高层结构采用消能减震垫设计时应符合哪些要求

消能减震结构地震作用效应计算采用哪些方法?
1 当消能减震建筑主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于线性工作状态时,可采用振型分解反应谱法、线性时程分析法。
2 当消能减震建筑主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于非线性工作状态时,可将消能器进行等效线性化,采用附加等效阻尼比和等效刚度的振型分解反应谱法、线性时程分析法;也可采用弹塑性时程分析法。
3 当消能减震建筑主体结构进入弹塑性状态时,应采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法。
注:在线性时程分析和弹塑性时程分析中,消能减震结构的恢复力模型应包括结构恢复力模型和消能部件的恢复力模型。
4 采用振型分解反应谱法分析时,宜采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,当取三组加速度度时程曲线输入时,计算结构宜取时程分析法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取7组及7组以上的时程曲线时,计算结果可取时程分析法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。
5 采用时程分析法分析时,应按建筑场地类别和设计地震分组选实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3,多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,其加速度时程的最大值可按规定采用。弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得没有布置消能器的主体结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得没有布置消能器的主体结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。
6 采用消能减震结构弹塑性时程法分析时,根据主体结构构件弹塑性参数和消能部件的参数确定消能减震结构非线性分析模型,相对于弹性分析模型可有所简化,但二者在多遇地震下的线性分析结果应基本一致。
7 采用静力弹塑性分析方法分析时
1)消能部件中消能器和支撑可采用串联模型,将消能器的刚度和支撑的刚度进行等效,在计算中消能部件采用等刚度的连接杆代替。
2)结构目标位移的确定应根据结构的不同性能来选择,宜采用结构总体高度的1.5%作为顶点位移的界限值。
3)消能减震结构的阻尼比由主体结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比组成,主体结构阻尼比应取结构弹塑性状态时的阻尼比。 责任编辑:memo
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§1—1&构造地震 §1—2&地震波、震级和烈度 §1—3&地震基本烈度和地震烈度区划图 §1—4&建筑抗震设防分类、设防标准和设防目标 §1—5&建筑抗震性能设计 §1—6&地震的破坏作用 §1—7&建筑抗震设计的基本要求第2章&&场地、地基与基础 §2—1&场地 §2—2&地震时地面运动特性 §2—3&天然地基与基础 §2—4&液化土地基 §2—5&桩基的抗震验算 §2—6&软弱黏性土地基第3章&&地震作用与结构抗震验算 §3—1&概述 §3—2&单质点弹性体系的地震反应 §3—3&单质点弹性体系水平地震作用——反应谱法 §3—4&多质点弹性体系的地震反应 §3—5&多质点弹性体系水平地震作用和地震效应 §3—6&地震作用反应时程分析法原理 §3—7&考虑水平地震作用扭转影响的计算 §3—8&竖向地震作用的计算 §3—9&结构自振周期和振型的近似计算 §3&10&地震作用计算的一般规定 §3—11&结构抗震验算 §3—12&结构抗震性能设计的验算第4章&&钢筋混凝土框架、抗震墙与框架一抗震墙房屋 §4—1&概述 §4—2&震害及其分析 §4—3&抗震设计一般规定 §4—4&框架、抗震墙和框架一抗震墙结构水平地震作用的计算 §4—5&框架结构内力和侧移的计算 §4—6&抗震墙结构内力和侧移的计算 §4—7&框架一抗震墙结构内力和侧移的计算 §4—8&框架梁、柱与节点的抗震设计 §4—9&抗震墙截面设计 §4—10&&抗震构造措施第5章&&多层砌体房屋 §5—1&概述 §5—2&震害及其分析 §5—3&抗震设计一般规定 §5—4&多层砌体房屋抗震验算 §5—5&抗震构造措施第6章&&底部框架一抗震墙砌体房屋 §6—1&概述 §6—2&震害及其分析 §6—3&抗震设计的一般规定 §6—4&房屋抗震验算 §6—5&房屋抗震构造措施第7章&&单层钢筋混凝土柱厂房 §7—1&震害及其分析 §7—2&抗震设计一般规定 §7—3&单层厂房抗震计算 §7—4&抗震构造措施附录A&我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组附录B&框架结构和框架一剪力墙结构基本周期实测值参考文献(3)《最新建筑抗震设计技术内部资料汇编》正版光盘(2张),有1000多页内容,独家资料第1章&&建筑抗震设防的目标和设防标准 1.1&地震震害的启示 1.2&地震作用特点与建筑抗震设防目标 1.3&我国《建筑抗震设计规范》(GB&5)的抗震设防目标和标准 1.4&抗震设防标准 1.5&不同重要性建筑的抗震设防应有明确的设防目标和标准 1.6&应进一步完善各类建筑特别是乙类建筑的配套抗震设计要求 参考文献第2章&&抗震设计的基本要求 2.1&抗震概念设计的一般原则 2.2&规则结构与不规则结构 2.3&抗震设计的一般要求 参考文献第3章&&场地、地基和基础 3.1&地震破坏作用 3.2&场地类别划分 3.3&场地选择 3.4&天然地基和基础 3.5&液化判别与危害程度估计 3.6&桩基 参考文献第4章&&地震作用和结构抗震验算 4.1&概述 4.2&水平地震作用计算 4.3&竖向地震作用的简化计算方法 4.4&截面抗震验算 4.5&结构抗震变形验算 参考文献第5章&&多层和高层钢筋混凝土房屋 5.1&概述 5.2&多层和高层钢筋混凝土房屋的震害 5.3&多层和高层钢筋混凝土房屋的抗震性能 5.4&多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计的一般要求 5.5&钢筋混凝土框架抗震验算 5.6&钢筋混凝土抗震墙结构的构件内力调整和截面抗震验算 5.7&框架一抗震墙结构中框架剪力的调整 5.8&钢筋混凝土框架结构抗震构造措施 5.9&抗震墙结构抗震构造措施 5.10&框架一抗震墙结构抗震构造措施 5.11&板柱一抗震墙结构抗震设计要求 5.12&计算例题 参考文献第6章&&多层砌体房屋 6.1&多层砖砌体房屋的震害 6.2&多层砌体房屋的抗震性能 6.3&多层砌体房屋抗震设计的主要修改和一般要求 6.4&地震作用计算和截面抗震验算 6.5&主要抗震构造措施 6.6&多层砌体房屋抗震设计中的有关问题探讨 6.7&多层砌体房屋计算例题 参考文献第7章&&底部框架-抗震墙砖房 7.1&底部框架-抗震墙砖房的震害 7.2&底部框架-抗震墙砖房的抗震性能 7.3&底部框架-抗震墙砖房抗震设计的主要修改和一般要求 7.4&地震作用计算和抗震验算 7.5&底层框架-抗震墙砖房的底层框架梁和底部两层框架一抗震墙砖房第2层框架梁承担竖向荷载的合理取值 7.6&底部框架-抗震墙砖房的主要构造措施 7.7&底部框架-抗震墙房抗震设计中有关问题的探讨 7.8&底层框架-抗震墙砖房计算例题 参考文献第8章&&多层和高层钢结构房屋 8.1&多层和高层钢结构房屋的震害 8.2&多层和高层钢结构房屋的抗震性能 8.3&多层和高层钢结构房屋抗震设计的一般规定 8.4&多层和高层钢结构房屋的抗震计算 8.5&钢框架结构抗震构造措施 8.6&钢框架一支撑结构抗震构造措施 8.7&多高层钢结构房屋抗震设计新体系、新节点探讨 8.8&抗震设计实例 参考文献第9章&&单层工业厂房 9.1&单层钢筋混凝土柱厂房 9.2&单层钢结构厂房 9.3&单层砖柱厂房 9.4&计算例题 参考文献第10章&&空旷房屋和大跨度建筑 10.1&单层空旷房屋 10.2&大跨屋盖建筑 参考文献第11章&&土、木、石结构房屋 11.1&土、木、石结构房屋的震害 