钢板受剪机制 高强度钢板承担主要的水平剪力,厚度可根据受力需求在6mm~40mm范围内灵活配置,钢板屈服强度可达Q235~Q550。在地震作用下,钢板率先进入屈服阶段,通过稳定的剪切滞回耗散地震能量。
混凝土抗压机制 内填混凝土承担主要的竖向压力和弯矩作用,其抗压强度等级覆盖C30~C80。混凝土承担墙体压弯初始抗侧刚度的大部分贡献,并通过特殊构造确保钢板与混凝土全过程协同工作、不发生滑移脱离。
高刚度优势显著 钢板与混凝土的组合效应有效弥补纯钢板墙易屈曲、纯混凝土墙开裂后刚度急剧下降的天然缺陷,相比传统钢板剪力墙可在同等建筑轮廓下释放更多有效使用面积。
承载性能优异 钢板主要以剪切屈服方式承载,避免传统钢板墙因屈曲产生的承载能力骤降;混凝土在钢板围压约束下,抗压强度和延性均得到显著提升。
抗震韧性强 通过钢板的塑性耗能机制,实现高刚度与良好延性的统一。滞回曲线饱满稳定,极限位移角超过现行规范规定限值,抗震性能优于同类产品。
经济效益突出 得益于高刚度特性,同等承载力要求下墙体厚度可显著减薄,从而减少基础负荷和整体建造成本。