屈曲约束支撑安装;(1)进场验收。屈曲约束支撑进场后,根据深化设计图纸对支撑的长度及截面尺寸进行验收,符合要求后方可卸货。(2)堆放。支撑运至现场后,采用汽车吊进行卸货,支撑堆放区在楼座东面,提前清理整平并垫上软木方,堆放方式采用重叠交叉井字形,层数不超过3层,每层支撑之间垫软木方。(3)现场运输。用汽车吊将支撑吊起,稳放在自制的钢滚轮小推车上,运至各安装部位摆放。支撑运输不得采用钢管和撬杠进行,以防损伤构件。(4)捆扎起吊。每个支撑构件自带有两道的吊耳,起吊时采用倒链进行起吊,可直接将吊索穿人吊耳进行绑扎吊装。每个支撑构件采用两台倒链进行吊装,起吊为两端不等高起吊,先牵拉支撑下端达到安装部位,再牵拉支撑上端达到安装部位,牵拉过程中要做好安全措施。(5)支撑安装连接。屈曲约束支撑单元外露十字型接头与主体节点板的十字接头对接,连接形式为焊接。屈曲约束支撑牵拉到位后,对支撑下端进行临时固定,而后通过牵拉支撑上端进行上端就位并临时固定。然后对支撑两端进行校正,无误后先焊接支撑的下端节点,再焊接上端节点。(6)连接部位检测。连接完成后,对连接焊缝进行超声波探伤检查,检测结果要符合规范要求。 性能优良屈曲约束支撑厂家电话地址?官方屈曲约束支撑创造辉煌
屈曲约束支撑是有单元芯板、约束单元套筒及位于芯板与套筒间的无黏结材料及填充材料组成的一种无支撑构件,可作为消能减震结构构件、阻尼器以及承载结构构件使用。本工程屈曲约束支撑构件共计96套,根据十字芯板的厚度不同,共分为3种类型。单根构件长度约5m,截面均采用十字型,外加矩形套筒结构,内部填充细石混凝土C40组成。其典型截面见图2。屈曲约束支撑三维模型见图3。图2屈曲约束支撑典型截面C40细石混凝土浇筑密实包裹聚乙烯板材Q345B钢Q345钢图3屈曲约束支撑三维模型2工程难点(1)单元芯板制作难度大。屈曲约束支撑构件均为厚板全熔透焊缝,焊接面多,工作量大,容易产生变形。传统的零件制作、组装、焊接等工序的精度无法达到此类工程的要求,如产生构件变形等其他问题,会使成品的屈曲约束支撑构件受力性能大为降低,无法满足规范及设计的要求。(2)约束单元腔体混凝土施工要求高。由于构件空腔被十字芯板分隔成4个单元,密闭条件下混凝土浇灌的密实度控制难度大,同时如果不均匀下料带来的侧压力极有可能引起芯板的变形。如何在加工厂的简易设备条件下确保混凝土的质量也是一个难题。(3)构件安装定位的精细度要求高,节点拼装容错率低。如果超出允许的偏差范围。
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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。灌浆型与纯钢型屈曲约束支撑有如下优缺点:1、灌浆型由于使用混凝土做为填充材料,与纯钢型相比,其质量较为难以控制,而纯钢型则可直接使用成熟的钢结构加工方式进行加工,质量可严格控制到机械产品的精度;2、灌浆型由于产品本身使用混凝土灌浆料,而纯钢型一般内部为空心结构,因此灌浆型自重要比纯钢型大很多;3、灌浆型由于受其自身产品结构的限制,很难将截面做的很小,而同样吨位下,纯钢型则形式更为自由,体积更小。[2]防屈曲约束的承载力由其自身芯材的截面和使用的钢材型号来进行控制,根据对于产品承载力的不同要求,芯板材料通常可采用低屈服点钢材(屈服强度160MPa和225MPa)、普通低碳钢(Q235钢)或其他高强钢(Q345钢、Q390钢、Q420钢),也就是在同一种屈服力的情况下,我们可以使用很多的组合来达到这个目的,如需要的屈服力为235MPa,则如果使用Q235钢,取其芯材截面为1。
