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基于IDARCRC剪力墙Park恢复力模型参数修正
基于IDARCRC剪力墙Park恢复力模型参数修正
摘要:使用IDARC非线性分析程序对RC剪力墙构件进行拟静力反复加载非线性分析,研究Park恢复力模型4个参数对剪力墙构件强度、刚度、卸载刚度、耗能和等效粘滞阻尼的影响规律及影响程度。将修正后的参数运用于剪力墙低周往复荷载试验的数值模拟,得到的结果与试验结果较为吻合,并根据得到的数据提出了针对RC剪力墙构件的Park恢复力模型参数建议取值范围。研究结果表明:刚度退化参数α对剪力墙构件的卸载刚度、耗能及等效粘滞阻尼有较大影响;基于延性的强度退化参数β1对构件的强度影响较大,对耗能及等效粘滞阻尼有中度影响;基于能量的强度退化参数β2对构件的各项抗震指标均有轻微影响;滑移退化参数γ对构件的耗能及等效粘滞阻尼有较大影响。
关键词:IDARC;参数修正;非线性分析;Park恢复力模型;RC剪力墙;低周往复荷载
中图分类号:TU398.2 文献标志码:A
0引 言
剪力墙是高层结构中的重要抗侧力构件,其刚度大,可承担竖向荷载及地震、风等引起的横向荷载。基于性能的抗震设计方法要求计算结构在地震作用下的非线性响应,这对结构弹塑性分析方法提出了更高的要求。进行整体结构弹塑性分析的前提是解决构件层次的恢复力模型[1]。恢复力模型是结构进行弹塑性分析的基础,是根据大量恢复力与变形的关系曲线,经合理地抽象和简化而得到的实用数学模型。对于RC剪力墙,各国进行了很多研究,提出了若干恢复力模型,其中Park等[2]提出的三线性恢复力模型较好地考虑了捏缩效应以及刚度和强度退化的影响,是目前公认的考虑因素较为全面的模型。Park恢复力模型可自定义刚度退化参数α、强度退化参数β1,β2、滑移或捏缩效应退化参数γ来较为真实地模拟不同构件的滞回规则。关于Park恢复力模型的4个参数,文献[3]仅量化了各参数对构件滞回性能的影响程度。尽管Park恢复力模型已应用于各国较多的非线性分析程序,但基本都是简单直接应用,几乎没有深入研究Park恢复力模型4个参数对RC剪力墙构件的强度、刚度、卸载刚度、耗能和等效粘滞阻尼的影响规律及影响程度。为此,开展这方面的研究,对于RC剪力墙在低周往复荷载作用下的非线性分析与结构抗震分析具有一定的理论参考价值和现实应用意义。
剪力墙构件的力学分析模型主要有微观模型和宏观模型。微观模型考虑了剪力墙钢筋分布特点,将钢筋分散于整个有限元单元中,将单元作为连续均匀的材料[4]。由于钢筋混凝土在复杂应力状态下的本构关系复杂,且微观模型往往具有庞大的自由度[5-6],分析时需繁重的数值计算,且计算难以收敛[7-8],导致微观模型在实际结构的非线性分析中难以大规模使用。宏观模型建立在试验研究和理论简化基础上,其模型简单,力学概念直观,在宏观上反映剪力墙构件的非线性特性,便于常规设计,在工程实践中得到广泛应用[9]。IDARC是基于宏观模型对钢筋混凝土构件进行非线性分析。本文鉴于IDARC良好的非线性分析能力,对Park恢复力模型的4个参数进行修正。
1IDARC中Park恢复力模型
IDARC是由美国纽约州立大学Buffalo分校开发的较为成熟的二维平面杆系非线性分析程序。Park三折线恢复力模型最早由Park等提出并用于IDARC程序中。Park模型考虑了结构刚度退化、强度退化、非对称响应、滑移退化和捏缩效应,能较好地模拟钢筋混凝土结构的滞回性能,可用于剪力墙构件的剪切破坏和弯曲破坏分析。各个参数对结构滞回曲线的影响如图1所示,其中,M为弯矩,Φ为曲率,My为屈服弯矩,Φy为屈服曲率,Φmax为最大曲率,Mmax为一个循环中最大的弯矩,Mnew为随后一个循环内的最大弯矩,MCR为开裂弯矩。
刚度退化参数α控制着构件恢复力模型卸载段的刚度退化[图1(a)],所有的卸载线均反向交于一点,该点的纵坐标为αMy。强度退化参数β1,β2用于描述构件在往复荷载作用下强度不断下降的现象[图1(b)],其中Mnew由下式计算得到
式中:AT为M-Φ滞回曲线的面积。
由于考虑了滑移和捏缩效应[图1(c)],加载线由零荷载处指向γMy,并在此阶段保持着较小的刚度直到弯曲曲率达到开裂曲率。当加载线通过开裂曲率点时,在没有强度退化的情况下会直达先前的最大弯矩处。
2恢复力模型参数修正
2.1参数修正方法
为阐明恢复力模型各参数的修正方法,本文拟以试验的剪力墙构件为模型,利用IDARC程序对其进行拟静力低周往复加载非线性分析,通过改变参数,得到剪力墙构件在不同参数值下的骨架曲线、刚度曲线、卸载刚度曲线、耗能曲线与等效粘滞阻尼曲线,观察各参数对其影响。以刚度退化参数α为例,其退化程度可分为4个等级,即无退化、轻微退化、中等退化、严重退化,分别对
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