锈蚀等问题。

(3)振动检测法利用振动仪器对混凝土结构进行检测,测得其各部位的振动传播速度、路径和方式。

框剪结构抗震设计探讨

框剪结构抗震设计探讨

框剪结构抗震设计探讨摘要:近年来,伴随我国城市化进程的加快,高层建筑在城市建设中的需要也逐渐增大,同时建筑体型也相对日益复杂。

高层建筑设计与施工的过程中,框架剪力墙结构的抗震设计,成为主要的内容。

由于建筑结构在地震作用下的结构侧移远大于风荷载作用下的侧移,为使框架剪力墙结构可以更有效地应用于建筑物中,需要在进行该结构的设计时考虑其抗震性。

基于此,文章就框剪结构抗震设计进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴。

关键词:框剪结构;抗震设计;措施1 框架剪力墙各参数分析从技术的角度来分析,所谓的框架剪力墙结构,主要指的是框架结构与剪力墙结构相互融合而成的新型建筑结构。

为此,框架剪力墙结构的技术在应用过程中,其具有框架结构、剪力墙结构的双重优点,特别是在抗剪性、灵活性方面,都可以取得良好的效果。

图1 为框架剪力墙结构设计图。

图1 框架剪力墙结构设计图1.1轴压比的影响在混凝土结构和构件的抗震设计中轴压比是一个关键的控制指标,剪力墙刚度随侧向荷载的增加呈现指数衰减,随轴压比的增加,各试件的相对刚度是先增大,后减小,转折处在轴压比为0.428处。

构件的耗能能力可以从加载过程中的粘滞阻尼系数来反映,粘滞阻尼系数越大,耗能能力越强。

相关实验的统计结果表明剪力墙的等效粘滞阻尼系数随轴压比的增大而增大。

1.2高宽比的影响高宽比被认为是影响剪力墙抗震性态的一个主要因素,为了满足钢筋混凝土构件和剪力墙的延性破坏的要求,我国抗震设计规范规定剪力墙宜设计成高宽比>2的细高墙。

当试件高宽比变化时,由试件的破坏试验的破坏形态可以推断,随着高宽比的增大,剪力墙的破坏从剪切破坏向弯曲破坏发展。

当高宽比为1∶1时,试件破坏主要为对角贯通斜裂缝,当高宽比为1.5∶1时,试件破坏时有大量斜裂缝及水平裂缝,当高宽比为2∶1时,试件破坏主要为贯通水平裂缝。

1.3混凝土强度的影响混凝土强度对剪力墙承载力影响不大,但从延性系数来看,高强度混凝土剪力墙延性相对较差,延性系数低于低强度混凝土剪力墙。

框剪结构在地震作用的时程分析

框剪结构在地震作用的时程分析

筋混凝土梁技术作 为一种经济 、 高效 的加固方法 已经在工程实 际
中得 到 了 广泛 应 用 。对 于 型 钢 加 固 钢 筋 混 凝 土 梁 的 研 究 已 经 受 到 了 广 大科 研 人 员 的 关 注 。本 文 对 其 中 一 些 问 题 做 了初 步 的 探
[ 2 王济川 , 1] 王 洁 . 筑物的损 伤诊 断与 对策 [ . 沙: 建 M] 长 中
工 业 出 版 社 .9 5. 19
8 段 建筑物 的检测 、 定、 固与 改造 [ . 鉴 加 M] 北 影响因素 , 包括初始弯矩 Ml型钢 截面高度 h 、 和原钢筋 混凝 土 [ ] 张有才 , 敬 民.
京: 冶金 工 业 出版 社 , 0 1 20 .
9 马 董振 平 , 建 筑 物 可 靠性 鉴 定和 加 固 等. 行了较为 系统 的研究 。结 果表 明 , 初始弯 矩 比 MlM 越小 , / , 型 [ ] 姚 继 涛 , 永 欣 , [ . M]北京 : 学 出版社 ,0 3 科 20 . 钢截面高度越大 , 原钢筋 混凝 土梁 的受 拉钢筋 配筋率 越小 时 , 采 [O 邸小坛 , 1] 周 燕 . 旧建 筑物 的检测加 固与维护 [ . 京: M] 北 用型钢加 固钢筋混凝土梁可 以达到更好的加固效果。
第3 6卷 第 1期

8 ・ 4
20 10年 1月
山 西 建 筑
{ ANXI ARCHI TECTURE
Vo 3 1 l 6 NO
Jn 2 1 a. 00
文 章 编 号 :0 962 (叭 o 0 —0 40 10 —8 5 2 】 1 8 —3 0
所 以 抗震 设 计 中宜 用 框 剪 结 构 代 替 纯 框 架 结 构 。

