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在高层建筑和超高层建筑中,钢筋混凝土剪力墙或混凝土核心筒为结构体系的主要抗侧构件,但在强烈地震和竖向荷载的作用下容易开裂,产生较大的变形。本文在钢-混凝土组合剪力墙的基础上提出了一种新型组合剪力墙---内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙,运用有限元软件ABAQUS对该剪力墙进行非线性有限元分析,对比研究了该新型剪力墙的优越性,并分析了不同参数(含钢率、E?-FRP管侧向约束刚度、混凝土强度、墙体的高宽比和轴压比等)对该新型组合剪力墙力学性能和抗震性能的影响规律。主要包括以下几方面的工作:1)以已有的钢管混凝土边框组合剪力墙试验模型为研究对象,建立非线性有限元模型进行数值模拟,通过试验与数值模拟的力-位移曲线和破坏模式等的对比验证本文采用模型的正确性。2)对内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙(SW-1)、双钢管混凝土边框组合剪力墙(SW-2)和普通钢管混凝土边框组合剪力墙(SW-3)三种剪力墙进行对比分析。分析结果表明:SW-1的承载力与SW-2、SW-3相比分别提高了13.7%、20.2%;延性系数分别提高了16.5%、19.2%;能力耗散系数分别提高了13.5%、20.5%;SW-1与SW-2和SW-3相比具有更高的二阶刚度。由此可见,内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙具有更加优越的性能。3)对不同参数的内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙进行水平荷载下的压弯数值分析,研究不同参数对该组合剪力墙力学性能的影响规律。结果表明:随着轴压比的增大,极限位移明显减小,承载力与延性系数略有降低;随着混凝土强度的增大,其承载力、极限位移和初始刚度均明显增大,延性系数随之降低;随着该组合剪力墙端柱含钢率和E?的增大,其承载力、极限位移、延性系数和初始刚度均随之增大,E?的影响更为显著;因破坏模式的变化,当墙体高宽比由1.5上调到2.5时,其承载力、极限位移、延性系数和初始刚度均随之明显降低。4)研究循环水平荷载作用下不同参数对内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙滞回性能的影响规律。计算结果表明:随着墙体轴压比的增大,滞回曲线饱满程度逐渐降低,所包围的面积显著下降;当E?增大时,墙体滞回曲线越加饱满,滞回曲线所包围的面积增大明显;随着轴压比和E?的增大,屈服后墙体的刚度退化速度随之变缓。可以得出:轴压比对该新型组合剪力墙的滞回性能影响明显,增大E?可以有效地提高墙体耗能能力,延缓墙体的刚度退化。