平面內偏心受壓空心鋼筋混凝土剪力墻的試驗研究
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4.7
對 6個不同偏心距的偏心受壓空心鋼筋混凝土剪力墻基本試件進行靜力加荷試驗 ,探討了這種剪力墻體的破壞機理、變形特征以及破壞截面鋼筋的應變 ,對比正截面承載力分析的計算與試驗結果 ,表明兩者符合較好 .
平面外偏心受壓空心鋼筋混凝土剪力墻受力性能試驗研究
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通過對9個不同偏心距、不同長細比的平面外偏心受壓空心鋼筋混凝土剪力墻基本試件的靜力加荷試驗,探討了這種剪力墻的破壞機理、變形特征以及破壞截面鋼筋的應變特性.提出了這種墻的正截面承載力計算方法,計算結果和試驗結果符合較好
帶縫空心鋼筋混凝土剪力墻的抗震性能試驗研究
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通過兩種不同配筋方案的四榀帶縫空心鋼筋混凝土剪力墻模型的擬靜力試驗,探討了這種剪力墻的破壞機理和變形特征.試驗證明:帶縫剪力墻由于破壞機理改變使其延性及變形能力提高.同時指出:改變帶縫墻各條帶的邊部配筋,可使墻體抗剪承載力不降低而其延性與變形能力均得到提高.
空心鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
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4.7
空心鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
空心鋼筋混凝土剪力墻低周反復荷載試驗研究
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4.8
通過四榀剪跨比相同的空心鋼筋混凝土剪力墻墻片在低周反復水平荷載下的試驗,對比分析了這些墻片的承載能力、破壞機理、變形特征、截面鋼筋的應變情況及耗能能力。研究結果表明帶縫剪力墻呈現(xiàn)出延性的彎剪破壞形態(tài),并由于破壞機理改變使其延性及變形能力得到提高。
鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
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4.5
鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
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鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究——通過四片鋼筋混凝土剪力墻試件在低周反復荷載作用下的試驗,對不同軸壓比和不同配筋形式的試件的破壞形態(tài)及破壞機制、耗能能力、延性性能等進行了對比研究。試驗表明隨著軸壓比的增大,剪力墻的承載力增大,但同時延性和耗...
帶縫空心保溫鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
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4.5
通過對鋼筋混凝土空心剪力墻進行擬靜力試驗,對該結構在低周反復荷載作用下受力性能進行試驗研究,分析了該剪力墻的破壞特征、承載力、變形性能與耗能能力等。結果表明,設置豎縫可以使剪力墻由剪切型破壞轉變?yōu)閺澕粜推茐?合理設置豎縫,可以較大程度提高剪力墻的抗震能力,同時使結構具有較好的變形性能。
關于鋼筋混凝土剪力墻縱向鋼筋的計算
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4.4
gb50010—2002《混凝土結構設計規(guī)范》和jgj3—2002《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》中,對鋼筋混凝土剪力墻的縱筋計算公式不同,結果不同,有時所得縱筋數量相差可達20%。按這兩種公式分別計算并進行比較分析,提出一些建議。
基于性能的鋼筋混凝土剪力墻變形能力分析研究
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基于性能的鋼筋混凝土剪力墻變形能力分析研究——以鋼筋混凝土剪力墻試驗研究為基礎,采用有限元軟件abaqus建立了剪力墻的非線性有限元模型.對構件加載的全過程進行模擬,考慮材料的非線性本構關系、損傷模型和受拉開裂后的行為,與試驗結果進行對比計算曲線...
鋼筋混凝土剪力墻的豎向受力筋
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頁數:2P
4.5
鋼筋混凝土剪力墻的豎向受力筋,應配置在剪力墻截面兩端的2b(b-墻厚)范圍內。如計 算不需要豎向受力筋時,則在截面兩端(包括門洞邊)各應設置不小于2φ12的豎向構造鋼 筋。在實際工作中,鋼筋工程量計算中是最難計算的構件,具體表現(xiàn)在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口必須要整體考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角,斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋都不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、過梁要區(qū)分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 (一)剪力墻的墻身 1、剪力墻墻端為暗柱時 (1)外側鋼筋連續(xù)通過,外側鋼筋長度=墻長+保護層,內側鋼筋長度=墻長-保護層+ 彎折 (2)外側鋼筋不連續(xù)通過,外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.6
帶豎縫鋼筋混凝土剪力墻的設計與構造研究
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帶豎縫鋼筋混凝土剪力墻的設計與構造研究——為實現(xiàn)豎縫墻的設計思想,考察帶豎縫剪力墻設計方法,提出了補充設計計算和構造措施,包括梁柱連接和梁腹板,應補充受剪強度計算;當受剪強度不滿足時,建議增加豎縫墻和鋼柱的抗剪件連接,該構造可同時滿足安裝要求...
影響鋼筋混凝土剪力墻抗剪承載力分析
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影響鋼筋混凝土剪力墻抗剪承載力分析——利用正交試驗設計法、規(guī)范方法對影響鋼筋混凝土剪力墻抗剪承載力的各因素進行分析,考慮的因包括混凝土強度等級、高寬比、橫向鋼筋配筋率,得出了各種影響因素的重要程度。影響鋼筋混凝土剪力墻抗剪承載力最敏感的因素是...