针对于传统减震设计的规范已在评审中,未发布,为《建筑减震消能规范》送审稿,其中对于产品的检测标准为:[7]常规性能序号项目性能要求1屈服荷载在设计值的±15%以内;在设计值的±10%以内。2屈服位移在设计值的±15%以内;屈服位移设计值的±10%以内。3屈服后刚度在设计值的±15%以内;在设计值的±10%以内4极限荷载在设计值的±15%以内;在设计值的±10%以内。5极限位移每个实测产品极限位移值不应小于设计极限位移值。6滞回曲线面积任一循环中滞回曲线包络面积实测值偏差应在产品设计值的±15%以内;实测值偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。疲劳性能1阻尼力实测产品在罕遇地震作用时的设计位移下连续加载30圈,任一个循环的比较大、小阻尼力应在所有循环的比较大、小阻尼力平均值的±15%以内。2滞回曲线1)实测产品在罕遇地震作用时的设计位移下连续加载30圈,任一个循环中位移为零时的比较大、小阻尼力应在所有循环中位移为零时的比较大、小阻尼力平均值的±15%以内。2)实测产品在罕遇地震作用时的设计位移下,任一个循环中阻尼力为零时的比较大、小位移应在所有循环中阻尼力为零时的比较大、小位移平均值的±15%以内。 直销屈曲约束支撑应用范围?
屈曲约束支的造价如何简单地进行估算,比如可否以钢材每吨的价格估算?在实际工程中应用屈曲约束支撑的经济性如何体现?决定屈曲约束支撑成本的主要因素有:支撑长度、支撑吨位、芯材的钢材牌号及节点连接方式,上述因素任何一项的变动都会引起屈曲约束支撑成本的变化.。屈曲约束支撑规格型号不同,其加工工艺均有差异,这样折算成每吨的加工费用也不相同,所以终要折算成每根的价格;。另外,屈曲约束支撑的产品成本还应包括的等知识产权费用及后续研发费用等也都包含在产品成本内,故因此屈曲约束支撑的成本还也不能像普通钢材一样完全折算成按每吨多少钱计价。决定屈曲约束支撑成本的主要因素有:支撑的长度、支撑吨位、芯材的钢材牌号及节点连接方式。上述因素任何一项的变动都会引起屈曲约束支撑成本的变化故综上可知,屈曲约束支撑的成本价格有其自己的套价体系,不能以每吨钢材的价格进行衡量。 直销屈曲约束支撑零售价?口碑好屈曲约束支撑哪个品牌好
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支撑可为框架或排架结构提供很大的抗侧刚度和承载力,采用支撑的结构体系在建筑结构中应用十分***。普通支撑受压会产生屈曲现象,当支撑受压屈曲后,刚度和承载力急剧降低。在地震或风的作用下,支撑的内力在受压和受拉两种状态下往复变化。当支撑由压曲状态逐渐变至受拉状态时,支撑的内力以及刚度接近为零。因而普通支撑在反复荷载作用下滞回性能较差。为解决普通支撑受压屈曲以及滞回性能差的问题,在支撑外部设置套管,约束支撑的受压屈曲,构成屈曲约束。屈曲约束支撑*芯板与其他构件连接,所受的荷载全部由芯板承担,外套筒和填充材料*约束芯板受压屈曲,使芯板在受拉和受压下均能进入屈服,因而,屈曲约束支撑的滞回性能优良。屈曲约束支撑一方面可以避免普通支撑拉压承载力差异***的缺陷,另一方面具有金属阻尼器的耗能能力,可以在结构中充当“保险丝”,使得主体结构基本处于弹性范围内。因此,屈曲约束支撑的应用,可以***提高传统的支撑框架在中震和大震下的抗震性能。 官方屈曲约束支撑创造辉煌