【摘 要】
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自复位延性剪切薄板支撑(Self-centering Ductile Thin Shear Panel,简称SC-DTSP)是一种内置于框架中间区域、具有复位功能的新型抗侧力构件。SC-DTSP主要由具有捏缩滞回特征
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自复位延性剪切薄板支撑(Self-centering Ductile Thin Shear Panel,简称SC-DTSP)是一种内置于框架中间区域、具有复位功能的新型抗侧力构件。SC-DTSP主要由具有捏缩滞回特征的剪切薄钢板、复位功能的形状记忆合金(SMA)构成。SC-DTSP对周边框架钢梁、钢柱影响较小,避免周边框架在地震时出现严重损伤,震后易于修复。本文结合试验和有限元分析手段,研究了不同参数对SC-DTSP支撑滞回性能及复位效果的影响。研究成果可为实际工程应用提供参考,本文主要完成了以下工作:(1)提出了SC-DTSP构件的基本构造,明确了SC-DTSP构件的工作机理。(2)设计、加工8个1/3缩尺的延性剪切板支撑(Braced Ductile Shear Panel,简称BDSP)试件,并进行了低周往复加载试验。主要分析了BDSP试件的水平承载力、抗侧刚度、强度退化、延性、滞回耗能、剪切变形、斜撑轴力等性能,评估了延性剪切板厚度、延性剪切板尺寸、加劲肋的设置对其滞回曲线捏缩程度的影响。(3)基于ANSYS有限元分析软件建立了BDSP试验试件的精细化有限元模型,对比了BDSP试件的试验现象、滞回曲线、骨架曲线、抗侧刚度、滞回耗能等性能,验证了采用ANSYS程序分析BDSP、SC-DTSP构件的可靠性。(4)基于ANSYS有限元分析软件建立了BDSP构件的精细化有限元模型,并进行了系统的参数有限元分析,考察了钢板高厚比、钢板尺寸对其滞回性能的影响。(5)基于ANSYS有限元分析软件建立了SC-DTSP构件的精细化有限元模型,进行了系统的参数有限元分析,考察了钢板高厚比、薄钢板尺寸、SMA线材用量、SMA金属类别、SMA布置角度、SMA预应力的大小对其滞回性能及复位能力的影响。
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