亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于伸臂桁架多尺度模型的超高層建筑地震災(zāi)變評估

        2018-05-18 05:42:48呂泉林徐龍河
        關(guān)鍵詞:模型

        盧 嘯,呂泉林,徐龍河,李 易

        (1. 北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,北京 100044;2. 北京工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院,北京 100124)

        隨著高層建筑的迅速發(fā)展,建筑的高度不斷增加,如果仍然采用傳統(tǒng)的框架-核心筒等結(jié)構(gòu)體系,就不可避免地要遇到結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下水平位移過大、剪力墻或筒體彎矩過大等問題.因此,巨柱-伸臂-核心筒結(jié)構(gòu)體系成為了現(xiàn)代超高層建筑的主要抗側(cè)力體系之一.伸臂桁架作為連接外圍巨柱和內(nèi)部核心筒的主要構(gòu)件,當(dāng)結(jié)構(gòu)承受水平荷載時(shí),核心筒通過伸臂桁架,將彎矩轉(zhuǎn)化為軸力傳遞到外圍巨柱中,使巨柱起著類似拉壓桿的作用,從而使得外圍巨柱與內(nèi)部核心筒共同受力達(dá)到提高抗側(cè)力能力的目的.可見,伸臂桁架對整個(gè)超高層建筑的抗震性能有著重要的作用.

        然而,在目前超高層建筑整體結(jié)構(gòu)抗震性能研究中,由于受到試驗(yàn)?zāi)芰唾M(fèi)用等條件的限制,數(shù)值模擬方法成為了主要的研究手段之一.由于鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范通過寬厚比等構(gòu)造措施限制了構(gòu)件的彈性屈曲,因此,在設(shè)計(jì)階段或建立有限元模型時(shí),伸臂桁架大都采用基于梁單元的宏觀模型來進(jìn)行模擬[1-4].雖然宏觀模型可以提高計(jì)算效率,但仍然存在一些問題.比如鋼構(gòu)件在屈服后會(huì)出現(xiàn)局部屈曲的現(xiàn)象[5-6],在伸臂桁架的構(gòu)件試驗(yàn)中,也經(jīng)常能觀察到該現(xiàn)象[7-8],這種彈塑性屈曲會(huì)降低構(gòu)件的屈服后承載力和剛度,采用宏觀的梁單元?jiǎng)t很難對這一過程進(jìn)行模擬.因此,在研究構(gòu)件層次的力學(xué)特性時(shí),大部分學(xué)者采用精細(xì)有限元模型(殼單元或?qū)嶓w單元)來對構(gòu)件的力學(xué)行為進(jìn)行模擬[9-11].精細(xì)有限元模型雖然預(yù)測結(jié)構(gòu)較準(zhǔn)確,但單元數(shù)量較多,計(jì)算量大.而超高層建筑體系復(fù)雜,構(gòu)件種類和數(shù)量繁多,如果均采用殼和實(shí)體單元模擬,現(xiàn)有的計(jì)算能力很難滿足計(jì)算需求.

        因此,隨著數(shù)值模擬技術(shù)的不斷進(jìn)步,為了解決計(jì)算效率和精度的問題,多尺度分析技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生.結(jié)構(gòu)的多尺度分析是指對同一結(jié)構(gòu)模型中的不同部分,根據(jù)不同的分析需求,建立不同類型或尺度的有限元模型,并在不同尺度之間建立合理的連接方式,使整體結(jié)構(gòu)變形協(xié)調(diào).眾多學(xué)者已經(jīng)對多尺度分析技術(shù)在建筑結(jié)構(gòu)中的運(yùn)用進(jìn)行了大量探索.如 Li等[12]建立了青馬大橋的多尺度模型,對其動(dòng)力響應(yīng)和局部損傷進(jìn)行了研究;陸新征等[13]提出了宏觀模型和細(xì)觀模型的界面連接方法,并運(yùn)用于某6層框架的抗震性能分析;潘建榮等[14]建立了鋼管混凝土柱-鋼梁節(jié)點(diǎn)的多尺度模型,研究了半剛性組合平面框架體系的抗震性能.由于超高層建筑的重要性程度高,且伸臂桁架對結(jié)構(gòu)的抗震性能有較大的影響,忽略伸臂桁架的彈塑性屈曲可能會(huì)影響超高層結(jié)構(gòu)地震災(zāi)變預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性.因此,本文以典型的伸臂桁架試驗(yàn)為基礎(chǔ),研究精細(xì)化模型與宏觀模型計(jì)算精度的差異,并提出兼顧計(jì)算精度和效率的伸臂桁架多尺度模型;選取典型超高層巨型組合結(jié)構(gòu),建立超高層巨型組合結(jié)構(gòu)的多尺度計(jì)算模型,重點(diǎn)研究伸臂桁架塑性屈曲對超高層巨型組合結(jié)構(gòu)地震災(zāi)變過程、倒塌模式和抗倒塌能力的影響.