钢筋混凝土房屋结构的抗震性能验算与评估

钢筋混凝土房屋结构的抗震性能验算与评估

钢筋混凝土房屋结构的抗震性能验算与评估钢筋混凝土房屋结构在建筑领域中广泛应用,其抗震性能是保障房屋安全的关键。

本文将讨论钢筋混凝土房屋结构的抗震性能验算与评估的相关内容,以帮助读者更好地了解该领域的知识和技术。

首先,抗震性能验算是指通过计算和分析,验证钢筋混凝土房屋结构在地震荷载作用下的安全性能。

这一过程需要考虑结构的受力特点、材料的性能以及地震荷载的特征。

在验算中,常用的方法包括弹性验算、弹塑性验算和非线性分析等。

弹性验算是一种简化的计算方法,它假设结构在地震作用下仍保持线弹性行为。

通过对结构处于弹性状态下的力学特性进行计算,可以评估结构的安全性能。

然而,弹性验算无法准确考虑结构的非线性行为和破坏机制,因此在实际应用中更常使用弹塑性验算和非线性分析。

弹塑性验算考虑了结构的塑性变形能力,采用强度折减的方法进行计算。

它通过将材料的强度折减为塑性黏性区的强度,计算结构在地震作用下的位移和变形。

通过确定结构的抗震性能系数,可以评估结构的抗震能力。

然而,弹塑性验算也有其局限性,如无法考虑大变形和局部破坏等情况。

非线性分析是一种更为精确的计算方法,它可以考虑结构的非线性行为和破坏机制。

在非线性分析中,常用的方法包括时程分析、静力分析和能力谱方法等。

时程分析是通过模拟地震动的时程曲线,计算结构的响应,并评估其可靠性。

静力分析是基于弹塑性验算的基础上,进行非线性推算,直接给出结构的位移和变形。

能力谱方法通过将结构响应转化为能力谱曲线,评估结构的位移需求和抗震能力。

以上方法在抗震性能验算和评估中都被广泛应用。

在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的方法,并进行合理的参数设定。

此外,还需要考虑结构的使用目的、使用寿命和地理环境等因素。

为了提高钢筋混凝土房屋结构的抗震性能,有几个关键的设计和施工要点需要被重视。

首先是结构的整体布局和形式。

合理的布局和形式可以降低结构的震动响应,并提高其整体刚度和强度。

其次是材料的选用和施工质量的控制。

混凝土结构抗震性能检测方法

混凝土结构抗震性能检测方法

混凝土结构抗震性能检测方法一、引言混凝土结构是建筑工程中常见的结构形式,其在抗震性能方面的检测至关重要。

本文将从混凝土结构抗震性能检测的目的、基本原理、检测方法和注意事项等方面进行详细介绍。

二、目的混凝土结构抗震性能检测的目的是评估建筑物在地震作用下的安全性能,为建筑结构的加固和改造提供依据。

三、基本原理混凝土结构的抗震性能主要与其结构的强度、刚度、耐久性以及连接件的可靠性等因素有关。

因此,在进行抗震性能检测时,需对混凝土结构的这些因素进行综合评估。

四、检测方法1.现场检测现场检测是混凝土结构抗震性能检测的主要手段之一。

现场检测的方法主要包括:(1)视觉检测:通过目视观察混凝土结构是否存在裂缝、变形等问题,评估结构的稳定性和安全性能。

(2)声波检测:通过在混凝土结构表面敲击或振动,利用声波传播的速度和振幅等参数,评估结构的强度和耐久性。

(3)钻孔取芯:通过在混凝土结构中钻取样品,对其进行化学分析和物理试验,评估结构的力学性能和材料性能。

