从产品构造上分类,屈曲约束支撑主要有以下两种: 1、组合钢管混凝土式屈曲约束支撑 基本构造:一字型、十字型、H型或工字型内芯,双预制钢管混凝土组合作为约束构件,节点采用焊接。 优点:全拼接组装更简便,预制件施工速度更快,避免繁琐的脱离粘结工序,预制混凝土方式质量更易控制、品质更保证,生产周期短,无焊接屈服段低周疲劳性好钢管混凝土作约束构件稳定性好。 抗震性能:进行了大量组合钢管混凝土式屈曲约束支撑的低周往复试验,支撑较大应变为±2.6%,累积塑性变形能力约为屈服位移的600倍,轴性刚度理论值与设计值相差小于5%,受压承载力调整系数小于1.3。 2、组合角钢式屈曲约束支撑: 基本构造:四角钢组合作为十字形内芯,双角钢组合作为约束构件,节点采用焊接方式。 优点:内芯屈服段无焊接组装技术可提升低周疲劳性能,减少残余变形,全拼接组装速度快,端部套筒可提高节点稳定性。 抗震性能:进行了大量组合角钢式屈曲约束支撑的低周往复试验,支撑较大变形为±3%,累积塑性变形能力为屈服位移的1068倍,轴向刚度理论值与设计值相差小于5%,受压承载力调整系数小于1.3。
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词条说明
随着现代工业的进步,在各类工程、军事和科学研究等领域,人们都会遇到各种各样的爆破、冲击、地震荷载问题,材料在爆破、冲击、地震荷载下的力学响应与静力荷载下的响应有一定程度的不同。 很多工程实际问题的研究,例如:输油输气管道和压力容器的爆炸、止裂,核电站压力壳和管道材料的辐射脆化,热冲击安全,建筑物和结构的抗震,交通宇航工具的撞击安全等,都依赖于对材料或结构的动态力学性能的了解,如动态屈服强度、动态
屈曲约束支撑的工作包括以下五个部分: (1)约束屈曲段:约束屈曲截面形式多种多样。由于支架需要在反复荷载作用下屈服,所以需要使用具有良好延性的中等屈服强度钢,有时也需要使用高强度低合金钢。同时,对钢的屈服强度提出了稳定的要求,这对高炉生产能力设计的可靠性具有重要意义。 (2)约束非屈服段:约束非屈服段通常是约束屈服段的延伸,它也包括在套筒和砂浆中。为了保证其在弹性阶段工作,有必要增加构件的截面面积
较近几年,我国的城市化建设的速度和规模都有了明显得到提升,建筑工程的数量和种类也有了一定的变化,一些建筑工程中有一些特殊性的功能要求,有些建筑当中必须要使用不规则的混凝土形式,为了能够更好的保证结构自身的稳定性和安全性,通常要将屈曲约束支撑使用在混凝土结构的设计当中。从纵向上看,屈曲约束支撑核心单元主要由约束屈服段、约束非屈服段、无约束非屈服段三部分组成。 约束屈服段:屈曲约束支撑可以在荷载反复的
屈曲约束支撑由于没有受压稳定问题,其在风荷载和多遇地震的作用下,构件承载能力比普通支撑大2~10倍,且支撑构件越长承载能力提高越多。在相同承载力条件下,屈曲约束支撑与普通支撑相比,其截面可大大减小,从而使结构的抗侧刚度减小,周期相应增大,故各阶振型的地震反应都有所减小,减小幅度一般为10%~25%。对于由地震作用参与的工况起控制作用的结构,地震作用减小后,理论上结构构件的截面可有不同程度的减小,可
公司名: 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司
联系人: 吴女士
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