        1 伸臂桁架多尺度模型

        1.1 宏觀與精細(xì)模型差異

        伸臂桁架作為超高層建筑中的重要抗側(cè)力構(gòu)件,已有學(xué)者對其抗震性能進(jìn)行了構(gòu)件試驗(yàn)研究.如趙憲忠、陳以一等[7-8]對上海中心大廈的典型伸臂桁架的抗震性能進(jìn)行了研究.試驗(yàn)選取了靠近核心筒端的伸臂桁架的一個(gè)節(jié)間,分別進(jìn)行了單調(diào)加載和循環(huán)加載試驗(yàn),構(gòu)件主要尺寸及加載示意如圖 1所示,其中 F為豎向千斤頂力加載過程中力的大小.文獻(xiàn)中為了保持上弦桿、腹桿和下弦桿的軸力比例為 1∶10∶1,3個(gè)作動(dòng)器按照 1.15∶1.00∶0.04的比例加載,加載到罕遇地震水平時(shí)再按照豎向千斤頂?shù)奈灰瓶刂?,但仍然保?個(gè)千斤頂?shù)牧Φ谋壤蛔?

        圖1 構(gòu)件主要幾何尺寸及加載示意(單位:mm)Fig.1 Main dimensions of specimen and loading diagram(unit:mm)

        根據(jù)圖 1的構(gòu)件尺寸,采用 MSC.Marc有限元軟件中的78號(hào)薄壁梁單元按照構(gòu)件的軸線建立了伸臂試件的宏觀模型,如圖 2(a)所示;采用 75號(hào)殼單元建立伸臂試件的精細(xì)模型,劃分單元網(wǎng)格時(shí),保證型鋼截面的翼緣和腹板不少于8個(gè)積分點(diǎn),同時(shí)控制殼單元的長寬比不超過 3,最終建立的精細(xì)有限元模型示意如圖 2(b)所示;所有的鋼材材料屬性均根據(jù)文獻(xiàn)[7-8]中材性試驗(yàn)結(jié)果確定.采用宏觀和精細(xì)模型對 JDA試件的單調(diào)和循環(huán)加載的試驗(yàn)工況進(jìn)行模擬,得到其荷載-位移曲線對比如圖 3所示.從圖中可以看到,在構(gòu)件未屈服階段,宏觀和精細(xì)模型均能較好地模擬試件初始剛度、屈服承載力以及卸載剛度;而當(dāng)構(gòu)件屈服后,宏觀模型高估了構(gòu)件的屈服后剛度和卸載剛度,宏觀模型的損傷體現(xiàn)為斜腹桿的整體屈服,而試驗(yàn)構(gòu)件的真實(shí)損傷為斜腹桿的波狀屈曲和上下弦桿兩端的塑性鉸[7-8].相比之下,精細(xì)模型仍然能較好地預(yù)測構(gòu)件的屈服后剛度和構(gòu)件的損傷模式(如圖 4所示).可見,宏觀模型僅能較好地把握構(gòu)件屈曲前的力學(xué)特性,當(dāng)構(gòu)件出現(xiàn)屈曲后,宏觀模型并不能模擬構(gòu)件塑性屈曲引起的剛度和承載力退化,而精細(xì)模型則能較好地模擬構(gòu)件彈性、彈塑性至屈曲的全過程.

