天津高楼阻尼器
防屈曲约束支撑又称防屈曲支撑或BRB(Bucklingrestrainedbrace),产品技术早发展于1973年的日本,当时的一批日本学者成功研发了早的墙板式防屈曲耗能支撑,并对其进行了加入不同无粘结材料的拉压试验;1994年北岭地震后,美国也开始对防屈曲支撑体系进行相应的设计研究和大比例试验,同时结合理论计算分析了该支撑体系较其他支撑体系的优点。防屈曲支撑可为框架或排架结构提供很大的抗侧刚度和承载力。防曲支撑是一种耗能元件,是新型的滞回耗能支撑。阻尼器按照所采用的减震装置类型,可以分为速度相关型、位移相关型和其他类型。天津高楼阻尼器
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用;抗震支架应根据其承受的荷载进行验算;组成抗震支架的所有构件应该采用成品构件,连接紧固件的构件应便于安装;保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计,且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。贵州金属复合阻尼器摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。
金属复合型抗震阻尼器增加了额外的刚度,导致结构系统的刚性增加,这有利于减少结构变形却增加了结构的地震作用。金属阻尼器控制结构变形具有重要的影响但是降低结构抗震效应的效果并不明。金属复合型抗震阻尼器阻尼力和结构位移是同相位的结构侧向变形极限时所受阻尼力也是较大的将导致结构刚度大这在大地震的影响下不容忽视。金属阻尼器如果要提供更大的阻尼或严格控制变形则需要增加阻尼器的吨位,这将导致结构刚度的显着增加。这导致了地震作用的明显增加,这对结构的承载力提出了更高要求将增加主体结构连接节点和基础的设计难度,不利于结构的抗震性能。另外结构的抗震性能有所提高,导致了地震效应的显着提高这要求结构承载力更高。
减隔震技术作为一种建筑抗震“低碳”型抗震技术手段,通过将地震能量耗散掉或者将建筑物与地基隔开有效地减小了主体结构对地震的响应。为提高在地震频发且烈度值较高区域的公共建筑抗震性能,近些年国家连续出台一些列政策和相应法规鼓励使用消能减震技术。消能减震中常见的阻尼器种类分为速度型阻尼器和位移型阻尼器。位移型阻尼器包含:剪切钢板阻尼器、X形加劲软钢阻尼器、三角形加劲软钢阻尼器、开孔式加劲软钢阻尼器等阻尼器。其中剪切型软钢阻尼器因价格低廉、施工简便,并且可以同时为提供附加刚度和附加阻尼比的独特性能而受到青睐。黏滞阻尼器是一类比较有代表性的消能减震阻尼器。
近几年,我国发生地震情况比较多,对此,在建筑结构设计上的抗震性能要求较高。通过提高建筑物的抗震性和建筑施工的过程采取一些减震隔震的措施与方法,能很好地减少建筑物在地震中遭到破坏的程度。一、建筑结构设计中的抗震措施原理与技术1、建筑结构的隔震原理和技术在建筑结构设计中,采用隔震技术,能降低建筑物上层在地震中遭到破坏的程度,同时,对建筑物室内的装饰物、家电设备和生活用具起到一定的保护作用。从而减少人们在地震中的经济损失。根据建筑物的不同位置,我们可以将隔震原理分为以下四种。(1)地基隔震地基隔震主要是通过使用砂垫层、软粘土等方式在建筑的地基当中设置防震层。从而使建筑物地基在遇到地震时能将地震波反复吸收,进而达到降低地震能力的效果,避免建筑物遭到破坏。(2)基础抗震基础抗震主要是指在建筑基础和上层结构之间设置隔震层,通常利用基底滑移隔震和混合隔震等装置,还可以采用夹层橡胶垫隔震。通过以上装置进行隔震,可以减弱地震能量波向建筑上层传递的总量,进而减少建筑上层遭到破坏的力度。减震就是增加阻尼,在结构薄弱的地方加阻尼器去消耗能量。金属屈服型消能器
粘滞阻尼器是目前应用普遍的一种无刚度、速度相关型耗能减震装置。天津高楼阻尼器
建筑隔震和消能减震技术规程。隔震结构主要川丁体型基本规则的低层和多层建筑结构。日本和美国的经验表明,不隔震时基本周期小于1。0秒的建筑结构减震效果与经济性均较好,对丁高层建筑效果较差.国外对隔震建筑工程的较多考察资料表明:硬土场地较适合于隔震建筑;软弱场地滤掉了地震波的中高频分量,延长结构的周期有可能增大而不是减小其地震反应.墨西哥地震就是一个典型的例了。日本“隔震结构设计技术标准”(草案)规定,隔震建筑适用于一、二类场地。我国I、II、IⅢI类场地的反应谱周期均较小,故都可建造隔震建筑。天津高楼阻尼器
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