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  • 复合盖板变形才能

    (2018-08-08 17:58)
  •             复合盖板针对有较着降落段的实验试件,布局倾圮机能点取图10中的D点;针对无较着降落段的实验试件,复合盖板布局倾圮机能点界说为水平承载力大幅度降落的机能点。按照图10的倡议方式,肯定了3个试件在各机能点的层间位移及位移角延性比,见表4。此中,θy为试件屈就时的层间位移角;θm为试件到达峰值荷载时的层间位移角;θu为试件粉碎时的层间位移角;μ为试件位移角延性比,界说为μ=θu/θy。由表4可知:1)当梁的翼缘刻薄比及腹板高厚比拟大时,盖板增强型节点钢框架子布局(试件Frame-1)粉碎时,2层的位移角延性比的均匀值为3.40,最大层间位移角均值为3.5%。2)固然试件Frame-2的钢梁当布局蒙受远园地震感化时,因为加快度的轮回积累效应,接纳层间积累塑性位移角θc或层间积累位移角延性比μc更加公道。
         ;      此中,层间积累塑性位移角按式(2)计较,层间积累位移角延性比可按式(3)计较。接纳薄壁截面钢梁的试件的层间积累塑性位移角为45.5%,层间积累位移角延性比为43.3。钢梁端部的提早愚昧是致使试件水平承载力退步敏捷、前期力学机能劣化速率过快的首要缘由。固然试件Frame-2梁柱毗连在加载前期断裂,但其层间积累塑性位移角仍到达85.6%,响应的层间积累位移角延性比为61.2。试件Frame-3梁真个塑性铰获得充实成长,是以,对应的层间积累塑性位移角高达积累滞回耗能才能下降。因为试件Frame-3的钢梁端部塑性铰获得了充实成长,是以其前期的变形才能及耗能才能均获得最大水平阐扬。另外,无穷纲的层间积累塑性耗能系数斟酌了布局的滞回特点,可更公道地描写布局倾圮机能点。

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