傳統(tǒng)抗震設計的結構通過增大建筑結構的截面尺寸來抵抗地震作用,其自我調節(jié)能力差,維修困難,不經濟。耗能結構則由金屬阻尼器、粘滯阻尼器代替結構損傷,因此地震后,耗能結構的主體比傳統(tǒng)結構更加堅固和安全。金屬阻尼器一般由上、下連接板和中間低屈服鋼材三部分組成。金屬阻尼器主要利用金屬變形進入彈塑性屈服狀態(tài)來消耗能量,并具有安裝簡單、耐用、價格低廉等優(yōu)點。金屬阻尼器可以為建筑結構同時提供附加剛度和附加阻尼,具有良好的滯回性能,可以消耗地震輸入結構的能量,保護建筑結構的安全。由于其***的減震效果,金屬阻尼器可用于控制新建筑的減震,也可用于老建筑的維修加固。金屬軟鋼阻尼器具有穩(wěn)定的滯回特性和良好的低循環(huán)疲勞特性,且不受環(huán)境溫度的影響,在工程中的實際應用具有廣闊的前景。一般來說,金屬阻尼器適用于所有類型的建筑結構。但由于金屬阻尼器要求有較大的相對位移,因此,金屬阻尼器更適用于柔性結構。在結構中加入金屬阻尼器后,可***降低主體結構的位移響應,使層間位移和層間位移角達到目標值要求。由實際應用效果可以看出,金屬阻尼器具有良好的耗能效果。 本地屈曲約束支撐供應商?江西屈曲約束支撐口碑推薦
屈曲約束支撐一般由3部分構成,即單元、約束單元及滑動機制單元,其中單元即芯材,又稱為主受力單元,是構件中主要的受力元件,由特定強度的鋼板制成。常見的截面形式為十字形、T形、雙T形和一字形等,分別適用于不同的剛度要求和耗能需求。約束單元又稱側向支撐單元,負責提供約束機制,以防止單元受軸壓時發(fā)生整體或余部屈曲。比較常見的約束形式為鋼管填充混凝土或純鋼型結構約束。滑動機制單元又稱為脫層單元,是在單元與約束單元間提供滑動的界面,使支撐在受拉和受壓時盡可能有相似的力學性能,避元因受壓膨脹后與約束單元間產生摩擦力而造成軸壓力的大量增加,這種滑動單元一般是由一些無粘結材料制作而成的。如前所述,常見的屈曲約束支撐包括兩種類型——灌漿型和純鋼型(圖3-1),灌漿型指約束材料為混凝土材料,而純鋼型則指整個產品使用鋼材的情況,灌漿型產品為早期產品,在各國使用較為,而純鋼型則相對發(fā)展較晚,但由于其自身優(yōu)勢明顯,已開始在各國大面積使用。灌漿型與純鋼型屈曲約束支撐有如下優(yōu)缺點:1、灌漿型由于使用混凝土做為填充材料,與純鋼型相比,其質量較為難以控制,而純鋼型則可直接使用成熟的鋼結構加工方式進行加工。山東抗震支吊架屈曲約束支撐歡迎咨詢上海安佰興的屈曲約束支撐安裝團隊挺好的。
圓管型屈曲約束支撐的工作原理與普通屈曲約束支撐原理相似,支撐承擔的軸向荷載完全由**圓管承受,約束外管和約束內管共同為**圓管提供彎曲限制,避免其在受壓時屈曲,間隙的存在阻止了約束套管和**圓管間縱向內力的傳遞,另外通過間隙控制**單元實現(xiàn)微幅多波屈曲,使支撐軸壓承載力不斷上升直至進入屈服和強化階段。**圓管在受拉時達到屈服很容易理解;在受壓時,首先由于可能存在的初始撓度,**圓管在較低的荷載作用下會產生一個正弦半波的屈曲模態(tài),由于內核圓管與約束套管間間隙的存在,**圓管比較大變形的部位率先與約束外管接觸,接觸反力限制了**管***階屈曲模態(tài)的變形發(fā)展,并促使內核單元進一步向更高階的屈曲模態(tài)發(fā)展,從而能繼續(xù)承載;隨著荷載的繼續(xù)增大,屈曲模態(tài)將由一階轉變?yōu)槿A,由于約束內管的限制作用,**圓管將與其發(fā)生接觸。如此類推,隨著支撐軸向壓力的不斷增大,**圓管向更高階的屈曲模態(tài)發(fā)展,使得**圓管與約束套管有更多的接觸點,通過**圓管的微幅多波屈曲使得支撐的軸向壓力不斷增加直至超過支撐的屈服軸力??梢韵胂?,如果**約束套管具有足夠的約束剛度,則外荷載可以一直增加,直到內核單元的約束屈服段材料達到接近均勻屈服的狀態(tài)。
