路泽科技供应北京工业厂房建筑屈曲约束支撑,金属材质可来图订制

产地河北衡水材质金属
品牌路泽科技规格10mm
用途工业厂房建筑抗压强度

屈曲约束支撑(brb)由芯材,无粘结材料外部约束材料组成,在轴向拉压力作用下屈曲约束支撑可承受压拉屈服,而不发证屈曲失稳,实现塑性变形从而消耗地震能量输入。
屈曲约束支撑采用屈服强度为235mpa,牌号为q235b钢材作为屈曲约束支撑芯板,并对材料进行复检,复检要求为:芯材的强曲比不应小于1.25,伸长率应大于30%,应具有常温下27j冲击韧性功。所有与屈曲约束支撑相连接的节点板材料都为q345b。焊条采用e50xx,屈曲约束支撑加工厂应提供施工说明书、屈服承载力不低于2400kn的工程应证明,并明确安装方法、保管、养护条件。
屈曲约束支撑(ubb)的中心钢材用钢管内填混凝土来约束,使得中心钢材不易产生屈曲变形,能够稳定地产生塑性变形的支撑轴。 中心钢材和混凝土之间部分使用了特殊的无粘结材料,钢管和混凝土不承受任何轴力。这样的组合构造,使得中心钢材的拉伸和压缩都拥有同性状的稳定的特性。
屈曲约束支撑又称为防屈曲支撑、无粘结支撑,是一种新型的金属屈服型阻尼器。利用低屈服点芯材轴向受压、受拉均能屈服而耗散地震能量,是目前建筑用各类阻尼器中耗能效果较好的一类位移相关型阻尼器,可广泛应用于各类新建建筑及已有建筑的抗震加固改造工程。
屈曲约束支撑又称防屈曲支撑或brb(buckling restrained brace),产品技术早发展于1973年的日本,当时的一批日本学者成功研发了早的墙板式防屈曲耗能支撑,并对其进行了加入不同无粘结材料的拉压试验;1994年北岭地震后,美国也开始对防屈曲支撑体系进行相应的设计研究和大比例试验,同时结合理论计算分析了该支撑体系较其他支撑体系的优点。
作用:
防屈曲支撑可为框架或排架结构提供很大的抗侧刚度和承载力,采用支撑的结构体系在建筑结构中应用十分广泛。
普通支撑受压会产生屈曲现象,当支撑受压屈曲后,刚度和承载力急剧降低。在地震或风的作用下,支撑的内力在受压和受拉两种状态下往复变化。当支撑由压曲状态逐渐变至受拉状态时,支撑的内力以及刚度接近为零。因而普通支撑在反复荷载作用下滞回性能较差。为解决普通支撑受压屈曲以及滞回性能差的问题,在支撑外部设置套管,约束支撑的受压屈曲,构成屈曲约束支撑。
恢复力特性:
由ubb的袖力/屈服轴力比-轴向应变的力学解析图和载荷变形图可见滞回曲线成纺形,其具有以下的力学特征。
1.压缩和拉伸时,刚度基本保持一致;
2.压缩和拉伸时,强度保持一致;
3.压缩状态不失稳,构件保持稳定。
优良的性能和安定的品质 
芯材和屈曲约束构件的间隙,严格管理。芯材均匀、稳定地塑性化,使ubb阻尼器实现了好的性能。另外,在防屈曲约束外套钢管和混凝土制作过程中还使用了轻量化制造工艺。制造是在特定工厂的严格管理下进行的。保证其离质量。
一般斜撑 
在大幅振动下容易发生屈曲变形。左右受力不均匀。
屈曲约束支撑(ubb)
中心钢材在收缩时,不发生屈曲变形,吸收震动。
性能和品质的主要特点如下: 
1.恢复力特性,刚度和承载力在压缩和拉伸时状态下等同;
2.安全性能在大轴变形土7%下(以大实测地震波输入振动台试验)得到保证;
3.轴变形土0.75%(相当于层间变形角约1/100)的情况下,可承受100次循环以上的反复疲劳实验。
屈曲约束支撑。其包括钢芯和侧向约束单元,钢芯和侧向约束单元之间 还设有表面隔离材料层,特征是钢芯两端设置连接单元,连接单元包括主连接板和辅助连接板,主连接板呈“一”字型,并且主连接板为钢芯的一部分,辅助连接板 沿钢芯轴向焊接固定在主连接板的非装配表面上,并且与主连接板彼此垂直设置,辅助连接板与主连接板焊接固定时,在钢芯轴向方向,辅助连接板的外端面位于主 连接板外端面的外侧。本实用新型结构紧凑,经济实用,带有连接单元的防屈曲支撑的焊接安装方法,简单易行,可以彻底消除安装误差对防屈曲支撑自身的消能减 震性能的不良影响,十分安全可靠。
