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  • 复合盖板变形能力

    (2018-08-08 17:58)
  •             复合盖板针对有明显下降段的试验试件,结构倒塌性能点取图10中的D点;针对无明显下降段的试验试件,复合盖板结构倒塌性能点定义为水平承载力大幅度下降的性能点。根据图10的建议方法,确定了3个试件在各性能点的层间位移及位移角延性比,见表4。其中,θy为试件屈服时的层间位移角;θm为试件达到峰值荷载时的层间位移角;θu为试件破坏时的层间位移角;μ为试件位移角延性比,定义为μ=θu/θy。由表4可知:1)当梁的翼缘宽厚比及腹板高厚比较大时,盖板加强型节点钢框架子结构(试件Frame-1)破坏时,2层的位移角延性比的平均值为3.40,最大层间位移角均值为3.5%。2)尽管试件Frame-2的钢梁当结构遭受远场地震作用时,由于加速度的循环累积效应,采用层间累积塑性位移角θc或层间累积位移角延性比μc更为合理。
               其中,层间累积塑性位移角按式(2)计算,层间累积位移角延性比可按式(3)计算。采用薄壁截面钢梁的试件的层间累积塑性位移角为45.5%,层间累积位移角延性比为43.3。钢梁端部的提前屈曲是导致试件水平承载力退化迅速、后期力学性能劣化速度过快的主要原因。虽然试件Frame-2梁柱连接在加载后期断裂,但其层间累积塑性位移角仍达到85.6%,相应的层间累积位移角延性比为61.2。试件Frame-3梁端的塑性铰得到充分发展,因此,对应的层间累积塑性位移角高达累积滞回耗能能力降低。由于试件Frame-3的钢梁端部塑性铰得到了充分发展,因此其后期的变形能力及耗能能力均得到最大程度发挥。此外,无量纲的层间累积塑性耗能系数考虑了结构的滞回特征,可更合理地描述结构倒塌性能点。

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