屈曲約束支撐節(jié)點板形式及安裝方法;根據屈曲約束支撐的連接方式分為焊接節(jié)點板、銷軸節(jié)點板、螺栓節(jié)點板,焊接節(jié)點板有十字型、H型轉接頭等,十字型接頭較為常見。節(jié)點板現(xiàn)場施工順序為:現(xiàn)場標記節(jié)點板放置位置→節(jié)點板吊運→節(jié)點板臨時固定→校正→節(jié)點板固定。施工要點:①應嚴格按照深化圖紙的定位尺寸焊接節(jié)點板,使節(jié)點板平面內及平面外的偏差在允許范圍內,保證屈曲約束支撐的安裝長度和安裝垂直度。②節(jié)點板吊運設備為葫蘆吊,根據單個節(jié)點板超大自重選定葫蘆吊型號;吊運到位后,采取點焊或者加勁板等方法臨時固定。③校正節(jié)點板位置,無誤后進行焊接固定。上海屈曲約束支撐必須要安裝嗎?
地震作為一種自然災害給人們的生命和財產帶來不可估量的損失,它不僅能毀壞房屋,導致人員傷亡,還能夠引發(fā)一系列的其他災難,例如:火災、海嘯、瘟疫等。特別是進入21世紀之后,地震的發(fā)生頻率愈演愈烈。近幾年發(fā)生了很多大地震,例如:秘魯、印尼、海地、智利等國均發(fā)生過7級以上的地震,有的甚至能達到9級。我國近幾年也是震害頻頻,2008年的汶川地震、2010年的玉樹地震均達到了7級以上,為國家和人民帶來了重大的經濟損失和人員傷亡。由于地震對建筑物的破壞是產生各種經濟損失和人員傷亡的主要原因,因此為了減輕地震給人們帶來的各種損失,大批的工程師們投身于研究如何提高建筑物的抗震性能。經過幾代人的不懈努力,形成了一套比較合理的結構抗震理論。這種理論的主要內容就是“三水準,兩階段”的結構抗震設計方法。此方法著眼于利用結構自身的抗震能力來消耗地震對結構輸入的的能量;因此這就需要結構自身具備良好的抗震性能,但是這樣很有可能會減少建筑的使用面積,進而影響建筑功能。所以這種抗震設計方法具有一定的局限性,無法主動的消耗地震能量,只能通過主體結構的被動變形來減少地震的作用。因此隨著社會的不斷進步,人們?yōu)榱俗非蟾邮孢m的居住環(huán)境。 屈曲約束支撐的生產過程?上海屈曲約束支撐成交價
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屈曲約束支撐簡介傳統(tǒng)支撐受壓易發(fā)生屈曲,地震時常因屈曲變形而提早斷裂,導致結構的剛度和承載力迅速降低。其拉壓滯回曲線不對稱,耗能能力差。為了解決傳統(tǒng)支撐的這一缺陷,20世紀70年代屈曲約束支撐(Buckling-RestrainedBrace,簡稱BRB)應運為生。屈曲約束支撐是目前國內外研究的各種耗能器中,構造簡單、經濟耐用、力學模型明確、震后更換方便,適用于工程抗震的一種被動控制耗能器。利用軟鋼良好的滯回性能耗散輸入的地震能量,保護主體結構。其減振機理明確,效果,并且這類耗能器只是抗側力構件的一部分,因為它屈服耗能,不會影響結構的承重能力;其應用范圍不受建筑高度和平面布置形式的限制,既可用于新建筑的抗震控制,也可用于舊有建筑的加固維修,具有廣闊的應用前景。 江西屈曲約束支撐口碑推薦