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文檔簡介
1、傳統(tǒng)RC剪力墻強(qiáng)調(diào)利用鋼筋的強(qiáng)屈比和塑形變形能力,以期滿足剪力墻在地震作用下臨界截面塑性鉸區(qū)的轉(zhuǎn)動變形和屈服耗能,實現(xiàn)大耗能大延性的破壞機(jī)制。但是由于地震動的隨機(jī)性,在建筑抗震設(shè)計時很難確定建筑物遭受某次地震動的峰值、頻譜和持時,從而有針對性地采取特定而合理的抗震措施,而且受不同地質(zhì)狀況和建筑物自身周期等影響,結(jié)構(gòu)的實際受力狀況往往十分復(fù)雜,結(jié)構(gòu)破壞機(jī)制與設(shè)計破壞模式未必一致。隨著居民生活品質(zhì)的提升,當(dāng)建筑物的內(nèi)飾、家居、非結(jié)構(gòu)構(gòu)件、科
2、技設(shè)備等的費用接近、甚至超過建筑物的結(jié)構(gòu)費用時,除了防止大震作用下建筑物的倒塌外,中小地震導(dǎo)致結(jié)構(gòu)正常使用功能喪失而造成的經(jīng)濟(jì)損失同樣值得關(guān)注。
本課題突破傳統(tǒng)設(shè)計理念,采用CFRP筋替代鋼筋作縱向增強(qiáng)筋,充分利用CFRP筋優(yōu)良的線彈性、高抗拉強(qiáng)度的性能,使剪力墻結(jié)構(gòu)能夠在大側(cè)移或大變形后迅速復(fù)位且沒有或僅存微小的殘余變形,研究發(fā)現(xiàn):
(1)鋼筋、CFRP筋配置型式不同的7個試件的破壞模式相同,均為以彎曲破壞為主的彎
3、剪型破壞。
?。?)采用CFRP筋作縱向增強(qiáng)筋的6個試件的極限承載力與 RC剪力墻RCSW-1相比沒有明顯降低,甚至略有提高,多次往復(fù)循環(huán)作用下試件的承載力強(qiáng)度衰減幅度小。
?。?)7個試件的剛度退化規(guī)律一致,彈性階段側(cè)向剛度退化較快,之后隨側(cè)向位移的增加而緩慢減小,并趨于穩(wěn)定于15~20 kN·mm。
(4)墻肢最外側(cè)配置鋼筋的RCSW-1、CFRPSW2-1和CFRPSW2-2的變形能力最大,它們的極限層間
4、位移角分別達(dá)到1/65,1/59和1/68,這表明合理配置CFRP筋、鋼筋的剪力墻都具有良好的變形能力和抗震變形儲備。
?。?)普通RC剪力墻RCSW-1能夠利用鋼筋的非彈性變形吸收大量能量,累計絕對耗能量遠(yuǎn)大于其他6個剪力墻試件,CFRP筋的滯回耗能能力小于鋼筋。
(6)試件進(jìn)入彈塑性變形階段后,CFRPSW-4、CFRPSW-5、CFRPSW2-1在同位移幅值階段的側(cè)向殘余變形僅為RCSW-1的30%左右,顯示出C
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