钢板剪力墙和组合剪力墙受力机理和设计理论的书籍。书中介绍了钢板剪力墙和组合剪力墙的特点、发展和应用,详细介绍了两边连接组合剪力墙、四边连接钢板剪力墙和四边连接组合剪力墙的受力机理,提出了能够发挥组合剪力墙承载力和耗能能力的节点构造措施,针对传统钢板剪力墙的简化分析模型进行改进,能较精确预测钢板剪力墙的耗能能力,提出了适用于结构体系分析的组合剪力墙简化分析模型,简化分析模型的提出方便工程技术人员采用现有的计算软件完成带有钢板剪力墙和组合剪力墙的结构体系分析。此外,还对钢管混凝土框架-钢板剪力墙结构体系和钢管混凝土框架-组合剪力墙结构体系的静、动力性能进行了系统分析。
北美也是应用钢板剪力墙较多的地区之一,实际工程稍晚于日本,但数量要略多,且大部分应用在了对抗震要求较高的医疗建筑中。1977 年,美国旧金山医疗中心 H. C. Moffitt Hospital 进行扩建,新建项目为一栋 16 层的医疗大楼,要求其在大震时可充分保护医疗系统和震后正常使用,楼层高度受到相邻建筑的限定。由于抗震要求和建筑条件严苛,设计较为困难,若采用钢筋混凝土剪力墙结构,墙体厚度需要高达 1.2m,不具备实施条件。在诸多结构形式的对比中,加劲钢板剪力墙终被选定为方案并历时 5 年完成了项目建设。同一时期的美国圣费尔南多谷的 New Sylmar Hospital 也是标志性的钢板剪力墙建筑。原医院采用了钢筋混凝土结构,在 1971 年的圣费尔南多地震中损毁。New Sylmar Hospital 共 6 层,底部 2 层采用钢筋混凝土剪力墙,上部 4 层采用加劲钢板剪力墙。墙板厚度沿层高 从 19mm 变化到 16mm,开有多个洞口。在 1994 年的北岭地震中测得该医院地面峰值加速度为 0.91g,屋面峰值加速度为 2.31g,未发生结构性破坏,但大量附属设施如管线、天花板、喷淋系统等发生了较严重的损坏。
由于钢板**薄,采用传统焊接工艺将导致严重的焊接变形,故需要采用焊接新工艺。对采用焊接新工艺完成的**薄加劲钢板剪力墙,本文进行了足尺试件的抗剪性能试验,研究了钢板墙的抗剪破坏形态、滞回特性、承载能力及耗能能力等,验证了在竖向加劲肋位置采用的新型连接构造及焊缝工艺满足抗剪承载力要求,并对不同钢柱截面、不同墙宽高比对钢板墙抗剪性能的影响进行了对比分析。采用通用有限元分析软件ANSYS对抗剪性能试验进行了数值模拟,有限元结果与试验结果总体吻合良好,有限元分析很好地模拟了**薄加劲钢板剪力墙的全受力过程和破坏模式,验证了试验结果的准确性。 更多还原
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