        圖2 宏觀和精細(xì)有限元模型Fig.2 Macro and fine-meshed finite element models

        圖3 JDA試件單調(diào)和滯回加載性能Fig.3 Monotonic and hysteresis characteristics of specimen JDA

        圖4 JDA試件損傷模式Fig.4 Damage pattern of specimen JDA

        1.2 多尺度模型建立

        建筑結(jié)構(gòu)的倒塌過程包含了構(gòu)件從屈服到承載力退化,最后退出工作的全過程,因此,進(jìn)行倒塌模擬時(shí),所采用的數(shù)值模型必須要具備模擬這一過程的能力.從圖 3的對比分析可以看出,對于伸臂桁架,宏觀模型并不能很好地模擬構(gòu)件的局部屈曲以及屈曲導(dǎo)致的承載力和剛度退化,可能會(huì)對倒塌模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性造成一定的影響.而精細(xì)模型能較好地模擬桿件的局部屈曲以及屈曲導(dǎo)致的承載力退化.因此可以考慮采用精細(xì)模型來模擬超高層建筑中的伸臂桁架.然而,由于超高層建筑體量巨大,構(gòu)件數(shù)量和種類繁多,即使采用宏觀梁單元來模擬伸臂桁架,其有限元模型的單元數(shù)量也在 105量級(jí),計(jì)算量大且耗時(shí)長.如果再采用精細(xì)模型來模擬結(jié)構(gòu)中的伸臂桁架,那有限元模型的單元數(shù)量將還會(huì)增多,建模工作量更大,計(jì)算耗時(shí)更長.而近年發(fā)展起來的多尺度方法則能較好地解決這一問題,它既能模擬構(gòu)件的微觀破壞,也能模擬整體結(jié)構(gòu)的宏觀行為,在計(jì)算效率和精度之間找到一個(gè)很好的平衡點(diǎn).

        JDA試件的試驗(yàn)現(xiàn)象表明,伸臂桁架的最終破壞主要體現(xiàn)為斜腹桿的屈曲破壞,而上下弦桿兩端出現(xiàn)塑性鉸[7-8].宏觀梁單元能較好地模擬構(gòu)件的彈性響應(yīng)和壓彎破壞,但不能模擬腹板和翼緣的屈曲.因此,在模擬伸臂桁架時(shí),可采用多尺度方法進(jìn)行建模,對于發(fā)生屈曲破壞的斜腹桿,采用基于殼單元的精細(xì)模型,網(wǎng)格的劃分策略與精細(xì)模型一致;對于上、下弦桿和豎桿仍然采用基于梁單元的宏觀模型進(jìn)行模擬.在兩種尺度的交界面,采用陸新征等[13]提出的多尺度界面連接技術(shù)進(jìn)行連接,其示意如圖 5所示,不同尺度模型之間,仍然滿足平截面假定.在MSC.Marc中可方便地使用 REB’2約束關(guān)系實(shí)現(xiàn)連接界面的位移協(xié)調(diào),最終建立的伸臂桁架多尺度模型如圖 6所示,需要說明的是,由于斜腹桿兩端通過節(jié)點(diǎn)板與上、下弦桿以及豎桿連接,且試驗(yàn)表明:在單調(diào)和循環(huán)往復(fù)荷載作用下,節(jié)點(diǎn)基本保持彈性或輕微塑性,未出現(xiàn)屈曲現(xiàn)象,仍有一定的安全儲(chǔ)備,能實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)節(jié)點(diǎn),弱構(gòu)件”的良性失效機(jī)制.而斜腹桿的屈曲主要集中在兩節(jié)點(diǎn)板中間的桿件部分[7-8],因此,斜腹桿位于節(jié)點(diǎn)板中間的部分采用殼單元進(jìn)行模擬,兩端與節(jié)點(diǎn)板連接的部分仍采用宏觀梁單元進(jìn)行模擬.

