结构损伤机制控制与抗震设计方法(大连会议)课件.ppt
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- 结构 损伤 机制 控制 抗震 设计 方法 大连 会议 课件
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1、结构抗震损伤机制控制与设计方法结构抗震损伤机制控制与设计方法屈服屈服倒塌倒塌 损伤机制控制的意义损伤机制控制的意义 明确结构在有损阶段的抗震性能明确结构在有损阶段的抗震性能 明确结构体系的极限状态明确结构体系的极限状态 减小结构地震反应的离散性减小结构地震反应的离散性 通过功能分化提高抗震性能通过功能分化提高抗震性能 结构体系层次的创新与发展结构体系层次的创新与发展 提高实用结构地震损伤分析方法的精度提高实用结构地震损伤分析方法的精度损伤机制控制的发展损伤机制控制的发展Villaverde(1991)神户地震(神户地震(1995)剪力墙体系剪力墙体系各层连梁逐渐屈服墙底最终屈服Mahin et
2、 al 19751972年尼加拉瓜马那瓜地震中的美洲银行仅在连梁处发生比较严重的结构损伤钢筋混凝土核心筒的四个钢筋混凝土核心筒的四个L形井筒连形井筒连梁因管道孔洞削弱,连梁发生脆性剪梁因管道孔洞削弱,连梁发生脆性剪切破坏,剪力墙没有明显损伤。切破坏,剪力墙没有明显损伤。Mahin等分析研究表明,如果连梁发等分析研究表明,如果连梁发生延性损伤,则还可以有效降低结构生延性损伤,则还可以有效降低结构的地震响应。的地震响应。Mahin等建议联肢剪力等建议联肢剪力墙体系的损伤机制为:连梁逐步屈服墙体系的损伤机制为:连梁逐步屈服剪力墙底部破坏。剪力墙底部破坏。剪力墙体系剪力墙体系1972年尼加拉瓜马那瓜地
3、震中的美洲银行仅在连梁处发生比较严重的结构损伤双连梁双连梁小剪跨比连梁剪切破坏小剪跨比连梁剪切破坏剪力墙体系剪力墙体系剪力墙体系剪力墙体系连梁跨高比连梁跨高比3.3连梁跨高比连梁跨高比2.0剪力墙体系剪力墙体系1972年尼加拉瓜马那瓜地震中的美洲银行框架结构、剪力墙结构或框剪结构,都是在框架结构、剪力墙结构或框剪结构,都是在“结构构件结构构件”中设中设置预期损伤部位。这些构件具有双重功能:置预期损伤部位。这些构件具有双重功能:结构受力结构受力+损伤耗损伤耗能;两者往往难以统一。能;两者往往难以统一。随着抗震结构体系的不断发展,逐渐出现了专门用于提高结构随着抗震结构体系的不断发展,逐渐出现了专门
4、用于提高结构抗震性能的预设损伤构件,从而形成各种新的抗震结构体系。抗震性能的预设损伤构件,从而形成各种新的抗震结构体系。支撑框架体系、隔震体系和摇摆体系是其中的典型代表。支撑框架体系、隔震体系和摇摆体系是其中的典型代表。支撑体系支撑体系壁谷澤壁谷澤 寿海寿海 等等(2008)Wada et al(1992):“Damage Tolerant Structure”位于东京的位于东京的三栋高层钢三栋高层钢结构办公室结构办公室摇摆体系摇摆体系摇摆体系摇摆体系拆除拆除加固加固抗震能力系数抗震能力系数Is东京工业大学东京工业大学G3教学楼教学楼 建于建于1979年年 11层钢骨混凝土框架结构层钢骨混凝土
5、框架结构经抗震鉴定,需要立即加固经抗震鉴定,需要立即加固摇摆体系摇摆体系不同结构体系的预期损伤机制控制不同结构体系的预期损伤机制控制梁端、底层柱脚梁端、底层柱脚连梁连梁支撑支撑摇摆界面摇摆界面隔震层隔震层 抗震结构体系的损伤机制越来越明确,越来越易于控制抗震结构体系的损伤机制越来越明确,越来越易于控制 损伤前对结构整体的抗侧刚度有较大的贡献损伤前对结构整体的抗侧刚度有较大的贡献 损伤后对结构的竖向承载力影响不大损伤后对结构的竖向承载力影响不大 结构体系内不同构件的功能分化有助于提高抗震性能结构体系内不同构件的功能分化有助于提高抗震性能 抗震损伤机制控制的基本原则:抗震损伤机制控制的基本原则:控
6、制结构的损伤变形机制控制结构的损伤变形机制合理确定预期损伤部位合理确定预期损伤部位FEMA P-750/2009抗震损伤机制控制抗震损伤机制控制损伤机制控制的设计损伤机制控制的设计 体系设计体系设计合理的预期损伤机制合理的预期损伤机制 预期损伤部位预期损伤部位 需求分析需求分析构件的抗震能力需求构件的抗震能力需求 承载力需求承载力需求 变形能力需求变形能力需求 耗能需求耗能需求构件设计构件设计保证构件的抗震能力保证构件的抗震能力大于其需求大于其需求等代结构法等代结构法 单自由度等价线性化模型单自由度等价线性化模型割线刚度模型割线刚度模型非割线刚度模型非割线刚度模型as14WE maxeq0ma
