屈曲约束支撑横向构造上由核心单元、约束单元和滑动机制单元3部分组成,纵向上由核心段、过渡段和连接段3部分组成。 从横向上看:核心单元是主要轴向受力机制,通过其拉压滞回实现耗能作用。约束单元多为方形或圆形钢管内填砂浆或混凝土,外包于核心单元周围,防止核心单元受压屈曲,**其达到屈服。滑动机制由间隙、涂层、限位卡和限位槽4部分组成,其作用是为核心单元和约束单元提供滑动界面,实现约束单元提供给核心单元的防屈曲约束,而不限制核心单元横截面方向的涨缩和纵长度方向的伸缩。因泊松效应,核心单元受压将产生横向膨胀。因此,在核心单元和约束单元之间保留必要间隙,防止内核单元受压环箍效应。同时,由于防屈曲约束是通过核心单元与约束单元接触时的相互作用实现的,核心单元与约束单元无法避免局部区域上的接触、滑动。因此,内核单元应全长涂刷无粘结涂层,以尽可能地降低乃至消除接触摩擦力。 从纵向上看:核心段是屈曲约束支撑较主要构成部分,其全长被约束单元包表,其截面形状根据承载力需求主要有一字形、工字形、十字形等。连接段是核心段两端与框架节点板相连接区域,未被约束单元包裹。考虑到连接螺栓孔削弱以及缺少约束单元可靠约束,为满足强度和稳定要求,其截面比核心段大许多。过渡段是从核心段向连接段截面过渡的一段区域,与连接段相接部分暴露在约束单元外,而与核心段相接部分则被包裹在约束单元内,其目的是实现内核单元截面转变渐变,以减少应力集中。
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词条说明
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
屈曲约束支撑构件就横向组成来说,一般由三部分构成:芯材单元、外围约束单元以及无粘结滑动单元。 内核单元是屈曲约束支撑的主要受力构件,一般由低屈服钢制成. 外围约束单元则是支撑的侧向支撑单元,给内核单元提供约束作用,防止内核单元在受压时发生局部屈曲或整体失稳,较常见的约束单元形式是圆形、矩形钢管外包,内填混凝士。滑动机制单元的作用就是在内核单元与外围约束之间营造一个可以相互滑动的界面,通常由无粘结材
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
屈曲约束支撑在受拉的时候只有内核单元伸长,和普通支一样只存在截面强度问题。而在受压的时候,不但要考虑强度问题,也要分析稳定问题,而且屈曲约束支撑较终的破坏形式往往就是失稳破坏。 屈曲约束支撑的轴向压力由内核单元受,当压力逐渐增大的过程中,内芯受压横向变形并且慢慢隆起。由于内芯和约束单元间隙一般很小,使得内芯较大侧移的部位首先和约束单元接触,此时内芯达到较低阶屈曲模态,即一阶模态。随着压力的进一步增
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