广州学校减震技术指导

时间:2022年06月08日 来源:

金属阻尼器其工作原理是在地震作用下,金属阻尼器先于梁柱的功能结构构件屈服而进入塑性,由于其具有良好的滞回特性,从而达到耗散大部分输入的地震能量,达到消能减震的目的。这类消能器具有滞回圈稳定、耗能能力大、长期使用可靠并不受温度影响的特点:目前国外用在钢结构中较多,国内也有相当的工程实践。金属阻尼器的布置方式有支撑式金属阻尼器连接、墙式金属阻尼器连接和连梁式金属阻尼器连接。具有抗侧刚度大,延性比大,以及材料利用率高、经济性好等优点。隔震技术平均每渗透10%,则有望为我国碳减排贡献1047万吨,助力我国建材行业减排近1%。广州学校减震技术指导

建筑减震(结构消能减震技术)是在结构物某些部位(如支撑、剪力墙、连接缝或连接件)设置耗能装置,通过该装置产生摩擦,弯曲(或剪切、扭转)、弹塑性(或黏弹性)滞回变形来耗散或吸收地震输入结构的能量,以减小主体结构的地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到减震控制的目的。国内外大量实验证明,减隔震技术能有效减轻地震作用,大幅度提升房屋建筑抗震设防能力,避免人员伤亡,减轻财产损失,社会效益十分明显,具有十分良好的推广价值。天津建筑减震工程设计减隔震技术降低钢材、水泥的用量,符合我国“碳中和”目标发展趋势。

消能减震是指在结构中安装消能器(阻尼器),通过消能器消耗地震输入的能量 ,减小房屋地震反应,也是一种消耗地震能量的“软”抗震技术。 消能器(或装置)属“非结构构件”,即非承重构件,其功能是在结构变形过程中发展消能作用,对结构的承载力和案例性不构成任何影响或威胁。所以,消能减震结构体系是一种非常安全可靠的结构减震体系。减隔震技术作为一种有效的建筑物抗震技术,逐渐成为大型建筑结构抗震设计的重要选项。除防御地震震动外,减隔震装置也可用于抵御建筑结构热胀冷缩变形和荷载的变化,提高建筑结构的安全性和稳定性。

常用的减震装置有金属阻尼器和黏滞阻尼器。其中,金属阻尼器属于位移相关型阻尼器,在地震往复作用下通过金属材料屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散地震能量,如软钢阻尼器和屈曲约束支撑;黏滞阻尼器属于速度相关型阻尼器,在地震往复作用下利用其黏滞材料的阻尼特性来耗散地震能量,如杆式黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙。减震组合技术目前已广泛应用于许多重大工程中,并取得了良好的抗震效果,比如云南滇池会展中心、西藏某加固改造项目。冲击减震是依靠附加活动质量与结构之间的非完全弹性碰撞达到交换动量和耗散动能,减小结构地震反应的技术。

位于高烈度地震区的建筑工程项目如果按传统抗震设计方法,采用常规的框架 - 抗震墙结构体系 ,将会使结构的主要构件(梁、柱 、剪力墙等)的截面尺寸很大、配筋过多、工程造价较高 ,且建筑使用功能将受到明显的限制。同时,传统抗震设计方法通常是采用提高结构刚度的办法,这必然大幅度增加结构在地震中所吸收的地震能量,这些地震能量将主要由结构构件的弹塑性变形来耗散,其结果可能是结构在大震中严重损伤或倒塌。而在采用消能减震设计的建筑工程项目中,采用粘滞阻尼器的消能减震设计代替传统的抗震墙,以提高结构的附加阻尼的办法代替提高结构的抗侧刚度,不但可达到控制结构在小震作用下层间位移的目的,也使得结构在大震作用下具有更好的消能性能。采用消能减震设计还减小了主要受力构件的截面尺寸和配筋,增加了建筑物的使用面积,能够获得较为理想的技术经济效益阻尼器使作用在建筑构件上的地震力和变形就减小了,建筑的摇晃程度就会减轻。深圳减震分析

减震技术的应用更加普遍,除普通的中低层框架结构,在较高框架剪力墙结构,以及超高层结构中也有很多应用。广州学校减震技术指导

随着建筑功能需求的提升,不规则结构越来越多。不规则结构的设计,通常利用防震缝分成多个部分,但带来的问题则是增加了相邻结构间碰撞的可能性。大量研究表明,对于防震缝分开的结构,由于动力特性的差异,防震缝的宽度往往难以保证其不发生碰撞。防碰撞耗能减震结构体系,即通过在相邻结构之间设置消能减震装置,利用相邻结构间的相对变形耗能,减小相邻结构间的反应,避免碰撞。通过在防震缝中设置三维阻尼器,使防震缝变成减震缝,不仅能够防止相邻建筑间的碰撞,还能多维控制相邻结构外部荷载作用下的反应


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