重点设防隔震分析
地震是人类社会无法避免的一种自然现象,地震造成的人员伤亡和经济损失90%甚至更多源于建筑物倒塌所致。因此世界各国都在致力于做好工程抗震减灾工作,致力于提高建设工程的抗震设防水平,提高建设工程的抗震能力。基础隔震技术是采用具有承载力的隔震材料。也世界地震工程界推广应用较多的成熟的高新技术之一。被美国地震**称之为"40年来世界地震工程极重要的成果之一,基础隔震技术的使用使建筑在地震中不倒塌真正成为可能,使其成为减轻地震灾害极有效的手段之一。要了解隔震技术,就必须了解隔震橡胶支座。重点设防隔震分析
隔震是在建筑物上部结构与基础之间加一层橡胶和钢板隔层叠加的隔震支座柔软层,通过延长结构自振周期,避开地面振动共振区,从而隔离地震,阻止地震能量向上传递。工程中常用的隔震方式有两种,一是“积极隔震”,用隔震器将震源与基础隔离开来,减小传递给基础的力;二是“消极隔震”,即阻止震动的输入,常用的方式是设置隔震层。所谓隔震,简单地说就是在上部结构和地面之间,设置一层柔软的隔震层,减少地面运动向上部结构传递,使上部结构的地震反应大幅降低,从而实现“隔离”地震。通常隔震结构的地震反应有非隔震结构的1/4至1/8,因而可以极大提高建筑的抗震性能。一般隔震层由若干个隔震支座组成,而隔震支座则是由橡胶和钢板相互叠加黏结而成,这样既保证了隔震支座的刚度,又使其具有良好的柔韧性。天津建筑隔震设计单位摩擦摆式减隔震支座结构较小,因此在世界各地迅速得到普遍使用。
建筑隔震橡胶支座是减隔震行业的主要产品之一,是一种积极主动、“以柔克刚”的抗震方式,在建筑物与地基之间设置橡胶隔震支座,与上部结构之间形成柔性隔震层,来吸收和消耗地震能量,与传统抗震方法相比的安全度可提高12倍以上,使80%以上的地震能量不能传递上来,可以很好的保护地面建筑物。从长远来看,建筑减隔震技术作为工程技术的发展方向之一,将使得建筑物抗震设计从传统的单纯抗震,过渡到抗震、隔震、减震相结合的复合抗震技术体系。
隔震设计的基本原理就是通过在场地与主体之间或基础与主体之间设置刚度较小、阻尼较大的阻尼隔震层,通过隔震层吸收地震力量,以减少地震能量向上部结构传输,从而有效降低地震对建筑物的作用。其原理是通过降低地震对建筑物的作用效应来实现减震、防震的目的。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大幅度减少,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。基础隔震技术将在防震减灾事业中起到巨大的积极作用。
隔震技术的抗震原理关键在“隔”。隔震技术是指在房屋基础、底部或下部结构之间设置柔性隔离层,来隔离和耗散地震能量的隔震层(主要由橡胶隔震支座和阻尼装置等相关部件组成),以延长整个结构体系的自振周期,避开地震时地面运动输入的主要周期,减少输入到上部结构的水平地震作用,减轻结构的地震响应,从而使上部结构地震作用大幅减弱。简而言之,即将地震带来的破坏性能量传递与建筑主体进行“隔离”,以实现隔震的良好效果。采用隔震技术后,上部结构所遭受的地震作用大幅度降低,结构的变形集中发生在隔震层。广东重点设防隔震维修
隔震系统一般由隔震器、阻尼器等构成。重点设防隔震分析
作为成熟的工程应用技术,隔震技术已在国内外包括美国、日本等发达国家广泛应用,世界比较大的隔震建筑是美国旧金山国际机场。云南生产的隔震橡胶支座几年来在云南建筑上已有44栋建筑物使用。用户反映良好,在其附近地区发生地震时震感比周围建筑明显减少,没有任何一个支座出现异常现象。丽江东大房地产开发有限公司拟建的丽江市"国际公寓"(雪山中路移动公司大楼北侧)建设项目中也准备应用隔震橡胶支座技术。该技术由云南省地震工程研究院负责组织实施。在我国,云南省是地震频发的省份,也是建筑隔震技术运用只为普遍的省份。云南省人民国家令第202号《云南省隔震减震建筑工程促进规定》已经2016年8月2日云南省人民国家第92次常务会议通过,现予公布,自2016年12月1日起施行。 重点设防隔震分析
四川省振控科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在四川省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**四川省振控科技供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
上一篇: 重庆非线性消能器工程设计
下一篇: 四川多阶消能器计算