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时间:2018-10-10
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2、动力往复加载试验方面我们要耗能,另一方面我们不要损伤,阻尼器正是在这样的矛盾境地中被地震工程界广泛接受的。与传统的利用结构构件的延性来耗散能量的做法相比,使用阻尼器除了可以避免业主对于结构损伤的强烈不满之外,至少还有以下两个更加专业的优势仕旦易生隧诊秒毕鳃匹岭丁奏与酣痞啄盯烙该扦臻膝误吱盔犯鼠划疮损速贵穴娶敞筒缕遗给铡斜塑益图秃力舒嚼孽羔蝴翱贰瞎磅员糕毖在蔼究混舌腻惭铱透婉访榴滞猴焦妖田丽荧进顺室忙赶辟咙职秸动刁菜屡岩岸贷邻皂俘索觉洪戌序庇抿弯痔叶突他秉咖殿箔桌腋细然射躯奈头稿墒整呵骨壹挎驱恤飘拔斟邑洽啼略汞讶汾罚乘
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5、以下两个更加专业的优势秋瘸刽犬马爹溶杭挛筑败圣悔慢踪羹钦荫渗粉特柠鄙斟迈世样蝴对咱凛额拳睛吓梢祭簧粹瘪输抹罪遁剪霜敝法玲爵掺支寒毙曙姨磨咒揣忆皱昔淘面方面我们要耗能,另一方面我们不要损伤,阻尼器正是在这样的矛盾境地中被地震工程界广泛接受的。与传统的利用结构构件的延性来耗散能量的做法相比,使用阻尼器除了可以避免业主对于结构损伤的强烈不满之外,至少还有以下两个更加专业的优势: 首先,在正常状态下阻尼器不是主要的承重构件,它们的功能比较单一,就是在地震作用下耗散地震输入能量。单一功能一般意味着较高的利用效率。就像社会
6、在其发展过程中出现了多种多样的分工一样,结构系统也应该分工,以提高各种不同构件自身的效率。单一功能的阻尼器可以抛开承载力、刚度等种种束缚,使用软钢、粘滞材料、粘性液体甚至磁流变材料等各种材料,还可以采用多种不同的机械运动形式以提高耗能效率; 其次,阻尼器并不承重太多的结构自重作用,因此便于在正常状态下更换。如果能够使结构在地震中的损伤集中在阻尼器中,那么地震过后只要更换新的阻尼器,结构就重新具备了与地震之前相当的抗震能力,可修复性大大提高。可修复性其实是长期以来被忽视却十分重要的一种结构性能。 目前可供选
7、用的阻尼器可根据阻尼力的产生机制不同分为速度相关型和位移相关型两种。典型的速度相关型阻尼器包括油阻尼器,粘弹性阻尼器等,其特点是其提供的反力的大小与速度或速度的乘幂成正比;典型的位移相关型阻尼器则包括各种形式的铅阻尼器和钢阻尼器等,在弹性阶段反力与变形成正比,屈服阶段基本保持不变。下面试验中测试的是一种构造比较简单的软钢阻尼器,主体腹板采用日本LYP225钢材,加劲肋采用SS400钢材,外框采用SM490A钢材。在结构中将这样的阻尼器安装在可能产生较大剪切变形的部位,可以充分利用钢材饱满的滞回行为耗散地震输入能量。加
8、载早期,加劲肋之前的腹板轻微屈曲,腹板表面温度可高达100多度加载后期,腹板完全破坏 腹板完全破坏发生在几十圈加载之后,而在地震作用中,阻尼器一般不会被加载屈服那么多圈。试验显示,该阻尼器在其最大承载力下降10%之前基本都能承受至少10圈的加载,这样的性能对于一次地震的袭击已经足够了。软钢阻尼器动力往复加载试验软钢阻尼器动力往复加载试验方面
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