11.2&土、木、石结构房屋抗震设计的一般要求 11.3&生土房屋 11.4&木结构房屋 11.5&石结构房屋 参考文献第12章&&隔震与消能减震设计 12.1&隔震设计 12.2&消能减震结构设计 12.3&隔震设计算例 参考文献第13章&&非结构构件 13.1&概述 13.2&国内外楼面设备地震作用确定方法简介 13.3&等效侧力法——单支点非结构构件的抗震简化计算方法 13.4&楼面反应谱法 参考文献第14章&&地下建筑 14.1&地下建筑地震反应及震害特点 14.2&地下建筑抗震设计要求 14.3&地下建筑抗震设计计算要点 14.4&地下建筑抗震构造措施 14.5&砂土液化的危害和工程防治 14.6&位于岩石中的地下建筑 参考文献第15章&&配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋 15.1&配筋混凝土小型空心砌块墙性能 15.2&配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋抗震设计的一般要求 15.3&地震作用计算与截面抗震验算 15.4&抗震构造措施 参考文献第16章&&多层钢结构厂房抗震设计要求 16.1&概述 16.2&多层钢结构厂房抗震设计的一般规定 16.3&多层钢结构厂房抗震设计的计算要点 16.4&多层钢结构厂房抗震构造措施 参考文献第17章&&建筑抗震性能化设计 17.1&概述 17.2&抗震设防目标 17.3&结构性能目标选择 17.4&性能设计指标的选定及设计方法第一章&&建筑抗震设计基础&&第一节&&地震基础知识&&第二节&&建筑抗震设防&&第三节&&建筑抗震概念及性能化设计第二章&&建筑场地、地基和基础&&第一节&&场地&&第二节&&地基和基础&&第三节&&桩基第三章&&地震作用和结构抗震验算&&第一节&&单质点弹性体水平地震作用&&第二节&&多质点弹性体水平地震作用&&第三节&&结构竖向地震作用&&第四节&&结构抗震验算第四章&&多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计&&第一节&&震害影响&&第二节&&房屋抗震结构的选型与布置&&第三节&&钢筋混凝土结构抗震计算&&第四节&&钢筋混凝土结构抗震构造措施第五章&&多层砌体和底部框架砌体房屋抗震设计&&第一节&&多层砌体房屋的选型与布置&&第二节&&多层砌体房屋抗震计算&&第三节&&抗震构造措施&&第四节&&底部框架-抗震墙砌体房屋抗震设计第六章&&多层和高层钢结构房屋的抗震设计&&第一节&&多层和高层钢结构房屋的选型与布置&&第二节&&多层和高层钢结构房屋的抗震计算与设计&&第三节&&多层和高层钢结构房屋的抗震构造措施第七章&&单层钢筋混凝土柱厂房抗震设计&&第一节&&单层钢筋混凝土柱厂房结构选型与布置&&第二节&&单层钢筋混凝土柱厂房抗震计算&&第三节&&单层钢筋混凝土柱厂房抗震构造措施第八章&&建筑隔震和消能减震设计&&第一节&&房屋隔震设计&&第二节&&房屋消能减震设计
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消能减震结构体系及设计方法
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3秒自动关闭窗口图书信息/《建筑结构消能减震设计》
作 者:&中国建筑标准设计研究院&组织编制 出&版&社:&中国计划出版社 时间:&& 开 本:&16开&
建筑结构消能减震设计&I&S&B&N&:&9& 定价:¥35.00
内容简介/《建筑结构消能减震设计》
09SG610-2《建筑结构消能减震(振)设计》本图集主要包括:建筑结构消能减震器的介绍;由黏滞消能器、黏弹性消能器、金属屈服型消能器和摩擦型消能器等四种常用消能器组成的消能部件;各种消能器与混凝土结构、钢结构的连接详图;黏滞消能部件计算示例等内容。
应用于/《建筑结构消能减震设计》
本图集的消能减震(振)设计,主要用于提高使用功能有特殊要求的建筑及抗震设防烈度为8、9度建筑物的安全度;还可用于减少强风地区高柔建筑和风荷载作用下建筑物的位移,达到提高舒适度的目的。
目录/《建筑结构消能减震设计》
