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包含可更换耗能钢板的自复位支撑参数分析

2021-04-15刘家旺邱灿星杜修力

北京工业大学学报 2021年4期
关键词:有限元变形模型

刘家旺, 邱灿星, 杜修力

(北京工业大学建筑工程学院, 北京 100124)

结构的抗震韧性不仅体现在防止整体倒塌,而且反映在保障震后功能[1].这要求阻尼器在控制峰值响应的同时还能够减小甚至消除残余变形.然而,传统阻尼器难以同时满足上述2项要求.由于兼具自复位(self-centering,SC)能力和耗能能力,自复位装置及其相应的结构体系在过去数十年中受到了广泛关注[2-7],其抗震优越性得到了试验测试和数值模拟的双重验证[8-16].Ricles等[3]提出了采用预应力筋的自复位钢框架.Qiu等[8]利用形状记忆合金(energy absorbing steel plate,SMA)的超弹性能力设计了装配有SMA支撑的钢框架,并进行了振动台试验和数值模拟,验证了其优越性能.刘璐等[9]提出了一种自复位防屈曲支撑,通过预应力筋实现复位,拟静力试验结果显示其具有良好自复位性能.郭彤等[10]提出了一种腹板摩擦式自定心预应力混凝土框架梁柱节点,具有优秀的抗震性能.钱辉等[11]将SMA筋与超高韧性纤维增强水泥基复合材料混合使用,显著提高了混凝土节点的延性和自复位能力.

根据工作机理,自复位装置通常由复位元件和耗能元件组成.常见的耗能元件包括摩擦阻尼器[17]、金属阻尼器[18]和黏滞阻尼器[19]等.近期,一种含有耗能钢板(energy absorbing steel plate,EASP)的阻尼器被提出[20],试验结果显示其具有稳定和饱满的滞回行为,便于安装和震后更换.为利用EASP阻尼器的耗能能力的同时使支撑具备自复位性能,进一步提高结构抗震韧性,一种包含可更换EASP的自复位支撑(self-centering brace,SCB)被提出并进行了试验验证[21].SCB利用预应力钢绞线实现自复位性能,消除残余变形;……

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