广东学校减震工程设计
减震技术的应用在民用设施中更加普遍,除了普通常见的中低层框架结构外,在较高的框架剪力墙结构中,以及超高层结构中也有很多应用。依据建筑要求的不同,应用形式也多种多样,既有传统支撑式的减震结构、墙墩式的减震结构,以及提高减震效率的肘节式、伸臂端放大式的减震结构,还有利用剪力墙连梁、高层连廊、超高层伸臂桁架等部位设置减震单元的应用布置方式。应用范畴包括了新建建筑、老旧加固建筑和使用功能改变的扩建类项目等 四川振控减震产生较大阻尼,消耗输入结构的地震能量。广东学校减震工程设计
“减震”是在建筑物内设置可以吸收能量的称之为“阻尼器”的各种装置,阻尼器把建筑摇晃输入结构的部分能量“吸引”过来加以吸收和耗散,这样作用在建筑构件上的地震力和变形就减小了,建筑的摇晃变形程度就会减轻。相比之下“抗震”建筑完全以建筑自身构件变形和损伤为代价来吸收地震能量。高烈度地区使用隔震减震技术,大幅度提高建筑抗震性能的同时并不增加建筑成本,应用前景好。目前全国行业发展水平还较低,每年建成的减隔震建筑不到我国房屋新增面积的万分之一,日本减隔震建筑应用目标是近年内达到10%,所以减隔震技术是一种极具推广和应用前景的新产品新技术。 广州桥梁减震安装四川振控是利用减震装置上黏弹性体(橡胶及弹簧等)的变形来吸收“地震能源”。
消能减震技术。它是指在建筑结构的节点、剪力墙、、连接缝等部位设置消能元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收地震能量,以减小主体结构的水平和竖向地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,进而达到减震抗震目的。主要用于高层或超高层建筑。当出现大风或大地震作用时,随着结构侧向变形的增大,消能构件或消能装置率先进入非弹性状态,产生较大阻尼,大量消耗输入结构的地震或风振能量,使主体结构避免出现明显的非弹性状态,且迅速衰减结构的地震或风振反应(位移、速度、加速度等),保护主体结构及构件在强地震或大风中免遭破坏或倒塌,达到减震抗震的目的。
减震结构是否考虑扭转位移比?减震结构不考虑扭转位移比的限值要求。减震结构的扭转变形可分为隔震层和上部结构。对于隔震层,不采用扭转位移比来控制隔震层的扭转变形,而是通过设防地震下隔震层偏心率以及隔震支座在罕遇地震下考虑扭转影响的水平位移进行控制;对于隔震结构来说,隔震层是结构体系中刚度比较低的部位,地震中结构不规则带来的扭转变形将主要反映在隔震层,在进行了包括大震弹塑性在内的详细地震作用分析,且隔震层已经充分考虑了结构带来的附加扭转效应的情况下,上部结构本身可不考虑其不规则性带来扭转影响。因此,隔震结构不考虑扭转位移比的限值要求。 四川振控在建筑物地基与房梁中间安装可动式减震装置,从而“抑制”地震产生的摇晃。
医院建筑属于重点设防类建筑,在进行建设时,会按照设防烈度高一度来采取抗震措施,确定抗震等级,有的地方甚至会通过提高地震作用来进行计算和设计。为保证建筑结构安全,通常会采用两种方法:一种方法是“抗”,即加大构件截面来提高结构抗震承载力,然而加大截面会导致结构刚度增加,结构所承受的地震力也会增大,如果持续加大截面,会导致造价的增加,甚至会影响建筑功能的使用;另一种方法是“放”,即通过附加消能减震装置来提高结构阻尼比,减小结构承受的地震作用,减轻主体结构的损伤。 四川振控结构消能减震体系是在结构的某些部位(节点或联结处)安装耗能装置(阻尼器等)。城市减震整体方案输出
采用消能减震技术的结构体系与传统抗震结构体系相比,具有更高安全性、经济性和技术合理性。广东学校减震工程设计
消能减震是指在结构中安装消能器(阻尼器),通过消能器消耗地震输入的能量,减小房屋地震反应,也是一种消耗地震能量的“软”抗震技术。消能器(或装置)属“非结构构件”,即非承重构件,其功能是在结构变形过程中发展消能作用,对结构的承载力和案例性不构成任何影响或威胁。所以,消能减震结构体系是一种非常安全可靠的结构减震体系。减隔震技术作为一种有效的建筑物抗震技术,逐渐成为大型建筑结构抗震设计的重要选项。除防御地震震动外,减隔震装置也可用于抵御建筑结构热胀冷缩变形和荷载的变化,提高建筑结构的安全性和稳定性。 广东学校减震工程设计
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