2.试验室检测试验室检测是混凝土结构抗震性能检测的另一种重要手段。

试验室检测的方法主要包括:(1)压缩试验:通过在试验室中对混凝土试块进行压缩试验,评估其强度和刚度等力学性能。

(2)弯曲试验:通过在试验室中对混凝土梁进行弯曲试验,评估其强度和刚度等力学性能。

(3)剪切试验:通过在试验室中对混凝土试块进行剪切试验,评估其强度和刚度等力学性能。

(4)动力试验:通过在试验室中对混凝土结构进行振动试验,评估其振动特性和耐震性能。

五、注意事项在进行混凝土结构抗震性能检测时,需要注意以下事项:1.检测前需做好周边环境的安全防护措施,防止人员和设备受到伤害。

2.检测前需对检测设备进行严格的校验和检测,确保其精度和可靠性。

3.检测过程中需按照相关标准和规范进行操作,保证检测数据的准确性和可比性。

4.检测后需对检测数据进行合理的分析和处理,得出正确的结论和评估结论。

5.检测结果需及时向相关部门和业主报告,为加固和改造提供依据。

混凝土结构的抗震性能评估与加固设计

混凝土结构的抗震性能评估与加固设计

混凝土结构的抗震性能评估与加固设计混凝土结构在地震中往往承受着巨大的力量和振动,因此,对混凝土结构的抗震性能评估与加固设计显得尤为重要。

本文将介绍混凝土结构抗震性能评估的方法以及加固设计的原则和措施。

一、混凝土结构抗震性能评估的方法1. 概述混凝土结构的抗震性能评估是通过对结构所承受的地震力进行评估,进而判断结构的抗震能力和破坏状况。

常用的评估方法包括静力弹塑性分析法、模态分析法和基于试验数据的评估方法等。

2. 静力弹塑性分析法静力弹塑性分析法是一种基于塑性铰模型的分析方法,通过计算结构在地震作用下的弹性形变和塑性形变,评估结构的变形能力和承载能力。

该方法适用于简单结构和加载不明显的复杂结构。

3. 模态分析法模态分析法主要利用结构的振动特性进行评估,通过计算结构的固有振动频率和振型,判断结构的刚度、弯曲性能和稳定性。

模态分析方法适用于大跨度结构和存在明显动力增益的结构。

4. 基于试验数据的评估方法基于试验数据的评估方法是通过在实际结构上进行试验,测量结构在地震作用下的响应,从而评估结构的抗震性能。

这种方法能更真实地反映结构的抗震性能,但试验成本较高,适用于已有结构或模型试验。

二、混凝土结构加固设计的原则和措施1. 原则混凝土结构加固设计的原则是在保持原有结构功能的前提下,增加结构的抗震能力。

加固设计应满足如下原则:- 增加结构的刚度和强度,提高结构的承载能力;- 改善结构的延性,提高结构的变形能力和耗能能力;- 防止结构的局部破坏和全局破坏的扩展;- 增强结构的抗侧移能力,提高结构的整体稳定性;2. 措施混凝土结构加固设计的具体措施根据结构的特点和加固需求而定。

常见的加固措施包括:- 设置剪力墙或加强原有剪力墙的强度和刚度;- 在结构中设置钢筋混凝土墙或加固梁柱节点等;- 在结构外部设置钢筋混凝土包络或增强结构的抗侧移能力;- 加固构件,如梁柱加筋、梁柱包裹、翼缘加固等;- 使用钢结构或复合结构与混凝土结构组合,提高结构的整体抗震能力;三、结构抗震性能评估与加固设计案例以某高层住宅建筑为例,对其抗震性能进行评估和加固设计。

