宁波金瑜异型钢结构有限公司
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在强震下进入可塑性后,该结构具有一定的延性和耗能能力。现代抗震设计理论利用结构影响系数R来降低设防强度下的弹性反应谱,得到结构的抗震设计,然后根据弹性方法设计结构。在中国,单因子0.35用于反映弹塑性变形对基础剪切力的影响。这忽略了取决于结构和部件延展性而采取不同结构影响的合理因素,并且不能通过降低基础剪切力来经济地补偿结构延性的增加。弹性相中钢结构的阻尼相对较小。根据现行抗震规范的计算方法,考虑到结构的延性,降低了钢结构的抗震性能,提高了阻尼比。狗骨节点的应用提高了钢框架的延展性,有效地提高了结构的抗震性能。本文分析了地震作用下狗骨关节对刚性连接钢框架的响应。注塑机机架得到了延性降低系数Rμ,结构超强系数RΩ和钢框架上不同层的结构影响系数。结果表明,与狗骨刚性连接的钢框架具有比普通接头钢框架更大的延性降低系数。超强系数小,结构影响系数差别不大,表明狗骨节点应用的影响不影响钢架。
大量的实验研究和震害分析表明,在强震下,建筑结构将进入弹塑性。结构的地震响应与单质量点弹性系统的地震响应非常不同。基本剪切力明显小于单质量点弹性系统。为了简化抗震设计,一些国家的地震编码基于中等抗震设计。利用结构的延性和超强度,引入结构影响系数(或地震响应修正系数),以减小设防强度下的单位弹性反应谱。折弯卷圈加工获得各种结构系统的地震作用,然后基于弹性分析计算结构的地震响应。目前的“建筑抗震设计规范”(GB50011-2001)已按照“三级,两级”设计标准进行了扩展。自第89条规范[1]以来采用的“小地震弹性设计”方法没有区分基于小地震的抗震设计和钢结构系统的使用。延展性和能量消耗能力在很大程度上导致了抗震设计。不合理的设计会造成浪费。钢的基本理论结构影响系数[2] .1反映了单点弹性系统的实际结构与地震作用之间的差异。结构影响系数,延性,超强和位移放大系数定义]。