浅谈结构延性的重要性
混凝土结构结构钢筋延性的意义及设计要点

混凝土结构结构钢筋延性的意义及设计要点摘要:本文首先简述了钢筋混凝土结构抗震承载能力设计机理,其次介绍了结构进入塑性阶段的铰破坏机制,重点分析了不同破坏机制的优缺点,最后介绍了使结构达到理想破坏铰机制的承载能力级差设计法。
关键词:抗震设计、方法、途径地震是地壳相对运动、相互挤压所引起的大规模地面振动。
其对建筑结构危害极大,继而危及人类的生命财产安全。
因此必须对地震区的建筑结构进行必要的抗震设计。
但地震又是偶然发生的,其发生频率体现出概率意义上的统计规律。
在结构的使用期限内可能不发生设防的地震或不发生地震。
因此,充分、合理的利用抗震资源具有经济意义上的必要性。
一、抗震设计途径1.在抗震设计时,我们有这样两种途径。
一是按设防烈度即中震对应的地震作用来进行结构的承载力弹性设计,使其在遭遇中震时保持在弹性范围内。
另一种是适度降低设计地震作用的取值,按众值烈度即小震对应的地震作用进行结构的承载力弹性设计。
2.按第二种思路设计时,当结构遭遇设防烈度地震(中震)或罕遇地震(大震)时,结构将不可避免地进入塑性阶段,从而使结构的变形增大。
考察构件在地震力作用下反应可以发现,一些构件如框架梁在梁端出现塑性铰后,仍然具有很大的延性变形能力,且其承载力不显著降低。
而柱端在出现塑性铰后也具有一定的延性变形能力(受轴压比控制)。
可见要使结构具有一定的屈服后变形能力是行得通的。
3.考虑发挥结构的潜在抗震塑性变形能力,是第二种结构抗震设计思路的根基。
这就是二十世纪80年代到90年代中期发展起来的地震力设计法。
同时,如何确保结构构件屈服后能够达到预期的延性性能、不发生类似剪切的脆性破坏且不丧失承载力;如何使结构达到理想的破坏机制,使设计者能了解在结构遭遇超过设计地震作用时的结构性能;是随着地震力设计法发展应用而来的重要研究课题。
二、设计地震力取值1.为什么可以取较低的设计地震力而使结构在超越设计地震作用时进入塑性态?不同设计地震力取值水准下的模型化P-Δ关系图如上图所示,当结构按未折减的设防烈度水准地震力Pe设计时,为OA线。
建筑结构延性抗震设计分析
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关 键 词 : 筑 结 构 延 性 设 计 建 中图分类 号 : 5 Tu3 文 献标 识 码 :A
建筑 物 的 抗震 能 力 和 安 全性 不 仅 仅 取 决 于 构 件 的 承 载 力 , 且 也 取 决 于 其 变 形 而 性 能 和 动 力 响应 以 及 结 构 吸 收 和 耗 散 能 量 的多少。 当地 震 烈 度 超 过 设 防 烈度 时 , 构 结 进 入 屈 服 阶 段靠 发 展 塑 性 变 形 来 吸 收 和 消 耗 地 震 能 量 , 时 承 载 力较 低 但 延 性 较 大 此 的 结 构 所 能 够 吸 收 的 能 量 较 多 , 虽 然 较 其 早 出 现 损坏 但 能 经 受 住 较 大 变 形 而 避 免 倒 塌, 若仅 有 较 高 强 度 确没 有 塑 性 变 形 能 力 , 其一旦遇 到超过设计 抗震烈度地 震时 , 则 容 易 由 于 脆 性 破 坏 而 倒 塌 , 此 今 后 的 结 因 构 设 计 尤其 是 地 震 区的 结 构 设 计 应 设 计 为 抗 震 性 能 良好 的 延 性 结 构 。
!
Q:
Sci enc e an Techn ogY n d oI lnovaton I Her d al
建 筑 科 学
建筑 结构 延性 抗 震 设 计 分 析
李 宏 ( 张家 口市建 筑勘察 设计院 河北 张家 口
0 50) 7 0 0
摘
要: 分析 了建筑 结构延性 的重要性 及作 用 , 多角度 论述 了结构延性 的设 计要点 。 从
构 件 在 塑 性 铰 出 现 后 不 过 早 剪 坏 , 即 强 此 剪弱弯。 其本 质为 控 制 构 件 的 破坏 形 态 , 即 为 防 止 钢 筋 混 凝 土 梁 、 及 抗 震 墙 底 部 在 柱 弯 曲 屈 服 前 出现 剪切 破 坏 , 件 的受 剪 承 构 载 力应 大 于 构 件 在 弯 曲屈 服 时 实 际 达 到 的 剪 力 值 。 2 2柱 轴 压 比 限 制 . 柱 的轴 压 比大 小直 接影 响 着 柱 的 破 坏 形 态 和 变 形 能 力 , 压 比 不 同 可 产 生 不 同 轴 的 破 坏 形 态 , 受 拉 钢 筋 首 先 屈 服 的 大 偏 即 心 受 压 破 坏 和 受拉 钢 筋 不 屈 服 的 小 偏 心 受 压破坏 , 同时 轴 压 比可 很 大 程 度 的 影 响 柱 的 延 性 , 变 形 能 力 随 轴 压 比 增 大 而 急 剧 其 降 低 , 此 在 抗 震 设 计 中应 限 制 柱 的 轴 压 因 比 而 实 现 大 偏 心 受 压 下产 生 弯 曲破 坏 。 2 3梁 柱 剪跨 比 、 压 比 . 剪 梁 柱 剪跨 比能 够 反 映 构 件 截 面承 受 的 弯 矩 与 剪 力 的 相 对 大 小 , 是 影 响 梁 柱 极 其 限 变 形 能 力 的 主 要 因素 , 且 对 构 件 破 坏 并 形 态 有 很重 要 的 影 响 , 因此 一 般 柱 的 剪跨 比 应控 制在 1 5 上 ; 构 件 截 面 尺 寸过 小 .以 若 或 混凝 土 强 度过 低 则 按 抗 剪 承 载 力 公 式计 算 箍 筋 数 量 会 很 多 , 易导 致 箍 筋 在 充分 容 发 挥 作 用 前 构 件 已呈 现 脆 性 斜 压 破 坏 , 因 此 设 计 中应 限 制 剪 压 比 , 通 过 控 制 梁 截 即 面 的平 均 剪应 力 来 限 制 箍 筋 数 量 并有 效 防 止斜裂缝出现以减轻混凝土碎 裂程度。 2 4钢筋 设 置 . 钢 筋 混 凝 土 单 筋 梁 的 变 形 能 力随 截 面 混 凝土受压 区相对高度 的减小而增大 , 而 混 凝 土 受 压 区相 对 高 度 随 配 筋率 的增 大 以
梁的延性名词解释
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梁的延性名词解释梁是建筑工程中常见的横向结构构件,通常用于承载荷载并在建筑物中分散力量。
梁的延性是指该构件在受力时能够发生形变而不断吸收和分散能量的能力。
在这篇文章中,我们将探讨梁的延性概念以及其在建筑工程中的重要性。
1. 延性的定义梁的延性是指该结构构件在遭受外力作用时能够承受大量的形变而不失去稳定性和可靠性的特性。
简单来说,延性可以用来衡量结构在受力时变形程度的大小。
具有较高延性的梁能够在受到较大荷载时产生较大的弯曲变形而不会发生脆性破坏。
2. 延性与脆性的对比与延性梁相对应的是脆性梁,脆性梁在受力时容易发生突然的破坏,而且在破坏发生后无法再承载任何荷载。
这种类型的梁通常是由于材料强度不足或设计缺陷而导致的。
相比之下,延性梁在受力时会产生较大的形变,这在一定程度上减轻了荷载的集中,使梁能够消耗较大量的能量,从而提高结构的稳定性和抗震性能。
3. 延性对结构的重要性梁的延性在结构工程中具有重要的意义。
首先,具有较高延性的梁能够在受力时保持相对稳定,从而延长了结构的使用寿命和安全性。
其次,当结构承受外力时,延性梁能够吸收和分散能量,减小结构其他部分的受力,提高结构的整体承载能力。
最后,延性梁能够在地震等自然灾害中起到减震和消能的作用,降低结构破坏和人员伤亡的风险。
4. 影响延性的因素延性的大小受到多种因素的影响,其中材料的性能是最为重要的因素之一。
强度较高且具有一定延性的材料能够使梁具备更好的延性能力。
此外,梁的几何形状、截面尺寸、截面形状、支撑方式以及连接方式等都会对延性产生影响。
合理的结构设计和施工方法也是确保梁具有良好延性的关键。
5. 延性梁的类型在实际工程中,有多种类型的延性梁可以应用。
