找什么機構出具鋼結構安全檢測報告

    找什么機構出具鋼結構安全檢測報告

    鋼結構框架的消能、隔震措施——

    傳統(tǒng)的防震觀點是要求結構具有一定的抗震性能,在這方面有兩種思維方式:一是提高結構的剛度來抵抗地震作用;另一種是采用允許結構有一定的柔性變形,從而使其在變形過程中吸收、釋放一定的能量。在不增加重量、不改變剛度的前提下,提高總體強度和剛度是兩個有效的抗震途徑。

    而現(xiàn)在以及今后建造的鋼結構框架將是越來越多的坐落在高烈度地區(qū),這樣就迫使設計人員要從另一個方面來考慮——減震消能。

    對結構地震反應有重要影響的主要有兩個因素:①結構物的基本周期;②阻尼比。

    當采用消能機構后基本都在很大程度上延長了建筑物的基本周期,從而避開了地震輸入的高能量頻段,采用高阻尼減震裝置使建筑物具有大變形的能力和強自復位能力。

    鋼結構夾層安全檢測單位

    ,在小振幅的振動下,呈線性反應,不產(chǎn)生很大的阻尼,但剛度很大,從而限制結構的位移。

    二,在強烈振動時,阻尼器的一部分可以失效,從而允許大變位和大阻尼,以達到隔震目的。


    三,隔振阻尼裝置的豎向剛度遠大于其水平剛度。由日本的震后調(diào)查來看凡是安裝了消能、隔震裝置的建筑均未遭到較大破壞或未有破壞。當采用疊層橡膠墊等靠摩擦變形來消能的裝置,其接觸面之間的摩擦系數(shù)應大于0.20,用以限制上部結構的水平加速度不過0.2g。

    磁流變減震器是利用可化的固體顆粒分散在絕緣溶劑中形成的懸浮液,在外加磁場的作用下,固體顆粒在磁場方向排成鏈狀結構,產(chǎn)生很大的抗剪切力,此變化過程,可逆,易于控制且連續(xù)可控,通過改變外加的電流大小來改變磁場強度。因此在地震作用下,通過敏感電阻變化來導致電流變化造成磁流變減震器產(chǎn)生效能所需要的剪切力,來達到減震消能的目的。

    對于在結構中采用的摩擦消能支撐,由實驗表明,不論振動時間持續(xù)多久,在不同頻率、不同烈度地震作用下,支撐中的da動應力不變;又由于消能支撐的滑動,有效地耗散掉已經(jīng)輸入到結構中的地震能量,這種效應可推遲框架產(chǎn)生屈服的地震烈度約2—2.5度。

    ——鋼結構框架抗震體系選擇——

    鋼結構框架的結構布置體系有兩種形式:①鉸結體系;②剛接體系。

    鉸接體系其傳力途徑明確,設計、施工、安裝簡單但其要依靠很多的支撐來提高其剛度和整體穩(wěn)定性,這就給工藝布置帶來諸多不便,而就支撐體系來講其用鋼量也是相當驚人的,通常為主材用量的20%~30%甚**。

    在另一方面,鉸接結構體系將在梁中產(chǎn)生較大彎矩8造成梁的耗鋼量比剛接體系增大,而柱主要只承擔軸向力,要比剛接體系中為壓彎構件的柱要省材。鉸接節(jié)點要比剛接節(jié)點好處理,因此在設計中應能采用這種思路:在由梁柱組成剛架來抵抗側力時,只需一部分梁和柱剛性連接,其余則做成鉸接,既節(jié)約材料又簡化結構。


    框架結構的主要缺點就是抗側剛度較小,側向變形較大,這就需要在結構中設剛性跨,但對于剛性跨在地震作用下到底如何分擔地震力尚無明確規(guī)定。國外有采用桁架作為剛性跨的,由框一桁架結構的抗震性能試驗研究可知:

    框一桁架結構可以實現(xiàn)“強柱一中梁一弱腹桿”的抗震設計原則,具有典型的多道抗震防線特征,彈性階段以桁架斜桿為主要承受側向力作用桿料,斜桿隨著裂縫的發(fā)展逐漸退出工作,地震作用力逐漸向框架部分轉(zhuǎn)移。體系的滯回曲線呈反s形,受力明確,便于在設計中控制剛度的分布和塑性鉸出現(xiàn)的部位及順序。

    這樣對于到底采用鉸接體系,還是剛接體系是很難明確地下定義的。要根據(jù)場地地震地質(zhì)、工藝布置、材料選用等情況綜合考慮比較后選用。


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