安徽销售轴向型金属阻尼器可量尺定做

时间:2020年01月29日 来源:


在设计软件PKPM中,定义屈曲约束支撑的方法与定义普通钢支撑的方法基本类似,在构件布置—斜杆菜单去布置,不同的地方在于:屈曲约束支撑用等效截面面积来定义支撑,而且在定义截面类型时,通常将截面定义为带有小空心的箱型截面(小空心一般取为1mm×1mm),材料类别选为钢材。 比如,某项目,我们定义的等效截面为箱型截面(B×H=100mm×100mm,壁厚为49mm,轴线长度约为5600mm),其计算满足刚度要求。经查询其内力设计值为1500kN,除以其承载力抗震调整系数为0.75,所得为2000kN,则该屈曲约束支撑屈服承载力大于2000kN即可满足小震下强度要求,由经验估计屈曲约束支撑净长度为4000mm左右,则参考附录A.1,在满足支撑轴向刚度要求的前提下该支撑屈服承载力取2000kN,采用Q235B芯材时,其支撑的外观尺寸为250mm×250mm。 3、弹塑性分析时的软件模拟 当对带有屈曲约束支撑的结构进行弹塑性分析时,屈曲约束支撑采用杆件单元或连接单元(Truss),其弹塑性滞回曲线模型可以采用如下的双线性模型。


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屈曲约束支撑宜布置于建筑结构的内力较大处、变形较大处,以充分发挥其滞回耗能的作用,但同时又不能影响或妨碍建筑功能的实现。其布置方式通常有单斜杆、V字形、人字形等,也可利用人字形与V字形的结合,布置成X形(不同于普通钢支撑的X形布置),但不应布置成K型。具体如下图9所示。 1)用于新建工程项目 a-调节结构的侧向刚度: ①增大结构侧向刚度,减小结构侧向变形,如框架结构中刚度无法满足小震层间位移角的要求,对抗侧力的补充;

②减小普通钢支撑过刚而带来的地震力增大问题,同时优化结构构件的截面尺寸,增大建筑的使用面积;

③克服相连横梁不平衡力过大问题,避免横梁刚度的不合理放大;

④可改善加强层刚度突变的不利影响; b-调节结构抗扭刚度,减小结构的扭转效应,主要适用于: ①平面不规则结构; ②剪力墙或**筒偏置; ③竖向不规则结构,如楼层缩进等; c-优化结构关键部位或者关键构件的抗震性能,诸如薄弱层、加强层以及连体部位、大跨度空间结构等; d-增加结构抗震防线,作为定制产品,可以灵活设计其刚度和屈服位移,让其在设定位置和设定地震水准下屈服耗能,充当结构抗震的“保险丝”。 2)用于既有建筑的抗震加固与改造

由于既有建筑的历史原因,所采用的规 质量轴向型金属阻尼器


1)

抽检比例 ①《建筑消能减震技术规程》(JGJ297-2013)中:抽检数量不少于同一工程同一类型同一规格数量的3%,当同一类型同一规格的数量较少时,可在同一类型中抽检总数量的3%,但不应少于2个; ②《建筑抗震设计规范》中规定,抽检数量为同一类别数量的2%,且不少于1个;其中同一类别的定义为:屈曲约束支撑应按照同一工程中支撑的构造形式、芯板材料和屈服承载力分类进行抽样试验检验,构造形式和芯板材料相同且屈服承载力在50%至150%范围内的屈曲约束支撑划分为同一类别。 建议: ①当有条件时抽检数量可以提高或均按照以上规定的较严格标准执行;

②当对成本控制较为严格时,建议小震不屈服型的屈曲约束支撑可以参考《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中规定执行,同一类别的按照2%不少于1组抽检;小震屈服型的屈曲约束支撑由于结构对其性能要求更高,检测标准应达到位移型金属阻尼器的标准,应参考《建筑消能减震技术规程》(JGJ297-2013)中的要求,同一规格按照3%且不少于2组抽检。 2)试验加载及评价标准 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第8.1.6条文说明中规定:对耗能型屈曲约束支撑,试验时依次在1/300,1/200,1/150,1/100支撑长度的拉伸和压缩往复各3次变形


与普通钢支撑相对比,轴向型金属抗震阻尼器具有以下突出的特点: 1)承载能力高,在地震过程中,承载力一直保持稳定的强化状态。 2)延性与滞回性能好,可以充分发挥钢材的塑性变形能力以减小主体结构所受到的地震力。 3)构件强度和稳定问题相互分离,具有**灵活的调节结构刚度分布的功能; 4)人字撑、V字撑布置时,可避免或者极大降低相邻横梁的不平衡力; 5)外观**小化,建筑观感更加轻盈灵动,以便于门窗洞口的布置,同时可以灵活控制墙厚方向的外观尺寸,以取得使用面积的比较大化。 6)设计时,*进行强度计算,可不考虑稳定及其相关的构造要求(杆件长细比、板件宽厚比等) 屈曲约束支撑的连接方式有三种方式:焊接、螺栓连接和销轴连接。三种连接方式见图8。 国内项目通常采用焊接连接方式较多,因为焊接方式施工较为简单、便捷,性价比也比较高; 螺栓连接施工比较麻烦,且精度要求较高;

销轴连接方式比较美观,具有建筑艺术感,但价格较为昂贵,且加工及施工精度要求很高。 当然,也可以根据具体情况采用混合连接,例如为兼顾建筑美感与施工便利性,通常下端连接采用销轴连接,上端采用焊接连接(因上端节点部分经常会被吊顶等遮挡,节点做法对于建筑观感的影响不敏感)。


3)工程应用类型 a-学校(幼儿园、小学、中学、大学等); b-医院; c-办公楼、酒店、商场、文化艺术宫、体育馆、博物馆等大型公共场所建筑; d-火车站、客运站、飞机场等人流密度比较大的公共场所; e-工业厂房、停车库; f-桥梁及市政工程等重要部位处; g-特殊行业的钢支架,例如电力塔架、锅炉支架等。 4)工程应用新常态 在2009年之前,屈曲约束支撑在国内的应用更多的是在于钢结构体系中,旨在提高结构的抗震性能。随着汶川地震的发生和国内工程界抗震意识的增强,以及***及地方**对减隔震技术的重视,屈曲约束支撑技术被智慧的工程师们不断应用于不同的结构体系中,不仅提升了结构和构件的抗震性能,而且综合经济效益也被充分挖掘,尤其是在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中明确引入了钢支撑-混凝土框架结构体系,2010年后屈曲约束支撑被更加频繁地应用在钢筋混凝土框架结构中。而且,2015年底发布的《高层民用建筑钢结构技术规程》更是引入了屈曲约束支撑的设计等相关章节,使得屈曲约束支撑框架体系及相关的计算分析有据可依。


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