DB34/T 3957-2021 建筑墙式金属阻尼器减震技术规程.pdf

DB34/T 3957-2021 建筑墙式金属阻尼器减震技术规程.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:DB34/T 3957-2021
文件类型:.pdf
资源大小:3.9 M
标准类别:建筑标准
资源ID:61338
免费资源

DB34/T 3957-2021 标准规范下载简介

DB34/T 3957-2021 建筑墙式金属阻尼器减震技术规程.pdf简介:

DB34/T 3957-2021是中华人民共和国安徽省地方标准,其标题为《建筑墙式金属阻尼器减震技术规程》。这个标准规定了在建筑设计和施工中,使用墙式金属阻尼器(一种用于建筑物减震的设备)的技术要求、设计方法、安装和调试的规程,以及维护和检测的指导原则。它旨在提升建筑物的抗震性能,减少地震带来的结构破坏,保障人民的生命财产安全。

墙式金属阻尼器通常用于高层建筑、桥梁、隧道等结构,通过吸收和耗散地震能量,降低结构的响应峰值,从而减小地震对建筑物的影响。该规程详细规定了阻尼器的选型、安装位置、连接方式、性能测试等方面,要求遵循科学的减震设计和施工方法,确保产品的有效性与安全性。

总的来说,DB34/T 3957-2021是针对建筑领域的一项重要技术规范,对于提升建筑的抗震性能,保障公共安全具有重要意义。

DB34/T 3957-2021 建筑墙式金属阻尼器减震技术规程.pdf部分内容预览:

式中:F一 质点i的水平地震作用标准值(取相应于第一振型的力 地震作用); ui一一质点i对应于水平地震作用标准值的位移; 4墙式金属阻尼器在水平地震作用下往复循环一周所消耗的能 量,可按下式计算:

式中:A; 第i个阻尼器的恢复力滞回环在相对水平位移△u时 的面积, 6.3.3采用振型分解反应谱法分析时,结构有效阻尼比可采用附加 阻尼比的迭代方法计算。 6.3.4采用时程分析法计算墙式金属阻尼器附加给结构的有效阻 尼比时,墙式阻尼器两端的相对水平位移△u质点对应于水平地 震作用标准值的位移u:,应采用符合现行行业标准《建筑消能减震 技术规程》JGJ297的相关规定。 6.3.5采用静力弹塑性分析方法时,计算中墙式金属阻尼器宜 采用第7章给出的恢复力,并由实际分析计算获得墙式金属阻 尼器附加给结构的有效阻尼比,不能采用预估值。墙式金属阻尼器 可采用等刚度的杆单元代替,并根据其力学特性于该杆单元上设置 塑性铰,以模拟其力学特性

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分:剪切阀结构和性能的安全要求 GB 22380.3-2010》主体结构的截面抗震验算应符合

1主体结构的截面抗震验算,应按现行国家标准《建筑抗震设 计规范》GB50011的规定执行。 2振型分解反应谱法计算地震作用效应时,宜按多遇地震作用 下墙式金属阻尼器的附加阻尼比取值。

6.4.2墙式金属阻尼器子结构的截面抗震验算宜符合下列规定

【墙式金属禹阻尼器于结构 并应考虑罕遇地震作用效应和其他荷载作用标准值的效应,其值应 小于构件极限承载力。 1墙式金属阻尼器子结构中的梁、柱和墙截面设计应考虑墙式 金属阻尼器在极限位移下的阻尼力作用。 2墙式金属阻尼器采用高强度螺栓或焊接连接时,墙式金属阻 尼器子结构节点部位组合弯矩设计值应考虑墙式金属阻尼器端部的 附加弯矩。 3墙式金属阻尼器子结构的节点和构件应进行墙式金属阻尼器 极限位移下引起的阻尼刀作用下的截面验算, 4当墙式金属阻尼器的轴心与结构构件的轴线有偏差时,结构 构件应考虑附加弯矩或因偏 面外弯曲的影响

1墙式金属阻尼器结构的弹性层间位移角限值应按现行国家标 《建筑抗震设计规范》GB50011取值, 2墙式金属阻尼器结构的弹塑性层间位移角不应大于现行国家 标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的限值要求

6.4.4主体结构的构造措施应符合下列规定:

