屈曲约束支撑产品优点
(3)延性与滞回性能好
屈曲约束支撑在弹性阶段工作时,就如同普通支撑可为结构提供很大的抗侧刚度,可用于抵抗小震以及风荷载的作用。屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作时,变形能力强、滞回性能好,就如同一个性能优良的耗能阻尼器,可用于结构抵御强烈地震作用。
(4)防护地震损害屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在大震下可起到“保险丝”的作用,用于保护主体结构在大震下不屈服或者不严重破坏,并且大震后,经核查,可以方便地更换损坏的支撑。
(5)减小相邻构件受力当支撑为人字形或V字型布置时,由于普通支撑受压屈曲,受拉与受压承载力差异可能很大,而普通支撑的截面由受压承载力控制,但支撑受拉时其内力可达到受拉承载力,故与支撑相邻构件的内力由支撑受拉承载力控制。如采用屈曲约束支撑,支撑受拉与受压承载力差异很小,可大大减小与支撑相邻构件的内力(包括基础),减小构件截面尺寸,降低结构造价。 摩擦阻尼器工作原理?阻尼器有哪些
零配件加工制作
1) 喷砂除锈:执行标准: Sa2.5《GB/T 8923.1》
2) 板材矫平
(1)放样和车间施工,验收用的钢卷尺等计量工具,必须经公司计量部门与全工程使用的标准尺进行校核,并标贴修正值后才能使用,标准测定的拉力为5㎏。
(2)放样作业依据施工详图进行,在进行放样和编制草图时,必须认真核对图底,加放焊接和铣削的加工余量,并作出标记。
4)号料、划线
(1)号料前应先确认材料的材质、尺寸和规格,按零件图和下料加工清单及排版图进行号料。
(2)材料不得随意拼接,如确需拼接必须按下列原则进行拼接。
(3)号料时,使用的钢材应平整并且无损伤和缺陷,否则应进行矫正或剔除。钢板号料时应除去大于10mm的扎制边缘。
(4)号料后,应按公司质量管理规定,做好材质标记的移植工作。
5)切割
(1)钢材的切割原则上采用火焰自动切割或NC切割,次要部位的零件可以采用火焰半自动切割或手工切割。材料切割后,自由边缘必须进行打磨。
(2)切割前先检查钢材的规格、材质、质量等是否符合要求,钢材表面上的油污、铁锈等应排除干净。
(3)芯板切割技术要点:
①芯板切割前注意核对尺寸,核对无误后,方可开始切割;
②切割时注意切断芯板周围的废钢条,保证芯板的平直度;
上海高空阻尼器生产价格软钢阻尼器安装教程?
弹性阶段软件的参数设置
在设计软件PKPM和YJK中,定义粘滞阻尼器时,只需要在分析参数中增加预设的附加阻尼比即可,然后进行计算。比如,混凝土框架结构,预设增加3%的附加阻尼,则只需将结构阻尼比由5%更改为8%即可。由于粘滞阻尼器产生的附加阻尼力对相邻结构构件的影响,是应当给予考虑的,但小震计算时软件中无法具体实现作用,需要单独将该附加力添加到相邻结构构件的内力中,然后再进行截面设计与配筋。《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013第6.4.2章节中对于消能子结构的截面抗震验算进行了明确的规定,按重要结构构件设计,且截面设计及截面验算时应当考虑消能器(粘滞阻尼器)在极大速度下的阻尼力作用影响。
调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,简称TMD)系统是一个由质量块、弹簧和阻尼器组成的一种 结构振动被动控制装置,一般支撑或悬挂在结构上。TMD系统的工作机理是:以动制动,即以一个质量块的运动来控制或削 弱另一个质量块的运动,通过调整TMD系统的动力特性,使其自振频率尽量接近被控主结构的某一阶自振频率,当被控主结构受到外界荷载激励作用而振动时,TMD系统能够产生一个与被控主结构振动方向相反的惯性力作用 在被控主结构上,从而使被控主结构的振动反应衰减并受到控制。TMD系统通过与被控主结构谐振起到降低被控 主结构动力响应的作用,经过优 化设计一般可以使主结构在强烈震动、风或环境激励下的动力响应降低30%~60%,目前应用 于土木工程结构的减振控制,尤其是高层结构、电视塔、大跨空间结构以及行人桥、连廊、铁路桥梁等结构的减振控制。
对结构功能的影响较小,频率可调。调频质量阻尼器调谐频率可根据需要适当调节,调节范围在±20%.根据现场动力特性实测结果来适当调整其频率,消除由于计算或施工等方面的原因所造成的工程实际频率与计算频率不一致的不利影响,保证TMD系统减振有用。
设有双向导向装置,很好的消除非主振方向可能出现的摇摆或倾覆现象。
调频质量阻尼器图纸深化?
应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了"调谐质块阻尼器",是在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度.据台北101告示牌所言,这也是全世界*此游客观赏的巨型阻尼器,更是全球**阻尼器.
台北101采用新式的"巨型结构",在大楼的四个外侧分别各有两支巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺.宽2.4公尺,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆.在台北盆地的范围内,又有三条小断层,为了兴建台北101,这个建筑的设计必定要能防止强震的破坏.每年夏天都会受到太平洋上形成的台风影响,防震和防风是台北101两大建筑所需克服的问题.为了评估自然灾害对台北101所产生的影响,地质学家陈斗生开始探查工地预定地附近的地质结构,探钻4号发现距台北101 200米左右有一处10米厚的断层.依据这些资料,烈度区自然灾害工程研究部建立了大小不同的模型,来仿真自然灾害发生时,大楼可能发生的情形。为了增加大楼的弹性来避免强震所带来的破坏,台北101的是由一个**8根钢筋的巨柱所组成。
但是良好的弹性,却也让大楼面临微风冲击,即有摇晃的问题.抵消风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,而大楼外形的锯齿状,经由风洞测试,能减少30-40%风所产生的摇晃.
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软钢阻尼器技术性能
1.屈服承载力;5~10000kN.
2.屈服位移;0.2mm~10mm.
3.比较高位移;12mm~150mm.
4. 屈服后强度与初始刚度比:0.01~0.05.
5.设计使用年限;70年以上(在未发生强震及火灾的情况下)。
6.K形板材料;软钢BLY160,BLY225,低屈服点钢Q190,Q235
7.软钢阻尼器不直接参与承受竖向荷载,在强大震动的作用下的屈服并不会危害主体结构的
8.软钢阻尼器生产,制造,试验依据的标准主要有;
《建筑消能阻尼器》(JG/T 209)
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)
阻尼器有哪些
上海安佰兴建筑减震科技有限公司致力于建筑、建材,是一家大众型的公司。安佰兴致力于为客户提供良好的支座,抗震支架,阻尼器,屈曲约束支撑,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司从事建筑、建材多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批**的专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。安佰兴凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。