空心鋼筋混凝土帶門、窗洞剪力墻抗震性能試驗研究
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4.3
空心鋼筋混凝土帶門、窗洞剪力墻抗震性能試驗研究
鋼筋混凝土剪力墻結構設計研究
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頁數:2P
4.4
首先對鋼筋混凝土剪力墻結構的優(yōu)缺點進行了對比分析,并歸納了鋼筋混凝土剪力墻的分類及設計原則,進而對鋼筋混凝土剪力墻結構設計要點進行了研究與總結,最后提出了控制剪力墻結構建造成本的措施,對于鋼筋混凝土剪力墻結構設計有很好的指導意義。
鋼筋混凝土剪力墻構件雙參數地震損傷模型研究
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4.4
為了研究剪力墻的地震損傷,在分析現(xiàn)有結構地震損傷模型的基礎上,基于理想彈塑性結構的恢復力模型,提出一種改進的雙參數地震損傷模型。依據實驗數據,采用該模型對鋼筋混凝土剪力墻結構在低周反復荷載作用下的變形與累積滯回耗能進行分析,確定模型參數。對剪力墻結構損傷中最大變形引起的損傷和累積滯回耗能引起的損傷進行了比較,結果表明最大變形引起的損傷在結構損傷中所占比例較大,但累積滯回耗能引起的損傷不能忽略。
鋼筋混凝土剪力墻的發(fā)展及非線性分析的意義
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鋼筋混凝土剪力墻的發(fā)展及非線性分析的意義——通過介紹國內外鋼筋混凝土剪力墻的研究發(fā)展歷程,對鋼筋混凝土結構有限元分析的特點與現(xiàn)狀進行了分析,指出非線性有限元分析是鋼筋混凝土結構分析方法的重大進步。
磚墻—鋼筋混凝土剪力墻組合結構
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4.7
分類號:____________密級:______________ udc:____________單位代碼:______________ 碩士學位論文 論文題目:磚墻—鋼筋混凝土剪力墻組合結構抗震性能研究 學號:_________________________ 作者:_________________________ 專業(yè)名稱:_________________________ 2009年05月08日 劉麗輝 公開 10127 結構工程 200602071 tu3 內蒙古科技大學碩士學位論文 論文題目: 作者:_________________________ 指導教師:單位: 論文提交日期:2009年05月08日 學位授予單位:內蒙古科技大學 李奉閣副教授內蒙古科技大學 磚墻—鋼筋混凝土剪力墻
鋼筋混凝土剪力墻的延性計算方法
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鋼筋混凝土剪力墻的延性計算方法——本文考慮了軸壓比、剪跨比、邊緣約束構件及其含箍特征值對剪力墻位移延性的影響,建立了考慮端部混凝土約束的剪力墻位移延性比的計算方法,并用39片不同軸壓比的鋼筋混凝土剪力墻在往復水平荷載作用下的延性比試驗結果對本文...
鋼筋混凝土剪力墻錯層結構的設計方法
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鋼筋混凝土剪力墻錯層結構的設計方法——對鋼筋混凝土剪力墻錯層構件——由樓板錯開引起的構件和錯層處墻體作了論述,將其計算方法作了比較,并就鋼筋混凝土剪力墻錯層結構的整體性能進行了分析,以完善錯層結構設計。
鋼筋混凝土剪力墻的延性計算方法
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?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net 收稿日期:2009-10-22 基金項目:國家自然科學基金(90815029)、國家科技支撐計劃項目(2006baj01b02) 作者簡介:司林軍(1980-),男,山東定陶縣人,博士研究生,從事鋼筋混凝土剪力墻的彈塑性研究。 文章編號:1673-9469(2010)01-0007-05 鋼筋混凝土剪力墻的延性計算方法 司林軍1,李國強1,2,孫飛飛1,2 (1.同濟大學建筑工程系,上海200092;2.土木工程防災國家重點實驗室,上海200092) 摘要:本文考慮了軸壓比、剪跨比、邊緣約
高層鋼筋混凝土剪力墻反應調整系數的分析
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4.5
為明確高層鋼筋混凝土剪力墻的抗震能力,采用反應調整系數量化現(xiàn)有規(guī)范中剪力墻的設計構造措施,推導并計算了獨立矩形懸臂剪力墻的超強系數和延性系數,從而確定了各抗震等級剪力墻的反應調整系數,再與設防地震和多遇地震的地震動比值相比較.結果表明,抗震等級、形狀比、軸壓比和墻體長度是剪力墻抗震能力的主要影響因素;為保證剪力墻的抗震性能,應限制墻的形狀比.文中還提出了各抗震等級剪力墻的形狀比限值和相應的設計建議.
鋼筋混凝土剪力墻施工裂縫的分析與控制
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4.4
鋼筋混凝土剪墻在施工過程中,易產生裂縫.其影響因素有:溫度應力,原材料質量,地基不均勻沉降,模板支撐不穩(wěn),結構配筋,混凝土振搗及養(yǎng)護達不到要求等.針對交通樞紐站側墻裂縫產生的原因,改進施工方案,加強了各個環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理,消除了裂縫產生的原因.
鋼筋混凝土剪力墻施工裂縫的分析與控制
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鋼筋混凝土剪墻在施工過程中,易產生裂縫。其影響因素有:溫度應力,原材料質量,地基不均〉--j沉降,模板支撐不穩(wěn),結構配筋,混凝土振搗及養(yǎng)護達不到要求等。針對交通樞紐站側墻裂縫產生的原因,改進施工方案,加強了各個環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理,消除了裂縫產生的原因。
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職位:建筑智能化照明動力工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林