基于试验数据库的型钢混凝土构件变形性能指标限值研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sturdy13
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
型钢混凝土结构以其强度高和延性好,在建筑结构设计中尤其是抗震性能要求较高的高层建筑得到广泛的应用。近年来,基于性能的建筑结构抗震设计方法引起了广泛的关注。对于普通钢筋混凝土结构,性能化抗震设计理论已有能应用于实际的研究成果。而对于型钢混凝土结构,还未有成熟的变形性能指标限值成果,很大程度上限制了基于性能的抗震设计方法进一步的推广和应用。为了能在型钢混凝土结构中引入基于变形的性能化设计方法,本论文对型钢混凝土构件(梁、柱及剪力墙)的变形性能指标限值展开研究,主要研究内容如下:(1)提出了SRC构件变形性能指标限值的确定方法。在我国规范基础上,把SRC的抗震性能状态划分为“无损坏”、“轻微损坏”、“轻度损坏”、“中度损坏”、“比较严重损坏”、“严重损坏”及“倒塌”共7个性能状态。根据试验中SRC构件的骨架曲线,选取位移角为变形性能指标,在确定三个关键性能状态的变形限值的基础上,进一步得到各个性能状态下SRC构件的变形限值。(2)建立了SRC构件变形性能试验数据库。通过搜集相关文献,总共提取了94个SRC梁、246个SRC柱和56片剪力墙试验数据。对于每个SRC构件,提取了试验参数、文献参数和计算参数,汇总形成了SRC梁、柱及剪力墙变形性能试验数据库。(3)提出了统一划分SRC构件破坏形态的方法。以弯剪比、剪跨比为标准,划分SRC构件的破坏形态。通过与实际构件破坏形态对比验证,该破坏形态划分方法具有较高的保证率。(4)得到了SRC构件变形性能指标限值体系。基于SRC构件变形性能试验数据库,制定目标超越概率,通过回归分析得出每种破坏形态下关键性能状态的位移角限值回归公式,经过调整得到合理的、满足目标超越概率的SRC构件变形性能指标限值体系。本文提出的SRC柱变形性能指标限值体系量化了SRC构件的变形性能,弥补了我国现行规范采用基于承载力的方法进行构件抗震性能评估的不足,为实现构件层次的抗震性能化设计与评估提供了支撑。
其他文献
高周期性张应变引起的血管平滑肌细胞(vascular smooth muscle cells,VSMCs)去分化和异常增殖在高血压所导致的血管重建中起重要作用。血管内皮生长因子A(vascular endotheli
背景及目的:乙型肝炎病毒(HBV)有四个开放阅读框(open reading frames,ORFs),其中ORF C由前核心(pre core)和核心基因(core)组成,同时编码乙型肝炎核心抗原(HBcAg)和乙型肝炎e抗原(HBeAg)。研究表明,HBeAg能显著抑制NLRP3炎症小体激活和IL-1β的产生。然而,HBcAg和ORF C(本文中,ORF C=HBcAg+HBeAg)的作用仍不
近年来,能源短缺问题与环境恶化问题越发受到世界各国的重视。风能作为一种环境友好型可再生清洁能源,其不仅分布广泛而且价格相对较低,因此风力发电获得了各国的大力发展。但近年来风电机组故障频发且故障常伴随经济和人员的巨大损失。在风电机组故障中,联轴器不对中故障是引起风电机组机械故障的重要因素之一。因此,研究不对中故障对风电机组及风电发展具有重要意义。本文的主要研究内容如下:首先,根据双馈风电机组的组成、
目的:在保留股骨颈假体(collum femoris preserving,CFP)全髋关节置换术中,股骨颈的保留比率(neck-preserving ratio,NPR)至关重要。本研究旨在分析行CFP全髋关节置换术中的
纳米氧化锌(ZnO)是尺寸小于100 nm的氧化锌,相对于体材料而言,纳米氧化锌具有更强的发光特性,压电特性,催化特性等,目前已经被广泛的用作发光器件,光电探测,压电装置,光催化
目的:本文通过回顾性研究,运用数据挖掘技术,总结庞敏教授运用膏方调治胸痹缓解期用药规律。材料与方法:选择2017年10月至2019年10月于辽宁中医药大学附属第二医院经庞敏教授
试验于2019年在内蒙古通辽市科尔沁区农业高新科技示范园区进行,以农华101为供试品种,以常规施氮为CK1、以不施氮为CK2,研究了浅埋滴灌下尿素减量配施UAN(尿素硝酸铵)(分别为
通过分析大豆细胞质雄性不育系及其同型保持系盛花期花苞的转录组数据,以期阐明大豆细胞质雄性不育发生机制,为大豆细胞质雄性不育在不育化制种中的利用提供理论依据。以细胞
一直以来,氢及其同位素和氦等低Z气体高压物性研究是聚变和天体物理等工程和基础科学研究领域所关注的重要课题和前沿之一,而使用冲击波反射技术对预压缩气体进行多次冲击压缩是开展这些低Z气体高压实验的重要手段。这类实验通常采用304不锈钢基板+气体靶材+透明观测窗口构成的“三明治结构”多层介质靶,利用冲击波在阻抗比气体高得多的304不锈钢基板和光学观测窗口之间来回反射实现对气体的多次压缩,从而在低密度气体
电网的大规模储能技术和电动汽车产业的快速发展,对锂离子电池的能量密度、循环寿命、安全性,快速充放电性能提出了更高的要求。镍钴锰三元正极材料因其能量密度高、比容量高