        圖5 多尺度界面連接示意Fig.5 Connection interface of multi-scale model

        圖6 JDA試件多尺度模型Fig.6 Multi-scale model of specimen JDA

        采用多尺度模型對構(gòu)件 JDA單調(diào)和循環(huán)加載試驗(yàn)工況進(jìn)行模擬,荷載-位移曲線對比如圖 3所示.可見,多尺度模型能較好地預(yù)測構(gòu)件的初始剛度、屈服承載力、屈服后剛度、卸載剛度以及滯回耗能等特性.宏觀、精細(xì)和多尺度模型的滯回分析時(shí)間比較如表 1所示.宏觀模型的計(jì)算效率最高,僅需28.98,s,多尺度模型其次,精細(xì)模型最慢.多尺度模型的分析效率比精細(xì)模型提高了約6.7倍,而分析精度兩者基本一致.因此,可以采用本文所提出的伸臂桁架多尺度建模技術(shù)進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)的地震災(zāi)變研究.

        表1 3個(gè)模型的分析時(shí)間比較Tab.1 Comparison of analysis times of three models

        本文選取上海中心大廈為典型研究對象,該超高層建筑位于上海浦東新區(qū),共124層,總高632,m,其抗側(cè)力體系主要由巨柱-核心筒-伸臂桁架構(gòu)成.核心筒底部邊長約為 30,m,最大墻厚 1.2,m,沿高度逐漸遞減至0.5,m;外圍由 12根型鋼混凝土巨柱組成,底部最大截面約 5.3,m×3.7,m;每道伸臂桁架高約9.9,m,均由H型鋼組成[15].文獻(xiàn)[15]對其抗震性能及抗倒塌能力進(jìn)行了分析,但伸臂桁架采用宏觀梁單元進(jìn)行模擬,并未考慮腹桿的屈曲.因此,本文在此基礎(chǔ)上,基于伸臂桁架多尺度模型對其抗震性能和抗倒塌性能進(jìn)行評估,討論伸臂桁架屈曲對其影響.

        由于宏觀梁單元能較好地模擬型鋼構(gòu)件的彈性響應(yīng)和壓彎破壞,但不能模擬腹板和翼緣的屈曲,故對于可能發(fā)生屈曲的部分宜采用多尺度模型進(jìn)行模擬.在上海中心大整體結(jié)構(gòu)中,伸臂桁架貫穿外圍巨柱,并嵌入到內(nèi)部核心筒的剪力墻中,其連接關(guān)系示意見圖 7.對于位于巨柱外側(cè)的伸臂桁架,由于傳遞的剪力和彎矩非常小,地震荷載作用下基本保持彈性[15],故對該部分伸臂仍采用宏觀梁單元進(jìn)行模擬;對于嵌入到巨柱和核心筒中的伸臂桁架部分,由于受到混凝土的約束作用,不會(huì)發(fā)生屈曲,故該部分伸臂也采用宏觀梁單元進(jìn)行模擬;而對于巨柱和核心筒之間的伸臂桁架,傳遞了絕大部分的軸力、剪力和彎矩,在地震荷載作用下會(huì)屈服,因此,對該部分伸臂桁架斜腹桿采用本節(jié)提出的多尺度建模技術(shù)進(jìn)行模擬.從試驗(yàn)結(jié)果和圖 4的分析結(jié)果可以看到,伸臂桁架的上、下弦桿主要受力狀態(tài)為壓彎,損傷模式為兩端出現(xiàn)塑性鉸,故仍采用宏觀梁單元模擬伸臂桁架的上、下弦桿.其他構(gòu)件如巨柱、核心筒和鋼框架的模擬方法及單元尺寸劃分與文獻(xiàn)[15]中上海中心大廈的有限元模型完全一致,巨柱和核心筒采用分層殼單元模擬,鋼框架、伸臂桁架等型鋼構(gòu)件采用梁單元進(jìn)行模擬,最終建立的上海中心大廈整體結(jié)構(gòu)的多尺度有限元模型如圖 7所示.值得注意的是,為了后續(xù)討論方便,將文獻(xiàn)[15]中采用宏觀梁單元模擬伸臂桁架的上海中心整體有限元模型簡稱為“宏觀模型”,而將本文采用多尺度方法模擬伸臂桁架的上海中心整體有限元模型簡稱為“多尺度模型”.由于伸臂桁架斜腹桿采用了多尺度建模策略,故上海中心大廈整體結(jié)構(gòu)多尺度模型的單元總數(shù)增加至 109,700個(gè),而宏觀模型的單元總數(shù)為 94,068個(gè),增加了約16.6%.

