T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:基于'强墙肢弱连梁'合理耗能机制控制的前提,提出钢筋混凝土框架-剪力墙结构基于能量抗震设计的实施流程。基于大量钢筋混凝土框架-剪力墙结构算例的弹塑性时程分析结果,给出了钢筋混凝土框架-剪力墙结构各构件累积耗能需求的实用计算方法,包括结构总累积耗能E H,E H在连梁、墙肢和框架梁中的分配,各类构件累积耗能沿楼层高度的分布,同层同类构件的累积耗能分配。结合合理的构件损伤评价模型,建议了钢筋混凝土框架-剪力墙结构各类构件的能力设计方法,将基于能量抗震设计方法落实到构件层次。最后,通过一个20层钢筋混凝土框架-剪力墙结构算例,说明了所建议的基于能量抗震设计方法的具体应用。与时程分析结果的比较表明,所建议方法的构件耗能需求计算结果与时程分析结果吻合较好,且偏于安全。
摘要:对结构进行合理的耗能机制控制是实现其基于能量抗震设计的前提。根据我国现行规范设计了多个不同参数的钢筋混凝土框架-剪力墙结构算例,并利用多条强震记录进行弹塑性时程分析,定量研究联肢剪力墙整体系数α、剪力墙截面轴向变形影响系数T Z、框架-剪力结构刚度特征值λ等3个参数对其耗能机制的影响,结果表明:对于一定的T Z,需控制α不超过相应的界限值才能使钢筋混凝土框架-剪力墙结构形成"强墙肢弱连梁"的合理耗能机制,而λ的变化不会改变结构耗能机制类型。在此基础上提出了由联肢剪力墙整体系数α和截面轴向变形影响系数T Z表达的钢筋混凝土框架-剪力墙结构耗能机制控制的具体设计条件,并通过水平分缝连梁的算例验证了该控制条件的有效性。
摘要:结合新建筑抗震设计规范的要求,采用自编的高层结构三维推覆分析程序(TBPOA)对某复杂体型的高层建筑框架剪力墙结构进行了三维推覆分析研究,对该结构进行了结构抗震整体性能和局部性能的评价。研究结果表明,满足小震强度设计要求并按构造要求配筋的钢筋混凝土柱,在大震作用时可能有部分构件难以满足变形要求,通过推覆分析对构件和结构的变形性能进行评估是很有必要的。
摘要:为了确定钢筋混凝土框架-剪力墙结构在强震作用下的合理耗能机制,对多个结构算例进行多条强震记录作用下的弹塑性时程分析。通过分析总累积耗能在各类构件中的分配和各类构件耗能沿结构高度方向的分布模式,研究结构的典型耗能机制类型,讨论耗能机制与结构参数的关系,并对不同的耗能机制进行评价。结果表明,"强墙肢弱连梁"整体型耗能机制使结构具有良好的抗震性能,应作为结构耗能机制设计的目标,"强连梁弱墙肢"耗能机制则应予以避免;连梁与墙肢的相对刚度关系是影响结构耗能机制的关键因素,框架和剪力墙相对数量的改变则不会明显影响结构耗能机制。对具有小跨高比连梁的结构,建议采用连梁水平分缝措施引导结构形成"强墙肢弱连梁"耗能机制,并通过算例分析验证了该措施的有效性。
摘要:本文旨在分析钢筋混凝土框架-剪力墙结构在抗震性能方面的表现,探讨该结构的优缺点,并通过对相关文献的综合分析,提出改进建议。通过深入分析该结构的抗震性能,可以为工程实践提供有价值的参考意见和建议。本文的研究对于提高钢筋混凝土框架-剪力墙结构的抗震性能具有重要的理论意义和实践价值。
摘要:烟台火车站站房是烟台市的形象工程。该工程屋面为大跨度大悬挑管桁架结构,中央平台上方为马鞍形空间双层网壳结构,下部为大柱网预应力混凝土框架及框架-剪力墙结构,钢筋混凝土预制桩基础,设计中融合了多种结构技术,详细阐述其设计要点及成果。
摘要:本工程为综合服务中心,地上结构采用钢筋混凝土框架结构及钢筋混凝土框架-剪力墙结构。概述了项目的总体分析情况,对各个单体的采取不规则判别,以便针对结构的薄弱环节进行有效加强,以更加有效、经济地达到安全可靠的目的。同时阐述结构设计中的重点问题。
摘要:利用SAP2000有限元软件,对一栋按照现行《混凝土结构设计规范》设计的24层钢筋混凝土(RC)框剪结构进行抗连续倒塌性能分析,采用非线性动力拆除构件法检验了高层RC框剪结构的抗连续倒塌能力。分析结果表明,在结构角柱附近布置剪力墙,可以有效提高结构的抗连续倒塌能力。同一楼层柱失效结构的连续倒塌概率长边中柱>中心柱>角柱>短边中柱。拆除结构角部L型剪力墙的Y向墙肢后,X向的墙肢可继续完成内力重分布与剩余结构有很好的空间拉结作用,并与Y向失效后剩余墙体相互约束,有效防止结构倒塌。而框剪结构与普通框架结构类似,不同楼层拆除任意相同位置构件,其连续倒塌概率随楼层的升高而增大。
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