其中一种常见的延性梁是钢筋混凝土梁,它具备较好的延性能力,可以在受力时发生较大变形而不会崩溃。
此外,纤维增强复合材料梁和钢结构梁等也具有较好的延性性能,适用于不同类型的建筑工程。
总结:梁的延性是指该构件在受力时能够发生形变而不断吸收和分散能量的能力。
延性框架
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对于建筑结构系统来说,一方面,钢筋混凝土构件的功能依赖于整体结构系统功能,任何构件一旦离开整体结构,就不再具有它在结构系统中所能发挥的功能;另一方面,构件又影响整体结构系统的功能,任何构件一旦离开整体结构,整体结构丧失的功能不等于该构件在结构系统中所发挥的功能,可能更大,也可能更小。
在地震作用下,有可能由于部分构件的破坏乃至退出工作,整个结构体系会因此破坏,这里的部分构件包括了结构构件以及非结构构件。
在地震作用下,混凝土结构或构件的破坏可分为脆性破坏和延性破坏两种,其中脆性破坏的危害时非常大的,设计上是一定要避免的,而延性破坏时指构件承载力没有显著降低的情况下,经历很大的非线性变形后所发生的破坏,在破坏前能给人以警示。
钢筋混凝土结构的各类构件应具有必要的强度和刚度,并具有良好的延性性能,避免构件的脆性破坏,从而导致主体结构受力不合理,地震时出现过早破坏。
因此,可以采取措施,做好延性设计,防止构件在地震作用下提前破坏,并避免结构体系出现不应有的破坏。
2 延性设计的重要性目前,结构抗震设计的基本原则是:“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
如果把建筑物设计成在强烈地震作用下仍呈弹性反应,那么建筑物的造价将是十分昂贵的。
把建筑物设计成在强烈地震作用下呈非线性反应,进入屈服状态,靠结构的延性耗散地震能量,从而度过灾难而不倒塌,建筑物的造价比前者大大降低。
此外,结构的延性也是建筑物遇到意外超载、碰撞、爆炸和基础沉降等引起超过设计预计的内力和变形是而不突然倒塌的保证。
在实际工程中进行延性设计有重大的意义,可从延性结构的优越性加以说明:第一,破坏前有明显预兆,破坏过程缓慢,确保生命安全,减少财产损失,因而可采用偏小的计算安全可靠度。
第二,出现非预计荷载,例如偶然超载,荷载反向,温度升高或基础沉降引起附加内力等情况下,有较强的承受和抗衡能力。
而这些因素在设计中一般是未予考虑的,因此延性材料的后期变形能力可作为出现上述情况的安全储备。
房屋建筑框架结构抗震设计要点
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房屋建筑框架结构抗震设计要点摘要:钢筋混凝土框架结构具有良好抗震性能,结构抗震的本质就是延性,提高延性可增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。
结构主要靠延性来抵抗较大地震作用下非弹性变形。
本文分析了结构延性在抗震设计中的重要性及其作用,影响结构延性的主要因素以及结构延性的抗震设计。
关键词:房屋建筑;框架结构;抗震设计前言地震是一种能对人类的生产和生活带来极大破坏的自然灾害,为了预防地震灾害,减轻地震损失,我国加强了地震预报、工程抗震和地震控制方面研究工作,其中工程抗震是一项有效的措施,其目的是寻求最合理的抗震设计,保证建筑物的安全。
工程中结构抗震的设计是依据抗震设防烈度通过地震作用的取值和抗震措施的采取来实现结构抗震设防目标。
一、框架结构延性的作用对于受弯构件来说,随着荷载增加,首先受拉区混凝土出现裂缝,表现出非弹性变形。
然后受拉钢筋屈服,受压区高度减小,受压区混凝土压碎,构件最终破坏。
从受拉钢筋屈服到压区混凝土压碎,是构件的破坏过程。
在这过程中,构件的承载能力没有多大变化,但其变形的大小却决定了破坏的性质。
当结构设计成为延性结构时,由于塑性变形可以耗散地震能量,结构变形虽然会加大,但结构承受的地震作用不会很快上升,内力也不会再加大,因此具有延性的结构可降低对结构的承载力要求,也可以说,延性结构是用它的变形能力来抵抗罕遇地震作用;反之,如果结构的延性不好,则必须有足够大的承载力来抵抗地震作用。
结构或构件的延性具有以下作用:1、防止脆性破坏脆性破坏是突然的、无明显征兆的破坏,因此破坏的后果较严重。
工程设计中应避免脆性破坏,应按塑性破坏的原则进行设计,使结构或构件具有一定的延性,保证结构或构件在破坏之前有足够的变形能力,防止突然的脆性破坏发生。
2、对脆性构件起稳定作用在实际建筑结构中,延性构件与非延性构件(脆性构件)往往是并存的。
例如框架结构的长柱与短柱。
实验研究说明,在保证延性构件与非延性构件一定比例的条件下,延性构件对脆性构件起稳定作用,使结构有较好的变形能力而不致失效。
结构延性
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钢筋混凝土框架结构是最常用的结构形式。
结构抗震的本质就是延性,提高延性可以增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。
为了利用结构的弹塑性变形能力耗散地震能量,减轻地震作用下结构的反应,应将钢筋混凝土框架结构设计成延性框架结构。
钢筋混凝土结构的各类构件应具有必要的强度和刚度,并具有良好的延性性能,避免构件的脆性破坏,从而导致主体结构受力不合理,地震时出现过早破坏。
因此,可以采取措施,做好延性设计,防止构件在地震作用下提前破坏,并避免结构体系出现不应有的破坏。
参考文献:1 前言在现代房屋结构设计中,延性研究越来越显得重要,钢筋混凝土结构延性的研究是塑性设计方法和抗震设计理论发展的基础。
所谓延性是指材料、构件和结构在荷载作用下,进入非线性状态后在承载能力没有显著降低情况下的变形能力。
描写延性常用的变量有:材料的韧性,截面的曲率延性系数,构件或结构的位移延性系数,塑性铰转角能力,滞回曲线,耗能能力等。
试验和非线性计算分析表明:构件的结构的破坏由受拉钢筋引起的,常表现出良好的延性,如适筋梁、大偏心受压柱等;而破坏由混凝土拉断、剪坏和压溃控制的常表现为脆性,如素混凝土板、超尽梁、地震作用下剪切破坏的短柱等。
对于建筑结构系统来说,一方面,钢筋混凝土构件的功能依赖于整体结构系统功能,任何构件一旦离开整体结构,就不再具有它在结构系统中所能发挥的功能;另一方面,构件又影响整体结构系统的功能,任何构件一旦离开整体结构,整体结构丧失的功能不等于该构件在结构系统中所发挥的功能,可能更大,也可能更小。
在地震作用下,有可能由于部分构件的破坏乃至退出工作,整个结构体系会因此破坏,这里的部分构件包括了结构构件以及非结构构件。
在地震作用下,混凝土结构或构件的破坏可分为脆性破坏和延性破坏两种,其中脆性破坏的危害时非常大的,设计上是一定要避免的,而延性破坏时指构件承载力没有显著降低的情况下,经历很大的非线性变形后所发生的破坏,在破坏前能给人以警示。
钢筋混凝土框架结构震害分析及延性设计的重要性
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柱 破 坏 的 原 因 有 多 方 面 的 , 纳 为 以下 几 点 : 1 箍 筋 的 归 ()
图 6 柱 上 端 钢 筋 外露 、 凝 土 压碎 混
柱 端 加 密 程 度 不 够 甚 至 未 加 密 , 箍 筋 直 径 较 小 , 以 约 束 或 难 主筋 发生 较 大 变 形 ;2 梁 端 配 筋 多或 柱 主筋 配筋 较 小 , 柱 () 使 承 载 能 力 较 小 , 大 震 下 柱 的 层 间 位 移 较 大 , 于 梁 端 出现 在 先
图 2 端 墙 整 体 倒 塌
土压碎, 筋外露 , 重时甚至屈 曲, 纵 严 箍筋 扭 曲 ( 7 。 图 )
・ 47 ・
■ 建 筑 与 装 修
翘 嫒 建 崭
2 破 坏 原 因 分 析
2 1 填 充 墙破 坏 的 原 因 .
