在众多的建筑结构之中,钢结构具有良好抗震性能。钢结构抗震设计已经是现代建筑结构设计的重要内容,充分了解钢结构建筑的震害破坏原理和震害破坏过程,在抗震设计准则的前提下,合理地确定钢结构的各种震害问题,方可采取可靠的抗震解决方案。钢结构建筑具有抗震性能高、工业化生产程度高、施工周期短、节能环保、便于运输、施工速度快、延展性好等优点,已成为现代主要建筑结构之一。本文就由专注于山西钢结构、太原钢结构公司的山西盛大钢结构工程有限公司为您讲讲钢结构建筑的抗震设计的现状是怎样的。
结构的抗震设计有两类途径,一类是主动控制法:是对外荷载实现联机跟踪和预测,并通过作动器对结构施加控制力来改变结构的动力特性,如:加阻尼器;另一类是被动控制法:通过改善结构本身的特征,实现对结构模态变量的控制或优化,改变结构的动力特性,如:加大结构截面或优化变形薄弱区。国內常用的结构抗震设计方式,是以承载力为基础的设计,通常取结构的动应力特别是动拉应力为抗震设计时的控制指标。
多次震害表明,结构破坏、倒塌的主要原因是变形过大,超过了结构能承受的变形能力,因此,国外学者又提出了基于位移的抗震设计,以结构的变形作为抗震设计时的控制指标,要求结构的变形值要满足在地震作用下的变形要求。
国內常常采用反应谱法,是采用振型分解反应谱法进行结构抗震计算,再对大量地震反应谱进行统计分析而确定。地震反应谱的计算理论是相当经典的,在短周期段内只要地震记录准确,地震反应谱就准确,但是地震反应谱在长周期段却不准确。
高层钢结构建筑自振周期较大〔如上海中心、广州电视塔等),地震反应谱法对高层钢结构建筑的分析偏差较大,因此,对于长周期段的反应谱法还需要进一步研究。
还有钢结构自身阻尼较小,按现行抗震规范的计算方法,在考虑结构延性以后地震作用力减小的同时又因阻尼比降低而加大。以上种种不确定因素使得钢结构的用钢量比理论上偏高。
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钢结构工程
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建筑抗震包括建筑结构抗震建筑物的抗震能力建筑抗震包括建筑结构抗震、建筑非结构构件抗震和建筑机电设备抗震两部分。建筑结构抗震和建筑非结构构件抗震起步较早。目前,已有比较成熟的设计和施工验收规范,而建筑机电设备的抗震正处于上升阶段。目前,抗震支吊架广泛应用于机电抗震中。抗震支吊架由锚固体、加固吊杆、抗震连接件和抗震斜撑组成,起到限制机电设备位移、减少振动和将载荷传递到承载部件的作用。如何确定建筑物是否应该抗震?
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