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屈曲约束支撑横向构造上由核心单元、约束单元和滑动机制单元3部分组成,纵向上由核心段、过渡段和连接段3部分组成。 从横向上看:核心单元是主要轴向受力机制,通过其拉压滞回实现耗能作用。约束单元多为方形或圆形钢管内填砂浆或混凝土,外包于核心单元周围,防止核心单元受压屈曲,**其达到屈服。滑动机制由间隙、涂层、限位卡和限位槽4部分组成,其作用是为核心单元和约束单元提供滑动界面,实现约束单元提供给核心单元的
随着现代工业的进步,在各类工程、军事和科学研究等领域,人们都会遇到各种各样的爆破、冲击、地震荷载问题,材料在爆破、冲击、地震荷载下的力学响应与静力荷载下的响应有一定程度的不同。 很多工程实际问题的研究,例如:输油输气管道和压力容器的爆炸、止裂,核电站压力壳和管道材料的辐射脆化,热冲击安全,建筑物和结构的抗震,交通宇航工具的撞击安全等,都依赖于对材料或结构的动态力学性能的了解,如动态屈服强度、动态
屈曲约束支撑是为了提高支撑的抗震性能,通过其自身的刚度和滞回耗能提前屈服于主体结构,以减少甚至避免主体在地震中的破坏,屈曲约束支撑具有明显的屈服能力。它在大地震下可以起到“保险丝”的作用,用于保护主体结构在大地震下不产生屈服或严重破坏,在大地震后,经过验证后可以更换损坏的支架。屈曲不仅可以提高结构的抗震能力,而且可以减小支架的外形尺寸。 屈曲约束支承是由芯材、套管构成的一种支承构件,它约束芯材和非
一、屈曲约束支撑的产生 屈曲约束支撑简称BRB,较早发明于日本。日本是亚洲大陆东缘、太平洋西北部的一个岛国。由于日本列岛正处在环绕太平洋的褶皱带上,地壳较不稳定,因此,多火山、地震每年都会给日本带来沉重的灾难。日本建筑学*为了减少地震给建筑带来的破坏成功研发了较早的建筑减震产品墙板式防屈曲耗能支撑。1994年1月17日的美国洛杉机北岭发生6.6级强烈地震,造成生命和财产的巨大损失,随后美国也开始
公司名: 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司
联系人: 吴女士
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