21 0盘 1
由于 框 架 是 剪 切型 变 形 。 部 层 问 位 移 大 , 充 墙 震 害 下 填 呈 现 “ 重 上 轻 ” 现 象l 下 的 I 架 结 构 是 柔性 结 构 , 填 充 墙是 I 。框 而 刚 性 结 构 . 体 受 承 载 力 低 , 形 能 力 小 . 地 震 作 用 下 二者 墙 变 在 的 变 形不 一 致 , 此 墙 体 与 框 架 缺乏 有 效 地 拉 结 , 往 复 变 因 在
没 有 达 到 预 期 设 计 时 的要 求 . 破 坏 主 要 表 现 在 以下 几 个 方 其
图 1 填 充 墙 产 生 交 叉 斜 裂 缝
面。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
() 架结构本 身存在的短柱 或由其他构件 ( 窗下墙 ) 1框 如
使 长 柱 而 变 成 的 短 柱 . 发 生 剪 切 破 坏 。一 般 是 在 中上 部 发 易 生 断 裂 , 斜 向 裂 缝 ; 部 出 现 错 移 , 凝 土 剥 落 , 筋 外 露 为 下 混 钢
构件延性
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结构的延性是在外力作用下,结构超过弹性阶段后,其承载能力无显著下降的情况下,结构的后期非弹性变形能力。
结构中某一构件的延性也是如此。
对于受弯构件来说,随着荷载增加,首先受拉区砼出现裂缝,表现出非弹性变形。
然后受拉钢筋屈服,受压区高度减小,压区砼压碎,构件最终破坏。
从受拉钢筋屈服到压区砼压碎,是构件的破坏过程。
在这过程中,构件的承载能力没有多大变化,但其变形的大小却决定了破坏的性质。
如果这种后期非弹性变形能力很大,延性就好,其破坏称为延性破坏(或塑性破坏);相反,延性就差,属于脆性破坏。
讨论延性的必要性我国是世界上多地震国家之一,大部分国土面积属于地震区,因此防震抗震是一项基本国策。
发生地震时,作用于建筑结构上的是一种低周期的交变循环的荷载。
其荷载值接近于结构构件的极限荷载,但反复循环的次数不多。
这种地震作用与静力荷载对结构受力及变形的影响是不同的。
结构的地震作用与结构刚度密切相关,塑性变形可使结构刚度降低,因此有较好延性的结构受到的地震作用比弹性结构小得多。
如果一个结构采用没有延性的构造型式,那么在设计中就必须使结构具有承受极大的地震作用的能力(如加大构件截面尺寸或提高材料的强度等级),这显然是很不经济的。
为此, 抗震设计规范规定,对于抗震结构,允许其在强烈的地震作用下发生一定程度结构性破坏。
延性可以使结构的某些部位进入弹塑性范围内工作,通过某些构件的变化吸收地震能量,产生局部损坏,但整个结构不致倒塌。
因此,抗震设计中强度并不是唯一的安全准则,可以说延性和强度是同等重要的。
此外,延性可以使超静定结构的内力得以充分重分布。
采用塑性内力重分布方法设计时,可以节约钢筋用量,取得较好的经济效果。
提高构件延性的措施1)减小受拉钢筋的配筋率。
μ愈小,ξ愈大,构件延性愈好,因砼是脆性材料,其破坏是突然发生的。
因此几乎所有的实用规范都建议应将受弯构件设计成适筋构件,使其在破坏前具有足够的预兆。
即满足μ<μmax。
保证框架结构延性的措施
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保证框架结构延性的措施框架结构是常见的建筑结构类型之一,其主要由梁柱和节点构成。
在地震、风灾等极端自然灾害中,框架结构容易出现破坏,尤其是在强震等条件下,框架结构的延性是保证房屋安全的重要指标。
因此,本文将探讨框架结构的延性及其保证措施。
延性的概念延性指的是结构在受到外力作用后,能够发生明显变形,而不失去承载能力的能力。
也就是说,延性是指结构在破坏前的变形能力,通常是指结构的受力性能表现为变形能力、吸能能力和恢复能力。
在地震等自然灾害中,建筑物受到的荷载往往是反复的,对结构的延性要求较高,能够有效地吸收这种反复荷载的能力是延性的一项重要指标。
延性的保证措施保证框架结构的延性,主要有以下措施:1. 选择适当的节点形式节点是连接梁柱的重要部分,其作用类似于人体的关节,使得结构可以变形。
目前常见的节点形式有铰接节点、半刚性连接节点、刚性连接节点。
其中,铰接节点可以使得结构的变形更加充分,对延性的提高具有重要作用。
2. 增加梁柱的截面尺寸增加梁柱的截面尺寸可以增加结构的强度和刚度,同时也可以提高结构的延性。
较大的截面可以轻松地吸收更多变形,因此能够更好地吸收地震等灾害下的反复荷载。
3. 引入阻尼器等附加装置阻尼器等附加装置可以有效地增加结构的吸能能力,并且可以减少结构的振动幅度,减少动态荷载对结构产生的影响。
因此,在现代建筑中,通常会引入这样的阻尼器等附加装置来保证房屋的整体稳定性。
4. 加强结构的纵向延性通常,结构在纵向方向上比横向方向上的延性要差。
如果加强结构的纵向延性,可以使其更好地抵抗水平荷载下的变形,从而提高延性。
常见的加强方法有增加墙体或者其他受力构件来承担水平荷载。
结语框架结构的延性是保证建筑安全的一项极其重要的指标。
保证延性的措施有很多,本文就着重介绍了节点、截面、阻尼器等措施,也提到了加强纵向延性等措施,不过还有很多其他的措施,需要在具体情况下灵活应用。
同时,在设计与施工过程中,也需要深入考虑这样的问题,以便在自然灾害等情况中保证建筑物的安全。
延性理论在结构概念设计中的作用与体现
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【 摘 要】结 构设 计 中不仅 必须重 视 属于 结构 外部 因素 的 “ 力” ,而且要 牢牢地 掌握及控制 好属于结 构内部因素 的 “ 延性 ” 。本 文通 过举例 ,阐述并分析延性理论在整体 结构 及单 一构件设计 中的体 现,从中折射 出了延性 理论在 结构 设计 中所起 的重要作 用。
3 . 不 同抗 震 防 线 的 延 性 要 求
e J e c o mp o n e n t , r e l f e t c i n g t h e i mp o r t a n t r o l e p l a y e d b y t h e d u c -
t i l i t yt h e o r yi nt h e d e s i g no f s t r u c t u r e .
