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结构、构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或达到以后而承载力没有显著下降期间的变形能力,即为延性。在抗震设计中,延性是一个重要的指标,通常用延性系数来表示。
据《结构动力学理论及其在地震工程中的应用(第二版)》Anil K. Chopra著第7.2节有:由于地面运动引起的弹塑性体系的峰值或者绝对(不管其代数符号)最大变形用um(m为脚标)来表示,将um用体系的屈服变形进行标准化:
μ=um/uy
其中μ为延性系数,是无量纲的比值,uy(y为脚标)为屈服变形
学习了
普通混凝土,单位按照高延性的价格
延性和多个因素有关,仅一个面积相同不大好说,但是觉得圆形比较均匀,各方向性能比较一致,但是在不同结构中发挥作用是不一样的,
结构延性系数
结构延性:结构依靠自身的塑性变形耗散地震能量,从而减轻震害的性能。 结构延性有三个层面的含义: (1)、结构总体延性。一般用结构的弹性层间位 移角与弹塑性层间位移角表达。 (2)、截面延性( 3)构件延性。一般来说,对 截面延性的要求高于对构件延性的要求, 对构件延性的要求高于对结构延性的 要求。截面延性系数分为曲率延性系数、位移延性系数和转角延性系数。位移 延性系数 =结构的极限位移 /结构的屈服位移; 曲率延性系数 =截面的极限曲率 / 截面的曲阜曲率;转角延性系数 =截面达到极限状态时的转角 θu 与截面开始 屈服时的转角 θy 的比值。曲率延性系数只表示某一截面的延性,而位移延性 系数和转角延性系数则反应的是构件的宏观延性反应, 与构件的长度有密切关 系。一般认为钢筋混凝土抗震结构要求的延性系数为 3-4。 结构或构件的延性要求不是通过计算确定的, 而是通过一系列的构造措施实 现的
结构延性系数 (2)
结构延性:结构依靠自身的塑性变形耗散地震能量,从而减轻震害的性能。 结构延性有三个层面的含义: (1)、结构总体延性。一般用结构的弹性层间位 移角与弹塑性层间位移角表达。 (2)、截面延性( 3)构件延性。一般来说,对 截面延性的要求高于对构件延性的要求, 对构件延性的要求高于对结构延性的 要求。截面延性系数分为曲率延性系数、位移延性系数和转角延性系数。位移 延性系数 =结构的极限位移 /结构的屈服位移; 曲率延性系数 =截面的极限曲率 / 截面的曲阜曲率;转角延性系数 =截面达到极限状态时的转角 θu 与截面开始 屈服时的转角 θy 的比值。曲率延性系数只表示某一截面的延性,而位移延性 系数和转角延性系数则反应的是构件的宏观延性反应, 与构件的长度有密切关 系。一般认为钢筋混凝土抗震结构要求的延性系数为 3-4。 结构或构件的延性要求不是通过计算确定的, 而是通过一系列的构造措施实 现的
抗震结构都要设计成延性结构,主要是通过设计具有足够延性的构件来实现。
由于地震(大小、时间、地点等)的不确定性,计算参数也难于确定,在地震作用下构件达到的值很难通过计算得到。μ值则和截面内力性质,构件材料,配筋方式及配筋数量等许多因素有关,也不宜定量计算。因此在工程设计中不用μ来验算延性要求,而是以结构的抗震等级代替延性要求。不同抗震等级的结构构件有不同的配筋要求。也即在抗震结构中,结构和构件的延性要求是通过抗震构造措施来实现的。
在热力过程中,广延性参数的变化起着类似力学中位移的作用,称为广义位移。如传递热量必然引起系统熵的变化;系统对外做膨胀功必然引起系统体积的增加。
广延性参数除以系统的总质量即得单位质量的广延性参数或比参数,如比体积v、比热力学能u、比焓h等。
抗震结构都要设计成延性结构,主要是通过设计具有足够延性的构件来实现。
由于地震(大小、时间、地点等)的不确定性,计算参数也难于确定,在地震作用下构件达到的值很难通过计算得到。μ值则和截面内力性质,构件材料,配筋方式及配筋数量等许多因素有关,也不宜定量计算。因此在工程设计中不用μ来验算延性要求,而是以结构的抗震等级代替延性要求。不同抗震等级的结构构件有不同的配筋要求。也即在抗震结构中,结构和构件的延性要求是通过抗震构造措施来实现的。