CN102926485A - 支撑双层钢板防屈曲耗能墙 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种支撑双层钢板防屈曲耗能墙,主要由支撑、内填钢板、螺栓、螺母、钢垫板、钢柱、钢梁、角板和支撑安装垫板等组成。其特征在于,支撑可以是交叉支撑、斜支撑或人字支撑等,支撑的两侧均设置内填钢板。在交叉支撑的交叉点采用支撑安装垫板将支撑连接,在人字支撑的顶点采用支撑安装垫板将支撑连接,连接均采用螺栓连接。本发明的效果和优点是具有较大的竖向刚度和水平刚度,改善了钢板剪力墙的抗震性能,实现了钢板剪力墙和耗能器合二为一,可广泛应用于钢结构和钢筋混凝土结构的耗能减震。它具有地震作用下承载能力高、抗侧刚度大、耗能能力强等一系列优越的特性,是一种优越的抗震耗能构件。
Description
技术领域
本发明涉及一种建筑结构的耗能钢板墙,特别是涉及一种建筑结构的支撑双层钢板防屈曲耗能墙。
背景技术
地震灾害具有突发性和毁灭性,严重威胁着人类生命、财产的安全。世界上每年发生破坏性地震近千次,一次大地震可引起上千亿美元的经济损失,导致几十万人死亡或严重伤残。我国地处世界上两个最活跃的地震带上,是遭受地震灾害最严重的国家之一,地震造成的人员伤亡居世界首位,经济损失也十分巨大。地震中建筑物的大量破坏与倒塌,是造成地震灾害的直接原因。地震发生时,地面振动引起结构的地震反应。对于基础固接于地面的建筑结构物,其反应沿着高度从下到上逐层放大。由于结构物某部位的地震反应(加速度、速度或位移)过大,使主体承重结构严重破坏甚至倒塌或虽然主体结构未破坏,但建筑饰面、装修或其它非结构配件等毁坏而导致严重损失或室内昂贵仪器、设备破坏导致严重的损失或次生灾害。为了避免上述灾害的发生,人们必须对结构体系的地震反应进行控制,并消除结构体系的“放大器”作用。
20世纪初,日本大森房吉教授提出的计算方法以及佐野利器博士提出的地震系数法均没有考虑结构的动力特性,后来人称之为抗震设计的静力理论,为了抗御地震,多倾向于采用刚强的建筑结构,即“刚性结构体系”,但是这种结构体系很难真正实现,也不经济,只有极少数的重要建筑物采用这种结构体系。随着社会的发展,建筑物越来越庞大、复杂,人们对建筑物的安全性有了更高的要求,因此要在合理的经济范围内达到预期的设防目标更加困难,在安全性与经济性之间,人们面临两难选择。其次,人们对地震的认识还不够,预测结构物地震反应与其实际地震反应还有一定距离,因而所采取的抗震措施也不完全合理。抗震理论发展的第一次突破是在20世纪50年代初,美国的M A Biot等人提出抗震设计的反应谱理论。这时人们开始考虑地震动和建筑物之间的动力特性关系,提出了“延性结构体系”。同最早的设计方法相比,延性设计方法已经带有对能量进行“疏导”的思想,因此它具有一定的科学性。然而,结构物要终止振动反应,必然要进行能量转换或消耗。这种抗震结构体系,容许结构及承重构件(柱、梁、节点等)在地震中出现损坏,即依靠结构及承重构件的损坏消耗大部分能量,往往导致结构构件在地震中严重破坏甚至倒塌,这在一定程度上是不合理也是不安全的。随着社会的进步和经济的发展,人们对抗震减震、抗风的要求也越来越高,某些重要的建筑物(如纪念性建筑、装饰昂贵的现代建筑和核电站等)不允许结构构件进入非弹性状态,使“延性结构体系”的应用日益受到限制,这些都成为结构工程技术人员面临的现实而重大的课题。各国学者积极致力于新的抗震结构体系的探索和研究,1972年美藉华裔学者姚治平(J T P Yao)教授第一次明确提出了土木工程结构振动控制的概念。姚认为结构的性能能够通过控制手段加以控制,以使它们在环境荷载作用下能保持在一个指定的范围内。为确保安全,结构位移需要限制,从居住者的舒适方面考虑,加速度需要限制。土木工程结构振动控制可以有效地减轻结构在地震、风、车辆、浪、流、冰等动力作用下的反应和损伤积累,有效地提高结构的抗震能力和抗灾性能。这样抗震理论又进入一个新的发展阶段。
钢板剪力墙结构是20世纪70年代发展起来的一种新型抗侧力结构体系。钢板剪力墙由内嵌钢板、竖向边缘构件(柱)和水平边缘构件(梁)构成,其整体受力性能类似于底端嵌固的竖向悬臂梁。其中竖向边缘构件相当于梁翼缘,内嵌钢板相当于梁腹板,水平边缘构件则可以近似等效为横向加劲肋。内嵌钢板可采用无加劲肋和有加劲肋的构造形式。无加劲的钢板剪力墙在强震作用下可以充分利用钢板的屈曲后强度,并具有很好的延性和耗能能力。加劲的钢板剪力墙则能够限制钢板的平面外屈曲,从而提高结构的屈曲承载力,有助于增强结构在风以及小震作用下的抗侧移刚度并方便施工。与传统的钢框架或者钢框架加混凝土剪力墙结构体系相比,钢板剪力墙结构具有厚度薄、自重轻、建造速度快和延性好等优点。已有的研究成果以及工程实例表明,钢板剪力墙是一种非常具有发展潜力的抗侧力体系,尤其适用于高烈度地震设防区的高层建筑以及抗震加固。在过去的几十年中,各国学者对这种结构进行了许多试验与理论方面的研究。这些研究都得到了共同的结论:这种结构弹性初始刚度高、位移延性系数大、滞回性能稳定。
