屈曲约束支撑是有单元芯板、约束单元套筒及位于芯板与套筒间的无黏结材料及填充材料组成的一种无支撑构件,可作为消能减震结构构件、阻尼器以及承载结构构件使用。本工程屈曲约束支撑构件共计96套,根据十字芯板的厚度不同,共分为3种类型。单根构件长度约5m,截面均采用十字型,外加矩形套筒结构,内部填充细石混凝土C40组成。其典型截面见图2。屈曲约束支撑三维模型见图3。图2屈曲约束支撑典型截面C40细石混凝土浇筑密实包裹聚乙烯板材Q345B钢Q345钢图3屈曲约束支撑三维模型2工程难点(1)单元芯板制作难度大。屈曲约束支撑构件均为厚板全熔透焊缝,焊接面多,工作量大,容易产生变形。传统的零件制作、组装、焊接等工序的精度无法达到此类工程的要求,如产生构件变形等其他问题,会使成品的屈曲约束支撑构件受力性能大为降低,无法满足规范及设计的要求。(2)约束单元腔体混凝土施工要求高。由于构件空腔被十字芯板分隔成4个单元,密闭条件下混凝土浇灌的密实度控制难度大,同时如果不均匀下料带来的侧压力极有可能引起芯板的变形。如何在加工厂的简易设备条件下确保混凝土的质量也是一个难题。(3)构件安装定位的精细度要求高,节点拼装容错率低。如果超出允许的偏差范围。 屈曲约束支撑的工作原理?上海建筑屈曲约束支撑口碑推荐
该工法是大量的屈曲约束支撑的试验及大量施工经验的总结,其主要内容包括:1、总结出屈曲约束支撑在混凝土结构中各种预埋件及节点的安装方法,并且提出一种新型的屈曲约束支撑与混凝土结构连接节点,这种节点形式将解决屈曲约束支撑与混凝土结构连接的难题,技术先进、性能可靠,施工便利、降低造价;2、规范了屈曲约束支撑成品堆放、水平运输、垂直运输及临时固定。3、规范了屈曲约束支撑各种连接节点方式及安装方法。4、提出了屈曲约束支撑高精度销轴连接技术,将销轴的精度提高了近5倍,极大改善了销轴连接型的屈曲约束支撑受力性能。5、提出了屈曲约束支撑与既有建筑结构的连接技术,设计优化了连接节点,改进了施工方法,丰富了屈曲约束支撑的应用范围。6、提出了屈曲约束支撑与普通墙体连接构造技术措施及施工工艺。7、规范了屈曲约束支撑施工验收。上海减隔震屈曲约束支撑屈曲约束支撑安装时要注意什么?
屈曲约束支撑安装施工工法;(1)施工适用范围广,可完整运用于有抗震要求的各类型建筑。(2)施工质量可靠,能有效确保安装准确度,可以保证屈曲约束支撑抗震性能的发挥。(3)施工实用便利,可实用性强,施工速度快,施工成本低。适用范围;本工法适用于各类新建工程及改建加固工程中屈曲约束支撑的安装。工艺原理;屈曲约束支撑做为成品构件,自身性能需经试验抽检满足规范要求后,方可在工程中安装使用。现场施工时,根据特定工程中屈曲约束支撑自身性能及构造特点要求,通过采用焊接连接、高qiang螺栓连接或销轴连接,以及不同的组合方式连接,使屈曲约束支撑与主体结构连接节点部位可靠连接,并通过工程检验,保证连接质量达到规范要求,确保屈曲约束支撑在主体结构中有效发挥自己的作用。
屈曲约束支撑的节点连接检验;屈曲约束支撑与结构连接节点需进行检验,节点连接检验包括:(1)屈曲约束支撑(brb)焊接连接的检验:对接连接焊缝进行探伤检查(超声波探伤),并且应达到规范要求。(2)屈曲约束支撑(brb)高qiang螺栓连接的检验:标记好初拧及终拧完毕的螺栓,当天安装的**螺栓应终拧完毕,防止漏拧。(3)屈曲约束支撑(brb)销轴连接的检验:检查销轴与连接板以及销轴与孔壁间的间隙是否满足设计要求;检查紧固螺丝是否拧紧。屈曲约束支撑上海安佰兴!
对于TJV-Ⅰ型金属阻尼器,由于在软钢剪切板面外两侧焊接了横向及纵向加劲肋,因此提高了剪切板的屈曲承载力,因此可保证TJV-Ⅰ型在达到极限承载力之前都不会发生面外屈曲。同时,通过热处理工艺,减小了焊接热影响的不利作用,避免了焊接残余应力导致的剪切板延性下降等问题,因此TJV-Ⅰ型金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定。对于TJV-Ⅱ型金属阻尼器,它采用了不同于TJV-Ⅰ型的面外约束方式,即采用上下分离式面外约束加劲板,该面外约束加劲板面外刚度大,加工及安装方便,可有效抑制剪切板发生面外屈曲。同时,采用上下分离式,避免了在剪切板上开孔造成的削弱影响。针对TJV-Ⅰ型及TJV-Ⅱ型一般适用于小震屈服的情况,即屈服位移较小的情况,在相同尺寸下TJV-Ⅲ的屈服位移较上述两类阻尼器的大,这是由于取消了弯剪板两端的翼板,从而减小了阻尼器的抗侧刚度。此外,通过在无翼板的剪切板面外两侧设置面外约束板,可有效避免其发生面外屈曲,从而保证TJV-Ⅲ型属阻尼器具有较好及较稳定的耗能能力。不同于TJV型,TJM型金属阻尼器则是基金属板件的面外弯曲变形机制,通过一系列并联的“狗骨式软钢元件面外弯曲并进入塑性来耗散能量,因此具有较TJV型更大的屈服位移。 屈曲约束支撑的安装方式?江苏建筑屈曲约束支撑售后保障
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屈曲约束支撑,又称屈曲约束支撑,起源于日本。它们首先以墙板式屈曲耗能支撑的形式出现。加入不同的无粘结材料,进行拉伸和压缩试验。随后,美国开始对屈曲约束支撑进行相应的设计研究和试验,并通过理论计算和分析,得出该支撑体系优于其他支撑体系的优点。通过大量试验表明,屈曲约束支撑具有较好的屈服能力,在大地震作用下能起到较好的抗震作用,能保护主体结构在大地震作用下不屈服或降低破坏能力,大地震后破坏的支撑可以很容易地进行更换。因此,支撑结构体系在建筑结构中得到了***的应用。屈曲约束支撑可以为框架或弯曲结构提供较大的横向刚度和承载能力。从支撑体系与非支撑体系的荷载位移曲线对比图中可以看出。因为屈曲约束支撑只有芯板和其他构件相互连接,所以所受的荷载几乎全部强加于芯板,由芯板承担,外套筒和填充材料只是对芯板受压屈曲进行约束,使芯板在受拉和受压作用下都能进入屈服,所以屈曲约束支撑的滞回性能较好。屈曲约束支撑不仅可以有效减少普通支撑拉压承载力***差异的缺陷,还同时发挥了金属阻尼器的耗能能力,在建筑结构中充分发挥抗震和抗压的保险作用,使主体结构基本处在一个允许的弹性范围之内。 上海建筑屈曲约束支撑口碑推荐