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[實用新型]一種用于連肢剪力墻耗能的內嵌式耗能模塊有效

專利信息
申請號: 201720705044.3 申請日: 2017-06-16
公開(公告)號: CN207905152U 公開(公告)日: 2018-09-25
發明(設計)人: 滕軍;李祚華;彭志涵;王立山 申請(專利權)人: 哈爾濱工業大學深圳研究生院
主分類號: E04B1/98 分類號: E04B1/98;E04H9/02;E04C3/20
代理公司: 深圳市科吉華烽知識產權事務所(普通合伙) 44248 代理人: 謝肖雄
地址: 518000 廣東省深*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 耗能 耗能區 連梁 連肢剪力墻 孔洞 本實用新型 內嵌式 阻尼器 建筑工程設備 結構動力特性 地震作用 方向平行 結構耗能 長徑比 預埋件 長邊 內嵌 嵌固 墻肢 設防 倒塌 地震 施工
【說明書】:

實用新型屬于建筑工程設備領域,尤其是一種用于連肢剪力墻耗能的內嵌式耗能模塊;耗能模塊設有耗能區和非耗能區,所述耗能區和所述非耗能區使用的材料相同;所述耗能區設有至少兩條孔洞,所述孔洞的長徑比為12?17,所述孔洞的長邊方向平行于連梁;本方案提供的用于連肢剪力墻耗能的內嵌式耗能模塊可根據連梁不同的跨高比,通過耗能模塊的布置使阻尼器能滿足不同跨高比連梁的要求。本實用新型的嵌固區與阻尼器工作區為一體,墻肢內可不設預埋件固定。本實用新型內嵌于連肢剪力墻結構連梁上,降低了結構的設計難度和施工中連梁的配筋難度,使結構在多遇地震下結構動力特性不變,設防烈度和罕遇地震作用下結構耗能能力和抗倒塌性增強。

技術領域

本實用新型屬于建筑工程設備領域,尤其是一種用于連肢剪力墻耗能的內嵌式耗能模塊。

背景技術

剪力墻結構剛度大、抗側性能好,是鋼筋混凝土高層建筑普遍采用的結構形式。剪力墻結構概念設計要求提高結構延性,滿足“強墻肢弱連梁”,使連梁在罕遇地震作用下先于墻肢屈服,形成塑性鉸耗散地震輸入能量,同時改變結構振動頻率,避開地震的卓越周期,一定程度上減弱結構共振響應,保障墻肢等豎向構件不倒塌。連梁在剪力墻結構中具有雙重作用:一是正常使用及多遇地震作用下,連梁在彈性范圍工作,連接剪力墻相鄰墻肢,保證結構具有足夠的抗側剛度;二是罕遇地震下,連梁先于墻肢進入塑性,耗散地震輸入能量,保護剪力墻主體結構的安全。

但在現今階段的設計中,兼顧連梁的剛度和延性在一定程度上存在矛盾。為解決這一難題,國內外專家學者進行了大量的研究,例如交叉暗柱配筋、菱形配筋、采用新型復合材料等。雖然現有的一些研究成果在理論分析及實驗中取得了不錯的效果,但是仍缺乏用于實際結構設計的構造措施及實施方案。

20世紀80年代,我國學者曾進行了開水平縫連梁的研究,提出了自控雙連梁,取得了較好的結構控制效果。基于連梁開縫的思路, 東南大學李愛群等提出了在連梁跨中開縫設置摩阻控制裝置的新型剪力墻方案,振動臺試驗研究表明摩阻控制裝置能有效地控制結構的動力特性和地震反應,有效地提高了剪力墻的抗震性能。其構造示意如圖18所示。

同濟大學翁大根等提出雙肢剪力墻連梁處開豎向縫隙,縫間豎向加入加勁軟鋼阻尼裝置(ADAS/HADAS),在地震作用下,各肢剪力墻間在連梁處產生豎向錯位,縫中耗能裝置先于結構而屈服,通過往復的塑性滯回變形耗散地震能量。日本學者Kumagai等也提出在跨中斷開的連梁中設置軟鋼阻尼器的方法,其阻尼器形式為工字形截面型鋼, 型鋼端部埋入混凝土連梁中,試驗表明此阻尼器在大變形下具備穩定的滯回耗能能力,使連梁的延性明顯提高。其構造如圖19所示。

東北林業大學的劉晚成等提出的SMA耗能連梁一剪力墻體系是利用SMA材料的超彈性特性,開發新型可承受剪切變形的阻尼器,并將其安裝在剪力墻連梁中部,使得新型連梁在地震作用下先于剪力墻墻肢屈服耗能,同時地震后SMA阻尼器的變形由于SMA的超彈性特性而自動回復,其構造如下圖20所示。

試驗證明,這種阻尼器有較好的滯回性能,但考慮到裝置的成本,尚沒有大規模使用的基礎。另外,Smith等提出的耗能伸臂體系中,若將墻肢間的伸臂視為剛性連梁,則亦與上述幾類耗能連梁的減震機理類似。

圖18-圖20所示的阻尼器有一定控制效果,但大多連梁阻尼器僅進行了理論分析,缺少實際工程應用。并且現在對連梁阻尼器端部構造,特別是與暗柱的連接構造方面研究仍比較缺乏,這大大的限制了連梁阻尼器的使用。

實用新型內容

針對以上問題,在實際應用中,我們希望有一種便于設計施工的耗能裝置,能在不大幅度提高施工難度的基礎上提高連梁的耗能能力。

本實用新型是這樣實現的,一種用于連肢剪力墻耗能的內嵌式耗能模塊,耗能模塊設有耗能區和非耗能區,所述耗能區和所述非耗能區使用的材料相同;所述耗能區設有至少兩條孔洞,所述孔洞的長徑比為12-17,所述孔洞的長邊方向平行于連梁。

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