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江蘇建筑屈曲約束支撐施工

來源: 發布時間:2021-09-11

 屈曲約束支撐焊后檢查;焊接完畢,及時清理焊縫表面的熔渣和兩側飛濺物,檢查焊縫表面的外觀質量,驗收依據《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001。焊后24小時后,檢查外觀是否有裂紋,然后按設計要求的比例進行超聲波檢驗。二級焊縫的探傷比例為20%;無損檢驗探傷依據《鋼結構焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》GB11345-89。焊縫質量等級及缺陷分級應符**家標準《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ81-2002規定。對于內部缺陷部位須去掉(用磨光機或碳弧氣刨)后進行返修,返修使用與正式焊相同的焊接工藝進行焊接,返修后應進行復探。同一部位的返修次數不得多于兩次,如果多于兩次應制定專門的返修方案。


屈曲約束支撐的主要特性?江蘇建筑屈曲約束支撐施工

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    屈曲約束支撐的主要術語及含義①耗能型屈曲約束支撐Energy-Dissipatedbuckling-restrainedbrace可以提高結構的抗側剛度和水平承載能力,具有承載和耗能雙功能的屈曲約束支撐構件,支撐在屈服前不屈曲,屈服后具有穩定的滯回耗能能力。②承載型屈曲約束支撐Bearingbuckling-restrainedbrace可以提高結構的抗側剛度和水平承載能力,具有承載功能的屈曲約束支撐構件,支撐在屈服前不屈曲,不考慮屈服后的耗能能力。③屈服承載力Yieldbearingcapacity屈曲約束支撐進入屈服時所對應的軸向力。④屈服位移Yielddisplacement屈曲約束支撐進入屈服時所對應的軸向位移。⑤設計位移Designdisplacement在罕遇地震作用下屈曲約束支撐達到的超大軸向變形。⑥位移Ultimatedisplacement屈曲約束支撐能達到的超大軸向變形量,其軸向變形超過該值后認為屈曲約束支撐失去耗能功能。⑦承載力Ultimatebearingcapacity屈曲約束支撐的超大承載力設計值。⑧材料很強系數Materialsuper-strengthfactor實測屈服強度值與名義屈服強度值之比。⑨應變強化調整系數Strainhardeningfactor承載力與屈服承載力的比值。 抗震支架屈曲約束支撐檢測技術屈曲約束支撐正面維護?

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    減震概念設計及主要參數設置;比如某項目,我們定義的等效截面為箱型截面(B×H=100mm×100mm,壁厚為49mm,軸線長度約為5600mm),其計算滿足剛度要求。經查詢其內力設計值為1500kN,除以其承載力抗震調整系數為,所得為2000kN,則該屈曲約束支撐屈服承載力大于2000kN即可滿足小震下強度要求,由經驗估計屈曲約束支撐凈長度為4000mm左右,則參考附錄,采用Q235B芯材時,其支撐的外觀尺寸為250mm×250mm。彈塑性分析時的軟件模擬當對帶有屈曲約束支撐的結構進行彈塑性分析時,屈曲約束支撐采用桿件單元或連接單元(Truss),其彈塑性滯回曲線模型可以采用如下的雙線性模型。

屈曲約束支撐又稱防屈曲支撐或BRB(Bucklingrestrainedbrace),產品技術**早發展于1973年的日本,當時的一批日本學者成功研發了**早的墻板式防屈曲耗能支撐,并對其進行了加入不同無粘結材料的拉壓試驗;1994年北嶺地震后,美國也開始對防屈曲支撐體系進行相應的設計研究和大比例試驗,同時結合理論計算分析了該支撐體系較其他支撐體系的優點。防屈曲支撐可為框架或排架結構提供很大的抗側剛度和承載力(參見圖1),采用支撐的結構體系在建筑結構中應用十分***。北京屈曲約束支撐價格?

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屈曲約束支撐連接即屈曲約束支撐與主體節點板連接,兩端焊接型屈曲約束支撐焊接連接:屈曲約束支撐牽拉到位后,對支撐下端臨時固定,通過牽拉支撐上端以及撬動支撐前后面進行上端就位并臨時固定;臨時固定后再對支撐兩端進行校正,校正后先焊接支撐的下端節點,再焊接上端節點。十字型接頭是焊接型屈曲約束支撐焊接連接常用接頭,現場焊接采用下列焊接順序:加強板與節點板連接焊接→加強板與支撐彈性頭對接→節點板與支撐彈性頭對接。怎么檢驗屈曲約束支撐的質量?安徽抗震支架屈曲約束支撐施工

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    如前所述,常見的屈曲約束支撐包括兩種類型——灌漿型和純鋼型(圖3-1),灌漿型指約束材料為混凝土材料,而純鋼型則指整個產品使用鋼材的情況,灌漿型產品為早期產品,在各國使用較為,而純鋼型則相對發展較晚,但由于其自身優勢明顯,已開始在各國大面積使用。灌漿型與純鋼型屈曲約束支撐有如下優缺點:1、灌漿型由于使用混凝土做為填充材料,與純鋼型相比,其質量較為難以控制,而純鋼型則可直接使用成熟的鋼結構加工方式進行加工,質量可嚴格控制到機械產品的精度;2、灌漿型由于產品本身使用混凝土灌漿料,而純鋼型一般內部為空心結構,因此灌漿型自重要比純鋼型大很多;3、灌漿型由于受其自身產品結構的限制,很難將截面做的很小,而同樣噸位下,純鋼型則形式更為自由,體積更小。[2]防屈曲約束的承載力由其自身芯材的截面和使用的鋼材型號來進行控制,根據對于產品承載力的不同要求,芯板材料通常可采用低屈服點鋼材(屈服強度160MPa和225MPa)、普通低碳鋼(Q235鋼)或其他高強鋼(Q345鋼、Q390鋼、Q420鋼),也就是在同一種屈服力的情況下,我們可以使用很多的組合來達到這個目的,如需要的屈服力為235MPa,則如果使用Q235鋼,取其芯材截面為1。 江蘇建筑屈曲約束支撐施工

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屈曲約束支撐又稱防屈曲支撐或 BRB(Buckling restrained brace),產品技術**早發展于1973年的日本,當時的一批日本學者成功研發了**早的墻板式防屈曲耗能支撐,并對其進行了加入不同無粘結材料的拉壓試驗;1994年北嶺地震后,美國也開始對防屈曲支撐體系進行相應的設計研究和大比例試驗,同時結合理論計算分析了該支撐體系較其他支撐體系的優點。