屈曲约束支撑的构造组成
屈曲约束支撑的构造组成可以分为两方面:横向构成和纵向构成。
横向构成分为三部分:**单元(芯材)、约束单元(约束机制)和滑动机制单元(又称为无粘结层),图1为其典型构造。**单元可以由不同屈服强度的钢材(如Q235,LY100,LY160,LY225等)制成,是主要受力及耗能的单元,截面形式可为一字型、十字型、T型、H型和箱型,见图2。约束单元则是为芯材提供约束机制而不承受轴向荷载作用,以防止**单元受压时发生整体失稳,见图3。滑动机制单元或无粘结层通常由橡胶、聚乙烯、硅胶、乳胶等材料组成。
相关研究表明,套箍约束原理(见图3)可以有效改善**钢制单元的稳定承载力(例如由1阶失稳模态上升到2阶或者3阶失稳模态),但要免屈曲或者稳定承载力上升更高(例如由1阶失稳模态上升到6阶失稳模态)则需要约束机制单元和**单元之间摩擦力足够小,无粘结层或者空气层等构造细节是否合理则成为屈曲约束支撑承载力保障的关键点之一。
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屈曲约束支撑支撑运输
1 屈曲约束支撑堆放
支撑运到现场后可采用塔吊或其它小型起重设备进行卸货,支撑堆放区应干净平整,并垫上软木枋,堆放层数不得超过四层,堆放方式采用重叠交叉井字形堆放,每层屈曲约束支撑之间垫软木枋(以免损伤吊耳)。
2 屈曲约束支撑现场运输
屈曲约束支撑现场运输分为垂直运输和水平运输,垂直运输可采用塔吊运输、汽车吊运输、葫芦吊和卷扬机等运输,水平运输可采用自制小推车运输、钢滚轮小车运输,禁止用钢管和撬杠运输,以免损伤构件。
3 屈曲约束支撑吊装
***屈曲约束支撑技术指导屈曲约束支撑耗能型?
减震概念设计及主要参数设置
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。
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。
屈曲约束支撑质量管理制度
(1)技术交**度
坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术人员编制有针对性的施工组织设计。
(2)质量预检制度
A.结构安装前,由校正工对柱子轴线、标高和各类主要分项构件进行预检,并按规定做好原始记录,且由施工负责人提供必要的上道工序质量资料,作为下道工序可以施工的质量依据;
B.一般构件由起重班组负责目测检查,对构件型号不符、扭曲变形或埋件遗漏、错位等质量问题应立即向施工负责人反映,由施工负责人及时通知有关技术部门研究处理,同时签办好技术核定单。
(3)质量自检制度
A.每个实用岗位应对完成的部位随时进行自检,凡质量不符合标准的,要及时修正;
B.自检纪录表中,校正资料由校正工记录,焊接资料由电焊工记录。切角、拼装工序检验记录表、螺栓摩擦面处理质量检验记录由施工负责人对实物检查并记录。
(4)质量交接检查制度
班组或工种工序间交接时,应由施工负责人组织各工种负责人进行交接检查,认真检查上道工序质量,上道工序质量合格后,方能进行下道工序施工。
屈曲约束支撑深化图?
屈曲约束支撑的主要术语及含义
主要术语
①耗能型屈曲约束支撑 Energy-Dissipated buckling-restrained brace
可以提高结构的抗侧刚度和水平承载能力,具有承载和耗能双功能的屈曲约束支撑构件,支撑在屈服前不屈曲,屈服后具有稳定的滞回耗能能力。
②承载型屈曲约束支撑 Bearing buckling-restrained brace
可以提高结构的抗侧刚度和水平承载能力,具有承载功能的屈曲约束支撑构件,支撑在屈服前不屈曲,不考虑屈服后的耗能能力。
③ 屈服承载力 Yield bearing capacity
屈曲约束支撑进入屈服时所对应的轴向力。
④屈服位移 Yield displacement
屈曲约束支撑进入屈服时所对应的轴向位移。
⑤设计位移 Design displacement
在罕遇地震作用下屈曲约束支撑达到的超大轴向变形。
⑥位移 Ultimate displacement
屈曲约束支撑能达到的超大轴向变形量,其轴向变形超过该值后认为屈曲约束支撑失去耗能功能。
⑦承载力 Ultimate bearing capacity
屈曲约束支撑的超大承载力设计值。
⑧材料很强系数 Material super-strength factor
实测屈服强度值与名义屈服强度值之比。
⑨应变强化调整系数 Strain hardening factor
承载力与屈服承载力的比值。
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屈曲约束支撑的适用范围
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”。
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,所采用的规范的可靠度指标相比目前现行规范有不同程度的差异。为了满足现行规范的相关要求,需要:
a-增大结构的侧向刚度;
b-增大结构的抗扭刚度;
c-提高结构的耗能能力,增强结构抗震保护性;
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