北京桥梁减震研发
位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。对于甲乙类这些建筑的共通点就是突出了两个字“重要”(这些建筑破坏后会产生较大的人员伤亡及财产损失,属于重要抗震设防的建筑类别),而对于超高层以及复杂高层高烈度区高层住宅的共通点则是突出了两个字“经济”(采用减隔震技术可以获得更大的经济效益)。隔震和消能减震技术的应用对地震的削弱作用非常明显。北京桥梁减震研发
建筑减震(结构消能减震技术)是在结构物某些部位(如支撑、剪力墙、连接缝或连接件)设置耗能装置,通过该装置产生摩擦,弯曲(或剪切、扭转)、弹塑性(或黏弹性)滞回变形来耗散或吸收地震输入结构的能量,以减小主体结构的地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到减震控制的目的。抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。抗震施工,严格按照抗震设计施工,保证建筑质量。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。上海省会减震优化与基础隔震技术相比,层间隔震带来的减震效果稍差,降低约10%~30%。
随着我国经济不断发展,国家对结构安全越发重视,在建筑中应用减震隔震技术已成为大势所趋。通过近年工程实践隔震减震技术日益成熟,并有大量工程应用实例,从工民建、体育场馆、桥梁再到国家重点工程都有广泛应用,有部分建筑经受了汶川、庐山等地震的实际考验,这说明减震隔震技术可以有效提高工程结构的抗震设防能力。保障人民生命财产安全。实践证明,减震隔震等抗震新技术不仅能有效减轻地震作用、提升工程抗震能力,还能有效地减小房屋建筑的层间变形,保护建筑装饰装修和室内仪器设备;取得了较好的经济效益和社会效益。
消能减震技术是将结构的某些构件设计成消能构件,或在结构的某些部位装设消能装置。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。消能部件一般由消能器、连接支撑和其他连接构件等组成。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。消能减震技术通过在建筑物的结构上增加消能减震装置。
随着建筑功能需求的提升,不规则结构越来越多。不规则结构的设计,通常利用防震缝分成多个部分,但带来的问题则是增加了相邻结构间碰撞的可能性。大量研究表明,对于防震缝分开的结构,由于动力特性的差异,防震缝的宽度往往难以保证其不发生碰撞。防碰撞耗能减震结构体系,即通过在相邻结构之间设置消能减震装置,利用相邻结构间的相对变形耗能,减小相邻结构间的反应,避免碰撞。通过在防震缝中设置三维阻尼器,使防震缝变成减震缝,不仅能够防止相邻建筑间的碰撞,还能多维控制相邻结构外部荷载作用下的反应。四川省振控科技有限公司提供专业的减震技术咨询服务。广州地产减震工程设计
减震效果明显的话可降低地震作用20%—30%。北京桥梁减震研发
减震结构设计是否需要考虑扭转周期比?控制结构扭转周期比目的在于对结构整体布置合理性的把控,而对于隔震结构来说,由于隔震层相对于上部结构的刚度要小很多,结构的扭转周期比取决于支座的布置。一般地,通过控制隔震层的偏心率和将大刚度支座分布在结构四周,能够保证结构的阶振型为平动,且阶周期十分接近,扭转周期比小于1.00但大于0.90。此外,《隔标》第4.3.2条中给出了考虑扭转耦联影响的计算方法,能够有效计算结构扭转的影响。综上所述,隔震结构设计可不考虑扭转周期比。北京桥梁减震研发
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