詞條
詞條說明
屈曲約束支撐,又稱屈曲約束支撐,起源于日本。它們首先以墻板式屈曲耗能支撐的形式出現(xiàn)。加入不同的無粘結(jié)材料,進(jìn)行拉伸和壓縮試驗(yàn)。隨后,美國(guó)開始對(duì)屈曲約束支撐進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)研究和試驗(yàn),并通過理論計(jì)算和分析,得出該支撐體系**其他支撐體系的優(yōu)點(diǎn)。通過大量試驗(yàn)表明,屈曲約束支撐具有較好的屈服能力,在大地震作用下能起到較好的抗震作用,能保護(hù)主體結(jié)構(gòu)在大地震作用下不屈服或降低破壞能力,大地震后破壞的支撐可以很
隨著現(xiàn)代工業(yè)的進(jìn)步,在各類工程、軍事和科學(xué)研究等領(lǐng)域,人們都會(huì)遇到各種各樣的爆破、沖擊、地震荷載問題,材料在爆破、沖擊、地震荷載下的力學(xué)響應(yīng)與靜力荷載下的響應(yīng)有一定程度的不同。 很多工程實(shí)際問題的研究,例如:輸油輸氣管道和壓力容器的爆炸、止裂,核電站壓力殼和管道材料的輻射脆化,熱沖擊安全,建筑物和結(jié)構(gòu)的抗震,交通宇航工具的撞擊安全等,都依賴于對(duì)材料或結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能的了解,如動(dòng)態(tài)屈服強(qiáng)度、動(dòng)態(tài)
屈曲約束支撐在受拉的時(shí)候只有內(nèi)核單元伸長(zhǎng),和普通支一樣只存在截面強(qiáng)度問題。而在受壓的時(shí)候,不但要考慮強(qiáng)度問題,也要分析穩(wěn)定問題,而且屈曲約束支撐較終的破壞形式往往就是失穩(wěn)破壞。 屈曲約束支撐的軸向壓力由內(nèi)核單元受,當(dāng)壓力逐漸增大的過程中,內(nèi)芯受壓橫向變形并且慢慢隆起。由于內(nèi)芯和約束單元間隙一般很小,使得內(nèi)芯較大側(cè)移的部位首先和約束單元接觸,此時(shí)內(nèi)芯達(dá)到較低階屈曲模態(tài),即一階模態(tài)。隨著壓力的進(jìn)一步增
屈曲約束支撐是一種高效的抗側(cè)力構(gòu)件,可以為結(jié)構(gòu)提供較多的側(cè)向剛度和承載力。相比較普通支撐,屈曲約束支撐有以下優(yōu)點(diǎn): (1)由于支撐外部設(shè)置套管,可以約束支撐的受壓屈曲,不會(huì)產(chǎn)生普通支撐的屈曲現(xiàn)象,比普通支撐優(yōu)勢(shì)明顯。 (2)普通支撐在反復(fù)荷載作用下滯回性能較差,在反復(fù)荷載作用下內(nèi)力和剛度接近為零。而屈曲約束支撐在反復(fù)荷載作用之下,所受的荷載由芯板承擔(dān),外套筒和填充材料能夠有效限制芯板的屈曲,使芯板
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