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混凝土抗震性能
第16章 抗震性能;D;(2). 几何作图法;16.2.2 计算方法;x:极限状态时按矩形应力图形计算;eu=(4.2-1.6x) ×10-3;0;3. 影响构件延性比的主要因素;16.2.3 塑性区转动;2. 塑性角区长度 lp;16.3 低周反复荷载下的滞回特性;试验表明,构件反复荷载试验的骨架线与单调加载曲线相比:;梭形说明滞回曲线的形状非常饱满,反映出整个结构或构件的塑性变 形能力很强,具有很好的抗震性能和耗能能力。例如受弯、偏压、压弯以 及不发生剪切破坏的弯剪构件,具有良好塑性变形能力的钢框架结构或构 件的P一△滞回曲线即呈梭形。 弓形具有“捏缩”效应,显示出滞回曲线受到了一定的滑移影响。滞 回曲线的形状比较饱满,但饱满程度比梭形要低,反映出整个结构或构件 的塑性变形能力比较强,节点低周反复荷载试验研究性能较好,能较好地 吸收地震能量。例如剪跨比较大,剪力较小并配有一??箍筋的弯剪构件和 压弯剪构件,一般的钢筋混凝土结构,其滞回曲线均属此类。 反S形反映了更多的滑移影响,滞回曲线的形状不饱满,说明该结构 或构件延性和吸收地震能量的能力较差。例如一般框架、梁柱节点和剪力 墙等的滞回曲线均属此类。 Z形反映出滞回曲线受到了大量的滑移影响,具有滑移性质。例如小剪跨而斜裂缝又可以充分发展的构件以及锚固钢筋有较大滑移的构件等,其滞回曲线均属此类;16.3.2 多种受力状态的滞回曲线;2. 轴压比 n :提高轴压比,滞回环出现严重的捏拢现象,骨;3. 短柱剪切:滞回环的捏拢现;4. 剪力墙:随剪跨比 l=M / Vhw 的增大,滞回特性和延性有;5. 钢筋与混凝土的粘;6. 梁柱节点:;16.3.3 恢复力模型(Clough模型)
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