混凝土结构抗震检测方法

混凝土结构抗震检测方法

混凝土结构抗震检测方法一、前言混凝土结构抗震检测是保障建筑安全的重要手段。

随着我国城市化进程的加速,建筑结构的抗震性能逐渐受到重视。

本文将从混凝土结构抗震检测的必要性、检测方法、检测流程以及检测报告等方面进行详细探讨。

二、混凝土结构抗震检测的必要性1. 防止地震灾害地震是一种自然灾害,具有突发性和不可预测性。

建筑结构的抗震性能是防止地震灾害的重要保障,而混凝土结构的抗震性能直接关系到建筑物的安全性。

因此,混凝土结构抗震检测具有非常重要的意义。

2. 保证建筑物的安全性能随着建筑物的使用年限的增加,建筑物结构的老化和损伤逐渐显现。

如果不及时进行抗震检测和维修,就会对建筑物的安全性能造成严重威胁。

3. 提高建筑物的使用寿命经过抗震检测和维修,可以及时发现和修复混凝土结构中的缺陷和病害,从而提高建筑物的使用寿命,减少维修成本和损失。

三、混凝土结构抗震检测的方法1. 静力测试法静力测试法是通过施加一定的静力荷载,来检测混凝土结构的抗震性能。

该方法适用于对静力性能较好的建筑进行抗震检测,但不适用于对动力性能要求较高的建筑进行检测。

2. 动力测试法动力测试法是通过施加一定的动力荷载,来检测混凝土结构的抗震性能。

该方法适用于对动力性能要求较高的建筑进行抗震检测,但不适用于对静力性能要求较高的建筑进行检测。

3. 综合测试法综合测试法是将静力测试法和动力测试法相结合,综合考虑混凝土结构的静力性能和动力性能,进行抗震检测。

该方法适用于对混凝土结构的静力性能和动力性能都有要求的建筑进行检测。

4. 检测设备常用的检测设备有万能试验机、振动台、地震模拟器等,其中万能试验机适用于静力测试法和综合测试法,振动台和地震模拟器适用于动力测试法和综合测试法。

4. 混凝土结构抗震检测的流程1. 前期准备在进行抗震检测之前,需要进行前期准备。

包括对建筑物的结构和使用情况进行调查和了解,制定检测方案和检测标准,选择合适的检测设备和检测人员等。

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第3 3 卷第 6 期 2月 2 0 1 1年1
土 木 建 筑 与 环 境 工 程 ,A J o u r n a l o f C i v i l r c h i t e c t u r a l &E n v i r o n m e n t a l E n i n e e r i n g g
1 12 12 , WU B o H U A N G S h i x i a n Z H A O X i n u - - g , y , ,
( , , 1. S t a t e K e L a b o r a t o r o f S u b t r o i c a l B u i l d i n S c i e n c e S o u t h C h i n a U n i v e r s i t o f T e c h n o l o y y p g y g y ; , , ) G u a n z h o u 5 1 0 6 4 1, P. R. C h i n a 2. C o l l e e o f C i v i l E n i n e e r i n C h o n i n U n i v e r s i t C h o n i n 4 0 0 0 4 4, P. R. C h i n a g g g g g q g y g q g
[ 1 0]
模型其余部 5 0mm。 基底梁采 用 C 3 0 商 品 混 凝 土, 位均采用实 测 立 方 体 抗 压 强 度 3 5 . 4 MP a( 2 8d 龄 期) 的细石混凝土( 试验时实测立方体抗压强度 ) 。 钢筋和铁丝的实测力学性能见表 1。 4 5 . 6 MP a
。熊仲明等通过 3 跨 4 层平面框剪
1现浇楼板参与作用下空间框剪结构的抗 梁、 柱、 墙、 板) 的破坏顺序和 震性能以及各 类 构 件 ( 破坏程度 , 并为后续数值分析提供验证依据 , 共设计 ( ) 制作了 3 个图 1 a 所示单层混凝土空间框剪结构模 型, 编号 F SW- 1—F SW- 3( F SW- 1和 F SW- 2对应不 同竖向荷载以 考 察 该 因 素 对 结 构 抗 震 性 能 的 影 响 , F SW- 3和 F SW- 2 的试验 工 况 完 全 相 同 以 把 握 试 验 。3 个 模 型 的 尺 寸 及 配 筋 完 全 相 同 , 规律的重复性 ) 基底梁顶面 至 楼 板 上 表 面 1 基底梁截面 3 2 5 mm, 混凝土结构设计规 4 0 0mm×4 5 0 mm。 模 型 参 照 《 [ 1 4] 范 》 进行 设 计 , 抗 震 等 级 3 级。 梁、 柱、 剪力墙纵 筋采 用 HP 梁、 柱箍筋采用直径 B 2 3 5 光 圆 钢 筋, 楼板配筋采用直径 3mm 的 1 4mm的 8# 铁丝 , 1# 铁 丝 。 剪力墙两端 竖 向 钢 筋 适 当 加 密 , 以模拟边缘约 束构件效应 。 梁 、 柱、 剪力墙的具体尺寸和配筋情况 。 见 图1( 楼 板 厚 度4 双层双向配筋且间距 b) 0mm,
: A b s t r a c t P s e u d o s t a t i c t e s t s o f t h r e e o n e s t o r e s a t i a l R C f r a m e s h e a r w a l l s t r u c t u r e s w i t h f l o o r s l a b s w e r e - - - y p c o n d u c t e d t o i n v e s t i a t e t h e i r f a i l u r e m o d e s a n d h s t e r e t i c b e h a v i o r s . T h e t e s t r e s u l t s w e r e c o m a r e d w i t h g y p : ) t h o s e o f a n a l s i s . I t i s s h o w