        圖7 上海中心大廈多尺度模型示意Fig.7 Multi-scale model of Shanghai Tower

        2 抗震性能比較

        2.1 基本動(dòng)力特性

        了解結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性是進(jìn)行結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)和評估的重要步驟,因此,首先對上海中心大廈的基本動(dòng)力特性進(jìn)行分析,宏觀模型和多尺度模型的結(jié)果及計(jì)算效率比較如表 2所示.比較表明:兩個(gè)模型的自振周期基本一致,前 5階平動(dòng)周期的相對偏差均小于0.05%,,說明宏觀模型和多尺度模型均能較好地模擬伸臂桁架的初始剛度,這也與第 1節(jié)的分析結(jié)論一致.因此,在基本動(dòng)力特性分析階段,伸臂桁架的宏觀模型即能滿足整體結(jié)構(gòu)的分析精度需求.在同一計(jì)算平臺(tái)下,宏觀模型與多尺度模型前 30階模態(tài)分析總時(shí)長分別為440,s和472,s,雖然多尺度模型分析時(shí)長增加,計(jì)算效率降低,但僅降低約 7.3%,,仍在可接受的范圍內(nèi).

        表2 兩個(gè)模型基本動(dòng)力特性及計(jì)算效率比較Tab.2 Comparison of basic dynamic characteristics and calculation efficiency between two models

        2.2 罕遇地震位移響應(yīng)

        初步以科研中廣泛采用的El-Centro EW 1940地震動(dòng)記錄為基本輸入,將其 PGA調(diào)幅至 400,cm/s2(對應(yīng)于規(guī)范中的8度大震水平),對兩個(gè)模型進(jìn)行了彈塑性時(shí)程分析,阻尼采用經(jīng)典的 Rayleigh阻尼,阻尼比取 5%,,兩個(gè)模型的位移響應(yīng)比較如圖 8所示.可見,兩個(gè)模型層間位移角包絡(luò)基本一致,這是由于大多伸臂桁架的斜腹桿均還處于彈性狀態(tài)(見圖9),沒有發(fā)生屈曲及由此導(dǎo)致的承載力和剛度退化,因此,在伸臂桁架進(jìn)入非線性程度較低的階段,不考慮伸臂桁架的局部屈曲而直接采用宏觀梁模型模擬伸臂桁架仍能滿足彈塑性分析的精度需求.

        圖8 層間位移角包絡(luò)比較Fig.8 Comparison of envelope of interstory displacement angle

        圖9 典型伸臂桁架斜腹桿軸力-位移滯回曲線Fig.9 Axial force-displacement hysteresis curve of diagonal brace in typical outrigger

        3 地震災(zāi)變比較

        為研究伸臂桁架的塑性屈曲對上海中心大廈在特大地震下動(dòng)力災(zāi)變過程的影響,仍以El-Centro EW 1940地震動(dòng)記錄為典型輸入,采用Lu等[15-16]提出的倒塌模擬方法對上海中心大廈多尺度模型進(jìn)行倒塌分析,將 PGA 調(diào)幅至 1,960,cm/s2,宏觀模型和多尺度模型的詳細(xì)倒塌過程比較如表3所示,其中括號(hào)內(nèi)的時(shí)間為多尺度模型對應(yīng)的構(gòu)件破壞時(shí)間.