房 本 身 确 定 抗 震 等 级 外 ,相 关 范 围 不 应低 于 主楼 抗
梁端 内力做 了相应 调整 ,控 制梁的混凝土受压区高 度 ,旨在提 高梁 的延性,增强抗震能力 。抗震规 范 中通过 限制柱 的轴压比和 内力调整 ,并配 以构造措
施 以实 现 延 性 框 架 的 目 的 。 2 . 剪 力 墙 的延 性 要 求
I Ab s t r a c t l S t r u c t u r e d e s i g n n o t o n l y mu s t p a y a t t e n t i o n t o t h e
“ f o r c e ”o f s t r u c t u r e e x t e na r l f a c t o r s , b u t a l s o t o i f r ml y g r a s p a ・ n d c o n t r o l t h e‘ ' d u c t i l i t y ' ’ b e l o n g s t o s t r u c t u r e i n t e ma l f a c t o r s . Th i s p a p e r t h r o u g h e x a mp l e s . e x p o u n d s a n d a n a l y s e s t h e d u c d - l e i t yt h e o r y ef r l e c t e d i n t h e d e s i n g o f o v e r a l l s t r u c t u e r a n d s i n -
结构延性与抗震设计
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增强结构延性是提高建筑抗震性能的重要措施,所以地震区的建筑结构应设计成延性结构。
为了合理提高抗震结构的延性性能,应对抗震概念设计和构造措施予以重视,合适的概念设计和构造措施对结构的延性起着至关重要的作用,探讨了延性结构在地震作用下的反应机理,同时提出了一些概念设计的方法和相关的构造措施,以保证整个建筑物实现抗震设防,达到“三水准”的设计要求。
结构主要靠延性来抵抗较大地震作用下的非弹性变形,因此,地震作用下,结构的延性与结构的强度具有同等重要的意义。
地震力降低系数对设防烈度地震作用的整体降低实际上决定了结构的屈服水准和对结构延性需求的大小。
目前,能力设计法已为各国普遍接受,通过能力设计法,形成合理的耗能机制,使塑性铰出现在延性易于保证的部位;确保结构在未达到所需要的延性前不至于发生剪切失效;并通过细部构造措施来保证延性的充分发挥。
结构的延性与抗震一、结构在地震下的主要特点地震以波的形式从震源(地面上的相对位置称震中)向周围快速传播,通过岩土和地基,使建筑物的基础和上部结构产生不规则的往复振动和激烈的变形。
结构在地震时发生的相应运动称为地震反应,包括位移、速度、加速度。
同时,结构内部发生很大的内力(应力)和变形,当它们超过了材料和构件的各项极限值后,结构将出现各种不同程度的破坏现象,例如混凝土裂缝,钢筋屈服,显著的残余变形,局部的破损,碎块或构件坠落,整体结构倾斜,甚至倒塌等等。
在震中区附近,地面运动的垂直方向振动激烈,且频率高,水平方向振动较弱;距震中较远处,垂直方向的振动衰减快,其加速度峰值约为水平方向加速度峰值的1/2~1/3。
因此,对地震区的大部分建筑而言,水平方向的振动是引起结构强烈反应和破坏的主要因素。
钢筋混凝土结构在地震作用下受力性能的主要特点有:1、结构的抗震能力和安全性,不仅取决于构件的(静)承载力,还在很大程度上取决于其变形性能和动力响应。
地震时结构上作用的“荷载”是结构反应加速度和质量引起的惯性力,它不像静荷载那样具有确定的数值。
钢筋混凝土框架结构的延性设计分析

钢筋混凝土框架结构的延性设计分析引言钢筋混凝土框架结构广泛应用于建筑工程中,具有较强的抗震性能。
而延性作为结构的一个重要指标之一,对于保证结构在地震荷载下具有较好的性能至关重要。
本文将对钢筋混凝土框架结构的延性设计进行分析,包括延性的概念和重要性、延性设计的方法与原则等内容。
一、延性的概念和重要性延性是指结构在超过弹性阶段后,仍能继续变形并能对震动能量进行吸收和耗散的能力。
具有较好延性的结构可以在地震发生时发生弹塑性变形,将地震能量分散到整个结构中,降低震害程度,保护人员的生命安全。
延性的设计目标是确保结构在剧烈振动中不发生破坏,并能恢复到震前状态。
因此,延性设计在抗震设计中的重要性不言而喻。
二、延性设计的方法与原则1.选用合理的构件形式:合理的构件形式可以提高结构的延性。
例如,在地震力作用下,剪力墙、框架柱等构件具有较好的延性,可以通过适当增加构件尺寸或设置加劲梁、剪力墙等来提高结构的延性。
2.合理选择材料:材料的性能直接影响结构的延性。
需要合理选择混凝土和钢筋的等级和数量,以确保在弯剪承载力下,结构能够实现一定的延性要求。
3.设计适当的屈服形态:结构的变形形态对其延性有重要影响。
通过合理设计构件的屈服形态,如屈服机构或软肢连接等,可以使结构在地震作用下产生一定的塑性变形。
4.合理设计剪力墙开孔或剪力墙梁空挑:通过剪力墙开孔或剪力墙梁空挑的设计,可以提高结构的延性。
剪力墙开孔或剪力墙梁空挑的设置应满足结构刚度和强度的要求,同时考虑到结构延性的需要。
5.增加结构的耗能能力:通过合理设置耗能装置,如阻尼器、剪力墙分段等,可以提高结构的延性。
耗能装置能有效吸收震动能量,减小结构应力和变形。
三、实例分析以一座居住建筑的钢筋混凝土框架结构为例进行延性设计分析。
通过对该建筑的结构形式、构件形态、材料等进行合理设计,提高结构的延性。
1.结构形式:选择合适的框架结构形式,确保结构整体稳定。
2.构件形态:增加主要构件的尺寸,如增加柱截面尺寸和加劲梁的设置,提高结构的抗震性能和延性。
建筑结构延性最全面解读
