我公司坐落于上海市奉贤区,本厂专业生产减震产品系列、隔震产品系列、机电抗震系列、网架及钢结构支座系列、桥梁支座系列、桥梁伸缩装置系列和桥梁检测车租赁等产品。减震产品主要有:屈曲约束支撑、剪切型金属阻尼器、摩擦阻尼器、连梁阻尼器、粘滞阻尼器、粘滞阻尼墙、粘弹阻尼器;隔震产品主要有:建筑隔震橡胶支座、建筑隔震弹性滑板支座、抗拉装置、抗风装置;机电抗震产品主要有:抗震吊架、设备隔震支座、设备减震垫板;网架及钢结构支座系列产品主要有:网架橡胶支座、球型钢支座、球铰支座、减震钢支座、网架抗拉支座;桥梁支座产品主要有:盆式支座、球型支座、橡胶支座、摩擦摆式支座、高阻尼隔震支座、水平分散力支座、铅芯隔震支座、防落梁装置、抗震挡块;桥梁伸缩装置系列产品主要有:模数式伸缩装置、梳齿板型伸缩装置、多向变位式伸缩装置。 天津加工屈曲约束支撑新报价?江西资质屈曲约束支撑收费
四、主要特点与普通支撑及其他类型的阻尼器相比,屈曲约束支撑具有如下特点:1.屈曲约束支撑属于一种位移相关的金属屈服型阻尼器,其延性和滞回耗能能力高,兼有普通支撑(抗风和小震条件下提供抗侧刚度)和耗能构件(中震和大震条件下提供阻尼)的双重作用。屈曲约束支撑在屈服前如同普通钢支撑一样工作,能够为主体结构提供很大的线弹性抗侧刚度,可用于抵御小震及风荷载作用的情况,满足规范变形要求;屈曲约束支撑受拉和受压都能发生屈服,屈服后,支撑的变形能力强,滞回性能好,强震作用下具有更强和更稳定的能量耗散能力。2.具有较高承载能力。屈曲约束支撑由于自身的构造特点,受压、受拉都能发生屈服,屈曲约束支撑的轴向承载能力取决于支撑芯材截面积和芯材强度设计值,与支撑长细比等系数无关。3.起到结构“保险丝”的作用。强震作用下,屈曲约束支撑在主体结构构件发生屈服之前先行屈服耗能,在结构体系中起到类似于可更换的“保险丝”的作用,保护主体结构免遭地震破坏。4.减小相邻构件受力。屈曲约束支撑克服了普通支撑受压屈曲的缺点,支撑受压与受拉承载力差异小,可大大减小与支撑相邻构件的内力(包括基础),减小构件截面尺寸,降低结构造价。安徽建筑屈曲约束支撑欢迎咨询怎么检验屈曲约束支撑的质量?
屈曲约束支撑一般由3部分构成,即单元、约束单元及滑动机制单元,其中单元即芯材,又称为主受力单元,是构件中主要的受力元件,由特定强度的钢板制成。常见的截面形式为十字形、T形、双T形和一字形等,分别适用于不同的刚度要求和耗能需求。约束单元又称侧向支撑单元,负责提供约束机制,以防止单元受轴压时发生整体或余部屈曲。比较常见的约束形式为钢管填充混凝土或纯钢型结构约束。滑动机制单元又称为脱层单元,是在单元与约束单元间提供滑动的界面,使支撑在受拉和受压时尽可能有相似的力学性能,避元因受压膨胀后与约束单元间产生摩擦力而造成轴压力的大量增加,这种滑动单元一般是由一些无粘结材料制作而成的。如前所述,常见的屈曲约束支撑包括两种类型——灌浆型和纯钢型(图3-1),灌浆型指约束材料为混凝土材料,而纯钢型则指整个产品使用钢材的情况,灌浆型产品为早期产品,在各国使用较为,而纯钢型则相对发展较晚,但由于其自身优势明显,已开始在各国大面积使用。
碳素结构钢》(GB-T700-2006)及《低合金强度钢》(GB-T1591-1994)两个国家标准中对于钢材的质量分为A、B、C、D四种质量等级,主要区别为对于不同质量等级A类不需要做冲击试验,而B、C、D类均需在不同温度下进行冲击试验。国家规定中对于钢材要求其屈服度不低于某个数值,如Q235钢材的屈服力应不低于235MPa,而没有要求其屈服力不高于某个数值,这样造成的情况就是如果Q235钢材的屈服力为300MPa,则也是满足要求的。由于在进行防屈曲支撑的产品设计时,产品本身对与芯板材料的屈服力较为敏感,因此所使用的芯材钢板均需进行相关的试验来确定其真实屈服力之后才能用于产品生产加工。通常我们所说的低屈服点钢的概念来源于日本,主要指代其屈服强度在某一个狭小范围内(±20N/mm2)的钢材,而不是我们所说的如Q100、Q160或Q225之类屈服点较低的钢材,因为国家规范中没有对于钢材屈服度的上限控制标准,因此主要使用低屈服点钢来指代性能较为稳定的钢材;但国内的钢材加工水平仍然要低于日本,因此即使被称为低屈服钢,在国内也仍然只能认为是屈服点较低的钢而已,而钢材实际的屈服点仍然需要使用试验的方法来进行检验,其产品的性能并不能完全与日本的低屈服点钢进行等价。 屈曲约束支撑正面维护?
屈曲约束支撑产品验收标准;对于防屈曲支撑产品的验收标准,在我国的2010版《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2010)送审稿中有所提及,但标准仍然较低:1、[JGJ99-2010]屈曲约束支撑的设计应基于试验结果,试验至少应有两组:一组为组件试验,考察支撑连接的转动要求;另一组为支撑的单轴试验,以检验支撑的工作性状,特别是在拉压反复荷载作用下的滞回性能。2、[JGJ99-2010]屈曲约束支撑的试验加载应采取位移控制,对构件试验时控制轴向位移,对组件试验时控制转动位移。3、[JGJ99-2010]耗能型屈曲约束支撑试验应按以下加载幅值及顺序进行: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,实现轴向累计非弹性变形至少为屈服变形的200倍。 北京有口碑的屈曲约束支撑成交价?内蒙古有口碑的屈曲约束支撑新报价
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阻尼器减震并非新技术,在建筑结构中具重要作用在近地表空间中,风速随高度的变化而有***的变化。高层建筑发生晃动主要有多种因素导致,主要因素为地震,其次是风力因素,以及其他各类因素耦合作用。阻尼,是指物体在运动过程中受各种阻力的影响,能量逐渐衰减而运动减弱的特性。在力学中,对于使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用,称为阻尼。安装在结构系统上,可以耗减运动能量的装置,称之为阻尼器。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天、航空、**、***炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。在建筑抗震加固措施中引入阻尼器,将若干阻尼器安装于框架结构柱间,改变结构的自振特性,增加结构阻尼,吸收地震能量,降低地震作用对建筑结构的影响。所以在高层建筑中,常常安装阻尼器已达到减震的效果。 江西资质屈曲约束支撑收费