屈曲约束支撑概述
传统支撑受压易发生屈曲,强烈震动时常因过度的屈曲变形而提早断裂,导致结构的刚度和承载力迅速降低。防屈曲耗能支撑构造简单、经济耐用、力学模型明确,震后更换方便,适于工程抗震的一种被动控制耗能器。这类支撑采用屈服应力比较低的软钢作为材料,给结构附加刚度和阻尼。利用软钢良好的滞回性能耗散输入的震动能量,保护主体结构。其减振机理明确,,并且这类耗能器只是抗侧力构件的一部分,因而它屈服耗能,不会影响结构的承重能力。可广泛应用于各类新建建筑及已有建筑的抗震加固改造工程。
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屈曲约束支撑冬季施工措施
1.组织措施
B)施焊前采取合理有效的焊接地点挡风、挡雨雪措施
4材料要求
A) 钢结构制作和安装用的钢尺、量具,应和土建单位用的钢尺、量具,用统一的精度级别进行鉴定。并制定土建施工单位和钢结构的不同验收标准和不同温度膨胀系数差值的调整措施。
B) 在负温下施工的钢结构工程,在满足设计要求的前提下,应选择屈服强度较底,冲击韧性较好的低氢型或钛钙型焊条。
C) 碱性焊条在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘培,烘培合格后,存放在80~100度的烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温下焊条外露超过2h的应重新烘培。焊条的烘培次数不宜超过3次。
D ) 焊剂在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘培,其含水量不能大于0.1%,在负温下焊接时,焊剂重复使用不得超过2h,否则必须重新烘培。
E) 气体保护焊用的二氧化碳,纯度不宜低于99.5%(体积比),含水率不得超过0.005%(重量比)。使用瓶装气体时,瓶内压力低于1N/㎜2时应停止使用。在负温下使用时,要检查瓶嘴有无冰冻堵塞的现象。
F) 钢结构使用的涂料应符合负温下涂刷的性能要求,禁止使用水基涂料。
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产品的构造及性能
2012年11月30日,住房和城乡建设部科技发展促进上海主持召开评估会。来自广州大学的周福霖院士为主任的**们一致认为:TJ型屈曲约束支撑满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)要求。项目组编制了上海市建筑产品性应用标准《TJ屈曲约束应用技术规程》(DBJ/CT105-2011),并形成了质量保证体系,可指导设计、生产和工程应用。该成果具有创新性,在很大变形能力、很大累积塑性变形、很大屈服承载力、很大应用长度等指标方面达到标准水平,具有推广应用价值,同意通过评估。
上海安佰兴建筑减震科技有限公司成立于2015年09月15日,注册地位于上海市奉贤区沪杭公路1588号1幢2号楼3楼302室,法定代表人为史秀辉。经营范围包括从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,减震器、橡胶制品、抗震支架、机电设备安装、维修,钢结构建设工程专业施工,建筑机电安装建设工程专业施工,机械设备、金属材料、金属制品、电器设备、五金交电、电线电缆、厨房设备、日用百货、体育用品、办公用品的批发、零售,园林绿化工程施工,建设工程施工劳务作业,预拌混凝土建设工程专业施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,土石方建设工程专业施工,建筑建设工程施工,商务信息咨询,货物或技术进出口。内蒙古装配式屈曲约束支撑市场价格?
屈曲约束支撑产品优点;
与普通支撑相比,屈曲约束支撑折叠承载力与刚度分离防屈曲支撑的比较大优点是其自身的承载力与刚度的分离。普通支撑因需要考虑其自身的稳定性,使截面和支撑刚度过大,从而导致结构的刚度过大,这就间接地造成地震力过大,形成了不可避免的恶性循环。选用防屈曲支撑,即可避免此类现象,在不增加结构刚度的情况下满足结构对于承载力的要求。折叠承载力高抗震设计中,普通支撑的轴向承载力设计值为:折叠延性与滞回性能好屈曲约束支撑在弹性阶段工作时,就如同普通支撑可为结构提供很大的抗侧刚度,可用于抵抗小震以及风荷载的作用。屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作时,变形能力强、滞回性能好,就如同一个性能优良的耗能阻尼器,可用于结构抵御强烈地震作用。折叠保护主体结构屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在大震下可起到"保险丝"的作用,用于保护主体结构在大震下不屈服或者不严重破坏,并且大震后,经核查,可以方便地更换损坏的支撑。 便宜屈曲约束支撑行业**在线为您服务!江西阻尼器屈曲约束支撑成交价
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基本概念;
屈曲约束支撑,又称为“防屈曲支撑”或“耗能支撑”。目前国内外主要存在三种不同的称呼方式,如“无粘结支撑UBB(unbonded brace)”,此称呼以日本学者居多,主要是从防屈曲支撑的构成特点及约束机制出发;美国学者则更多地从其受力特点考虑,将其称之为“屈曲约束支撑BRB”(buckling-restrained brace)。中国台湾地区则习惯称之为“挫屈束制支撑”或“降服支撑”(yielding bracing)或“挫屈防止支撑”( buckling-inhibited brace)。
无论采用何种称呼方式,无论采用怎样的屈曲约束机制,屈曲约束支撑工作的基本原理都是相同的:构件内力由位于支撑的芯材来承受,芯材在轴向荷载(拉力和压力)作用下发生屈服耗能,而外边的屈曲约束机制(钢管或钢管混凝土)则限制约束支撑中心的芯材发生弯曲,避免芯材受压屈服前时发生屈曲。由于泊松效应的存在,芯材受压时会发生膨胀,故在芯材和填充料(砂浆、配方混凝土等)之间设置有一层无粘结材料或狭小的空气层,可以减小或去掉芯材承受轴向力时传递给填充料(砂浆或混凝土)和外套管的力,也即外边约束机制是不承受轴向荷载作用。
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