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某既有高層混凝土結(jié)構(gòu)性能提升改造設(shè)計(jì)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-03-19 10:01

  本文選題:抗震加固設(shè)計(jì) 切入點(diǎn):多遇地震 出處:《沈陽建筑大學(xué)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:基于性能的抗震設(shè)計(jì)理論的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的抗震思想,這種設(shè)計(jì)方法將單調(diào)、宏觀的抗震設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槟繕?biāo)具體、定量、多重的抗震設(shè)計(jì)。并且業(yè)主可選擇設(shè)計(jì)性能目標(biāo)及其設(shè)防的水準(zhǔn)。這種設(shè)計(jì)方法可以對結(jié)構(gòu)抗震性能進(jìn)行深入細(xì)致的分析,以此同時(shí)更好的體現(xiàn)出設(shè)計(jì)人員的主動性。這一抗震設(shè)計(jì)思想引入到我國抗震加固設(shè)計(jì)中有著重要的利用價(jià)值。大量的震害使人們越來越意識到結(jié)構(gòu)抗震加固設(shè)計(jì)的重要性,彈性分析法固然簡便,但忽略了結(jié)構(gòu)的非線性特征,無法描述出結(jié)構(gòu)在大震情況下各構(gòu)件進(jìn)入彈塑性狀態(tài)的內(nèi)力和變形狀態(tài)。而靜力彈塑性分析方法操作簡便,在一定的情況下可以代替動力彈塑性分析,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行罕遇地震下的評估。為了更好的對該加固結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震性能的評價(jià),本文采用彈性分析和靜力彈塑性分析方法對遼寧地區(qū)某復(fù)雜高層加固進(jìn)行抗震性能評價(jià)。本文以朝陽市某復(fù)雜高層的加固、改造為研究對象,并以加固、改造后的復(fù)雜高層在罕遇地震作用下的非線性性能狀態(tài)為主題,對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)加固、改造的復(fù)雜高層進(jìn)行了以下研究:通過采用Midas building有限元分析軟件,建立有限元分析模型。對分別采用剪力墻、鋼支撐及翼墻加固的復(fù)雜高層進(jìn)行多遇地震和罕遇地震作用下的驗(yàn)算,對其抗震性能做出評估。在多遇地震作用下,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行反應(yīng)譜分析以及彈性時(shí)程分析。在進(jìn)行彈性時(shí)程分析時(shí),通過輸入兩條天然波一條人工波,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行彈性時(shí)程分析。通過比較結(jié)構(gòu)的頂點(diǎn)時(shí)程曲線、層間位移角、層剪力分布等情況,對加固后的復(fù)雜高層進(jìn)行抗震性能評價(jià)。在罕遇地震作用下,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了靜力彈塑性分析。在進(jìn)行靜力彈塑性分析時(shí),對結(jié)構(gòu)采用層剪力加載方式,通過分析三種加固形式下得到的基底剪力—頂點(diǎn)位移曲線、出現(xiàn)性能點(diǎn)時(shí)的層間位移角、層剪力分布和塑性鉸分布情況,對加固后的復(fù)雜高層進(jìn)行抗震性能評估。通過比較靜力彈塑性分析方法得出的結(jié)果,得到增設(shè)剪力墻加固對本結(jié)構(gòu)性能提升最多。
[Abstract]:The emergence of performance-based seismic design theory subverts the traditional idea of seismic design. This design method transforms monotonous and macroscopic seismic design into concrete and quantitative objectives. Multiple seismic design. And the owner can choose the design performance target and the level of the fortification. This design method can carry on the thorough detailed analysis to the seismic performance of the structure, At the same time, it better reflects the initiative of designers. This idea of seismic design is of great value in the seismic strengthening design of our country. A great deal of earthquake damage makes people more and more aware of the importance of seismic strengthening design of structures. Although the elastic analysis method is simple and convenient, it ignores the nonlinear characteristics of the structure and cannot describe the internal force and deformation state of each member in the elastoplastic state of the structure under the strong earthquake. The static elastoplastic analysis method is easy to operate. Under certain conditions, the structure can be evaluated under rare earthquake instead of dynamic elastoplastic analysis. In this paper, elastic analysis and static elastic-plastic analysis are used to evaluate the seismic performance of a complex high-rise reinforcement in Liaoning area. The nonlinear behavior of the reconstructed complex high-rise subjected to rare earthquake is studied in this paper. The reinforced concrete structures are strengthened and reconstructed by using Midas building finite element analysis software. The finite element analysis model is established. The seismic behavior of the complex high-rise reinforced by shear wall, steel bracing and wing wall is evaluated under the action of frequent earthquake and rare earthquake. In the elastic time history analysis, the elastic time history analysis of the structure is carried out by inputting two natural waves and one artificial wave. By comparing the vertex time history curve of the structure and the displacement angle between layers, the elastic time history analysis of the structure is carried out by means of the input of two natural waves and one artificial wave. In the case of story shear distribution, the seismic behavior of the reinforced complex high-rise is evaluated. Under the rare earthquake, the static elastic-plastic analysis of the structure is carried out. In the static elastic-plastic analysis, the story shear loading method is used for the structure. By analyzing the shear-vertex displacement curve of the base under three reinforcement forms, the interstory displacement angle, shear force distribution and plastic hinge distribution are obtained when the performance points appear. By comparing the results of static elastic-plastic analysis, it is found that the performance of this structure is most improved by adding shear wall to reinforce the structure.
【學(xué)位授予單位】:沈陽建筑大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TU973.12

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本文編號:1633776

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