【摘 要】
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装配式剪力墙结构与现浇剪力墙结构相比可以缩短工期,降低成本,提高质量,具有广阔的发展前景。对于装配式剪力墙结构,其预制构件的水平和竖向连接部位容易形成薄弱面,节点一
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装配式剪力墙结构与现浇剪力墙结构相比可以缩短工期,降低成本,提高质量,具有广阔的发展前景。对于装配式剪力墙结构,其预制构件的水平和竖向连接部位容易形成薄弱面,节点一旦失效容易导致整体破坏,影响结构的整体性能和抗震性能。本文在课题组已有研究基础上,提出上下层预制剪力墙复合齿槽U型筋搭接连接的节点形式,并对4片足尺剪力墙试件进行抗震性能研究,主要研究工作如下:(1)设计制作3个复合齿槽连接的装配式剪力墙试件和1个现浇剪力墙对比试件,对4个足尺试件进行拟静力试验,试验结果表明:预制试件和现浇试件均表现为竖向钢筋受拉屈服、混凝土受压破坏;预制试件竖向钢筋采用U型筋在复合齿槽区域搭接连接,上下层钢筋应力传递良好;预制试件的峰值承载力略小于现浇试件,但相差不大,承载力可采用规范公式计算;各试件的极限位移角均在1/72~1/50之间,大于剪力墙结构弹塑性层间位移角限值1/120;预制试件的滞回曲线比较饱满,延性系数均大于5,满足延性要求。复合齿槽U型筋搭接连接的装配式剪力墙具有较好的承载力、刚度、延性和耗能能力,抗震性能良好。(2)采用有限元软件ABAQUS对预制剪力墙进行数值模拟,模拟结果与试验结果基本一致,该有限元模型可以比较准确地反映各试件试验过程。在此基础上对增加水平缝型钢抗剪键和改变剪跨比、轴压比3种变参数方案进行模拟分析,分析表明:增加水平缝型钢抗剪键可以在一定程度上提高承载力,减小底部施工缝开裂程度;随着剪跨比的增大,预制混凝土剪力墙的承载力和初始刚度逐渐降低;随着轴压比的增大,试件的承载力和刚度均有所提高,达到峰值荷载后承载力下降更为迅速,延性逐渐降低。(3)对剪力墙水平缝界面抗剪受力机理进行分析,借鉴相关规范规程中的理论和公式对预制剪力墙水平缝受剪承载力进行计算,并与试验值进行对比分析,结果表明水平缝受剪承载力满足要求。分析剪力墙上下层U型筋搭接连接传力机理,参照相关文献给出的U型筋搭接长度建议取值,验证本文U型筋搭接长度的可靠性。
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