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建筑结构延性最全面解读结构设计中中,重要构件往往通过限制配筋率来确保其性能发挥,超限审查中也经常伴随着提高某一批次构件的配筋率,然配筋率与延性之间到底有着怎样的千丝万缕?先给延性戴个帽,延性指结构或构件屈服后,强度或承载力没有显著降低时的塑性/非弹性变形能力.分为材料、截面、构件及结构延性,常用延性系数来表达,即.材料延性是应变延性,通过应力-应变曲线来反映,表观的是材料屈服后的塑(脆)性变形能力;截面延性是曲率延性,通过受压区高度来反映,表观的是截面屈服后的塑性转动能力;构件延性是位移延性,通过塑性铰来反映,表观的是塑性铰的转动能力;结构延性也是位移延性,通过基底剪力-顶点位移曲线或层剪力-层位移曲线来反映,表观的是整体塑性变形能力.四种延性之间存在着相互牵制与影响,尤其是材料延性与截面延性、构件延性与结构延性,材料延性与截面延性是负相关的,构件延性与结构延性的关系取决于塑性铰形成后结构的破坏机制(仍是现阶段结构工程领域研究热点与难点).材料延性是根本,是本构关系的层次(本构关系仅针对材料而言,然设计中不乏构件本构,更有甚者,出现结构本构),影响着其他三种延性,一般采用应变延性指标来衡量,即极限应变/屈服应变.结构中存在两大材料:钢与砼,钢应力-应变曲线设计者应很熟悉,弹性段、屈服段(屈服点)、强化段与颈缩段,具体来讲,钢延性指标=峰值应力应变/屈服点应变;砼本构研究最透彻的当属非约束混凝土的单轴受压本构,应变延性与砼强度存在很大关系,随强度提高,应力-应变曲线的弹性工作段拉长,峰值应变值提高,下降段陡峭(意味着脆性强化).砼延性指标=极限应变/峰值应变,砼极限应变可取0.003~0.004,普通砼峰值应变为0.0015~0.002,高强砼峰值应变为0.002;实际结构砼基本都属于约束砼,由于箍筋的环箍效应,应力-应变关系也发生了变化,约束越好延性越好,约束的好与不好通过配箍特征值来衡量.规范中对材料使用的限定一般是从材料延性考虑,如“对于框支梁、框支柱及一级框架梁、柱,砼强度等级不应低于C30…钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25…钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85…”.截面延性衡量着截面的塑性转动能力,即塑性铰的转动能力,对应于弯矩-曲率关系曲线,表达式为极限曲率/屈服曲率.在适当配筋率下,由于受拉钢筋屈服时截面并没有屈服,因此需对屈服曲率进行放大调整,调整系数约为1.1~1.2,即,极限曲率通常取受压区边缘混凝土达到其极限压应变时的曲率,即.截面曲率延性一般可从相对受压区高度的角度理解,影响截面延性的因素主要有:1)砼强度,两面性:强度提高脆性增强,材料延性降低;强度提高受压区高度减少,截面延性提高;2)轴压比,减小轴压比,受压区高度减小,延性提高;3)箍筋,约束砼的极限压应变增大,变相提高砼强度,受压区高度减小,延性提高(规范中轴压比在特别箍筋条件下适当放松,即是此方面的考虑);4)纵向钢筋,高强度钢筋à屈服强度高à屈服应变大à屈服曲率提高à截面延性降低,配置受压钢筋à受压区高度降低à截面延性提高,提高配筋率à变相降低轴压比(提高轴压承载力);5)截面形状,规则截面(圆形、方形及矩形)破坏流动性低,方向性明确,较不规则截面(异形柱)延性好.对于压弯构件(墙、柱与斜撑等),如上述配筋率的描述,配筋率左右着轴压承载力,随着轴压承载力的提高,构件的塑性变形长度变大,因此截面延性提高.但是,结构工程师需要充分认识到,配筋率不是提高竖向构件延性的首要因素,即配筋率的功效比较低.对于受弯构件(梁等),延性随配筋率的提高而降低,但当配置适当充分的受压钢筋,有利于改善高配筋率带来的延性不足,这也是规范弱化受拉钢筋配筋率的缘由.构件延性表征的是塑性铰的转动能力,由于曲率与位移存在比值关系,因此位移延性与截面曲率延性存在关系式,k为与构件长度、塑性铰长度相关系数.构件的塑性变形集中于两端的塑性铰区,曲率延性系数应比位移延性系数大(截面延性要求高于构件延性要求),才能保证抗震要求(关系式也传达此信息).避免倒塌思路:位移延性系数限值(倒塌临界值)à曲率延性系数à砼极限压应变à采取措施满足.结构延性通常用顶点位移或层间位移来表达,由于结构延性与构件延性存在藕断丝连的联系,因此结构延性(系数)难直观得出,常借助于静力弹塑性分析近似判断,也就是经常见到的基底剪力-顶点位移曲线.但上述方法存在很多人为因素:施加水平力的形状(基于第一振型的加载函数往往低估中间层的地震反应)、极限/屈服位移的定义(一般极限位移可取峰值承载力90%对应的位移,个别或若干构件屈服,不等同于整体或某层屈服,尤其是层概念明确的钢结构),所以,在静力弹塑性分析中,工程师对于结构整体性能的把握更为重要.规范中关于构件/结构构造的不同规定侧重于不同的延性要求,如材料延性:砼强度最低要求、钢筋强屈比、钢材的屈强比、焊接性及冲击韧性等;截面延性:梁最小/大配筋率要求(决定着梁的破坏形态:弯曲破坏or剪切破坏)、截面相对受压区高度限值、柱墙轴压比及纵向钢筋配筋率;构件延性:柱梁塑性铰区砼的约束程度(箍筋加密要求)、梁柱墙剪跨比(决定着构件破坏模式)、连梁、转换构件;结构延性:框剪、框筒的(类)0.2V0调整、剪力墙底部加强区、转换层、加强层、错层及嵌固端构造要求(构件延性的提高有利于结构延性的发展,构件延性的要求高于结构延性,如非底部加强部位设置YBZ、芯筒角部增设型钢、大跨度框架中框架柱采用型钢柱或钢管柱、高跨比较大连梁增设型钢、核心筒钢板剪力墙等,上述措施也往往是超限结构的构造加强措施).另外,延性与承载力之间还有个比较有趣的现象:二者具有反向性.结构或构件的延性随着承载力的提高有降低的趋势,可以来个极端比较,分别对某结构进行小/S、中/M及大/L震弹性设计,承载力,位移延性系数.因此结构工程师要把握好强度与延性的含量比,把握结构的真实内涵,设计出和力而有韧的合理结构.。
结构延性与抗震设计
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增强结构延性是提高建筑抗震性能的重要措施,所以地震区的建筑结构应设计成延性结构。
为了合理提高抗震结构的延性性能,应对抗震概念设计和构造措施予以重视,合适的概念设计和构造措施对结构的延性起着至关重要的作用,探讨了延性结构在地震作用下的反应机理,同时提出了一些概念设计的方法和相关的构造措施,以保证整个建筑物实现抗震设防,达到三水准”的设计要求。
结构主要靠延性来抵抗较大地震作用下的非弹性变形,因此,地震作用下,结构的延性与结构的强度具有同等重要的意义。
地震力降低系数对设防烈度地震作用的整体降低实际上决定了结构的屈服水准和对结构延性需求的大小。
目前,能力设计法已为各国普遍接受,通过能力设计法,形成合理的耗能机制,使塑性铰出现在延性易于保证的部位;确保结构在未达到所需要的延性前不至于发生剪切失效;并通过细部构造措施来保证延性的充分发挥。
结构的延性与抗震一、结构在地震下的主要特点地震以波的形式从震源(地面上的相对位置称震中)向周围快速传播,通过岩土和地基,使建筑物的基础和上部结构产生不规则的往复振动和激烈的变形。
结构在地震时发生的相应运动称为地震反应,包括位移、速度、加速度。
