张天杨Tianyang Zhang
显式理论 返回主页

INTERACTIVE RESEARCH · DISTRIBUTED WALL

非线性能量驱动的分布式耗能墙

从洞口诱发的局部非线性滞回能量需求出发,生成并配置完整微结构,最后通过十四个成对非线性有限元模型核验。

24 × 12
微结构网格
100 mm
微结构尺度
7 × 2
成对模型
±60 mm
往复位移

洞口构型决定局部非线性滞回能量需求,并据此配置耗能微结构。

D01中心门洞

载入模型...

从最大正向位移帧提取面内主应力方向场,对比均质与杂交微结构中的拉压传递轨迹。

D01-U中心门洞 · 均质
均质模型 U
0 MPa0 MPa路径分散
D01-H中心门洞 · 杂交
杂交模型 H
0 MPa0 MPa绕洞连续
最大主拉应力轨迹 最小主压应力轨迹 局部非线性滞回能量需求:低 → 高 绿色底场表示局部非线性滞回能量需求;线宽表示主应力幅值,密集流线与粒子显示洞口转向、分流和闭合传递。

同一位移协议下,对比均质模型与杂交模型的承载力—位移滞回响应。

量化杂交模型相对均质模型的耗能、环饱满度与极限区面积变化。

洞口构型 滞回耗能 Δ 环饱满度 Δ 极限区面积 Δ |Uout| P95 Δ

U 与 H 模型保持墙体几何、洞口、材料和加载协议一致,仅局部微结构滞回能量等级的空间配置不同。所有场图均取最大正向位移帧。