转动模式下砌体结构抗震设计方法研究

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砌体结构是我国应用普遍、分布广泛的一种结构类型。砌体结构震害和抗震试验表明,砌体墙在地震作用下除了发生弯曲和剪切变形之外,部分墙体还出现了明显的刚性转动。转动变形下砌体墙被分成多个部分,各部分之间接触面随着裂缝发展而迅速减少,很大程度上降低了砌体墙的承载能力和抗侧刚度。现有的砌体结构抗侧刚度计算方法考虑了弯曲和剪切两种变形形式。当砌体墙承受小震作用时,在弹性阶段范围内变形机制对砌体墙水平承载能力影响较小,但在中震及大震作用下,砌体进入弹塑性阶段或接近破坏阶段时,变形机制对墙体承载能力将会有显著影响。墙体开裂进入弹塑性阶段后,其变形机制包含弯曲、剪切和转动三种类型,此时地震作用分配不再符合按弹性刚度的分配规律。转动变形作为弹塑性阶段变形的主要组成部分,不可忽视。为完善砌体结构的理论设计,本文对砌体结构转动变形及其对砌体抗震性能的影响进行研究,主要研究内容分为以下几个方面:(1)通过拟静力试验,研究联合墙肢砌体墙的开裂模式、变形机制、承载力和抗侧刚度等抗震性能。研究表明:非对称立面形状砌体墙承受不同水平方向荷载作用时,抗震能力具有明显的方向性特征,强向受力时的承载能力大于弱向;“L”形墙在弱向受力时发生了弯剪型破坏,裂缝自窗间墙与窗下墙角点处斜向下方开展,墙体转动贯穿开裂直至破坏的全过程;砌体墙发生转动失效时,属于延性破坏,具有较好的变形能力。耦合墙肢系统中各墙肢的立面形状、几何尺寸不同,会影响总体的承载能力和抗侧刚度,系统中单个墙肢的裂缝开展规律、破坏形态以及承载力性能规律与单片墙的表现基本一致。(2)理论分析并推导转动变形下常见立面形状砌体墙的抗侧刚度,该刚度算法考虑了墙肢立面形状和转动变形下加载方向对砌体墙抗侧刚度的影响,符合砌体墙立面形状、受力机制和变形特点。在此基础上引入剪切变形相关的折减系数,对刚度公式进行进一步的完善,并通过算例和试验进行验算。与规范弹性刚度算法相比,新提出的等效抗侧刚度算法计算结果随荷载及高宽比的变化趋势更加接近实测弹性刚度。(3)通过理论分析,提出了沿斜裂缝转动破坏形式下砌体墙水平承载力的计算方法。该计算方法与墙体实际破坏模式有着较好的对应性,其原理符合墙体的实际受力特点与破坏特征,相对于窗间墙受剪破坏有着更为明确的物理意义,承载力计算结果对于单片墙和联合墙肢砌体墙试验值均有着较高的吻合度。(4)结合现有试验和理论研究,从概念设计和承载力验算两个方面对原有砌体结构抗震设计规范进行简要介绍并提出完善和修订建议。
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