同时,结构内部发生很大的内力(应力)和变形,当它们超过了材料和构件的各项极限值后,结构将出现各种不同程度的破坏现象,例如混凝土裂缝,钢筋屈服,显著的残余变形,局部的破损,碎块或构件坠落,整体结构倾斜,甚至倒塌等等。
在震中区附近,地面运动的垂直方向振动激烈,且频率高,水平方向振动较弱;距震中较远处,垂直方向的振动衰减快,其加速度峰值约为水平方向加速度峰值的 1 / 2〜1/3。
因此,对地震区的大部分建筑而言,水平方向的振动是引起结构强烈反应和破坏的主要因素。
钢筋混凝土结构在地震作用下受力性能的主要特点有:1、结构的抗震能力和安全性,不仅取决于构件的(静)承载力,还在很大程度上取决于其变形性能和动力响应。
地震时结构上作用的荷载”是结构反应加速度和质量引起的惯性力,它不像静荷载那样具有确定的数值。
建筑结构延性设计
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钢筋砼框架结构的延性设计分析黄健伟摘要:随着房屋建筑层数的增高,在地震设防地区的结构延性设计至关重要。
本文分析了影响抗震结构延性设计的主要因素及其实现延性设计的机理与方法。
关键词:房屋建筑结构抗震延性设计实现方法一、结构的延性在抗震设计中的重要性及概念在我国的高层建筑中,钢筋混凝土结构应用最为普遍,其中钢筋混凝土框架结构是最常用的结构形式。
因为其具有足够的强度、良好的延性和较强的整体性,目前广泛应用于地震设防地区。
钢筋混凝土框架结构具有良好的抗震性能,然而未经合理设计的框架结构会在地震作用下产生较严重的震害。
结构抗震的本质就是延性,延性是指结构或构件在承载能力没有显著下降的情况下承受变形的能力。
破坏前无明显预兆,力-变形曲线达到最大承载力后突然下跌形成明显尖峰的构件(结构)称为脆性构件(结构)。
破坏前有明显预兆,力-变形曲线在最大承载力附近存在明显的平台,能承受较大变形而承载力无显著降低的构件(结构)称为延性构件(结构).1、结构抗震的延性设计大量的实验研究和地震实例表明,在地震(尤其是罕遇地震)作用下,建筑结构大都会进入弹塑性状态,出现弹塑性变形。
延性设计,即使结构在构件屈服之后仍具有足够的变形能力,依靠结构的弹塑性变形来消耗地震能量, 保证屈服部分发生延性破坏,避免结构发生脆性破坏和整个结构的倒塌。
这种设防思想在新的建筑抗震设计规范中具体化为“小震”(在房屋服役期内最可能遭遇的强烈地震或常遇地震)不坏,“中震”(基本烈度地震)可修和“大震”(罕遇地震)不倒。
世界上其他多地震国家的抗震设计规范,也都采用了类似的设计思想。
2、影响抗震结构延性设计的主要因素1)钢筋的配筋率。
增加纵向钢筋配筋率,不仅可以提高结构构件的抵抗弯矩;同时也可以提高塑性铰的转动能力,进而增加结构的延性。
2)箍筋配筋率。
由实验研究可知,位移延性随着配箍率的增加而提高。
箍筋间距越小,配箍率越大,延性的增长也越显著。
增加配箍率,就是增加对混凝土横向变形的约束,提高混凝土的抗压强度。
钢筋混凝土框架结构抗震延性设计要求
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钢筋混凝土框架结构抗震延性设计要求导言框架结构在地震时进入屈服阶段来应对超过地震烈度的抗震设防烈度,当屈服还不能抵消时就会发生塑性变形来吸收和消耗地震能量。
钢筋混凝土框架结构延性的重要性混凝土框架结构抗震实质上就是结构的延性设计。
所谓延性,指的是指构件与结构屈服之后,在其承载能力不下降的前提下,所具备的塑性变形能力,这种能力被称为“延性比”。
提高结构的延性比有助于提升框架的抗震潜能,加强其抗倒塌能力。
设计在延性结构的混凝土框架通过其塑性铰区域发生变形,可以有效吸收和分散地震传对于框架作用力;该区域变形也可以使整体框架刚度得以降低,减弱地震对于结构的作用力。
具有延性结构能够使框架对于承载力要求降低,事实上延性结构对抗突发地震的武器就是它所具有的变形能力。
也就是说,如果钢筋混凝土框架的结构延性不够好,那么就要求框架对于地震具备足够大的承载力。
钢筋混凝土框架结构抗震延性设计延性设计是针对延性结构在钢筋混凝土建筑结构中所起到的与结构本身的承载能力一样不可忽视的作用,而进行的研究尤其对是震区的钢筋混凝土建筑显得更加重要。
倡导延性设计,以加强其抗震能力。
由于钢筋混凝土材料还具脆性,在突遇地震时会发生断裂对居住者的人身安全是一个极大隐患,所以为了最大限度减少这一特点的损害,在设计中更应当重视发挥钢筋的塑性特征,增强其吸收消耗能量的能力,实行延性设计。
根据我国目前对于钢筋混凝土结构设计的要求,在实施混凝土框架延性设计过程中需得遵循以下要求:1.控制塑性铰的位置,“强柱弱梁”框架结构若形成梁铰机构,则塑性铰分布比较均匀,而且梁铰机构的延性要求也比较容易实现。
若形成柱铰机构,则易使整个结构形成机动结构,从而导致整个结构的倒塌。
框架结构设计时应遵循的设计原则是“强柱弱梁”这是为了确保结构的延性,这样就可以确保设计荷载下同一节点上柱端截面抗弯承载力之和大于梁端截面抗弯承载力之和,而且可以使框架结构中柱的抗弯承载力储备足够。
名词解释结构的延性
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名词解释结构的延性名词解释结构的延性是指在语言表达中,对于一个概念或者具体事物的解释不仅限于简单的定义,而是通过延展和拓展来更加全面地表达其内涵和外延。
这种延性的运用使得语言更加富有表现力和丰满,让人们对于事物的认识更加深入和全面。
名词解释结构的延性可以通过多种方式体现出来。
首先,名词解释结构的延性可以通过举例子来实现。
例如,在描述“友谊”这一概念时,不仅可以简单地给出其定义,而是通过举例来阐述友谊的具体表现。
比如,可以提到朋友之间相互帮助、分享快乐和悲伤等方面的例子,从而更加生动地展现友谊的内涵。
这样的延性使得读者或者听众更容易理解和产生共鸣,同时也加深了对于该概念的认知。
其次,名词解释结构的延性还可以通过设问的方式来实现。
当我们遇到一个新的概念或者事物时,往往会产生一系列的疑问。
针对这些疑问,可以将其作为名词解释的延伸部分,进一步探索该概念的方方面面。
比如,在解释“幸福”这一概念时,可以提出一系列问题,如“幸福是什么?怎样才能获得幸福?幸福的定义因人而异吗?”等等。
这种设问的方式不仅能够深入挖掘概念内涵,也能够引发读者的思考和讨论。
此外,名词解释结构的延性还可以通过对比来实现。
通过将某个概念与其他相似或相对立的概念进行对比,可以更准确地描述该概念的内涵和特点。
例如,我们可以将“乡村”这一概念与“城市”进行对比,从而对乡村的特点进行延伸解释。
这种对比的延性有助于读者对于概念的区分和理解,同时也增加了文章的层次感和深度。
此外,名词解释结构的延性还可以通过引用和引述他人的观点来实现。