目前研究开发的耗能钢板墙有中国专利号200810034557.1公开了一种名称为“高层竖向剪切耗能钢板墙结构体系”发明专利。
然而目前一些耗能钢板墙容易产生屈曲,还有一些耗能钢板墙的塑性分布比较集中,不利于耗能,都需要得到较好的解决。
发明内容
本发明的目的在于提供支撑双层钢板防屈曲耗能墙,能够有效解决钢板屈曲问题,提高结构的耗能能力。利用支撑双层钢板防屈曲耗能墙的耗能作用能够减少建筑结构的地震反应,对建筑结构起到很好的保护作用。
为了实现本发明的目的,本发明采用的技术方案是:
支撑双层钢板防屈曲耗能墙,包括有支撑、内填钢板、钢柱、钢梁和角板,所述的支撑的两侧均设置内填钢板,支撑和内填钢板采用螺栓连接,连接处设置钢垫板,连接后的支撑、内填钢板与钢柱和钢梁采用螺栓连接,内填钢板的周边设置角板。
所述的支撑是交叉支撑、斜支撑或人字支撑中的一种。
所述的交叉支撑的交叉点采用支撑安装垫板将支撑连接。
所述的在人字支撑的顶点采用支撑安装垫板将支撑连接。
本发明所具有的优点及有益效果:
支撑双层钢板防屈曲耗能墙具有较大的竖向刚度和水平刚度,改善了钢板剪力墙的抗震性能,实现了钢板剪力墙和耗能器合二为一,可广泛应用于钢结构和钢筋混凝土结构的耗能减震。它具有地震作用下承载能力高、抗侧刚度大、耗能能力强等一系列优越的特性,是一种优越的抗震耗能构件。
附图说明
图1为本发明交叉支撑双层钢板防屈曲耗能墙平面示意图;
图2为本发明斜支撑双层钢板防屈曲耗能墙平面示意图;
图3为本发明人字支撑双层钢板防屈曲耗能墙平面示意图;
图4为图1A-A剖面示意图;
图5为图2B-B剖面示意图;
图6为图3C-C剖面示意图。
图中,1为支撑;2为内填钢板;3为螺栓;4为螺母;5为钢垫板;6为钢柱;7为钢梁;8为角板;9为支撑安装垫板。
具体实施方式
下面结合技术方案和参照附图对本发明进行详细说明。
实施例1:图1、4所示,支撑双层钢板防屈曲耗能墙包括有支撑1、内填钢板2、钢柱6、钢梁7和角板8,所述的支撑1为交叉支撑,交叉支撑的交叉点采用支撑安装垫板(9)将支撑(1)连接。支撑1的两侧均设置内填钢板2,支撑1和内填钢板2通过螺栓3和螺母4连接,连接处设置钢垫板5,连接后的支撑1、内填钢板2与钢柱6和钢梁7采用螺栓连接,内填钢板2的周边设置角板8。
实施例2:
图2、5所示,支撑双层钢板防屈曲耗能墙包括有支撑1、内填钢板2、钢柱6、钢梁7和角板8,所述的支撑1为斜支撑,支撑1的两侧均设置内填钢板2,支撑1和内填钢板2通过螺栓3和螺母4连接,连接处设置钢垫板5,连接后的支撑1、内填钢板2与钢柱6和钢梁7采用螺栓连接,内填钢板2的周边设置角板8。
实施例3:
图3、6所示,支撑双层钢板防屈曲耗能墙包括有支撑1、内填钢板2、钢柱6、钢梁7和角板8,所述的支撑1为人字支撑,人字支撑的顶点采用支撑安装垫板(9)将支撑(1)连接。支撑1的两侧均设置内填钢板2,支撑1和内填钢板2通过螺栓3和螺母4连接,连接处设置钢垫板5,连接后的支撑1、内填钢板2与钢柱6和钢梁7采用螺栓连接,内填钢板2的周边设置角板8。
本发明的安装方法如下:
首先根据工程实际确定支撑1、内填钢板2的尺寸,确定螺孔位置。采用螺栓3、螺母4和钢垫板5将支撑1、内填钢板2连接。再采用螺栓将支撑1、内填钢板2安装在钢梁7与钢柱6上。
Claims (4)
1.支撑双层钢板防屈曲耗能墙,其特征在于:包括有支撑(1)、内填钢板(2)、钢柱(6)、钢梁(7)和角板(8),所述的支撑(1)的两侧均设置内填钢板(2),支撑(1)和内填钢板(2)采用螺栓连接,连接处设置钢垫板(5),连接后的支撑(1)、内填钢板(2)与钢柱(6)和钢梁(7)采用螺栓连接,内填钢板(2)的周边设置角板(8)。
2.根据权利要求1所述的支撑双层钢板防屈曲耗能墙,其特征在于:所述的支撑(1)是交叉支撑、斜支撑或人字支撑中的一种。
3.根据权利要求2所述的支撑双层钢板防屈曲耗能墙,其特征在于:所述的交叉支撑的交叉点采用支撑安装垫板(9)将支撑(1)连接。
4.根据权利要求2所述的支撑双层钢板防屈曲耗能墙,其特征在于:所述的在人字支撑的顶点采用支撑安装垫板(9)将支撑(1)连接。
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