金属复合地震阻尼器增加了额外的刚度,增加了结构系统的刚度,有利于减少结构变形,但增加了结构的地震效果。金属阻尼器对结构变形的控制有重要影响,但降低结构抗震效果的效果尚不清楚!金属复合地震阻尼器的阻尼力和结构位移是同一位置的结构侧向变形极限,也会导致结构刚度大,在大地震的影响下不容忽视.如果金属阻尼器提供更大的阻尼或严格控制变形,则需要增加阻尼器的吨位,这将导致结构刚度的显著增加!这导致了地震效应的显著增加,对结构的承载力提出了更高的要求,将增加主体结构连接节点和基础的设计难度,不利于结构的抗震性能。
根据结构形式,抗屈曲支撑分为纯型和填充型。根据使用功能分类,有三种类型:阻尼支撑、能耗支撑和承载支撑!它不仅能克服普通支撑拉压承载力差异明显的缺陷,而且具有金属阻尼器的能耗,是支撑构件与能耗阻尼器的好结合!通过适当的设计,抗屈曲支撑可以作为主体结构"保险丝”,使主体结构构件在大震下基本处于弹性范围内!因此,采用抗屈曲支撑,可以各个方面提高传统支撑框架的抗震性能!优点:●承载力高,抗侧刚度调节合理●良好的延性和能耗●降低工程综合成本●方便安装,缩短工期●支撑计算模型安全可靠抗屈曲支撑连接节点的承载力应大于抗屈曲支撑的极限承载力,以确保节点足以承受罕见地震下支撑可能产生的比较大内力。
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此外,结构的抗震性能也有所提高,导致了地震效应的显著提高,这需要更高的结构承载力.金属复合阻尼器是一种能耗优越、结构简单、制造方便、成本低廉的能耗装置.金属复合阻尼器,阻尼器提高粘性阻尼器部件性能方法:阻尼器的能量消耗能力随着阻尼器变形的增加而增加,阻尼器的变形通常受到结构层间位移角的限制.为了使阻尼器尽可能大,不降低结构的承载力,可以增加粘性阻尼器内部的阻力变形,打破现有层间变形的限制。换句话说,使用放大系统将地板变形放大到阻尼器,使阻尼器获得更大的行程(或速度),提供更高的等效阻尼比,从而更有效地保护结构!
支架可焊接、销轴和螺栓!●螺栓连接时,螺栓应采用摩擦高强度螺栓,以确保连接节点在罕见地震下不滑动,并满足规范的其他要求。●采用焊接连接时,应注意焊接方法,尽量减少焊接应力的影响,避免焊接时钢芯端部连接处的扭曲!●除按规范设计销轴尺寸外,还应检查销孔部件本身和连接板的强度.所有连接方式都必须检查节点板的净截面强度,并检查节点板的局部和整体稳定性!当节点板的稳定性不符合要求时,可以增加肋或端板,以提高其工作性能!
抗屈曲约束支撑又称抗屈曲支撑或抗屈曲支撑BRB(Bucklingrestrainedbrace),产品技术早于1973年在日本发展.当时,一批日本学者成功开发了早期墙板抗屈曲能耗支撑,并进行了不同无粘结材料的拉伸试验;1994年北岭地震后,美国也开始对抗屈曲支撑系统进行相应的设计研究和大比例试验,并结合理论计算分析了支撑系统比其他支撑系统的优点.抗屈曲支撑可为框架或框架结构提供较大的侧刚度和承载力。