重庆减震监测公司
“减震”是在建筑物内设置可以吸收能量的称之为“阻尼器”的各种装置,阻尼器把建筑摇晃输入结构的部分能量“吸引”过来加以吸收和耗散,这样作用在建筑构件上的地震力和变形就减小了,建筑的摇晃变形程度就会减轻。相比之下“抗震”建筑完全以建筑自身构件变形和损伤为代价来吸收地震能量。高烈度地区使用隔震减震技术,大幅度提高建筑抗震性能的同时并不增加建筑成本,应用前景好。目前全国行业发展水平还较低,每年建成的减隔震建筑不到我国房屋新增面积的万分之一,日本减隔震建筑应用目标是近年内达到10%,所以减隔震技术是一种极具推广和应用前景的新产品新技术。从适用部位上说,减震措施的适应范围很广。重庆减震监测公司
消能减震技术是将结构的某些构件设计成消能构件,或在结构的某些部位装设消能装置。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。消能部件一般由消能器、连接支撑和其他连接构件等组成。采用消能减震技术的结构体系与传统抗震结构体系相比,具有更高安全性、经济性和技术合理性。建筑减震计算减震设计哪家做的比较好?
实际不仅是安全要求,在「碳中和」领域内,减隔震技术也有很大的作用。减隔震技术在7度以上地区应用后可较大降低地震输入能量,结构构件可适当减小设计,因而降低钢材水泥用量,8度、9度区分别减少钢材使用量20%、30%左右,同一栋建筑若采用隔震技术,由于上部结构地震作用的大幅减少使梁柱尺寸缩小,降低了钢筋、混凝土成本,其实就是著降低钢材、水泥的用量,符合我国“碳中和”目标发展趋势。根据测算,发现平均每渗透10%,则有望为我国碳减排贡献1047万吨,助力我国建材行业减排近1%,“碳中和”大背景下,行业发展前景将更乐观,行业产值可达到1100亿,而目前还不到20亿。
振控科技分享: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。隔震减震作为新型技术,我们同时起步,完全可以弯道超车,完全有可能做到。
减隔震技术是通过增设消能部件或隔震装置,以提高建筑工程抗震性能的抗震技术。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。同时,在地震高烈度区采用减隔震技术还可产生一定的经济效益,应用价值巨大。减隔震能将建筑物的抗震能力大幅度提高,而且由于其造价经济,具有十分良好的推广价值。从长远来看,建筑减隔震技术作为工程技术的发展方向之一,将使得建筑物抗震设计从传统的单纯抗震,过渡到抗震、隔震、减震相结合的复合抗震技术体系。减震技术比较大的缺点就在于,相关部件和各个减震结构的设计计算都必须非常精确。建筑减震计算
建筑结构减震技术中对地震反应机敏的减震体系即是无粘结支撑体系。重庆减震监测公司
减震结构是否考虑扭转位移比?减震结构不考虑扭转位移比的限值要求。减震结构的扭转变形可分为隔震层和上部结构。对于隔震层,不采用扭转位移比来控制隔震层的扭转变形,而是通过设防地震下隔震层偏心率以及隔震支座在罕遇地震下考虑扭转影响的水平位移进行控制;对于隔震结构来说,隔震层是结构体系中刚度比较低的部位,地震中结构不规则带来的扭转变形将主要反映在隔震层,在进行了包括大震弹塑性在内的详细地震作用分析,且隔震层已经充分考虑了结构带来的附加扭转效应的情况下,上部结构本身可不考虑其不规则性带来扭转影响。因此,隔震结构不考虑扭转位移比的限值要求。重庆减震监测公司
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