磷石膏墙框架结构TC3承载力是TCS的3.49倍,TC6的1.62倍,初始刚度分别是TC6、TCS的1.93倍、4.42倍,表明磷石膏墙较砌体墙对结构初始刚度及承载力的贡献更大。
随着高宽比的增大,结构屈服荷载依次降低4.4%、15.5%,刚度依次降低3.2%、14.4%。说明相同条件下墙体高宽比越大,结构屈服荷载、抗侧刚度越小;当高宽比介于0.56~0.7之间,西安石膏线随着高宽比的增大,结构屈服荷载、刚度降幅较小,基本可以忽略高宽比变化对结构承载力及刚度的影响,当高宽比介于0.7~1之间,结构屈服荷载及刚度降幅受高宽比变化影响较大,结构屈服荷载、刚度对墙体高宽比变化响应灵敏。
TC-4、TC5相较TC3承载力降低了17.8%、17.3%,初始刚度降低14.5%、18.9%。说明门洞效应定程度上降低了结构的承载力、初始刚度。单侧开洞与中间开洞承载力相差仅0.7%,初始刚度相差5.1%,门洞开洞位置对结构承载力、初始刚度影响较小,基本可以忽略,其中中间开洞较单侧开洞对结构刚度削弱作用稍小
综合考虑三种因素,墙体材料、门洞效应及墙体高宽比对结构抗震性能均有一定影响,其中墙体材料的影响最显著,新型现浇磷石膏墙体的抗震性能明显优于普通砌体填充墙框架结构。
填充墙对结构周期折减系数的影响,通过上述分析,验证了填充墙对结构抗震性能的影响。但由于填充墙布置形式多样且刚度运算较为繁复,在结构设计中填充墙作为非结构构件,西安石膏线将其重力作为外荷载施加于框架结构计算模型上,填充墙对于结构的刚度贡献则通过周期折减系数进行粗泛估算。
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