• 方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的性能与设计方法
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方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的性能与设计方法

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江苏南京
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作者王先铁,马尤苏夫 著

出版社科学出版社

ISBN9787030523228

出版时间2017-06

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数237页

字数312千字

定价95元

货号SC:9787030523228

上书时间2024-05-08

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商品描述
内容简介:
本书系统阐述了作者在方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的理论、试验和设计方法方面的创新性研究成果。主要内容包括:方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的抗震性能;方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的滞回性能、受力机理、方钢管混凝土框架与钢板剪力墙之间的相互作用;方钢管混凝土框架内置钢板剪力墙边缘构件的设计方法;方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的抗剪承载力计算方法、构造与抗震设计建议。
摘要:
    靠前章 绪论

    1.1 剪力墙的分类

    20世纪末期以来,随着经济水平的不断提高,高层建筑在我国得到了迅猛发展。随着建筑高度的增加,水平荷载和地震作用的影响也越来越显著。因此,高层建筑需要有较大的承载能力和侧向刚度,使水平荷载产生的侧向变形控制在一定范围内[1]。剪力墙是一种被广泛采用的有效抗侧力构件,小震下具有很高的刚度,能结构的侧移量,满足正常使用状态,大震时又能够大量消耗地震能量。作为高层结构中的重要构件,剪力墙可视为结构的耗能减震装置。强度、刚度和延性是抗震设计的重要参数。钢筋混凝土剪力墙结构虽然具有很高的刚度和水平承载力,但其延性较钢板剪力墙差。

    钢板剪力墙结构是20世纪70年代发展起来的一种新型抗侧力结构体系,其主要结构单元由内嵌钢板、竖向边缘构件和水平边缘构件构成。钢板剪力墙具有优异的抗震性能,如侧向承载力高、侧向刚度大、滞回环饱满、延性和耗能性能好[2,3]。实践表明,采用钢板剪力墙作为抗侧力构件的建筑,在历次地震中表现出优异的抗震性能。

    1.1.1 钢板剪力墙

    钢板剪力墙是以承受水平剪力为主的钢板墙体,分类方式较多[4]。根据钢板剪力墙的高厚比,可将钢板剪力墙分为厚钢板剪力墙和薄钢板剪力墙。厚钢板剪力墙(高厚比λh<250)的剪切弹性屈曲荷载较高,有较大的初始面内刚度,通过钢板剪力墙面内抗剪承担水平力,边框和内嵌钢板共同承担整体倾覆力矩,大震下具有良好的延性和稳定的承载力。厚钢板剪力墙以钢板屈曲为破坏标志,其虽具有较大的初始刚度和强度,但也可能会造成框架柱先于钢板剪力墙破坏,不符合理想的破坏顺序,因此不利于在高设防烈度地区使用。此外,厚钢板剪力墙的用钢量大,成本高,使其发展也受到一定的。薄钢板剪力墙(高厚比λh≥250)在较小的水平荷载作用下就发生屈曲,其抗震性能由边界条件和拉力带的发展控制,拉力带的发展使其具有很高的屈曲后强度和很好的延性[5]。这样既能够充分发挥钢板剪力墙的屈曲后强度,又不至于使框架柱先于钢板剪力墙破坏,符合双重抗震设防目标。充分利用屈曲后强度的薄钢板剪力墙以其良好的力学性能和经济性受到结构工程师的青睐,近年来成为钢板剪力墙研究的热点。

    按照钢板剪力墙表面是否加劲可将钢板剪力墙分为加劲钢板剪力墙和非加劲钢板剪力墙。钢板剪力墙表面加劲后,加劲肋将钢板表面划分为若干个小区格,降低了小区格内钢板的高厚比,从而使钢板剪力墙具有较高的剪切屈曲承载力,同时抑制薄钢板剪力墙过大的面外变形。加劲钢板剪力墙的加劲肋可采用水平布置、竖向布置、水平与竖向混合布置以及斜向交
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目录:

前言
第1章绪论
1.1剪力墙的分类
1.1.1钢板剪力墙
1.1.2组合剪力墙
1.2国内外研究现状
1.2.1非加劲钢板剪力墙的研究现状
1.2.2加劲钢板剪力墙的研究现状
1.2.3开洞钢板剪力墙的研究现状
1.2.4组合剪力墙的研究现状
1.3钢板剪力墙的应用与发展
1.3.1钢板剪力墙的应用
1.3.2钢板剪力墙的发展
1.4本书的主要内容
参考文献
第2章方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的抗震性能试验研究
2.1试验设计
2.1.1试验目的
2.1.2试件设计与制作
2.1.3材料力学性能
2.2试验方法
2.2.1试验装置及加载方案
2.2.2测量装置
2.3试验现象
2.3.1未开洞钢板剪力墙(试件SPSW-BS)
2.3.2中部开洞钢板剪力墙(试件SPSW-CO)
2.3.3单侧开洞钢板剪力墙(试件SPSW-SO)
2.3.4两侧开洞钢板剪力墙(试件SPSW-BSO)
2.4试验结果分析
2.4.1滞回曲线
2.4.2骨架曲线
2.4.3延性
2.4.4耗能能力
2.4.5刚度与承载力退化
2.4.6应力
2.4.7受力机理与破坏机制
2.5本章小结
参考文献
第3章方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的受力性能分析
3.1有限元模型的建立与求解
3.1.1材料本构模型
3.1.2有限元模型的单元与网格
3.1.3边界条件与荷载
3.1.4初始几何缺陷
3.2有限元结果分析及与试验结果对比

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