1主体结构的抗震等级应按现行国家标准《建筑抗震设计规范 GB50011确定。 2当墙式金属阻尼器结构的抗震性能明显提高时,主体结构的 抗震构造措施要求可适当降低,降低程度可根据墙式金属阻尼器结 构地震剪力与不设置墙式金属阻尼器结构的地震基底剪力之比确 定,最大降低程度应控制在1度以内。

执行。6.5抗震性能化设计6.5.1墙式金属阻尼器结构应结合建筑实际需求选择性能水准和性能目标。6.5.2墙式金属阻尼器结构的性能水准的判别可按表6.5.2确定。表6.5.2墙式金属阻尼器结构的性能水准的判别损坏部位描述破坏墙式继续使用的可关键变形参考值级别竖向构件能性构件金属阻尼器基本完好般不需要修(含完无损坏无损坏非失效理即可继续使<[Au.]好)用个别轻微不需要修理或轻微裂缝(或无损坏非失效稍加修理仍可1.5[△u.]~2[△u。]损坏残余变形)使用多数轻微裂需要一般修缝(或残余变理,采取安全中等轻微形),部分明非失效措施后可适当3[u,] ~ 4[Au]破坏损坏显裂缝(或残使用,检修消余变形)能部件应排险大修,多数严重明显裂缝严重轻微局部拆除,墙破坏或部分(或残余<0.9[△u,]破坏失效式金属阻尼器倒塌变形)应更换严重倒塌多数倒塌失效需拆除>[Au,]破坏注:[△u]和[△u,]分别表示结构的弹性和塑形层间位移角。个别指5%以下,部分指30%以下,多数指50%以上。中等破坏的变形参考值,取规范弹性和弹塑性位移角限值的平均值,轻21

微损坏取1/2平均值。 “非失效”指的是墙式金属阻尼器处于弹性或者进入塑形屈服耗能,但 其仍具有稳定的耗能能力。 “轻微失效”指的是墙式金属阻尼器已产生较大的塑性变形,同时丧失 部分耗能能力。 “失效”指的是墙式金属阻尼器已损坏,丧失耗能能力。 6.5.3不同性能目标的墙式金属阻尼器结构设计及计算应符 合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。 6.5.4除墙式金属阻尼器之外的其他结构构件,不同抗震性能水准 的结构设计要求应满足现行国家相关规范的规定。对墙式金属阻尼 器,应满足如下要求: 1墙式金属阻尼器处于弹性,在多遇地震参与荷载组合下抗震 承载力应满足下式要求:

式中:N 考虑水平地震作用基本组合效应设计值的墙式金属阻尼 器构件内力: 准信 N 墙式金属阻尼器构件的承载力设计值,应按本规程7.2.3 取值; 承载力抗震调整系数 2墙式金属阻尼器进入屈服时,在地震参与荷载组合下抗震承

2墙式金属阻尼器进入屈服时,在地震参与荷载组合下抗震承 载力应满足下式要求:

中:N 墙式金属阻尼器的属服承载力,应按本规程7.2.2取值

7 墙式金属阻尼器设计

7.1.1墙式金属阻尼器应由专业厂家进行设计和制造,墙式金属阻 尼器产品应满足结构设计的要求。 7.1.2墙式金属阻尼器的制作,应按构件尺寸、制作工艺、运输和 安装条件以及受力特点确定。 Z.1.3墙式金属阻尼器产品外观应标志清晰、表面平整,无锈蚀

7.1.3墙式金属阻尼器产品外观应标志清晰,表面平整,

无毛刺,无机械损伤,表面应采用防锈措施,涂层应均匀。

7.2墙式金属阻尼器计算

7.2.1本规程中的墙式金属阻尼器按照受力形式分为:剪切型墙式 金属阻尼器和弯曲型墙式金属阻尼器 7.2.2墙式金属阻尼器的承载力计算包括弹性刚度计算、屈服承载 力计算和极限承载力计算。

7.2.1本规程中的墙式金属阻尼器按照受力形式分为:剪切型

信息 1剪切型墙式金属阻尼器 a.当h/b≤1.5时: (1)弹性刚度 剪切型墙式金属阻尼器的弹性刚度应按下式计算:

Gsbsts K= hs

(2)屈服承载力 剪切型墙式金属阻尼器的屈服承载力应按下式计算:

Ny=nyTy bs ts

EsGsb3sts K: Gsh3.+E.b?.h.

