大学课件:组合剪力墙.ppt
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1、组合剪力墙,MICROWU2011年07月14日,1、纯钢板剪力墙的分类及性能2、组合剪力墙的抗震研究与发展3、中国国家博物馆钢板剪力墙应用简介,主要内容:,纯钢板剪力墙的分类及性能,非加劲厚钢板墙,最早出现在20世纪70年代的美国,一般按国际通用的正则化宽厚比定义,若钢材取Q235,宽厚比小于或等于100的墙板可避免屈曲先于屈服,被界定为厚板范畴。不足之处是耗钢量太大,调整刚度不变,应用受到限制,现在已很少采用。,非加劲薄钢板墙,若钢材取Q235,则宽度比大于或等于150的墙板被定义为薄板范畴。,问题:水平荷载作用下,非加劲薄板始终伴随较大的类似击鼓的屈曲声响,同时产生面外变形。这意味着在较
2、大风荷载或地震作用过程中,舒适度不理想,使用性不佳。实际工程中,剪力墙往往布置在电梯并周围作为内筒墙,电梯的运动容易引起薄钢板墙的振动,另外,与其他所有钢板墙一样,其材料特点要求它有较高的防火措施。,非加劲薄钢板主要依靠屈曲后形成的拉力场来抵抗水平力,锚固在框架上的拉力场对边柱会产生较大的附加弯矩,增加了柱子的稳定负担为保证墙板拉力场得充分发挥,边柱必须有足够的锚固刚度。,纯钢板剪力墙的分类及性能,加劲钢板墙,出现在20世纪70年代的日本,通过在较薄的钢板上设置适当数量和一定刚度的加劲肋,将薄板分成受力性能类似于厚板的小区格,以提高薄板的屈曲荷载,抑制墙板的屈曲。加劲肋一般为各种截面形式的冷弯
3、薄壁型钢,且通常与墙板用角焊缝连接。问题:由于内嵌钢板较薄,施焊起来容易“烧穿”,大量焊接部位不可避免地存在裂纹、夹杂等缺陷,在往复荷载的作用下,裂纹易迅速扩展并很快发生脆性断裂,降低了墙板的延性。焊接产生的的残余应力和面外变形影响到墙板的力学性能,特别是对抗侧刚度的削弱较大。加劲肋易发生局部屈曲并降低加劲肋的加劲效率,而且反复局部屈曲加速了加劲肋的断裂,最终失去加劲作用。,(b)采用对角拉压带布置,不仅给薄钢板提供面外约束,且增大了侧向刚度。,纯钢板剪力墙的分类及性能,两侧开缝钢板墙,钢板只有上、下边与框架梁相连,而在左、右两侧与框架柱之间留出一定的距离,避免了钢板拉力场对柱子的不利影响。问
4、题:墙板与柱子脱开后,侧移刚度和承载力都有较大幅度的下降,因为墙板拉力场完全锚固在梁上。,纯钢板剪力墙的分类及性能,低屈服点钢板墙,采用低屈服点钢材来降低墙板拉力场的强度。一般的,日本把材料屈服强度 fy=100165MPa的钢材定义为低屈服点钢材。此类材料的钢板墙能较早的进入屈服并具有非常强的耗能能力,且其具有更长的低周循环疲劳寿命和更好的可焊性等优点。Nakashima等的试验表明,低屈服点钢的屈服强度不到Q235钢的一半,而伸长率则是Q235钢的2倍多,其抗剪滞回环也呈饱满的梭形。基于此,在日本,低屈服点钢板墙主要被做成耗能器元件使用。,纯钢板剪力墙的分类及性能,开洞钢板墙,采用在墙板上
5、开洞削弱墙板拉力带的方式降低拉力场效应,削减拉力场对框架柱产生的不利作用。洞口的布置也有利于设备管线的穿越。此外,梁端截面可处理成犬骨式节点,有意进行削弱,主要考虑实现延性设计,让结构的破坏集中在墙板和梁端,进一步保护柱子。问题:与两侧开缝及低屈服点钢板墙的原理相同,开洞钢板墙也是以牺牲墙板的承载力、刚度及耗能能力为代价来保护柱子。此外,开洞增加了墙板的制作工序,费用有所增加。,纯钢板剪力墙的分类及性能,压型钢板墙,与平整的薄板相比,压型钢板能显著增强板的面外刚度,屈曲荷载大为提高。问题:压型钢板一般较薄,以压型钢板作为墙板,其破坏形式主要表现为折屈破坏,一旦发生折屈,承载力下降得非常快,不但
6、延性极差,而且荷载反向后,承载力也再难生成;压型钢板墙可大幅提高平板的屈曲荷载,能将薄板的受力特征朝厚板过渡,但鉴于压型板屈曲后不能有效形成拉力带,要想获得较好的力学性能,必须合理地选择钢板厚度。,纯钢板剪力墙的分类及性能,竖缝钢板墙,采用在两侧开缝钢板墙基础上,把整块钢板分割成一系列柱状板条的关键构造,板条类似受弯小柱一样工作,从而将墙板的变形由剪切转化为弯曲,希望以此提高墙板的延性,且进一步减小对柱子的影响。在小型住宅有所应用(如四川都江堰钢结构住宅小区)问题:抗侧刚度小,板被分割,拉力场路径不通畅,侧向承载力也不大,无法单独作为结构的主要抗侧力体系工作;且为保持好的延性,必须保证板的整体