        從表 3中可以看出,在 3.90,s以前,宏觀模型和多尺度模型的損傷發(fā)展過程基本一致,均始于伸臂斜腹桿的屈服和連梁的破壞;在 3.90,s以后,在多尺度模型中,第5節(jié)段伸臂桁架斜腹桿局部屈曲破壞而退出工作,使得該節(jié)段的核心筒和巨柱迅速破壞,進(jìn)而使第 5節(jié)段的豎向承載力逐漸喪失;反觀宏觀模型,桁架采用宏觀梁單元進(jìn)行模擬,在整個(gè)受力過程中無法考慮桿件塑性屈曲,斜腹桿體現(xiàn)為整體屈服(見圖10(a)),仍然能參加大量耗能,從而高估伸臂桁架的耗能能力(見圖 10(b)),降低了核心筒和巨柱的損傷程度,因此,其倒塌發(fā)生的時(shí)間略晚于多尺度模型.此外,多尺度模型在第5和6節(jié)段的交界處也發(fā)生了嚴(yán)重破壞,最終的倒塌體現(xiàn)為第5節(jié)段完全折斷的豎向倒塌模式;而宏觀模型為僅第5節(jié)段底部折斷的豎向倒塌模式,兩個(gè)模型的最終倒塌模式如圖11所示.

        表3 宏觀模型和多尺度模型倒塌過程對比Tab.3 Comparison of collapse process of macro and fine-meshed models

        倒塌過程中,兩個(gè)模型頂點(diǎn)的水平和豎向位移時(shí)程如圖 12所示,從水平位移時(shí)程可以看出,多尺度模型在第5節(jié)段巨柱和核心筒開始破壞后,第5節(jié)段上部出現(xiàn)了一定程度的傾覆;豎向位移時(shí)程也表明,多尺度模型的倒塌開始時(shí)間略早于宏觀模型.倒塌發(fā)生時(shí)刻兩個(gè)模型加強(qiáng)層處的水平位移及節(jié)段間水平位移角(上下節(jié)段位移差除以節(jié)段高度)如圖13所示.可見,雖然兩個(gè)模型的倒塌時(shí)刻的振動(dòng)方向相反,但結(jié)構(gòu)變形模式均呈高階振型(水平3階振型)形狀.多尺度模型第6、7、8節(jié)段出現(xiàn)了明顯的傾覆,由于其重心的水平位移并不太大,重力產(chǎn)生的傾覆力矩還不足以使上部節(jié)段出現(xiàn)傾覆的倒塌模式.

        圖10 典型斜腹桿滯回曲線及耗能時(shí)程對比Fig.10 Hysteretic curve and energy dissipation history of diagonal brace in typical outrigger

        圖11 兩個(gè)模型的典型倒塌模式Fig.11 Typical collapse modes of two models

        圖12 倒塌過程中結(jié)構(gòu)頂點(diǎn)水平和豎向位移時(shí)程Fig.12 Horizontal and vertical displacements histories incollapse process

        圖13 倒塌臨界狀態(tài)時(shí)的節(jié)段位移響應(yīng)Fig.13 Displacement responses of each segment in critical collapse state

        為進(jìn)一步探討伸臂桁架塑性屈曲對抗倒塌能力的影響,采用逐步增量分析方法確定多尺度模型的臨界倒塌地震強(qiáng)度.當(dāng) El-Centro EW,1940地震動(dòng)的PGA調(diào)整至 1,568,cm/s時(shí),多尺度模型發(fā)生臨界倒塌;而宏觀模型的在 El-Centro EW,1940地震動(dòng)下的臨界倒塌強(qiáng)度為 1,764,cm/s2.可見,在 El-Centro EW,1940地震動(dòng)作用下,不考慮伸臂桁架的塑性屈曲可能會(huì)高估結(jié)構(gòu)12.5%,的抗倒塌能力.

        總的說來,是否考慮伸臂桁架的塑性屈曲對倒塌的初始損傷部位和次序沒有明顯影響,但伸臂桁架發(fā)生塑性屈曲后,對其倒塌損傷演化過程以及抗倒塌能力均有明顯影響.采用宏觀梁單元模擬伸臂桁架,不能模擬伸臂桁架的塑性屈曲,會(huì)高估伸臂桁架的地震耗能,進(jìn)而低估核心筒和巨柱的損傷程度,最終影響結(jié)構(gòu)的倒塌模式和抗倒塌能力.因此,對于帶有伸臂桁架超高層建筑的地震災(zāi)變模擬,宜考慮伸臂桁架的塑性局部屈曲效應(yīng),使預(yù)測的倒塌過程和抗倒塌能力更加準(zhǔn)確.

