通常采取措施如下:(1)火焰校正:火焰校正的方法通常是在偏移量不大,及板厚较小的情况下采用。(2)安装一块底座钢板:安装一块底座钢板的方法是在偏移量较大,及板厚较大的情况下采用。采用此方法时节点处须切割与底座钢板厚度相同的长度,且此钢板须要检测Z向性能。误差消减:1、在屈曲约束支撑吊装前应再次对上下节点板间净距进行校核,若存在误差应即时采取措施进行消减,避免屈曲约束支撑吊装不能就位,产生重复工作、窝工等。2、对于焊接连接型的屈曲约束支撑,可通过切割节点板消减正误差,通过补焊缝消减负误差。3、对于负误差较大时,则应重新制作节点板,保证屈曲约束支撑安装长度。
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您对金属阻尼器了解有多少呢,相信下面的这篇文章肯定对您有所帮助!金属阻尼器是一种耗能性能优越、构造简单、制作方便且造价低廉、易于更换的耗能减震装置,它既可以配合隔震支座和隔震系统,作为其中的耗能单元或限位装置,又可以单独用于建筑建构中作为耗能装置,提供附加阻尼和刚度,因此具有的应用前景。
金属复合型阻尼器原理:金属阻尼器属于位移相关型阻尼器。位移相关型阻尼器指阻尼器耗散振动能量通过结构变形致使阻尼器作功实现,与阻尼器的工作速度及材料的应变率基本无关。目前常用的金属阻尼器主要有软钢阻尼器和铅阻尼器两类,金属阻尼器依靠材料屈服后具有较好的延性来耗散振动能量,属于晶体内摩擦阻尼器。构造形式:在被动耗能减震策略研究基础上,我公司可为客户量身定做各种金属阻尼器,并具有大型加工厂,可以**完成金属阻尼器的设计与加工。典型的金属阻尼器构造主要有:铅挤压阻尼器、支座类阻尼器、防屈曲支撑、平面外屈服阻尼器和平面内屈服阻尼器等。
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阻尼器正向加载和反向加载的骨架曲线变化趋势相似。试件刚度在初始加载阶段较为平稳,当正向加载位移超过7mm、反向加载位移超过-7mm时刚度均缓慢下降,试件在达到极限荷载之前经历了较长的非线性阶段;由于试验设备加载幅值达不到既定要求,故难以准确计算试件的位移延性系数,但试验结束发现该试件表面仍未出现明显的剪切变形,故可判断该构件具有良好的延性。1)板式黏弹性阻尼器的力⁃位移滞回曲线饱满、呈反S形,说明板式黏弹性阻尼器在加载过程中虽然存在略微的滑移阶段,但仍然具有较好的耗能性能;2)所有地震工况作用下,木框架未出现明显的裂纹,结构位移角值为1/43,满足木框架结构弹塑性层间位移角限值1/30的要求,表明板式黏弹性阻尼器提供了一定抗侧刚度;3)拟动力试验过程中,木框架正向加载的恢复力⁃位移曲线饱满且较稳定,黏弹性阻尼支撑耗散了大部分输入的地震动能量,有效地提高了木框架结构的抗震能力;4)木框架结构刚度随着结构损伤的累积而不断下降,终趋于平稳,满足了结构“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标要求。
传统的结构抗震是通过增强结构本身的抗震性能(强度、刚度、延性)来抵御地震、风、雪、海啸等自然灾害的。由于自然灾害作用强度和特性的不确定性,传统的抗震方法设计的结构又不具备自我调节能力,因此当地震来临,往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时,阻尼器限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,较大地缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。粘滞阻尼器是根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生节流阻力的原理而制成的,是一种与活塞运动速度相关的阻尼器。应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗振、**等领域。
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粘弹性阻尼器实验数据,阻尼器的性能已经过多次的试验验证。支撑型:
于东京工业大学和田教授研究室进行足尺动力加载试验,验证了在各种温度(15-25摄氏度)、各种频率(0.1Hz-3.1Hz)以及各剪切应变幅度(50%-400%)条件下的稳定性能。墙板型:中国台湾大学张国镇教授研究室以及东京工业大学笠井教授研究室共同主办,与中国台湾大学进行已考虑上下层梁刚度的阻尼器动力加载试验。
应用例:复合式阻尼器,若与UBB组合使用,可做到在强风、强震条件下都能有效的发挥减震效果以达到良好的经济效应。通过以上介绍相信您对粘弹性阻尼器有了一定的了解了,欢迎您来电咨询!
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摩擦阻尼器的特点浅析,摩擦阻尼器在主要结构构件屈服前的预定荷载下产生滑移或变形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量。同时,由于结构变形后自振周期加长,减小了地震输入,从而达到降低结构地震反应的目的。特点:1、提供结构额外刚度;2、设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用,也可以小震就起消能作用;3、当结构与外力共振时,可借助阻尼器进入摩擦消能状态,改变结构刚度,避开共振频率。4、施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用。
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