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余杭市TJHC屈曲约束支撑/江苏省纯钢型防屈曲支撑/

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余杭市TJHC屈曲约束支撑/江苏省纯钢型防屈曲支撑/
衡水路泽金属制品有限公司

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。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%。
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。
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。

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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;
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。

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。
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。
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灌浆型与纯钢型屈曲约束支撑有如下优缺点:
1、灌浆型由于使用混凝土做为填充材料,与纯钢型相比,其质量较为难以控制,而纯钢型则可直接使用成熟的钢结构加工方式进行加工,质量可严格控制到机械产品的精度;
2、灌浆型由于产品本身使用混凝土灌浆料,而纯钢型一般内部为空心结构,因此灌浆型自重要比纯钢型大很多;
3、灌浆型由于受其自身产品结构的限制,很难将截面做的很小,而同样吨位下,纯钢型则形式更为自由,体积更小。 防屈曲约束的承载力由其自身芯材的截面和使用的钢材型号来进行控制,根据对于产品承载力的不同要求,芯板材料通常可采用低屈服点钢材(屈服强度160MPa和225MPa)、普通低碳钢(Q235钢)或其他钢(Q345钢、Q390钢、Q420钢),也就是在同一种屈服力的情况下,我们可以使用很多的组合来达到这个目的,如需要的屈服力为235MPa,则如果使用Q235钢,取其芯材截面为1,而使用Q160钢则为了达到这个屈服力,其芯材截面就需要取到1*235/160=1.46,因此通常情况下只要在进行产品设计时选择合理的芯材截面,则不同的钢材屈服力将完全无法对产品的性能产生影响。
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