n t h a t 1 d a m a e o f t h e f r a m e b e a m s o c c u r s l a t e r a n d i s l e s s t h a u s h o v e r y n g p ;2)d t h a t o f t h e s h e a r w a l l a n d t h e f r a m e c o l u m n s a m a e o f t h e f l o o r s l a b s u n d e r l a t e r a l l o a d i n i s g g , s i n i f i c a n t i n r e i o n s c l o s e t o t h e s h e a r w a l l a n d t e n s i l e s t r e s s e s o f s l a b s s t e e l b a r s i n t h e s e r e i o n s a r e g g g ; ) , m u c h l a r e r 3 i n c o m a r i s o n w i t h t h e c a s e t h a t t h e f l o o r s l a b s a r e n e l e c t e d t h e m a x i m u m l a t e r a l l o a d g p g , t h a t a f r a m e s h e a r w a l l s t r u c t u r e c a n b e a r i s l a r e r i n t h e c a s e t h a t t h e f l o o r s l a b s a r e t a k e n i n t o a c c o u n t - g ; a n d t h e c o n t r i b u t i o n r a t i o o f t h e s h e a r w a l l a l s o i n c r e a s e s 4) s h e a r f o r c e s c a r r i e d b t h e f r a m e c o l u m n s y o s i t i o n s w i t h i d e n t i c a l c r o s s s e c t i o n s a n d r e i n f o r c e m e n t d e t a i l s b u t l o c a t e d a t d i f f e r e n t a r e c l o s e t o e a c h p o t h e r o n t h e w h o l e . : ; ; ; K e w o r d s r e i n f o r c e d c o n c r e t e f r a m e s h e a r w a l l s t r u c t u r e s e i s m i c t e s t e l a s t o l a s t i c a n a l s i s - p y y 混凝土框剪结构中框架与剪力墙的力学行为差 异及其分布的 多 样 性 , 使得它们在共同抵御强震作 用时存在 复 杂 耦 合 效 应 。B o z d o a n提出了对称框 g 剪结构基于连续性方法和转换矩阵的静动力分析策 1] 。 缪志伟等提出了框剪结构弹塑性分析的多模 略[ 2] 。 姚振宇等通过数值计算考察了平面 态推覆方法 [ 3] 。 宋建学 、 框剪结构的剪力分配规律 [ 黄东升 、 彭飞 等通过试验 , 研究了肢厚比 、 连梁刚度 、 边界约束 、 肢 ] 4 6 - 。李兵 强系数等 对 短 肢 剪 力 墙 抗 震 性 能 的 影 响 [ 等通过不同轴 压 比 高 剪 力 墙 的 拟 静 力 试 验 , 建议了 [ 7] 。 其恢复力模 型 的 选 取 方 法 L u进行了3跨6层 平面框剪结构 和 纯 框 架 结 构 的 振 动 台 试 验 , 结果显 示在高度非线性反应过程中前者的破坏速度快于 后 8] 。H 者[ o s o a 等开 展 了 三 维 高 层 框 剪 结 构 的 振 动 y
V o l . 3 3N o . 6 D e c . 2 0 1 1
混凝土空间框剪结构的抗震试验与分析
2 2 , 吴 波1, 黄仕香1, 赵新宇1,
( ) 广州 5 重庆 4 1.华南理工大学 亚热带建筑科学国家重点实验室 , 1 0 6 4 1; 2.重庆大学 土木工程学院 , 0 0 0 4 4
摘 要: 开展了 3 个混凝土单层空间框剪结构模型的拟静力试验 , 考察了它们在楼板参与作用下的 , , 破坏过程 并与弹塑性分析结果进行了对比 探讨了楼板对抗侧力构件剪力分配的影响 。 试验和分 ) 析结果表明 : 框架梁总体上破坏较晚且破坏程度明显小于剪力墙和框架柱 ; 水平荷载作用下剪 1 2) 力墙附近楼板损伤较大 , 该 处 楼 板 钢 筋 承 受 较 大 拉 应 力; 考虑实际楼板作用和忽略楼板作用相 3) 比, 前者情况下框剪结构所能承受的最大水平荷载有所增大 , 同时剪力墙在所有抗侧力构件中的贡 ; ) 献比例也有所提高 4 具有相同横截面积和配筋的不同位置框架柱所承受的剪力总体上相差不大 。 关键词 : 钢筋混凝土 ; 框剪结构 ; 抗震试验 ; 弹塑性分析 ( ) 中图分类号 : TU 3 7 5. 4 文献标志码 : A 文章编号 : 1 6 7 4 4 7 6 4 2 0 1 1 0 6 0 0 4 4 0 7 - - -
第6期
吴 波, 等: 混凝土空间框剪结构的抗震试验与分析
4 5
台试验 , 揭示了 该 类 结 构 的 地 震 反 应 特 性 并 与 数 值 9] 。 陈忠范等将三维框剪结构 分析结果进行了对比 [ 等效成二维的框 剪 并 连 体 , 开展了2种框剪并连体 , 的模型试验 研 究 了 框 剪 结 构 的 内 力 重 分 布 和 塑 性 铰出 现 规 律
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