Page 290 - 《振动工程学报》2026年第3期
P. 290

890                                振   动   工   程   学   报                               第 39 卷

                                                       表 5  试件特征点
                                              Tab. 5  Characteristic points of specimens
                 试件                       屈服点                     峰值点                     极限点
                         加载方向                                                                              μ
                 编号                P y /kN  Δ y /mm  θ y   P m /kN  Δ m /mm  θ m   P u /kN  Δ u /mm  θ u
                            +      115.20   14.01  1/100   168.10   27.76   1/51   139.61  36.02   1/39   2.57
                RCW-1       −      117.80   16.85   1/83   173.50   36.02   1/39   144.22  42.13   1/33   2.50
                           平均      116.50   15.43   1/91   170.80   31.89   1/45   141.92  39.00   1/36   2.54
                            +      141.20   11.25  1/124   201.72   34.11   1/41   171.50  45.11   1/31   4.00
                RCW-2       −      129.71   14.41   1/97   182.70   37.93   1/37   155.60  46.92   1/30   3.27
                           平均      135.45   12.83  1/110   192.21   31.98   1/39   163.55  46.02   1/31   3.63
                            +      101.10   12.01  1/117   148.20   28.58   1/49   125.90  44.54   1/31   3.70
                ECCW-1      −      119.04   13.00  1/108   171.50   30.73   1/46   145.80  47.29   1/30   3.64
                           平均      110.07   12.51  1/113   159.85   29.66   1/47   135.85  45.92   1/30   3.67
                            +      123.94   11.16  1/125   176.60   27.13   1/52   150.10  39.45   1/35   3.54
                ECCW-2      −      130.92   12.01  1/117   186.30   26.25   1/53   158.40  39.86   1/35   3.31
                           平均      127.43   11.67  1/121   181.45   26.69   1/52   154.25  39.67   1/35   3.43
                            +      119.56   15.56   1/90   173.10   35.97   1/39   147.10  62.88   1/22   4.05
                ECCW-3      −      124.95   15.19   1/92   178.50   30.86   1/45   151.80  59.68   1/24   3.92
                           平均      122.26   15.38   1/91   175.80   33.42   1/42   149.45  60.28   1/23   3.99
                            +      157.85   12.05  1/117   215.50   25.29   1/55   183.20  38.77   1/36   3.23
                ECCW-4      −      143.96   11.56  1/121   193.30   20.33   1/69   164.30  36.76   1/38   3.18
                           平均      150.91   12.03  1/119   204.40   22.81   1/61   173.75  37.77   1/37   3.20
                 注: θ y 表示屈服点位移角, θ m 表示峰值点位移角, θ u 表示极限点位移角。

              移角限值,平均位移延性系数可以达到 3.23,因此保
              守起见,对于 ECC 短肢剪力墙其轴压比限值完全可
              以取到 0.75,这同样远远超过《高层建筑混凝土结构
                                     [1]
              技术规程》(JGJ 3―2010) 中普通短肢剪力墙的轴
              压比限值;在箍筋间距相同的情况下,提高轴压比可
              以有效提高构件的承载力,但延性会有所下降,如设
              计轴压比分别由 0.17 提高到 0.34 及由 0.34 提高到
              0.75 时 ,ECC 短 肢 剪 力 墙 的 峰 值 承 载 力 分 别 提 高
                                                                           图 8  等效黏滞阻尼计算示意图
              13.5% 和 16.2%,而 延 性 相 应 的 分 别 下 降 6.5% 和
                                                                Fig. 8  Calculation  schematic  diagram  of  equivalent  viscous
              19.8%;在轴压比相同的情况下,减小箍筋间距可以                                damping
              有 效 提 高 构 件 延 性 和 变 形 能 力 ,在 箍 筋 间 距 由
              100 mm 减小到 50 mm,试件 ECCW⁃3 的极限位移
              和 延 性 系 数 比 试 件 ECCW ⁃ 2 分 别 提 高 52.0% 和
              16.3%。

              2. 4 耗能能力

                  构件耗能能力通常采用等效黏滞阻尼系数 h e 来
              表征  [18] ,其计算公式为:
                                1    S ( ABC + CDA )
                           h e =  ⋅                     (2)
                                2π S ΔOBE + S ΔODF
              式中,S (ABC+CDA) 为滞回曲线任意滞回环包裹的面积,                               图 9  试件等效黏滞阻尼系数
              S ΔOBE +S ΔODF 为该滞回环上下顶点对应三角形的面                    Fig. 9  Equivalent viscous damping coefficient of specimens
              积和,如图 8 所示。                                       肢 剪 力 墙 等 效 黏 滞 阻 尼 系 数 值 明 显 高 于 RC 剪 力
                  图 9 为从开始加载到试件破坏过程中各个试件                        墙,且在极限状态下可以达到 RC 短肢剪力墙的 2.0
              的等效黏滞阻尼系数。从图 9 中可以看出,ECC 短                        倍,说明在 RC 短肢剪力墙塑性铰区使用 ECC 材料
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295