7、面外屈曲与弯曲板条和边缘加劲肋的弯扭屈曲、弯曲链杆的端部撕裂不先于弯曲板条屈服,条件苛刻;开竖缝会大量增加制作成本,且使得墙板分析参数繁多,设计中理论预测准确度不高。,组合剪力墙的抗震研究与发展,组合剪力墙按照组合形式可分为:单一组合剪力墙和双重组合剪力墙。单一组合剪力墙:指采用一种组合形式的剪力墙,采用和研究最多的是钢-混凝土材料组合剪力墙,主要包括:型钢混凝土剪力墙、带钢管混凝土边框的剪力墙、钢板-混凝土组合的剪力墙。双重组合剪力墙是指采用两种组合形式的剪力墙,如不同受力体系和不同材料的双重组合。,组合剪力墙的抗震研究与发展,单一组合剪力墙:1、型钢混凝土组合剪力墙,型钢混凝土组合结构技术
8、规程(JGJ138-2001),型钢骨架能够控制剪力墙中裂缝的发展,形成较完备的耗能机制,劲性混凝土边框较钢筋混凝土边框有良好的抗震性能,可以作为抗震的第二道防线。,组合剪力墙的抗震研究与发展,钢骨混凝土低剪力墙的剪切破坏形态与普通混凝土低剪力墙的破坏形态没有明显区别,但钢骨的存在使得墙体抗剪承载力大大提高,墙体刚度退化趋于平缓,延性也有所提高。,组合剪力墙的抗震研究与发展,组合剪力墙的抗震研究与发展,实验结果表明:型钢混凝土剪力墙的承载机制由混凝土对角受压区组成,初始刚度和极限承载力很高,但是由于混凝土的压坏、变形能力很小。相反,型钢混凝土框架填充钢板剪力墙的承载机制由钢板的对角受拉区组成,
9、初始刚度不高,但是通过对角拉区的变形,极限强度相当高,塑性变形也很大。,组合剪力墙的抗震研究与发展,填充预制混凝土板的型钢混凝土多层剪力墙结构是一种新结构体系,即使用预制混凝土墙板插入型钢混凝土边界柱。,欧美最初使用钢骨混凝土结构只是为了提高钢结构的耐火性能和抗腐蚀性能,最初其规范计算公式没有考虑混凝土对承载力的贡献。,组合剪力墙的抗震研究与发展,2、钢管混凝土边框剪力墙,带钢管混凝土边框的组合剪力墙主要有2种形式:一种是带钢管混凝土边框的钢板剪力墙,即在钢管混凝土框架中内嵌一块钢板;一种是带钢管混凝土边框的钢筋混凝土组合剪力墙。,带钢管混凝土边框的钢筋混凝土组合剪力墙在我国的工程建设中已经有
10、应用,例如1999年建成的深圳72层赛格广场大厦和2001年建成的杭州瑞丰国际商务大厦;以及福建南安邮电局大楼,该工程采用了圆钢管混凝土柱,剪力墙为现浇钢筋混凝土结构,为了便于与钢管混凝土柱连接,在柱侧向加焊竖向钢板把剪力墙中的钢筋焊在竖板上。,组合剪力墙的抗震研究与发展,3、钢板混凝土组合剪力墙,钢筋混凝土剪力墙和钢板剪力墙都有各自的优点和缺点,将二者进行合理的优势组合即形成了组合剪力墙。单侧钢板-混凝土组合剪力墙是将钢板焊接固定在工字钢框架内,再用栓钉将钢板和混凝土墙板锚接。目前的设计中,设计者仅仅考虑钢板承受楼层剪力,忽略混凝土的受剪作用,认为混凝土的作用是防止钢板屈曲,使钢板能够达到受
11、剪屈服极限承载力。,组合剪力墙的抗震研究与发展,钢板外包混凝土剪力墙 钢板外包混凝土(预制装配式)剪力墙板,是在钢板剪力墙基础上提出的一种用于高层建筑钢结构的新型抗侧力构件。它以普通钢板作为基本支撑板,钢板四边(上、下)分别与钢框架(中的梁)相连,两侧外包混凝土为钢板提供侧向约束,防止钢板过早屈曲失稳,同时,混凝土还起到防火隔热的作用。钢板外包混凝土剪力墙板受力明确,在混凝土开裂前钢板与混凝土共同工作,有很大的抗侧移刚度,对于提高结构整体在非地震条件或小地震条件下的侧向承载力和抗侧移刚度是非常有利的。设计建议:为了使钢板与混凝土协调工作,应在钢板上规则地点焊栓钉(钢筋);从试验现象可知,钢板外
12、包混凝土剪力墙板受力最大处为角部,也最先破坏,故在剪力墙的四个角部应适当地配置加劲肋,以更好地提高其极限承载力和变形能力。,组合剪力墙的抗震研究与发展,一种改进的措施被提出-开缝剪力墙:在混凝土墙板和钢框架之间留缝,缝隙可以不填充任何物质或填充一些软性物质(如泡沫聚苯乙烯,如果想要增加结构的耗能能力,也可以填充一些黏弹性材料)。由于缝隙的存在,加载初期钢筋混凝土墙不和框架一起受力(避免过早于框架接触而破坏),相对小的侧移下不承受侧向荷载。只要钢筋混凝土墙板周围的缝隙不闭合,认为钢筋混凝土墙板对于总体承载力、刚度和延性的贡献可以忽略。钢筋混凝土墙板在这一阶段的作用是为钢板提供平面外支撑并阻止屈服
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