Zusammenfassung Die Schäden an Stahlbeton (RC) Rahmenstrukturen während seismischer Ereignisse sind häufig schwerwiegend und können zu erheblichen Verlusten an Menschenleben und erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen. Daher ist die Untersuchung des Kollapsmechanismus und die quantitative Schadensbewertung von Rahmenstrukturen, die Erdbeben ausgesetzt sind, von großer Bedeutung. Mit der ABAQUS-Software wurde ein dreidimensionales festes Finite-Elemente-Modell einer 3-geschossigen, 2-Fach-Rahmenstruktur aus Stahlbeton erstellt. Basierend auf einer guten Verifizierung mit pseudo-dynamischen Tests wurde anschließend ein Modell im Maßstab 1:1 des 5- und 10-geschossigen 3×3-Fach-Raumrahmensystems aus Stahlbeton für die elastisch-plastische Zeitverlaufsanalyse seismischer Wellen entwickelt. Die kritischen Schwellenwerte für „Energie-Schaden“ und „Steifigkeits-Schaden“, die den fünf Zuständen „kleine Erdbebenelastizität“, „mäßiges Erdbeben elastisch-plastisch“, „großes Erdbeben kleine Plastizität“, „maximales Erdbeben große Plastizität“ und „Versagen“ entsprechen. Die Ergebnisse zeigen, dass: (1) mit zunehmender lokaler Erdbebenwellenbeschleunigung, die absolute Verschiebung der Stockwerke, der Verschiebungswinkel zwischen den Stockwerken und der Gesamtwert der plastischen Energiedissipation der Rahmenstruktur alle ansteigen, während das Verhältnis der Energiedissipation von Säulen allmählich zunimmt, während es bei Balken und Platten abnimmt; (2) unter dem Einfluss der ultimativen Erdbebenwelle erscheinen plastische Gelenke zunächst am Säulenende und dann am Balkenende in beiden Rahmen. Der Versagensmodus ist, dass der Beton zerbricht, wenn er die axiale Druckfestigkeit erreicht, und die Bewehrung abreißt, wenn sie die ultimative Dehnung erreicht; (3) die verwendete Methode zur Schadensbewertung kann das Ausmaß des seismischen Schadens an der Betonrahmenstruktur genau und quantitativ bewerten.
Luo et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.