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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,成都建筑减震改造,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到减震控制的目的,成都建筑减震改造。国内外大量实验证明,减隔震技术能有效减轻地震作用,大幅度提升房屋建筑抗震设防能力,避免人员伤亡,减轻财产损失,社会效益十分明显,具有十分良好的推广价值。目前主流的消能器产品包括黏滞阻尼器,成都建筑减震改造、黏弹性阻尼器、金属阻尼器、摩擦阻尼器、复合型阻尼器、约束支撑等。成都建筑减震改造

消能减震技术。它是指在建筑结构的节点、剪力墙、、连接缝等部位设置消能元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收地震能量,以减小主体结构的水平和竖向地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,进而达到减震抗震目的。主要用于高层或**高层建筑。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。成都医院减震设计消能减震设计中附加阻尼比计算结果对评估消能部件耗能效率、消能减震方案的可行性等具有决定性影响。

带耗能减震层高层结构体系,该结构体系是将耗能减震技术引入到高层结构加强层中,将加强层伸臂桁架和环带桁架中的普通支撑用耗能支撑(消能器+支撑)代替,形成耗能减震层。带加强层与耗能减震层的**高层结构对比分析结果表明,耗能减震层能更有效地控制结构反应,减小结构内力突变,同时证明了耗能减震层对于**高层结构抗风与抗震的有效性和可行性。耗能减震层的概念逐步得到工程界的认同,已有多项工程采用了这一理念。应用范畴包括了新建建筑、老旧加固建筑和使用功能改变的扩建类项目等。

减隔震技术所持有的主体思想就是,想尽办法让建筑物主体结构在发生地震时,能与可能造成结构破坏的地面震动隔离开来。为实现这一目标,采取的方法为延长结构周期,在一定范围内,规避开地震周期,使地震能量尽可能少地传输到建筑主体结构中,以此减少地震造成的损失。减震是利用结构耗能减震技术,通过在结构物中设置耗能装置,在主体结构进入非弹性状态前进入耗能状态,通过一系列的变形摩擦使得输入结构体系的总能量得以耗散减少,主体结构承受地震能量越小,其因地震导致的破坏就越小,从而有效地保护了主体结构的完整性,达到抗震的目的。主要措施包括采用高延性构件、提高结构阻尼、设置节点耗能装置等减隔震技术所持有的思想是,让建筑物主体结构在发生地震时,能与可能造成结构破坏的地面震动隔离开来。

常用的减震装置有金属阻尼器和黏滞阻尼器。其中,金属阻尼器属于位移相关型阻尼器,在地震往复作用下通过金属材料屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散地震能量,如软钢阻尼器和屈曲约束支撑;黏滞阻尼器属于速度相关型阻尼器,在地震往复作用下利用其黏滞材料的阻尼特性来耗散地震能量,如杆式黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙。减震组合技术目前已广泛应用于许多重大工程中,并取得了良好的抗震效果,比如云南滇池会展中心、西藏某加固改造项目。除防御地震震动外,减隔震装置也可用于抵御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。成都幼儿园减震设计公司

国内针对消能器的*虽然起步较晚,但发展迅速,取得丰硕的成果。成都建筑减震改造

消能减震技术不同于传统加固方式“抗”的思路,变“加”为“减”,通过在结构上设置消能部件(如:支撑型阻尼器、剪切型阻尼器或者黏滞阻尼器等)作为抵御地震的首要道防线。当地震来临时消能部件率先进入屈服状态耗能,减小结构在地震中的响应,从而保护主体结构的安全。采取消能减震技术进行抗震加周并不是为了完全避免传统的加固手段,而是通过消能减需技术,尽可能的减少传统加固手段在抗震加固中的用量,通过综合消能减震技术与传统加固手段的方法,实现抗震加固方案的理性选择,做到抗震安全适用、经济、合理。成都建筑减震改造

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