重庆学校隔震计算

时间:2023年02月02日 来源:

隔震技术的发展方向:为了解决现有隔震技术存在的问题,隔震系统的研究应该向以下几个方向发展:将新的材料如:形状记忆合金、智能材料加入到隔震系统中, 提高隔震支座的竖向承载力、抗拔能力和耐久性;竖向隔震一直是隔震技术的一大难题,开发新的隔震装置,发展三维隔震系统,解决隔震技术只能隔绝水平地震的弊端;发展复合隔震结构体系,将叠层橡胶支座和摩擦滑移支座等的优点充分发挥;解决隔震技术的价格问题,发展民用建筑隔震技术,提出一种性能好造价低的隔震系统,将隔震技术应用于民用住宅建筑中;制定完善的隔震技术规范,将隔震结构的设计、施工、隔震构件的标准统一规范化。采用隔震技术后,结构构件的截面尺寸减小,相应构件使用的钢筋、混凝土用量就会减少,工程造价就会降低。重庆学校隔震计算

从上个世纪60、70 年代开始,人们对隔震支座进行了比较系统的研究和实验,并在实际的工程中进行试验,并且做了大量的跟踪观察。关于隔震元件的研究,主要有两个方面:一方面积极探索新材料、新工艺、新方法研制各种隔震元件;另一方面研究如何在工程实际中应用隔震支座,并考虑它们的隔震性能和工程造价问题。他们可以作为单独的构件,也可以组合起来使用,有时候需要根据建筑功能的要求来决定,支撑隔震器主要承担建筑物上部结构的荷载,减震阻尼器主要是控制隔震支座产生的水平变形不会超过规范中规定的限值,减轻建筑上部结构的晃动,在地震结束时还能复位。重庆重点设防隔震一体化管理隔震减震技术是40年来地震工程极重要的成果之一,在大地震中发挥的作用特别明显。

隔震支座性能考究:对于叠层橡胶支座的耐久性。我们可以通过一些试验得到,如加热快速试验。建筑物在使用的过程中不断承受竖向的荷载,同时还受到外界环境的影响,如气温的变化、空气的氧化作用、正常的微小的震动等,因此,橡胶隔震支座的耐久性应该要求自身的材料具有良好的性质,而且能保证建筑设计的要求。专业人员做隔震层的设计时,应该注意隔震建筑所在场地的环境,隔震支座自身材料的性质和地震时支座的变形等,综合考虑隔震支座的耐久性。


我国是一个地震频发并且高层建筑众多的国家,每次发生烈度较大的地震的时候都会对人民造成巨大的生命以及财产损失,而减隔震技术可以明显的减少地震对高层建筑的一些损害。基础隔震的原理是:通过设置隔震装置系统形成隔震层,延长结构的周期,适当增加结构的阻尼,使结构的加速度反应极大地减少,同时使结构的位移集中于隔震层,上部结构像刚体一样,自身相对位移很小,结构基本上处于弹性工作状态,从而建筑物不产生破坏或倒塌。  摩擦摆式减隔震支座以单摆的工作原理为重要依据,利用本身巧妙的构造特性起到减隔震作用。

隔震支座是在上部结构与地基之间增加隔震层,安装橡胶隔震支座,起到与地面的软连接,通过这样的技术,可以把地震80%左右的能量抵消掉。复合型隔震支座:由于滑动摩擦支座本身并没有自复位能力,在大震时可能产生不可控制的位移;而叠层橡胶支座虽有自复位能力,但是阻尼有限,在耗散地震能量方面并无优势。因此,兼备复位能力和耗能特性的复合隔震体系受到广大研究人员和工程师的青睐。目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与滑动支座的并联使用、橡胶支座和阻尼器的并联使用等,也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。隔震结构的分析模型应能够准确反应隔震支座的空间分布。北京学校隔震设计与分析

隔震结构的原理是使隔震层的刚度远远小于上部结构层的刚度,使地震输入的总能量主要集中在隔震层的结构。重庆学校隔震计算

滑动型隔震支座:滑动隔震是在隔震层中设置滑动材料,如低摩擦系数材料石墨、砂粒、滑石粉等,使基础只能向上部结构传递有限的地震力作用,起到保护上部结构的作用。其动力学特点是滑动前整个系统的自振周期与结构周期相同,一旦滑动之后,隔震层的刚度变得很小,整个系统的自振周期变得很大,因此从理论上来讲滑动隔震能避开绝大多数地震波产生的共振效应。此外,隔震层摩擦力做功,能消耗结构的振动能量,增加结构阻尼,降低结构地震反应。重庆学校隔震计算

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