屈曲约束支撑主要由芯材,约束芯材屈曲的套筒和位于芯材与套筒间的无粘结材料及填充材料三部分组成。利用套筒为支撑芯材提供约束,可避免支撑在受压时发生屈曲,从而在地震作用下具有饱满稳定的滞回耗能能力。屈曲支撑具有结构延性好、滞回性能好、承载力高等优点,相同刚度下承载力较普通支撑提高2-10倍。根据不同的工程应用模式,屈曲约束支撑三种形式,即“耗能型屈曲约束支撑”、“屈曲约束支撑式阻尼器”、“承载型屈曲约束支撑”,屈曲约束支撑是三种形式的统称。耗能型屈曲约束支撑作为耗能构件使用,在弹性阶段利用屈曲约束的原理比普通支撑具有更高的设计承载力,在弹塑性阶段利用芯材的拉压屈服滞回起到耗能作用,由于其小震提供刚度、大震提供阻尼,目前广泛应用于各种工程中。屈曲约束支撑式阻尼器作为拉压屈服型软钢阻尼器使用,一般控制在多遇地震屈服。与粘滞阻尼器相比,屈曲约束支撑式阻尼器是基于位移型的,其耗能效果通过芯材的拉压屈服实现。承载型屈曲约束支撑作为承载构件使用,即通过引入屈曲约束机制来提高支撑的设计承载能力,保证支撑在屈服前不产生失稳,从而充分发挥钢材的强度。承载型屈曲约束支撑不能作为阻尼器,一般作为不会屈曲的支撑使用。屈曲约束支撑是上海安佰兴主销产品。官方屈曲约束支撑推荐
屈曲约束支撑的试验检验要求1)同一工程中,屈曲约束支撑应按照支撑的构造形式、钢支撑材料和屈服承载力分类别进行试验检验。抽样比例为2%,每种类别至少有一根试件。构造形式和钢支撑材料相同且屈服承载力在试件承载力的50%至150%范围内的屈曲约束支撑划分为同一类别。2)宜采用足尺试件进行试验。如果试验装置无法满足足尺试验要求,可以减小试件的长度。3)屈曲约束支撑试件及组件的制作应反映设计实际情况,包括材料、尺寸、截面构成及支撑端部连接等情况。4)应按照相关的国家标准,对屈曲约束支撑钢支撑的每一批钢材进行材性试验。5)当屈曲约束支撑试件的试验结果满足下列要求时,试件检验合格:a)材性试验结果满足条第1款的要求;b)屈曲约束支撑试件的滞回曲线表现稳定、饱满,刚度稳定增长,没有刚度退化现象;c)屈曲约束支撑没有出现断裂和连接部位破坏现象;d)屈曲约束支撑试件每一加载循环单元屈服后的拉、压承载力均不低于屈服荷载,且最大压力和拉力之比不大于。 官方屈曲约束支撑推荐屈曲约束支撑是上海安佰兴建筑主销产品。
屈曲约束支撑是一种经济的抗侧力构件,它既能提高结构的刚度和承载力,又不影响建筑采光以及内部空间的分割,且施工方便。传统的带支撑框架有支撑框架CBF(ConcentricallyBracedFrame)和偏心支撑框架EBF(EccentricallyBracedFrame)。中震和强震时,CBF中的支撑会受压屈曲和受拉屈服,而屈曲会使受压承载力减少,从而限制了支撑作为抗侧力构件的耗能能力,因而大多数抗震规范都对支撑的抗震承载力进行调低。EBF通过偏心梁段的屈服,限制支撑的屈曲,可是结构具有较好的耗能性能。但是由于偏心梁段屈服,地震后结构复原较为困难,且支撑的刚度得不到发挥。由于支撑屈曲不利于能量耗散,因此相对于传统CBF提出了一种新的可以避免支撑屈曲的体系,称为屈曲约束支撑钢框架BRBF(BucklingRestrainedBracedFrame),屈曲约束支撑(Buckling-restrainedBrace)由芯材,外套筒以及套筒内无粘结材料组成(如图1所示)。虽然BRB形式多样,但原理基本相似,利用刚度较大的外套筒拟制芯板的屈曲。
防屈曲约束支撑与传统抗震技术相比,提供附加阻尼,降低地震作用,在多遇地震、设防地震和罕遇烈度下均具有保护主体结构的作用,可方便进行性能化设计,避免现场湿作业,施工周期短,建筑终身造价低。另外,可按V型、人字形、单斜形布置,可采用螺栓连接、铰接、焊接等多种连接形式,施工方便。防屈曲约束支撑在多遇地震时为弹性状态,其作用与普通支撑相同。在罕遇地震下屈曲约束支撑的滞回耗能效果明显,增大了结构的阻尼,提高钢框架结构的抗震性能。经过合理设计的屈曲约束支撑钢框架结构,通过查看防屈曲约束支撑钢框架结构性能点及其前四步与后一步的铰状态,发现能够达到建筑抗震设计规范的要求。防屈曲约束支撑由钢芯、约束部件和隔离材料三部分组成。与普通钢支撑相比,防屈曲约束支撑具有以下优点:不但能向建筑结构提供刚度,还可以提供等效附加阻尼,具有支撑和阻尼器双重功效;在强震发生时,不仅可以曲阜耗能,还能保持承载力,具有足够的强度和延性储备。屈曲约束支撑的价格在什么范围里?
屈曲约束支撑临时固定技术;屈曲约束支撑临时固定技术主要采用焊接钢片法和螺栓安装法。十字型接头焊接连接的屈曲约束支撑在工程中应用较为多,安装时常采用钢片焊接做临时固定。安装螺栓法主要应用于**螺栓型屈曲约束支撑、H型接头的焊接型屈曲约束支撑以及自身重量较大的屈曲约束支撑。对于螺栓型屈曲约束支撑的临时固定,即先安装部分普通螺栓,满足支撑自重起到临时固定作用;对于H型接头的焊接型屈曲约束支撑,H型接头腹板较宽,支撑接头及节点板可在工厂制作时开好临时安装螺栓孔,现场安装时采用普通螺栓进行临时固定;对于自身重量较大的屈曲约束支撑,焊接钢片法不能满足时,可采用安装螺栓法。屈曲约束支撑在安徽用的怎么样?江西抗震支吊架屈曲约束支撑欢迎咨询
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在工程应用中,机械设备在工作时引起振动,相对于静态载荷,振动产生的交变应力往往对设备危害更大,会导致机器工作中精度无法保证,组成机器设备的零件疲劳破坏,**终影响其正常工作,同时振动会产生噪声,对环境也是一种污染。因此对于有害的振动,应该要考虑如何去避免。抑制振动主要通过抑制振源、隔振、减振、振动的主动控制等方式实现。减振就是在振动的主系统上,通过添加一个子系统来转移或耗散掉主系统上的振动能量,从而减小主系统的振动,包括动力吸振、阻尼吸振、冲击减振等方式。其中动力吸振是将主系统的振动能量转移到添加的减振子装置上,从而减小主系统振动。调谐质量阻尼器(Tunedmassdamper,简称TMD)就属于动力吸振中被动调谐减振控制装置的一种,可以减轻结构的动态反应。TMD作为子结构附加到主结构上,通过被动谐振将主结构的振动的能量转移到子结构上,也就是阻尼器上,从而抑制主结构的振动。调谐质量阻尼器的减振性能在于准确的调频。当阻尼器的自振频率与主体结构频率相近,那么子结构的振动会非常强烈,会对主结构产生一个与外部激励反向的作用力,从而使得主结构的振动减小。 官方屈曲约束支撑推荐
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