两层钢板剪力墙结构失效过程与中间梁受力机理研究

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钢板剪力墙结构作为一种有效的抗侧力体系,其工作核心是充分发挥钢板屈曲后的强度,利用钢板屈服耗能,从而保护框架线弹性工作。研究钢板剪力墙结构的失效模式和失效过程中典型特征,对其工程结构设计与安全评估无疑具有实际意义。单层钢板剪力墙结构,主要分析的是内嵌钢板工作特征和优化方式。在多层钢板剪力墙结构分析中,通常认为钢板拉力带在中间梁上的作用相互抵消,对中间梁受力特征关注不多。为此,本文着重研究两层钢板剪力墙结构的失效模式和失效过程,分析整个结构不同层钢板失效过程及中间梁应力演化特征。对两层钢板剪力墙结构在低周往复荷载作用下的非线性失效过程进行了模拟分析,对比分析了不同高厚比下,两层钢板剪力墙结构失效过程和应力演化的典型特征。说明了两层钢板剪力墙中钢板失效的四个典型阶段,即钢板产生局部范围屈曲,随后钢板面外变形加大,在对角方向形成斜向拉力带,然后钢板拉力带拉力继续发展,并导致由端部发展的屈服阶段,最后框架柱产生塑性铰,结构退出工作。对比分析单层和两层钢板剪力墙结构失效过程区别,表明了两层钢板剪力墙结构中,首先是底层钢板先失效,然后再发展至第二层钢板。与单层结构内填钢板先屈服后屈曲的区别,两层结构中钢板剪应力先超过其屈曲剪切强度,导致内嵌钢板先屈曲后屈服。详细分析了中间梁应力演化过程及其对结构失效的影响。阐明了随着水平荷载的增大,拉力带的出现改变了中间梁的受力模式,使其应力波动频繁。上下钢板拉力带在中间梁上相互叠加和抵消,使得中间梁始终保持较低的应力水平。同时,钢板越薄,拉力带效应越明显,中间梁竖向应力拉压交替变化越频繁。中心拉力带应力呈“拉伸型”时,中间梁承受拉应力;反之呈“压缩型”时,中间梁承受压应力。
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