基础隔震体系自70 年代应用于工程实际后,世界各国学者进行了普遍深入的研究。基础隔震首例次用于旧房的加固改造是美国盐湖城市政大楼,其后世界各地又有相当数量的重要建筑采用隔震技术进行了加固改造,但隔震房屋和隔震加固房屋的震害经验相对较少。新西兰于1981 年建成的威廉克雷顿大楼,是世界上首例个采用铅芯橡胶支承的结构;洛杉矶南加州大学(USCUniversity)医院经受1994 年1 月17 日美国加州北岭6.7 级地震,日本West 大厦1995 年1 月17 日日本兵库县南部阪神7.2 级地震中表现出良好的隔震性能,这使得隔震技术越来越为广大的工程人员和社会所接受。减隔震技术的主要理念是‘以柔克刚’,在建筑物之间设置隔震装置,减少输入到上部结构的地震能量。北京建筑隔震优化
建筑隔震技术,就是在建筑的某一层,通常在建筑上部结构与基础(或下部)结构之间,设置由隔震橡胶支座和阻尼器组成的隔震层,把建筑物上部结构与地基基础“分离开”,用以改变结构体系振动特性,延长结构自振周期,增大结构阻尼,通过隔震层的水平大变形消耗掉大部分地震能量,减少地震能量向上部结构输入,从而有效降低地震作用所引起的上部结构地震反应,减小层间剪力及相应的剪切变形,达到预期的防震要求,保护人民**的财产。上海城市隔震制作公司隔震技术的基本思想是通过隔震层使上部结构与下部结构分离,从而避免地震动能量的向上传递。
隔震系统是通过在房屋基础、底部或上部结构与上部结构之间设置一个专门的隔震支座和耗能元件,形成刚度很低的柔性底层,称为隔震层。通过隔震层的隔震和耗能元件,使基础和上部结构断开,将建筑物分为上部结构、隔震层和下部结构三部分,延长上部结构的基本周期,从而避开地震的主频带范围,使上部结构与水平地面运动在相当程度上解除了耦连关系,同时利用隔震层的高阻尼特性,消耗输入地震动的能量,使传递到隔震结构上的地震作用进一步减小,提高隔震建筑的安全性。
地震作用的不确定性给结构设计带来新的挑战,而消能减震技术可以主动控制结构按照工程师设想的模式表现和破坏。不同类型减震技术:如BRB、防屈曲钢板剪力墙、钢连梁阻尼器、软钢阻尼器、粘滞阻尼器以及粘滞阻尼墙在不同地域、建筑高度、结构体系以及新建和既有建筑改造项目中量身定制般的应用。大量的减震技术的工程实践表明,其与传统抗震设计方法相比,既提高了抗震性能,又有良好的经济性,震后可更换其构件以及可恢复设计功能。隔震层没有隔墙产生刚度问题,不考虑周期折减。
摩擦摆式减隔震支座以单摆的工作原理为重要依据,利用本身巧妙的构造特性起到减隔震作用,主体想法是在地震作用下支座的上下部分可以在接触面(曲面)上自由的摆动,自重作用下支座有自恢复的效应。在地震作用较小时,可依靠上部结构自重与桥梁直接的静摩擦力来保证桥梁的稳定性;而在较大地震作用下时,支座上下部分可以在接触面(曲面)上产生滑动,使桥梁上部结构所受到的地震力不会再传递到下部结构,从而达到减隔震的效果。摩擦摆隔震装置是通过造成结构频移和滞回耗能来保护结构的,其恢复力由摩擦面的曲率半径决定,可以通过调整曲率半径调整频移幅度,摩擦面的滑动形状决定了滞回系统的耗能情况。我国的早期隔震工程几乎全部都是基底隔震。北京建筑隔震优化
采用隔震技术后,上部结构所遭受的地震作用大幅度降低,结构的变形集中发生在隔震层。北京建筑隔震优化
现代意义上的基础隔震技术兴起于20世纪70年代,法国和新西兰学者分别研发了由橡胶、钢板叠合而成的橡胶支座和铅芯橡胶支座,隔震技术进入了实用化阶段。目前,国内外用于建筑的隔震装置主要有橡胶隔震支座和滑移(滚动)支座两大类,常用的是橡胶隔震支座。“隔震”是直接将地震时冲击力隔离,使之不能传递到建筑物上的一种方式。房屋要与大地隔离自然会想到漂浮、滚动、滑动等方式。总之,就是要在地面与建筑物之间设置一个柔软的隔离层,地震时隔震层会随地面产生大的变形,地震波的高频(振动快)成分就传不上去,建筑上部结构摇晃的周期被延长,只发生缓慢的平动,构件变形会很小,建筑的主体构件、装修和内部设施都能够得到了有效保护。北京建筑隔震优化
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