屈曲约束支撑仅芯板与其他构件连接,所受的荷载全部由芯板承担,外套筒和填充材料仅约束芯板受压屈曲,使芯板在受拉和受压下均能进入屈服,因而,屈曲约束支撑的滞回性能优良(参见图4)。屈曲约束支撑一方面可以避免普通支撑拉压承载力差异显著的缺陷,另一方面具有金属阻尼器的耗能能力,可以在结构中充当"保险丝",使得主体结构基本处于弹性范围内。因此,屈曲约束支撑的应用,可以提高传统的支撑框架在中震和大震下的抗震性能(参见表1-1)。
屈曲约束支撑铰接钢框架结构体系抗震性能
基于利于结构安装和抗震修复以及屈曲约束支撑的特点,采用梁柱铰接钢框架承受竖向荷载、屈曲约束支撑抵抗水平荷载的结构体系,并推导了这种结构体系的楼层弹性和弹塑性抗侧刚度.采用双线性模型模拟屈曲约束支撑的滞回性能,采用时程分析方法分析了屈曲约束支撑铰接钢框架结构体系的抗震性能、弹性及弹塑性地震反应特征.结果表明:多遇地震下,结构楼层位移反应基本呈线性关系,层间位移角分布比较均匀;罕遇地震下会出现薄弱层现象,但各层支撑都会屈服耗能.除底层以外,楼层剪力主要由支撑承担,而底层框架柱承担的楼层剪力比例会增大;框架梁和柱在各级地震下都处于弹性状态;屈曲约束支撑铰接钢框架结构体系具有较好的抗震性能.
tj型屈曲约束支撑;=“小震经济、中震不坏、大震易修”;结构抗震设防的三原则:“小震不坏、中震可修、大震;tj型屈曲约束支撑由于没有受压稳定问题,其在风载;η2;α0.45α00.1tg5tg6;根据上图的反应谱曲线可以看出,结构周期加长,其地;z中震不坏;tj型屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在中震下;z大震易修;tj型屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作。
结构抗震设防的三原则:“小震不坏、中震可修、大震不倒”。采用tj型屈曲约束支撑设防后,可以使建筑结构抗震性能更上一层楼,实现:
1.小震经济:tj型屈曲约束支撑由于没有受压稳定问题,其在风载与小震下构件承载能力比普通支撑提高3-10倍,支撑构件越长其承载能力提高越多。相同条件下与普通支撑相比,其截面可大大减小,所以结构的抗侧刚度变柔,周期就相应加大。结构周期加长,其地震反应就减小,周期由中心支撑方案1点增加到屈曲约束支撑方案2点,地震反应加速度有很大的减低;采用屈曲约束支撑方案后各阶周期都有增加,所以各阶振型的地震反应都减小,减小幅度一般为10-25%。如果结构由地震工况控制,地震作用减小后,所有构件截面都可以减小,一般可降低结构整体造价10-30%。
2.中震不坏:tj型屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在中震下率先屈服耗能,可起到结构“保险丝”的作用,保护梁柱等重要的主体结构在中震下不屈服。此外,对于一般的中震情况,屈曲约束支撑产生的塑性变形并不大,经过检查后大部分可以继续使用。
3.大震易修:tj型屈曲约束支撑在弹塑性阶段工作时,变形能力强、滞回性能好,就如同一个性能优良的耗能阻尼器,比同类结构抵御大震的能力更强,使结构真正做到了大震安全。大震后对于发生较大屈服的tj型屈曲约束支撑也可以方便地更换,不影响建筑使用。而传统的梁端塑性铰耗能破坏,损坏部分的梁拆除时,需要大面积临时支撑楼板或拆除楼板,极大地影响建筑使用。
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