本技术涉及施工,具体涉及一种满足承载耗能,“振震”双控的两级耗能振震双控韧性钢梁。
背景技术:
1、装配式建筑已广泛用于建筑领域,为了有效提高装配式结构的安全性和抗震性能,并减小振动,已提出将装配式结构与减振隔震技术结合,同时降低装配式建筑的连接构造需求,扩大装配式建筑的应用范围。
2、减振(震)技术与预制装配式结构形成高性能装配建筑结构抗震体系,减振(震)结构构件是关键部件。
3、然而,现有减振(震)结构缺乏针对装配式框架特点及强柱弱梁-梁铰模式的韧性结构构件;无法同时满足承载和耗能,减小正常使用和小震、风振下的振动及设计地震荷载下的震动。
4、因此,如何使减振(震)结构构件满足承载耗能,减小正常使用和小震、风振的振动并在设计地震荷载下,作为第一道防线减震,实现“振震”双控,成为了本领域亟需解决的问题。
技术实现思路
1、针对现有技术的缺陷,本发明的目的是提供一种两级耗能振震双控韧性钢梁,满足承载耗能并减小振震。
2、为了达到上述目的,本发明提供的两级耗能振震双控韧性钢梁,包括框架梁组件,还包括:
3、塑性铰区,所述塑性铰区设置在所述框架梁组件上,
4、耗能连接孔,所述耗能连接孔设置在所述塑性铰区上,
5、耗能铰区组件,所述耗能铰区组件通过所述耗能连接孔连接所述框架梁组件,受到振动时耗能,
6、屈曲约束组件,所述屈曲约束组件连接所述框架梁组件,能提供屈曲约束变形耗能。
7、进一步地,所述耗能连接孔包括若干圆弧槽孔,所述若干圆弧槽孔设置在所述塑性铰区的腹板上。
8、进一步地,所述若干圆弧槽孔的圆心均设置在所述塑性铰区的腹板截面中心,其半径从所述腹板截面中心至外部逐渐增大。
9、进一步地,所述耗能连接孔还包括翼缘槽孔,所述翼缘槽孔设置在所述塑性铰区的翼缘上,将翼缘分割成易屈曲的长条状。
10、进一步地,所述塑性铰区的腹板与翼缘之间设有屈曲连接槽,通过所述屈曲连接槽连接所述屈曲约束组件。
11、进一步地,所述屈曲约束组件包括上盖板和下盖板,所述上盖板连接所述框架梁组件的翼缘上表面,所述下盖板插入所述屈曲连接槽连接所述框架梁组件的翼缘下表面。
12、进一步地,所述塑性铰区的腹板与所述框架梁组件的腹板之间设有塑性铰缝隙。
13、进一步地,所述塑性铰缝隙的宽度适配于所述塑性铰区的转动角度。
14、进一步地,所述框架梁组件的翼缘上设有长槽,所述长槽沿所述框架梁组件纵向布置,其长度与所述塑性铰缝隙宽度一致。
15、本实用新型提供的两级耗能振震双控韧性钢梁,在框架梁组件上设置塑性铰区,将框架梁塑形变形集中于设置的塑形铰区,通过塑性铰的转动耗散振(震)动输入的能量,提高框架梁组件的延性,使钢梁的韧性提高;在小震或者使用振动下,通过耗能铰区组件相对转动产生摩擦消耗输入框架梁组件的能量;在设计地震荷载下,通过屈曲约束组件屈曲变形耗能,实现减震。
1.一种两级耗能振震双控韧性钢梁,包括框架梁组件,其特征在于,还包括:
2.根据权利要求1所述的两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述耗能连接孔包括若干圆弧槽孔,所述若干圆弧槽孔设置在所述塑性铰区的腹板上。
3.根据权利要求2所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述若干圆弧槽孔的圆心均设置在所述塑性铰区的腹板截面中心,其半径从所述腹板截面中心至外部逐渐增大。
4.根据权利要求2所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述耗能连接孔还包括翼缘槽孔,所述翼缘槽孔设置在所述塑性铰区的翼缘上,将翼缘分割成易屈曲的长条状。
5.根据权利要求1所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述塑性铰区的腹板与翼缘之间设有屈曲连接槽,通过所述屈曲连接槽连接所述屈曲约束组件。
6.根据权利要求5所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述屈曲约束组件包括上盖板和下盖板,所述上盖板连接所述框架梁组件的翼缘上表面,所述下盖板插入所述屈曲连接槽连接所述框架梁组件的翼缘下表面。
7.根据权利要求1所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述塑性铰区的腹板与所述框架梁组件的腹板之间设有塑性铰缝隙。
8.根据权利要求7所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述塑性铰缝隙的宽度适配于所述塑性铰区的转动角度。
9.根据权利要求7所述两级耗能振震双控韧性钢梁,其特征在于,所述框架梁组件的翼缘上设有长槽,所述长槽沿所述框架梁组件纵向布置,其长度与所述塑性铰缝隙宽度一致。