式中:E一一剪切耗能芯板的弹性模量。 (2)屈服承载力宁二 剪切型墙式金属阻尼器的屈服承载力应按下式计算:

式中:E一剪切耗能 (2)屈服承载力

2弯曲型墙式金属阻尼器

(1)弹性刚度 弯曲型墙式金属阻尼器的弹性刚度应按下式计算:

中:n 弯曲耗能芯板的个数: E. 弯曲耗能芯板的弹性模量; T 弯曲耗能芯板的厚度; b.一 弯曲耗能芯板的宽度: h一一弯曲耗能芯板的高度。 (2)屈服承载力 弯曲型墙式金属阻尼器的屈服承载力应按下式计算:

K= nEbbbtb 3h,2

墙式金属阻尼器的极限承载力应按下式计算:

式中:N 墙式金属阻尼器的极限承载力; 0 材料应变强化调整系数。

一材料应变强化调整系数。

7.2.3墙式金属阻尼器的承载力设计值应按下式计

式中:N一一墙式金属阻尼器的承载力设计值。 7.2.4墙式金属阻尼器结构在设防地震和罕遇地震作用下的验算 采用弹塑性分析方法。可采用静力弹塑性分析法或动力弹塑性分 析方法,其中墙式金属阻尼器可选用双线性恢复力,见图7.2.4。

2.4墙式金属阻尼器双线性恢复力模

8 墙式金属阻尼器部件的连接与构造

8.1.1墙式金属阻尼器与主体结构的连接一般分为:支撑型、墙型 等(图8.1.1),设计时应根据工程具体情况和墙式金属阻尼器的类 型合理选择连接形式。

8.1.2当墙式金属阻尼器采用支撑型连接时,可采用“V”字形和 人字形等布置,不宜采用“K”字形布置。支撑宜采用双轴对称截面 宽厚比或径厚比应满足国家现行标准《高层民用建筑钢结构技术规 程》JGI99的要求。当支撑采用人字形支撑时,支撑计算长度应取右 置墙式金属阻尼器水平梁平台底部到主体结构预埋连接板连接中 处的距离,支撑长细比、宽厚比应符合国家现行标准《钢结构设计 标准》GB50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGI99中心支 撑的规定。

度螺栓或焊接连接,高强度螺栓及焊缝的计算、构造要求应符合国 家现行标准《钢结构设计标准》GB50017的规定

8.1.5与墙式金属阻尼器相连的预埋件、支撑和墙及节点板的作用

8.1.5与墙式金属阻尼器相连的

力设计值宜取为墙式阻尼器在设计位移下对应阻尼力的1.2倍,连接 件刚度不宜小于墙式金属阻尼器弹性刚度的2倍

8.2.1支撑一般采用钢支撑,应按本规程第8.1.5条墙式金属阻尼 器附加的水平剪力进行截面验算。

接,预理件的锚筋应按照拉剪构件计算总截面面积。预埋件的锚 伤和锚板设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010 和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的要求

8.2.3墙式金属阻尼器与钢结构可采用焊接或螺栓连接,连接计算

8.2.4墙式金属阻尼器与型钢混凝土结构的连接JT∕T 835-2012 承载比检测仪,应符合下列要求

1端板与型钢混凝土结构的连接方式宜采用连接板与型钢焊接 的方式,为确保箍筋为封闭箍筋,连接板应与箍筋焊接: 2当连接板无法采用与型钢焊接的方式时,也可采用预埋锚栓 (锚筋)的连接方式,预埋件的设计应满足国家现行标准《混凝土 结构设计规范》GB50010和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145 的要求。

8.2.5支撑可通过预埋板和节点板采用焊接或高强度螺栓与

土主体结构连接,节点板与预埋板间高强度螺栓或焊缝的强度验算 应满足国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构 设计标准》GB50017和《建筑消能减震技术规程》JGJ297的要求

《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土结构后锚固技术规程》 IGJ145的要求。当无法满足锚固长度的要求时国家电网公司施工项目部标准化管理手册--线路工程(2018年版).pdf,应采取其他有效的 锚固措施。

8.2.7支撑型连接方式见附录 A~Cl

8.3.1墙型连接方式一般采用钢筋混凝土或型钢混凝土墙体,应保

©版权声明
相关文章