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时间:2021-04-20
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1、钢板混凝土组合剪力墙超高层混合结构体系中,剪力墙是一种重要的抗侧力构件。在地震作用下,核心筒剪力墙不仅承担了大部分地震剪力,而且还起到了耗散地震能量的重要作用,是超高层混合结构体系抗震设计的关键构件。超高层建筑的发展和应用钢板混凝土组合剪力墙的发展和应用1.1超高层的定义1972年8月在美国宾夕法尼亚洲的伯利恒市召开的国际高层建筑会议上,专门讨论并提出高层建筑的分类和定义。第一类高层建筑:9-16层(高度到50米);第二类高层建筑:17-25层(高度到75米);第三类高层建筑:26-40层(最高到100米);超高层建筑:40层以上(高度100米以上
2、)。我国民用建筑设计通则GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。1超高层建筑的发展与应用1.3超高层的结构形式1超高层建筑的发展与应用例如深圳京基100金融中心采用型钢混凝土内筒,钢管混凝土框架体系,其中大的巨型柱尺寸2.7m×3.9m。材料强度高,混凝土为C80,构件含钢量大,为9.13%。1.3超高层的结构形式1超高层建筑的发展与应用深圳京基金融中心超高层建筑型钢混凝土剪力墙的施工现场情况。2.4钢板混凝土组合剪力墙的应用2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用2.1钢板混凝土组合剪力墙的概念2钢板混凝土
3、组合剪力墙发展与应用组合剪力墙由内填钢板和钢筋混凝土板组成,它们之间通过栓钉进行连接。2.2钢板混凝土组合剪力墙的种类2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用现浇钢板混凝土组合剪力墙预制钢板混凝土组合剪力墙根据施工方法与受力机理的不同,可分为两类:现浇混凝土板-钢板组合墙和预制混凝土盖板-钢板组合墙。2.3钢板混凝土组合剪力墙的发展2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用上世纪60年代日本提出了在钢板支撑周围浇筑钢筋混凝土以防止钢支撑的屈曲,使剪力墙获得较好的延性和耗能能力,并在日本名古屋地铁公车站率先采用了这种内置钢板钢筋混凝土剪力墙结构。核工业的发展对钢板混凝
4、土组合剪力墙的设计、发展与应用起到了推动作用,19世纪80年代末到90年代中期,针对于核电厂对钢板混凝土组合剪力墙的使用进行了大量的研究。在此之后的一段时间内(90年代之前)由于缺少理论研究与实践经验,钢板混凝土组合剪力墙并没有得到广泛的应用,与此同时由周边框架和内嵌钢板组成的纯钢板剪力墙在于20世纪70年代被提出。早期钢板剪力墙主要应用在美国,加拿大、和日本,如日本钢铁大厦、东京新宿的ShinjukuNomuraTower,神户KobeCityHall,美国加州的SylmarCountyHospital,达拉斯的HyattRegencyHotel
5、等竖缝钢板墙构造加劲钢板剪力墙单元2.3钢板混凝土组合剪力墙的发展2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用2.3钢板混凝土组合剪力墙与应用我国1989年的上海新锦江饭店、都江堰灾后重建幸福家园、75层337m的天津津塔以及昆明世纪广场、深圳梅山苑都使用了钢板剪力墙体系。上海新锦江饭店天津津塔2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用1995年,加拿大的Link研究了带加劲肋的双层钢板剪力墙。该组合墙的破坏模式是拉杆模型,在大变形情况下还可利用屈曲后强度,具有良好的延性。2000年,日本九州大学的Matsui、Hitaka等学者中提出以开缝钢板剪力墙为基础,钢板两侧外
6、夹混凝土板,形成开缝钢板混凝土组合剪力墙。开缝改变了钢板墙的受力模式,使钢板由剪切变形转变为弯曲变形。2.3钢板混凝土组合剪力墙的发展2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用认识到“传统组合墙”的不足,2002年,美国加州大学的Astaneh-As提出“改进型,组合钢板墙,即在混凝土板和框架梁柱之间设缝,试验中缝隙填充泡沫聚苯乙烯。设置缝隙避免了混凝土板在加载初期直接参与受力发生破坏;和未设缝组合墙相比,设缝组合钢板墙的损坏程度明显降低,结构的侧移变形也有所减小,组合墙具有更好的延性和滞回性能,滞回性能更为稳定。2.3钢板混凝土组合剪力墙的发展2钢板混凝土
7、组合剪力墙发展与应用2003年,clubley等人分析了双层钢板组合墙,又称Bi-steel组合墙。试验和有限元模拟结果表明双层钢板组合墙具有很强的抗剪强度。Bi-steel组合墙2004年HossainK.M.A.和Wright对压型钢板组合墙混凝土板和压型钢板进行了单调和低周反复加载试验,研究表明组合墙的纵向抗弯刚度能够预防墙体过早发生整体屈曲。2.3钢板混凝土组合剪力墙的发展2钢板混凝土组合剪力墙发展与应用1995年至今,我国同济大学的李国强等,清华大学聂建国、郭彦林等,哈尔滨工业大学董莉、张素梅等,中国建筑科学研究院孙建超、蒋冬启等都先后对
8、钢板混凝土的结构性能进行了大量研究,研究一致表明:极限承载力大、滞回耗能能力强、抗震性能优异。董莉、张素梅提出的两侧开缝钢
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