你知道吊装就位步骤吗?快来和建顾科技一起了解一下吧~
吊装就位步骤:
1、吊装就位是指将屈曲约束支撑摆放到位后进行牵拉吊装与节点板连接就位;
2、根据屈曲约束支撑的安装位置,在已成型的钢结构梁上焊接临时吊耳或绑扎钢丝绳,以供产品吊装就位使用;
3、屈曲约束支撑吊装采用葫芦倒链进行吊装,对于屈曲约束支撑自重吨位较大以及具备条件下可采用塔吊或者汽车吊等吊装设备;
4、屈曲约束支撑的布置形式通常用三种形式:人字形、V字形、单斜杆。根据杆件的不同布置形式确定吊点的位置,一般情况下吊点位置在对应支撑长度的1/2处;
5、使用葫芦倒链吊装时,采用单吊点双葫芦,支撑起吊为不等高起吊,一葫芦牵拉上端,一葫芦牵拉下端;葫芦绑扎构件时,应直接绑扎在构件自有的吊耳上,切记不要只穿部分吊耳,支撑有吊耳的面要朝上;
6、利用钢结构主体满堂脚手架支撑体系,在预安装的屈曲约束支撑产品下面及附近搭设临时落地平台;
7、吊装过程要保持构件平稳,先牵拉构件一端就位,再牵调整另一端就位,就位时要做好临时落地措施。 无锡建顾,减隔震行业的领航者,欢迎来电咨询!甘肃调谐质量阻尼器值得信赖
你对阻尼器了解多少?现在对于减震产品的应用愈发重视,你了解吗?
阻尼材料原理是什么?粘弹性阻尼材料由高分子聚合物组成, 兼具粘性液体消耗能量和弹性固体储存能量两种特性, 是目前应用较为普遍阻尼材料。当其受到外界应力时, 一部分能量转化为热能耗散掉, 一部分能量以势能的形式储备起来, 从而有效地减弱振动和噪声。具体来讲, 粘弹性阻尼材料的阻尼性能是由分子链运动、内摩擦力以及大分子链之间物理键的不断破坏与再生三个方面的耗能组成的。当产生外力时, 高分子聚合物分子间的链段会产生相对滑移、扭转, 曲折的分子链也会产生拉伸、扭曲等变形, 从而通过摩擦做功耗散掉了部分能量;当外力消失后, 变形的分子链将会恢复原位, 在这一过程中, 高分子聚合物克服其大分子链段之间的内摩擦阻尼而产生了内耗;由于高聚物的粘性, 变形的分子链不能完全恢复原状, 用于变形的功以热的形式耗散到环境中。这就是高分子阻尼材料利用其粘弹性耗能的机理。
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金属阻尼器有什么优点呢?这些只是你都知道吗?
金属阻尼器相比较于其他抗震产品,其具有以下几方面优点:
1、减振机理明确,效果明显。
2、性能可靠,结构简单,更换方便。
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通过拟静力加载试验,分析了屈曲约束支撑的承载力、割线刚度、耗能系数及延性等变化规律。
结果表明:7个试件的滞回曲线饱满稳定、耗能能力强;承载力、耗能系数及延性均随加载位移的增大而增大,割线刚度随加载位移的增大而降低,恢复力模型具有典型的双线性特征;
连接方式及构造特性对屈曲约束支撑的滞回性能不产生明显影响,芯材材料性能、宽厚比、间隙与芯材厚度的比值是影响其滞回性能的主要因素。
结果表明,两角钢具有协同的工作性能;提高焊接质量、增大限位卡附近过渡圆弧的曲率半径分别是增强两种类型屈曲约束支撑稳定滞回的主要工艺及构造措施。
综上所述,相信您对屈曲约束支撑滞回性能的影响应该有些了解了,如有需求欢迎您来电咨询! 想要了解减隔震知识,就来无锡建顾减隔震科技有限公司来咨询吧!
传统的结构抗震是通过增强结构本身的抗震性能(强度、刚度、延性)来抵御地震、风、雪、海啸等自然灾害的。由于自然灾害作用强度和特性的不确定性,传统的抗震方法设计的结构又不具备自我调节能力,因此当地震来临,往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时,阻尼器限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,较大地缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。粘滞阻尼器是根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生节流阻力的原理而制成的,是一种与活塞运动速度相关的阻尼器。应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗振、**等领域。 电涡流阻尼器提高了建筑的安全性能和舒适度——无锡建顾减隔震科技有限公司欢迎您的到来!甘肃调谐质量阻尼器值得信赖
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粘滞阻尼墙的适用范围有哪些?
1)新建工程项目①降低结构的地震力作用,减小结构的位移控制指标;②减小主体结构构件配筋;③优化结构构件的截面尺寸,增大建筑的实用面积;④弱化结构不同部分之间的相互作用;⑤结构抗风设计方面解决舒适度。
2)既有建筑的抗震加固与改造①减小主体结构构件诸如梁柱的配筋量;②减小主体结构构件诸如梁柱的加固量;③提高结构的耗能能力,增强结构抗震安全性。
3)工程应用类型①学校(幼儿园、小学、中学、大学等);②医院;③办公楼、酒店、商场、文化艺术宫、体育馆、博物馆等大型公共建筑;④高层或超高层建筑的外框架与内筒之间,如伸臂桁架处;⑤火车站、客运站、飞机场等人流密度比较大的公共场所;⑥工业厂房、停车库;⑦对于风荷载比较敏感的建筑或区域。 甘肃调谐质量阻尼器值得信赖
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