        4 結(jié) 論

        (1) 宏觀梁單元僅能較好預(yù)測伸臂桁架的初始剛度和屈服承載力,不能模擬塑性屈曲引起的承載力和剛度退化,而本文提出的伸臂桁架多尺度模擬能較好地模擬伸臂桁架的初始剛度、屈服承載力以及塑性屈曲引起的承載力和剛度退化,且具有較高的計(jì)算效率.

        (2) 在伸臂桁架屈服前,仍然可以采用宏觀梁單元模擬伸臂桁架進(jìn)行超高層建筑整體結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性分析和地震響應(yīng)預(yù)測.

        (3) 在進(jìn)行超高層建筑地震災(zāi)變?nèi)^程模擬時(shí),應(yīng)考慮伸臂桁架的塑性屈曲,可采用多尺度模型模擬伸臂桁架.采用宏觀模型會(huì)高估伸臂桁架的塑性耗能,低估核心筒和巨柱的損傷程度,高估結(jié)構(gòu)的抗倒塌能力.在典型El-Centro EW1940地震動(dòng)作用下,不考慮伸臂桁架的塑性屈曲可能會(huì)高估結(jié)構(gòu) 12.5%,的抗倒塌能力.

        此外,本文僅以典型地震動(dòng)記錄定性討論了伸臂桁架塑性屈曲對抗倒塌能力的影響,由于地震動(dòng)記錄的頻譜成分有較大的不確定性,在后續(xù)研究中,還將選取更多的地震動(dòng)記錄進(jìn)一步討論伸臂桁架塑性屈曲對超高層建筑抗倒塌性能的影響.

        [1] Li Q S,Zhi L H,Tuan A Y,et al. Dynamic behavior of Taipei 101 tower:Field measurement and numerical analysis[J].Journal of Structural Engineering,2010,137(1):143-155.

        [2] Yang Y,Wang P,Wang J,et al. Seismic analysis of the hung curtain wall structure in Shanghai Center Tower[J].The Structural Design of Tall and Special Buildings,2013,22(11):847-861.

        [3] Lu X Z,Lu X,Guan H,et al. Earthquake-induced collapse simulation of a super-tall mega-braced framecore tube building[J].Journal of Constructional Steel Research,2013,82:59-71.

        [4] Lu X L,Chen Y,Mao Y. Shaking table model test and numerical analysis of a super-tall building with high-level transfer story[J].The Structural Design of Tall and Special Buildings,2012,21(10):699-723.

        [5] Shamass R,Alfano G,Guarracino F. A numerical investigation into the plastic buckling paradox for circular cylindrical shells under axial compression[J].Engineering Structures,2014,75:429-447.

        [6] Ghazijahani T G,Jiao H,Holloway D. Plastic buckling of dented steel circular tubes under axial compression:An experimental study[J].Thin-Walled Structures,2015,92:48-54.

        [7] 趙憲忠,王 斌,陳以一,等. 上海中心大廈伸臂桁架與巨柱和核心筒連接的靜力性能試驗(yàn)研究[J]. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào),2013,34(2):20-28.Zhao Xianzhong,Wang Bin,Chen Yiyi,et al. Monotonic static tests on outrigger truss and its connection with mega column and core tube of the Shanghai Tower[J].Journal of Building Structures,2013,34(2):20-28(in Chinese).

        [8] 陳以一,王 斌,趙憲忠,等. 上海中心大廈伸臂桁架與巨柱和核心筒連接的抗震性能試驗(yàn)研究[J]. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào),2013,34(2):29-36.Chen Yiyi,Wang Bin,Zhao Xianzhong,et al. Hysteretic tests on outrigger truss and its connection with mega column and core tube of the Shanghai Tower[J].Journal of Building Structures,2013,34(2):29-36(in Chinese).

