【摘 要】
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钢筋混凝土剪力墙结构自身具备承受竖向荷载和水平荷载(作用)的双重功能,被普遍用于高烈度地区的高层建筑的抗侧力结构体系,是高烈度地区高层住宅、宿舍、酒店等高层结构中应
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钢筋混凝土剪力墙结构自身具备承受竖向荷载和水平荷载(作用)的双重功能,被普遍用于高烈度地区的高层建筑的抗侧力结构体系,是高烈度地区高层住宅、宿舍、酒店等高层结构中应用最广的结构体系。在剪力墙结构的抗震设计中,如何把控整体结构以及组成构件在多遇地震(小震)、设防烈度地震(中震)和罕遇地震(大震)等不同水准作用下的抗震性能,使结构具备应有的刚度和承载力的同时,还具备良好的耗能机制和足够的变形能力,长期以来一直是结构设计界不断研究的课题和追求目标。目前,按我国给出的两阶段设计法:即基于小震的承载力验算和大震下结构薄弱部位弹塑性验算以及通过与概念设计有关的抗震措施保证结构延性需求的传统抗震设计方法,难于适应高烈度地区高层结构的抗震设计,存在中震作用下结构构件承载性能难以保证的问题。而基于性能的抗震设计方法是一种可兼顾结构共性和个性要求的设计方法,可实现结构在不同强度水准地震作用下具有相对明确的性能水平,因而也被用作高烈度地区高层结构抗震设计的常用设计方法。本文以期对现行的两阶段设计方法进行修正或调整。主要针对高烈度地区高层剪力墙结构采用基于性能的抗震设计对策进行探讨,主要工作内容有:1)设计了 3个高烈度地区典型的高层建筑剪力墙结构模型,结构模型中包含短肢墙、连肢墙、连梁及框架梁等结构构件。2)利用盈建科(YJK)结构设计软件设计完成3个具有不同整体抗侧刚度的剪力墙结构模型。将模型导入ETABS软件进行计算,对比模态和基底反力结果。运用Perform-3D软件对结构进行动力弹塑性时程分析。比较不同结构层间位移角、基底剪力等方面的影响;分析剪力墙结构的塑性屈服和主要构件的损伤状态。3)结合我国现行的规范抗震设计理论,对比剪力墙结构在地震下基于整体和基于构件的抗震性能评价结果,针对高烈度区高层建筑剪力墙结构抗震设计方法的不足提出对策。
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