当我们解释一个概念或者事物时,可以引用专家、学者或者其他权威人士的观点,以丰富解释的内容和增加其可信度。
例如,在解释“创造力”这一概念时,可以引用爱因斯坦的观点来加深对于创造力的理解。
这种引用的延性能够引发读者的思考,并且更加全面地展示一个概念的内涵。
综上所述,名词解释结构的延性在语言表达中起到了重要的作用。
通过举例子、设问、对比和引用等方式,可以更加充实和深入地解释一个概念或者事物。
钢筋混凝土延性
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钢筋混凝土延性钢筋混凝土,作为现代建筑中广泛应用的结构材料,其性能的优劣对于建筑物的安全性和稳定性至关重要。
而在众多性能指标中,延性是一个关键的特性。
所谓钢筋混凝土的延性,简单来说,就是指其在承受外力作用时,能够发生较大的变形而不立即破坏的能力。
想象一下,当一场地震来袭,建筑物会受到巨大的水平力作用,如果建筑结构具有良好的延性,就能够在一定程度上吸收和耗散地震能量,避免突然的倒塌,为人们争取更多的逃生时间。
延性的重要性不言而喻。
首先,它有助于提高结构的抗震性能。
在地震等自然灾害中,建筑物不可避免地会受到强烈的震动。
具有高延性的钢筋混凝土结构能够在地震作用下产生较大的变形,从而减小地震力对结构的破坏。
这种变形能力使得结构能够适应地震波的变化,降低倒塌的风险。
其次,延性对于结构的抗倒塌能力也有着重要影响。
在极端情况下,如爆炸或严重的过载,即使结构的某些部分已经受损,但如果整体具有良好的延性,就有可能避免整个结构的瞬间崩溃,为救援和人员疏散提供宝贵的时间和空间。
那么,如何实现钢筋混凝土的良好延性呢?这涉及到多个方面的因素。
材料的选择是基础。
对于混凝土而言,其强度等级、配合比以及骨料的类型和品质都会影响延性。
高强度的混凝土并不一定意味着具有良好的延性,有时反而可能因为过于脆性而降低整体结构的延性。
在钢筋方面,钢筋的种类、强度、直径以及配筋率等都对延性起着关键作用。
合理选择具有良好延展性的钢筋,并确保其在结构中的布置合理,能够有效地提高延性。
构件的设计也是至关重要的环节。
例如,柱子的截面形状和尺寸、梁的配筋方式等都会影响其延性表现。
通过采用合理的截面形式,如矩形、圆形或异形截面,并根据受力情况进行优化配筋,可以显著提高构件的延性。
此外,施工质量也不能忽视。
在混凝土的浇筑过程中,如果振捣不均匀、养护不当,可能会导致混凝土内部存在缺陷,从而降低其延性。
同样,钢筋的绑扎和连接如果不符合规范要求,也会影响结构的整体延性。
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浅谈结构延性的重要性作者:蒋金泉单位:云南人防建筑设计院有限公司日期:二〇一五年五月浅谈结构延性的重要性云南人防建筑设计院有限公司蒋金泉【摘要】:混凝土延性设计是提升建筑结构的整体性、稳定性,减少结构受到外力时受到的破坏程度,提升建筑抗震能力,对于建筑安全以及使用者的安全都有着重要意义。
本文从混凝土结构延性概念、重要性、延性设计进行了分析。
【关键词】:延性 ? 抗震性能延性设计措施 ?构件延性结构整体延性一、前言在结构抗震设计时,我们通常会说,要保证结构有足够的延性,何为延性?为何延性在抗震设计中如何重要?本文讲介绍延性的基本概念和设计中怎样实现提高结构构件和结构整体延性的方法,以及对设计过程中容易出现的误区给予总结。
二、延性的概念在结构抗震设计时,我们通常会说,要保证结构有足够的延性,何为延性?为何延性在抗震设计中如何重要?首先看玻璃和橡胶,哪个抗压强度大?当然,这里指的是普通玻璃,不是钢化玻璃。
肯定玻璃的强度要高一些,试想一下,你拿根坚硬的针,能在玻璃上能扎个孔出来吗?似乎很难。
但是,你可以很容易的在橡胶上扎个孔。
尽管玻璃的强度大,但是你不会觉得玻璃更“结实”,你试着拿个锤子,可以一锤子将玻璃砸碎,但是却不会砸碎橡胶。
原因在于,橡胶的变形能力大,即延性大。
当材料的强度提高时,它的变性能力,即延性通常会变差。
结构设计也是一样的道理,我们不可能无限制的通过提高结构的承载能力来达到抗震的目的,原因在于:(1)地震具有不确定性,就算承载能力再高,也有可能会遭遇超过设防烈度的地震作用;(2)结构设计的基本原则应该是安全、经济、有效,承载能力设计过高,经济性差,因为设计了如此高的承载能力,花费了巨额投资,在结构服役期内却未必有地震作用;(3)更重要的是,承载力设计过高,结构的延性较差,会出现地震作用超过承载能力后,结构象玻璃一样立即产生“脆性破坏”。
框架结构中,延性设计措施概括起来有三句话:强柱弱梁,强剪弱弯,强节点强锚固。
(1)强柱弱梁,是要求结构在强震下进入塑性阶段时,塑性铰要在首先在梁端出现,而不是柱端。
因为梁端塑性铰为局部破坏机制,可以利用梁端塑性铰的转动来耗能。
而柱端塑性铰为整体倒塌机制,柱端一旦出现塑性铰,整个结构将会丧失承载能力。
(2)强剪弱弯,是要求结构的抗剪能力要强于抗弯能力,避免结构或构件在弯曲破坏之前已经形成剪切破坏,以保证构件、结构的延性。
因为剪切破坏是一种脆性破坏,耗能能力差。
(3)强节点强锚固,是指构件在自身破坏之前,避免出现节点区破坏和钢筋锚固破坏,否则构件自身的耗能能力无法得到充分利用。
而结构设计中,重要构件往往通过限制配筋率来确保其性能发挥,超限审查中也经常伴随着提高某一批次构件的配筋率,然配筋率与延性之间到底有着怎样的千丝万缕?先给延性戴个帽,延性指结构或构件屈服后,强度或承载力没有显着降低时的塑性/非弹性变形能力。
分为材料、截面、构件及结构延性,常用延性系数来表达,即:材料延性是应变延性,通过应力-应变曲线来反映,表观的是材料屈服后的塑(脆)性变形能力;截面延性是曲率延性,通过受压区高度来反映,表观的是截面屈服后的塑性转动能力;构件延性是位移延性,通过塑性铰来反映,表观的是塑性铰的转动能力;结构延性也是位移延性,通过基底剪力-顶点位移曲线或层剪力-层位移曲线来反映,表观的是整体塑性变形能力。
四种延性之间存在着相互牵制与影响,尤其是材料延性与截面延性、构件延性与结构延性,材料延性与截面延性是负相关的,构件延性与结构延性的关系取决于塑性铰形成后结构的破坏机制(仍是现阶段结构工程领域研究热点与难点)。
材料延性是根本,是本构关系的层次(本构关系仅针对材料而言,然设计中不乏构件本构,更有甚者,出现结构本构),影响着其他三种延性,一般采用应变延性指标来衡量,即极限应变/屈服应变。
结构中存在两大材料:钢与砼,钢应力-应变曲线设计者应很熟悉,弹性段、屈服段(屈服点)、强化段与颈缩段,具体来讲,钢延性指标=峰值应力应变/屈服点应变;砼本构研究最透彻的当属非约束混凝土的单轴受压本构,应变延性与砼强度存在很大关系,随强度提高,应力-应变曲线的弹性工作段拉长,峰值应变值提高,下降段陡峭(意味着脆性强化)。