目录 总说明 消能器的产品类型及其主要支撑形式 黏滞消能器的产品类型及其主要支撑形式 黏弹性消能器的产品类型及其主要支撑形式 金属屈服型消能器的产品类型及其主要支撑形式 摩擦型消能器的产品类型及其主要支撑形式 消能部件的索引图 黏滞消能器单型消能部件 黏滞消能器双斜杆型消能部件 黏滞消能器人字型消能部件 黏滞消能器门架型消能部件 黏弹性消能器单斜杆型消能部件 黏弹性消能器双斜杆型消能部件 黏弹性消能器门架型消能部件 黏弹性消能器型消能部件 钢消能器单斜杆型消能部件 软钢消能器双斜杆型消能部件 软钢消能器门架型消能部件 软钢消能器双门架型消能部件 摩擦消能器交叉型消能部件 摩擦消能器单斜杆型消能部件 摩擦消能器双斜杆型消能部件 消能部件的连接构造大样 黏滞消能器与新建混凝土结构斜向球 黏滞消能器与既有混凝土结构斜向球铰连接 黏滞消能器与钢结构斜向球铰连接 黏滞消能器与新建混凝土平球铰连接 黏滞消能器与既有混凝土结构水平球铰连接 黏滞消能器与钢结构水平球铰连接 黏滞消能器人字型节点 黏滞消能器门架型节点 黏弹性消能器与新建混凝土结构及支撑连接 黏弹性消能器与既有混凝土结构及支撑连接 黏弹性消能器与钢结构及支撑连接 防屈曲消能支撑与新建混凝土结接 防屈曲消能支撑与既有混凝土结构连接 防屈曲消能支撑与钢结构连接 剪切钢板(加劲)消能器与新建混凝土结构连接 剪切钢板(加劲)消能器与既有混凝土结构连接 剪切钢板(加劲)消能器与钢结构连接 剪切钢板(加劲)消能器与钢支撑连接 支撑与新建混凝土结构铰接连接1 支撑与既有混凝土结构铰接连接1 支撑与钢结构铰接连接1 支撑与新建混凝土结构校接连接2 支撑与既有混凝土结构铰接连接2 支撑与钢结构铰接连接2 支撑与新建混凝土结构刚性连接 支撑与既有混凝土结构刚性连接 支撑与钢结构刚性连接 既有混凝土结构外包钢节点大样 内嵌钢框架黏滞消能部件及其连接构造 内嵌钢框架黏滞消能部件 内嵌钢框架黏滞消能部件节点构造 速度相关型消能器的位移增效机构 速度相关型消能器的位移增效机构 算例 算例1&单斜杆型黏滞消能部件 算例2&人字单侧型黏滞消能部件 相关技术资料
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消能减震技术发展现状综述
.甜.帮?褐3;膂
消能减震技术具有概念简单,制作方便,减震机理明确,减震
其中,乜为地震输入结构的总能量;E。为结构的动能和弹性
应变能(势能);E。为结构本身的阻尼耗能:Es为结构的弹塑性变形(或损坏)消耗的能量;%为消能部件耗散或吸收的能量。
在式(1)中,层侬仅是能量转换,不产生耗能。玩只占总能量很小的一部分。消能部件在主体结构进入非弹性状态前率先进
效果显著,应用范围广等优点。但是要使消能减震技术得到更广泛的应用,尚有一些问题需要研究:1)综合考虑各种因素的影响(温度、适度、开裂等),对已有耗能减震装置的可靠性、耐久性进行深入研究。2)消能减震部件的进一步开发:目前,消能减震部件种类已经较多,但应注重其实用性、经济性以及支承连接形式的研究。3)消能减震体系设计计算方法和软件的研究:消能减震体系只有为设计者提供实用、简便且符合设计习惯的设计方法和软件,才能进一步推广应用。4)与建筑功能的协调和围护问题:消能部件的设置位置和围护,一方面对建筑结构的使用功能影响较大,另一方面,还影响到建筑的保温、隔热、隔声等。消能部件的布置与使用功能的协调还需要做更为深入的研究,并应关注消能部件的围护问题。5)耗能减震装置系统的材料性能研究。6)新型高效耗能减震装置的开发研究。7)综合考虑建筑体型、结构体系、建筑材料、装置性能与类型等的优化匹配设计方法的研究。如大跨空间结构、超高层建筑结构采用消能减震技术的研究。8)耗能减震体系的实用设计方法和设计标准的研究:如耗能减震体系的适用性和设防目标,结构体系的耗能减震性能标准,设计的基本要求和规定,实用的设计方法和验算方法。9)耗能减震装置和结构体系的施工方法、施工要求和施工质量检测的研究,以及施工规程的编制。10)加强能量分析设计方法在结构减震控制结构体系中应用的研究,建立相应的装置耗能能力的评估方法。参考文献:[1]
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王亚勇,薛彦涛,欧进萍,等.北京饭店等重要建筑的消能减振抗震加固设计方法[J].建筑结构学报,2001,22(2):“.
