The invention discloses a method for earthquake damage assessment of short pier shear wall structure, using finite element software to establish the calculation model of the wall and floor with shell element, beam, beam with beam element, defined as the reinforced layer embedded component, calculate the natural circular frequency structure; damage distribution using concrete plastic damage constitutive model the calculation of short pier shear wall structure in translational resonance excitation, by increasing the amplitude of injury through cross section of all the state pier wall, basic failure modes, the plastic energy corresponding to the structure of the plastic limit; the seismic wave is decomposed by wavelet packet decomposition, wavelet structure natural frequency as the center of the plastic energy demand calculation of each wavelet; discriminant structure safety, determine the safety of the structure and calculation of the overall structural damage index, damage identification The degree of injury. The beneficial effect of the invention is that it can accurately and reliably estimate or evaluate the overall damage degree of the short leg shear wall structure under the action of earthquake.
【技术实现步骤摘要】
短肢剪力墙结构地震损伤评估方法
本专利技术属于建筑
,涉及短肢剪力墙结构地震损伤评估方法。
技术介绍
地震是一种难以预料的自然现象,超设计烈度的破坏地震极有可能发生,一旦发生将产生难以估计的损失,“5.12”汶川大地震就给了我们一个严厉的警示。短肢剪力墙结构是一种介于剪力墙和异形柱之间的新型结构体系,其宽厚比在5~8之间。由于这种结构体系兼有框架和剪力墙的优点,在我国住宅建设中应用较广。短肢剪力墙结构由一般剪力墙结构发展而来,又吸取了异形柱结构室内无楞角的优点,同时较易满足各种建筑平面要求,布置灵活、可以开较大的门窗洞口、采光通风效果好,较一般剪力墙结构而言,有重量较轻、节省材料、减小地震作用等优点,在高层建筑特别是高层住宅建筑中得到了日益发展。然而这种结构体系没有经过大震的考验,人们对其在大震中的损伤、破坏情况知之甚少。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)仅对短肢剪力墙的布置、抗震等级及其轴压比限值等给出了比普通剪力墙更为严格的限制,对短肢剪力墙结构在地震作用下的破坏形态、破坏机理、抗震承载力、整体损伤指标等没有详细规定,设计时仍按照“小震 ...
【技术保护点】
短肢剪力墙结构地震损伤评估方法,其特征在于按照以下步骤进行:1)采用有限元软件建立计算模型,其中墙体及楼板采用壳单元,连梁、次梁采用梁单元,钢筋定义成层嵌入构件中,计算结构的自振圆频率ωj(j=1,2,3…),j为对应的模态;2)采用混凝土塑性损伤本构模型计算短肢剪力墙结构在平动共振激励
【技术特征摘要】
1.短肢剪力墙结构地震损伤评估方法,其特征在于按照以下步骤进行:1)采用有限元软件建立计算模型,其中墙体及楼板采用壳单元,连梁、次梁采用梁单元,钢筋定义成层嵌入构件中,计算结构的自振圆频率ωj(j=1,2,3…),j为对应的模态;2)采用混凝土塑性损伤本构模型计算短肢剪力墙结构在平动共振激励下的损伤分布,通过不断增加激励幅值U0得到损伤贯通全部墙肢横截面时的状态,该状态为最终破坏形态,此时对应的塑性耗能为结构的极限塑性耗能EHui(i=1,2,3…),根据结构的高度不同取前2~3阶平动共振;3)将地震波进行小波包分解,分解成以结构的自振频率fi=ωi/2π为中心的子波Pi,计算各子波Pi的塑性耗能需求EHi;4)判别结构安全性:若EHi≤EHui,结构安全,用下一步骤判别结构的损伤指标;若EHi>EHui,结构倒塌,对处于设计阶段的结构调整结构方案;5...
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