砼延性指标=极限应变/峰值应变,砼极限应变可取~,普通砼峰值应变为~,高强砼峰值应变为;实际结构砼基本都属于约束砼,由于箍筋的环箍效应,应力-应变关系也发生了变化,约束越好延性越好,约束的好与不好通过配箍特征值来衡量。
规范中对材料使用的限定一般是从材料延性考虑,如“对于框支梁、框支柱及一级框架梁、柱,砼强度等级不应低于C30…钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于…钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于…”。
截面延性衡量着截面的塑性转动能力,即塑性铰的转动能力,对应于弯矩-曲率关系曲线,表达式为极限曲率/屈服曲率。
在适当配筋率下,由于受拉钢筋屈服时截面并没有屈服,因此需对屈服曲率进行放大调整,调整系数约为~,即,极限曲率通常取受压区边缘混凝土达到其极限压应变时的曲率,即:截面曲率延性一般可从相对受压区高度的角度理解,影响截面延性的因素主要有:1)砼强度,两面性:强度提高脆性增强,材料延性降低;强度提高受压区高度减少,截面延性提高;2)轴压比,减小轴压比,受压区高度减小,延性提高;3)箍筋,约束砼的极限压应变增大,变相提高砼强度,受压区高度减小,延性提高(规范中轴压比在特别箍筋条件下适当放松,即是此方面的考虑);4)纵向钢筋,高强度钢筋à屈服强度高à屈服应变大à屈服曲率提高à截面延性降低,配置受压钢筋à受压区高度降低à截面延性提高,提高配筋率à变相降低轴压比(提高轴压承载力);5)截面形状,规则截面(圆形、方形及矩形)破坏流动性低,方向性明确,较不规则截面(异形柱)延性好。
对于压弯构件(墙、柱与斜撑等),如上述配筋率的描述,配筋率左右着轴压承载力,随着轴压承载力的提高,构件的塑性变形长度变大,因此截面延性提高。
但是,结构工程师需要充分认识到,配筋率不是提高竖向构件延性的首要因素,即配筋率的功效比较低。
对于受弯构件(梁等),延性随配筋率的提高而降低,但当配置适当充分的受压钢筋,有利于改善高配筋率带来的延性不足,这也是规范弱化受拉钢筋配筋率的缘由。
构件延性表征的是塑性铰的转动能力,由于曲率与位移存在比值关系,因此位移延性与截面曲率延性存在关系式,k为与构件长度、塑性铰长度相关系数。
构件的塑性变形集中于两端的塑性铰区,曲率延性系数应比位移延性系数大(截面延性要求高于构件延性要求),才能保证抗震要求(关系式也传达此信息)。
避免倒塌思路:位移延性系数限值(倒塌临界值)à曲率延性系数à砼极限压应变à采取措施满足。
结构延性通常用顶点位移或层间位移来表达,由于结构延性与构件延性存在藕断丝连的联系,因此结构延性(系数)难直观得出,常借助于静力弹塑性分析近似判断,也就是经常见到的基底剪力-顶点位移曲线。
但上述方法存在很多人为因素:施加水平力的形状(基于第一振型的加载函数往往低估中间层的地震反应)、极限/屈服位移的定义(一般极限位移可取峰值承载力90%对应的位移,个别或若干构件屈服,不等同于整体或某层屈服,尤其是层概念明确的钢结构),所以,在静力弹塑性分析中,工程师对于结构整体性能的把握更为重要。
规范中关于构件/结构构造的不同规定侧重于不同的延性要求,如材料延性:砼强度最低要求、钢筋强屈比、钢材的屈强比、焊接性及冲击韧性等;截面延性:梁最小/大配筋率要求(决定着梁的破坏形态:弯曲破坏or 剪切破坏)、截面相对受压区高度限值、柱墙轴压比及纵向钢筋配筋率;构件延性:柱梁塑性铰区砼的约束程度(箍筋加密要求)、梁柱墙剪跨比(决定着构件破坏模式)、连梁、转换构件;结构延性:框剪、框筒的(类)调整、剪力墙底部加强区、转换层、加强层、错层及嵌固端构造要求(构件延性的提高有利于结构延性的发展,构件延性的要求高于结构延性,如非底部加强部位设置YBZ、芯筒角部增设型钢、大跨度框架中框架柱采用型钢柱或钢管柱、高跨比较大连梁增设型钢、核心筒钢板剪力墙等,上述措施也往往是超限结构的构造加强措施)。
另外,延性与承载力之间还有个比较有趣的现象:二者具有反向性。
结构或构件的延性随着承载力的提高有降低的趋势,可以来个极端比较,分别对某结构进行小/S、中/M及大/L震弹性设计,承载力,位移延性系数?。
因此结构工程师要把握好强度与延性的含量比,把握结构的真实内涵,设计出和力而有韧的合理结构。
三、延性设计的重要性为什么要重视概念设计呢?因为现有的各种计算理论、计算假定、计算模型、计算方法还不够完善,都是近似的。
程序不是万能的,程序是有使用条件和适用范围的,程序也会有缺陷(特别是PKPM),程序计算出来的结果不一定完全准确,不一定都与事实相符,程序计算通过了并非就可以高枕无忧了。
对程序计算结果,设计师应根据力学概念和工程经验进行判断,确认合理有效后再实施。
不掌握概念设计的精髓,不理解规范的意图,不知道从宏观上控制结构安全,那么很可能出现设计出来的结构在6度时计算可以通过,烈度一增大到7度,结构马上就倒塌了,那是不行的。
因为实际地震发生时,它的烈度是不确定的,很有可能大于设防烈度,如果你只能满足设防烈度的要求,说明你的设计不是好的设计。
真正好的设计,应该是在设防烈度(弹性)下不坏,大于设防烈度(进入弹塑性)情况下也能最大程度的减小震害。
为什么要重视延性设计呢?因为延性设计是概念设计的一部分,是保证结构在超过设防烈度的地震作用下仍旧有良好的变形能力,通过耗能,减小地震作用的破坏,最大程度的保护生命财产安全。
延性设计的目的是控制破坏形态,规范中有很多属于概念设计的延性措施,如强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。
拿强柱弱梁来说,其目的就是让梁先坏来保证柱不坏以防止结构发生整体垮塌。
如果设计者不理解规范的意图,通过盲目加大材料用量来解决安全问题,以为结构更安全了,实际上起了反作用,使结构变的更不安全了。
四、结构设计中容易犯的错误延性包括两个层面:构件延性和结构整体延性。
构件延性是结构延性的前提,但只满足构件延性是不够的,满足后者更重要。
延性设计的本质是通过构造措施提高结构整体变形能力,通过变形耗能,延长抵抗地震的时间,实现大震不倒的目的。
延性设计的关键是通过控制构件破坏顺序(次要构件先坏,弯曲先于剪切破坏)实现控制结构整体破坏形态。
因此构件过分强大不一定有益,延性好才更安全。
强震是不可硬抗的,强震时地震力可能是设计值的几十倍甚至上百倍,在强震下没有安全储备,一切构件都是可能破坏的,但我们仍然可以通过控制构件破坏的顺序和结构整体破坏形态达到减少地震伤害的目的,即以柔克刚。