桥梁隔震

时间:2022年11月06日 来源:

采用隔震技术后,上部结构所遭受的地震作用大幅度降低,结构的变形集中发生在隔震层,上部结构的层间变形明显减小,并且上部结构的加速度明显降低,地震时上部结构只发生缓慢的平动,人的生命与结构自身的安全得到有效保障,同时也保护了建筑装修、家具和设备。采用隔震技术后,地震作用明显降低,结构构件的截面尺寸就会减小,相应构件使用的钢筋、混凝土用量就会减少,工程造价就会降低。另外采用隔震技术还会带来附加效益,例如地下车位和建筑空间的增加。“隔震”是直接将地震时冲击力隔离,使之不能传递到建筑物上的一种方式。桥梁隔震

建筑隔震技术是在建筑物基础或下部或上部结构之间设置由隔震器(橡胶隔震支座等)、阻尼装置等组成的隔震层,隔离地震能量向上部结构传递,减少输入到上部结构的地震能量,同时延长上部结构的自振周期,降低上部结构的地震反应,使建筑物的安全得到更可靠的保证。隔震技术能有效降低结构的水平地震作用,特别是在罕遇地震作用下隔震效果更好,上部结构的地震反应一般相当于不隔震时的20%~40%,且隔震系统装置具有简单,施工方便的优势。天津地产隔震规范随着工程技术的进步以及设计师想象力的延伸,未来还可能出现多级隔震、底盘上部分隔震等各种组合。

基础隔震技术适用范围越来越广,尤其适用于量大面广的中、低层砖混房屋和钢筋混凝土房屋建筑。在高烈度地震区,采用基础隔震技术建造的房屋,可以突破现行抗震规范中对房屋层数的限制,在保证高度比的前提下可以加高一到两层,这样可以增大建筑物的容积率,节省建设用地,提高土地利用率。在中、低烈度地震区,采用隔震技术,投资可能会稍有增加,但建筑的品质与往日的相比已不可同日而语,更加重要的是其产生的社会效益无法估量。

摩擦摆式减隔震支座以单摆的工作原理为重要依据,利用本身巧妙的构造特性起到减隔震作用,主体想法是在地震作用下支座的上下部分可以在接触面(曲面)上自由的摆动,自重作用下支座有自恢复的效应。在地震作用较小时,可依靠上部结构自重与桥梁直接的静摩擦力来保证桥梁的稳定性;而在较大地震作用下时,支座上下部分可以在接触面(曲面)上产生滑动,使桥梁上部结构所受到的地震力不会再传递到下部结构,从而达到减隔震的效果。摩擦摆隔震装置是通过造成结构频移和滞回耗能来保护结构的,其恢复力由摩擦面的曲率半径决定,可以通过调整曲率半径调整频移幅度,摩擦面的滑动形状决定了滞回系统的耗能情况。隔震垫老化的速率约为4.5毫米/百年。如果加上抗老化剂和支座外保护层,其使用寿命会高于混凝土。

隔震技术限于抗倾覆要求的限制,主要用于中低层的建筑,同时突破高宽比限值4及层间隔震等一些技术难度高的隔震建筑也有一些应用。针对于隔震建筑防倾覆的相关技术措施和**技术也有发展和进步。比较典型的隔震建筑包括被称为“楼坚强”的芦山县人民医院、北京大兴机场项目、云南昆明机场项目、成都凯德风尚住宅项目、同时采用隔震和减震技术的唐山妇幼保健院项目、同时有隔震和减震建筑的郯城职业技术学校、四川西昌攀西国际商贸城等项目。以隔震层变形为主的三周期,上部结构的周期折减,对其影响是不大的,但对高阶模态的影响比较大。广州学校隔震工程设计

隔震结构的扭转效应应结合偶然偏心效应加以考虑。桥梁隔震

隔震系统是通过在房屋基础、底部或上部结构与上部结构之间设置一个专门的隔震支座和耗能元件,形成刚度很低的柔性底层,称为隔震层。通过隔震层的隔震和耗能元件,使基础和上部结构断开,将建筑物分为上部结构、隔震层和下部结构三部分,延长上部结构的基本周期,从而避开地震的主频带范围,使上部结构与水平地面运动在相当程度上解除了耦连关系,同时利用隔震层的高阻尼特性,消耗输入地震动的能量,使传递到隔震结构上的地震作用进一步减小,提高隔震建筑的安全性。桥梁隔震

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