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文檔簡介
1、配筋高強(qiáng)砌塊砌體組合剪力墻采用了強(qiáng)度大于MU15的高強(qiáng)砌塊,并采用了高強(qiáng)度的灌芯混凝土(灌芯混凝土強(qiáng)度等級大于Cb30),還設(shè)置與芯柱混凝土強(qiáng)度等級相同的構(gòu)造柱的配筋砌體。本文著重研究高強(qiáng)砌塊配筋砌體組合剪力墻的抗震性能,設(shè)計(jì)了八片配筋混凝土空心砌塊砌體剪力墻試件,用來作為數(shù)值分析的基本模型,利用ANSYS軟件建立對墻體進(jìn)行非線性有限元分析的模型。結(jié)果表明,根據(jù)本文提出的模型進(jìn)行計(jì)算分析的結(jié)果與理論值符合較好。
通過對所設(shè)
2、計(jì)墻體進(jìn)行ANSYS分析,考慮了不同軸壓比,不同的砌塊強(qiáng)度和不同的芯柱-構(gòu)造柱混凝土強(qiáng)度等影響參數(shù),研究墻體的破壞過程和破壞形態(tài)、承載力情況、周期、振型、滯回特征、骨架曲線、延性及剛度等性能。
對模型進(jìn)行了模態(tài)分析,主要分析了前六階振型。諧響應(yīng)分析分析其在X軸方向水平荷載激勵(lì)下的位移時(shí)間歷程曲線。所得到數(shù)據(jù)可知曲線中判斷位移在頻率6.9-7.8的時(shí)候位移值往往偏大且易產(chǎn)生共振。
在相同的控制因素下,單獨(dú)提高砌
3、塊強(qiáng)度等級會增大墻體滯回環(huán)的面積,也就是說墻體的耗能能力也在增加其極限荷載也得到了大幅增加;當(dāng)軸壓比得到提高時(shí),試件的極限承載能力有所提高,滯回環(huán)面積變化不明顯。當(dāng)單獨(dú)提高芯柱-構(gòu)造柱混凝土強(qiáng)度時(shí),墻體的滯回環(huán)面積得到顯著提升。
骨架曲線在形態(tài)上十分很接近,發(fā)展趨勢也是相似的,只是在極限荷載數(shù)值及下降段的特征有所不同。在相同的條件下,當(dāng)芯柱-構(gòu)造柱的混凝土強(qiáng)度等級從C35提升到C45時(shí),墻體的極限荷載提高了約25%,屈服荷
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