7、x1uskku duu maxeq0max1uWW u duueq0111kk 单自由度等价线性化模型单自由度等价线性化模型割线刚度模型割线刚度模型非割线刚度模型非割线刚度模型高估等价刚度高估等价刚度低估等价阻尼比低估等价阻尼比低估等价刚度低估等价刚度高估等价阻尼比高估等价阻尼比 单自由度等价线性化模型单自由度等价线性化模型eqs14WEJacobsen(1930)eq0111kkeq0111eq10.2 10.02Kowalsky(1994)Gulkan et al(1974)20.939eq010.1211kk0.371eq00.05871Iwan(1979)Kwan et al(2003
8、)10eq20.8Ckk11222eq02210.80.55 0.8CCC割线刚度模型割线刚度模型非割线刚度模型非割线刚度模型 进一步考虑进一步考虑不同滞回模型的影响不同滞回模型的影响结构自振周期的影响结构自振周期的影响 单自由度等价线性化模型单自由度等价线性化模型eqs14WEJacobsen(1930)eq0111kkeq0111eq10.2 10.02Kowalsky(1994)Gulkan et al(1974)20.939eq010.1211kk0.371eq00.05871Iwan(1979)Kwan et al(2003)10eq20.8Ckk11222eq02210.80.55
9、 0.8CCC割线刚度模型割线刚度模型非割线刚度模型非割线刚度模型 等价阻尼比的统计分析等价阻尼比的统计分析典型滞回模型典型滞回模型弹塑性模型弹塑性模型(EP)峰值指向型峰值指向型(PO)滑移型滑移型(SL)原点指向型原点指向型(OO)等价阻尼比的计算方法等价阻尼比的计算方法非线性非线性SDOF的最大位移的最大位移unl得到延性系数得到延性系数 计算割线刚度计算割线刚度keq计算最大位移计算最大位移ueq假设等价阻尼比假设等价阻尼比 equeq=unl?OK是是否否地震记录地震记录:EQ-218中的中的436条水平地震记录条水平地震记录延性系数延性系数:2.0,4.0,6.0,8.0屈服后刚度
10、系数屈服后刚度系数:0.00,0.02,0.05,0.10自振周期自振周期T:0.16.0s 建议模型建议模型eq01 12110.10.11611610,1.090.21.20.2,1.0TTTTT通过对分析结果进行回归分析,得到通过对分析结果进行回归分析,得到 0.1,1,6随随滞回模型滞回模型、延性系数延性系数 和和屈服后刚度系数屈服后刚度系数 的变化规律及相的变化规律及相应的表达公式应的表达公式 模型比较模型比较 相对误差平均值相对误差平均值IwanKowalskyKwan建议模型建议模型 割割线线刚刚度度模模型型 模型比较模型比较 相对误差的标准差相对误差的标准差IwanKowals
11、kyKwan本文模型本文模型 割割线线刚刚度度模模型型 等代结构法等代结构法-计算流程计算流程已知的结构已知的结构预设损伤机制预设损伤机制反应谱分析反应谱分析不一致不一致一致一致结构峰值响应结构峰值响应各单元的等价参数各单元的等价参数结构的等价阻尼比结构的等价阻尼比各个单元的变形各个单元的变形 pre=cal?S0m,ieq,im0S0m,iiiEEp SDOF等价线性化模型等价线性化模型p 能量加权平均的模态阻尼比能量加权平均的模态阻尼比p 假定预期损伤部位的曲率延性假定预期损伤部位的曲率延性0.020.030.050.080.130.200.30阻尼比阻尼比p 设计时可采用设计反应谱设计时
12、可采用设计反应谱p 与动力分析比较时采用平均反应谱与动力分析比较时采用平均反应谱阻尼比阻尼比2%3%5%8%13%20%30%近似近似NL-THAEQL-THAEQL-RSA等代结构法等代结构法精确精确单自由度系统的等价线性化单自由度系统的等价线性化振型叠加反应谱分析振型叠加反应谱分析损伤部位延性系数的确定损伤部位延性系数的确定等效模态阻尼比的集成等效模态阻尼比的集成分析方法分析方法误差来源误差来源 等代结构法等代结构法-误差分析误差分析误差误差1误差误差2误差误差3最大层间位移角的相对误差最大层间位移角的相对误差近似近似NL-THAEQL-THAEQL-RSA等代结构法等代结构法精确精确单自
13、由度系统的等价线性化单自由度系统的等价线性化振型叠加反应谱分析振型叠加反应谱分析损伤部位延性系数的确定损伤部位延性系数的确定等效模态阻尼比的集成等效模态阻尼比的集成分析方法分析方法误差来源误差来源 等代结构法等代结构法-误差分析误差分析误差误差1误差误差2误差误差3最大层间位移角的相对误差最大层间位移角的相对误差算例算例2:层:层刚度沿高度刚度沿高度减小减小,高阶,高阶振型贡献大振型贡献大 等代结构法等代结构法-误差分析误差分析算例算例1:底:底层刚度低层刚度低第一振型占第一振型占主导主导算例算例2:层:层刚度沿高度刚度沿高度逐渐减小逐渐减小,高阶振型贡高阶振型贡献大一些献大一些 等代结构法等
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