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自复位耗能支撑滞回特性及钢框架抗震性能分析

2021-01-11徐龙河

关键词:变形结构模型

江 浩,徐龙河

(北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044)

普通钢支撑受压时易屈曲,耗能能力较弱,在低周往复荷载作用下易发生疲劳破坏.防屈曲支撑解决了普通钢支撑受压屈曲的问题,能够有效耗散输入的地震能量[1-2],但防屈曲支撑通过内芯屈服耗能的方式使得结构震后存在一定的残余变形.过大的残余变形将会影响结构的正常使用并带来高额的修复成本[3],研究表明,当结构的残余变形角超过0.5%时,结构的修复成本大于重建成本[4].随着“韧性结构”理念的提出与深入研究,国内外学者提出了可恢复功能结构[5].自复位耗能支撑(self-centering energy dissipation brace,SCEDB)作为实现结构震后快速恢复的一种形式,解决了普通钢支撑和防屈曲支撑所带来的问题,因此得到了广泛的关注.

SCEDB 通常由复位装置和耗能装置共同构成,Christopoulos 等[6]提出的SCEDB 采用摩擦耗能、预应力筋提供复位力;Miller 等[7]提出的SCEDB 采用形状记忆合金杆提供复位能力,低屈服点钢耗能;刘璐等[8]提出的自复位防屈曲支撑利用预应力钢绞线提供复位力;徐龙河等[9-11]则提出了利用碟簧提供复位力、磁流变液耗能的自复位阻尼耗能支撑和自复位变阻尼耗能支撑.SCEDB 所特有的旗形滞回曲线使其兼具耗散地震输入能量以及减小甚至消除结构残余变形的能力.为了能够准确描述这一滞回特性,Erochko 等[12]提出了一种可以考虑支撑内外管加工误差给支撑刚度带来影响的非线性恢复力模型,Wiebe 等[13]利用Bézier 曲线修正了SCEDB 刚度变化时的平滑……

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