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1、第40卷第13期山西建筑Vo1.40No.132014年5月SHANXIARCHITECTUREMay.2014·49·文章编号:1009—6825(2014)13—0049—02防屈曲支撑的超强系数毛玉坤曲哲(1.中交通力建设股份有限公司,陕西西安710075:2.中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室,黑龙江哈尔滨150080)摘要:介绍了各国规范中关于防屈曲支撑连接节点的抗震设计条文,对与防屈曲支撑承载力超强相关的参数包括应变硬化系数和压拉不等强系数作了研究,指出美国提出了这两种系数,但并未给出具体的
2、取值,我国的相关规定与美国类似,日本没有区别应变硬化系数和压拉不等强系数,而是以一个综合的调整系数加以考虑。关键词:防屈曲支撑,超强系数,连接节点设计中图分类号:TU352文献标识码:A防屈曲支撑(BRB)具有饱满而稳定的滞回耗能特性,是性能根据美国钢结构学会出版ANSI/AISC341—10钢结构抗震设可靠的消能减震构件,广泛应用于减震结构。防屈曲支撑框架的计规程的要求,BRB连接节点的承载力应不小于1.1倍的设计中,BRB连接节点起到连接BRB和主体结构的作用,是受力BRB调整后的受压承载力P⋯即P≥1.1P其中,P可按式比较
3、集中的地方,同时也是保障结构抗震性能的关键部位。各国(1)计算。规范往往要求即使BRB达到极限承载力,其连接节点也要保持弹=t~oRPy(1)性。因此,正确地确定BRB连接节点的承载力需求是其抗震设计其中,P为BRB调整后的受压承载力;为受压承载力调整的关键。BRB本身受力状态明确且滞回性能稳定,这为连接节点系数,反映BRB拉压不等强的特性;为考虑芯材应变硬化的系承载力需求的确定提供了便利。尽管如此,BRB可能传递给连接数;见为考虑芯材钢材的实际屈服强度与名义屈服强度之间偏差节点的力往往远大于其名义屈服承载力。BRB芯材在经历较大
4、的系数,对于美国常用的板材与型材,取值在1.1~1.3之间;Py=的塑性变形后会有比较明显的应变硬化现象,导致其承载力提A为防屈曲支撑的名义承载力,F为芯材钢材的名义屈服强高;BRB受压时芯材与约束单元之间的摩擦等作用还会进一步使度,A为芯材截面积。系数卢与∞的取值尚没有统一的标准,而BRB承载力提高。这些都会反过来对连接节点提出更高的承载需要通过BRB的抽样检测试验加以确定。AISC341进一步要求力需求。由应变硬化引起的BRB承载力超强与钢材种类有关,且试验得到的口不得超过1.3。但对ctJ没有相应的上限要求。此随塑性应变或累
5、积塑性应变而变化。而受压承载力高于受拉承外,AISC341要求检测试验中BRB的最小轴向变形不小于结构设载力的程度则主要取决于BRB芯材与约束单元之间无粘结层的计层间位移角对应的BRB轴向变形的2倍,且累积塑性变形不小设计水平与施工质量。本文介绍各国抗震规范中对BRB连接节于BRB屈服变形的200倍。系数与的取值也正是在这样的点抗震设计的有关规定,重点介绍确定连接节点抗震承载力时对塑性变形条件下获得的。BRB超强的考虑,为工程设计提供参考。2日本防屈曲支撑连接节点的相关设计规定1美国防屈曲支撑连接节点的相关设计规定13本建筑学会《
6、钢结构连接设计指南》要求BRB的连接节点3结语计的几个节点方案[J].施工技术,2009(6):37-38.本文针对常见中小学教学楼砌体结构特点,系统地探讨了对[2]李绍山.钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工[J].此类建筑物抗震加固的关键技术,即墙体钢筋网砂浆面层、悬挑中国混凝土网,2009(1):2l-22.梁加柱,增设楼梯柱、楼板裂缝处理等,这将为同类工程的抗震加[3]刘健.吕梁兴县中小学砌体结构教学楼抗震加固方法固提供参考。[J].山西建筑,2013,39(22):36·37.参考文献:[4]JGJ116-2009,建
7、筑抗震加固技术规程[S].[1]郎春海.钢筋网砂浆面层法进行多层砌体房屋抗震加固设[5]GB50367-2006,混凝土结构加固设计规范[S].Discussionontheanti.seismicreinforcementkeytechnologyofmasonrystructureofprimaryandmiddleschoolsteachingbuildingsZHANGXiao-jun’ZHENGFu-yan(1.GuangdongHongtuArchitecturalandDesignLimitedCompany,Gua
8、ngzhou510640,China;2.CivilEngineeringSchool,EastChinaJiaotongUnive~ity,Nanchang330013,China)Abstract:Accordingtothemasonryst
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