        [9] 趙秋紅,李 楠,孫軍浩. 波紋鋼板剪力墻結(jié)構(gòu)的抗側(cè)性能分析[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)與工程技術(shù)版,2016,49(增1):152-160.Zhao Qiuhong,Li Nan,Sun Junhao. Analysis on lateral performance of sinusoidally corrugated steel plate shear walls[J].Journal of Tianjin University:Science and Technology,2016,49(Suppl1):152-160(in Chinese).

        [10] Salvatore W,Bursi O S,Lucchesi D. Design,testing and analysis of high ductil e partial-strength steelconcrete composite beam-to-column joints[J].Computers & Structures,2005,83(28):2334-2352.

        [11] Han L H,Wang W D,Zhao X L. Behaviour of steel beam to concrete-filled SHS column frames:Finite element model and verifications[J].Engineering Structures,2008,30(6):1647-1658.

        [12] Li Z X,Zhou T Q,Chan T H T,et al. Multi-scale numerical anal ysis on dynamic response and local damage in long-span bridges[J].Engineering Structures,2007,29(7):1507-1524.

        [13] 陸新征,林旭川,葉列平. 多尺度有限元建模方法及其應(yīng)用[J]. 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào):城市科學(xué)版,2008,25(4):76-80.Lu Xinzheng,Lin Xuchuan,Ye Lieping. Multiscale finite element modeling and its application in structural analysis[J].Journal of Huazhong University of Science and Technology:Urban Science Edition,2008,25(4):76-80(in Chinese).

        [14] 潘建榮,楊正挺,王 湛,等. 基于多尺度的半剛性組合框架抗震性能數(shù)值分析[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)與工程技術(shù)版,2016,49(增1):161-167.Pan Jianrong,Yang Zhengting,Wan Zhan,et al. Numerical analysis of seismic behavior of semi-rigid composite frame on multi-scale[J].Journal of Tianjin University:Science and Technology,2016,49(Suppl1):161-167(in Chinese).

        [15] Lu X,Lu X Z,Zhang W K,et al. Collapse simulation of a super high-rise building subjected to extremely strong earthquakes[J].Science China Technological Sciences,2011,54(10):2549-2560.

        [16] Lu X,Lu X Z,Guan H,et al. Collapse simulation of reinforced concrete high rise building induced by extreme earthquakes[J].Earthquake Engineering & Structural Dynamics,2013,42(5):705-723.

        猜你喜歡
        模型
        一半模型
        一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
        適用于BDS-3 PPP的隨機(jī)模型
        提煉模型 突破難點(diǎn)
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        p150Glued在帕金森病模型中的表達(dá)及分布
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        3D打印中的模型分割與打包
        丝袜美腿久久亚洲一区| 搡老熟女老女人一区二区| 亚洲第一网站免费视频| 亚欧免费无码AⅤ在线观看| 久久精品国产亚洲综合av | 国产一级r片内射视频播放| 天天射综合网天天插天天干| 日韩精品极品视频在线观看免费| ā片在线观看| 官网A级毛片| 国产三级国产精品国产专播| 又湿又紧又大又爽a视频国产| 亚洲国产成人久久一区www| 天堂最新在线官网av| 亚洲国产av高清一区二区三区| 久久影院午夜理论片无码| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 国产日本在线视频| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 国产精品久久久久一区二区三区 | 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲啪啪综合av一区| 午夜福利不卡无码视频| 久久成人永久婷婷99精品| 老色鬼在线精品视频| 亚洲av区无码字幕中文色| 国产美女黄性色av网站| 免费av日韩一区二区| 国产特级毛片aaaaaa| 亚洲国产精品自产拍久久蜜AV| 熟女不卡精品久久av| 美国少妇性xxxx另类| 成人无码视频| 国产后入内射在线观看| 国产一区二区三区仙踪林| 久久综合狠狠综合久久| av狼人婷婷久久亚洲综合| 国产精品一区二区久久蜜桃| 色婷婷亚洲一区二区三区| 日韩手机在线免费视频| 国产精品农村妇女一区二区三区 |