入消能状态,消耗掉大量地震能量%,使结构本身消耗的能量E。
很少,从而使结构减轻损伤或破坏。
在消能减震结构体系中,消能(阻尼)装置或元件在主体结构进入非弹性状态前,已率先进入耗能工作状态,充分发挥耗能作用,耗散大量输入结构体系的地震能量,从而有效地保护了主体结构,使其不再受到损伤或破坏。试验表明,消能减震装置,可以消耗地震总输入能营的90%以上。
3消能器的类型及消能结构的特点
应用于消能减震设计的消能器通常有:软钢消能器、铅挤压阻尼器、粘弹性阻尼器、液体阻尼器、摩擦消能器、粘滞阻尼器等。《抗震规范》将消能器主要分为位移相关型、速度相关型和其他类型。金属屈服型和摩擦消能型属于位移相关型,这种类型的消能器要求位移达到预定的启动限才能发挥消能作用。粘滞型和粘弹性型属于速度相关型。调谐阻尼器主要包括调谐质量和调谐液体两类阻尼器。
大量的研究和应用表明,在建筑物的适当位置合理设置消能装置后,结构在地震作用下具有如下特点:1)可同时减小结构的水平和竖向地震作用。2)当结构具有足够的附加阻尼时,可满足罕遇地震下预期的结构位移控制。3)由于消能装置不改变结构的基本构成,因此消能结构的抗震构造与普通结构相比并没有降低,相反,由于消能器相当于在结构上增加一道防线,其抗震安全性有明显的提高。4)消能结构不受结构的类型和高度限制,适用的范围较广。
[2]周云,徐彤,俞公骅,等.耗能减震技术研究及应用的新
4消能减震技术的应用
美国是开展结构控制体系研究较早的国家之一。早在1972年竣工的纽约世界贸易中心大厦就安装有约10000个粘弹性阻尼器,西雅图哥伦比亚大厦(77层)、匹兹堡钢铁大厦(“层)等许多工程都采用了该项技术。
日本是结构控制技术应用发展较快的国家。近几年日本在建筑结构耗能减震研究和应用方面取得了若干新进展,其中纳米结晶锌铝合金振动控制阻尼器是一种取得专利的新型减震阻尼器,具有“常温高速超握性”特性;无粘结钢支撑体系是一种机敏的滞回屈服耗能减震支撑体系,可防止支撑在压力作用下屈曲,具有稳定的拉压滞回性能;跷动减震是一种新颖的耗能减震方法,它允许结构上下跷动疏散地震力,减轻建筑损坏。
我国的学者和工程设计人员自20世纪80年代以来也一直致力于消能减震技术的研究工作和工程实践应用。目前,已经自行研制出了一些消能装置,提出了一些新型的消能减震结构体系,傲了许多消能装置的力学性能试验研究和减震结构体系的地震模拟振动台试验研究,得到了大量富有学术价值的研究成果。
[10][11]
陆伟东,刘伟庆,陈瑜.宿迁市建设大厦消能减震设计[J】.地震工程与工程振动,2004,24(5):31-32.
叶正强,李爱群,徐幼麟.工程结构粘滞流体阻尼器减振新技术及其应用[J].东南大学学报(自然科学版),2002,32(3):15-16.
Statusinquoofenergyconsumption
YEFeng
Abstract:Theapproaches
technology
forcivilengineering
theoryofenergyconsumptiontechnology,
theend,thedevelopmenttrend
energyconsumptiontechnologyofbuilding
structure
summarized.The
typesofenergydissipatorandthecharacteristicandapplicationofenergydissipationis
structure
introduced.In
discussed.80够toenhancetheextensiveapplicationofenergydissipationtechnique.
Keywords:structuralvibrationcontrol,energydissipator,developmenttrend
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