智能滑移隔震减震技术的应用分析与探讨
分析建筑结构隔震技术的研究和应用

分析建筑结构隔震技术的研究和应用建筑结构隔震技术是指通过一定的设计和结构改造手段,使建筑能够在发生地震等外部振动作用时,降低结构受力,减小地震损害,从而增强建筑结构的抗震性能。
隔震技术的研究和应用对于提高建筑结构的抗震能力、减少地震灾害具有非常重要的意义。
本文将分析建筑结构隔震技术的研究现状和应用情况,并探讨其未来发展趋势。
一、建筑结构隔震技术的研究现状建筑结构隔震技术是20世纪60年代中期提出的抗震结构新概念。
早期的隔震技术主要是基于减震和隔震理论,通过设置减震器、隔震支座等装置,来降低地震振动对建筑结构的影响。
随着科学技术的不断发展和进步,建筑结构隔震技术也得到了很大的突破和进展。
目前,隔震技术的研究重点主要集中在以下几个方面:1. 防震设计理论和减震技术的改进:通过对地震波动的分析和理解,对隔震支座、减震器等装置的设计和制造进行改进,以提高其抗震性能和可靠性。
2. 多学科交叉研究:隔震技术的研究不仅需要结构工程领域的专业知识,还需要涉及土木工程、地震工程、材料科学、机械工程等多个学科领域的专业知识。
多学科交叉研究成为隔震技术研究的一个重要趋势。
3. 隔震技术的数值模拟和实验研究:通过数值模拟和实验研究,可以更加深入地了解隔震技术在不同条件下的工作原理和性能特点,为隔震技术的实际应用提供科学依据。
二、建筑结构隔震技术的应用情况隔震技术已经在世界范围内得到了广泛的应用,并取得了显著的效果。
在日本、美国、中国等地,都建造了大量采用隔震技术的建筑。
这些建筑在地震发生时,能够有效地减小结构受力,降低地震破坏,为人们的生命和财产安全提供了有力的保障。
在中国,隔震技术也得到了广泛的应用。
以北京大学陈天华教授的领衔的隔震技术团队为例,他们的隔震支座在北川汶川地震中发挥了重要作用,降低了建筑结构的震害程度,得到了极大的成效。
中国还建造了一系列地震隔震示范工程,如北京全国地震科技示范工程、宁夏隔震建筑示范工程等,这些示范工程在实际应用中积累了大量的宝贵经验,推动了隔震技术的发展和成熟。
减震隔震技术在建筑中的应用和研究

減震隔震技術在建筑中的應用和研究一、前言震动是自然界的一种现象,但如发生在建筑物中,就可能引起很大的损失。
因此,如何在建筑中应用一定的减震隔震技术,从而减少建筑物在地震、风灾等自然灾害中的损失,是建筑工程领域追求的目标。
本文主要讨论减震隔震技术在建筑中的应用和研究。
二、减震隔震技术的概念减震隔震技术是指建筑领域中利用某些材料或结构,减少建筑物在地震、风灾等自然灾害中的振动,从而降低建筑物的损失。
其主要包括两种技术:减震技术和隔震技术。
减震技术是通过某些物理原理,将建筑物的质量和随之产生的惯性力,转化为某种消耗性能的形式,从而降低建筑物的振动。
常见的减震技术包括:斜撑减震、摆锤减震、压杆减震等。
隔震技术是通过某些装置或材料,将建筑物与地基等外部环境的接触系数降低,从而减少震动对建筑物的影响。
其中,常见的隔震技术主要包括:橡胶隔震、弹性隔震、滑动隔震等。
三、减震隔震技术的应用目前,建筑领域中的减震隔震技术已经得到了广泛的应用。
举例来说,北京国家大剧院、南京眼等建筑中都采用了减震隔震技术。
其中,北京国家大剧院采用了橡胶隔震系统,而南京眼则采用了摆锤减震技术。
除此之外,随着减震隔震技术的不断发展,还涌现了许多新的减震隔震材料和结构。
例如,有的研究者发现了具有自愈性能的材料和结构,可以在地震等灾害中发挥出更大的减震、隔震效果。
此外,还有一些新型减震隔震材料和结构,例如:压电减震、磁浮隔震等。
四、减震隔震技术的研究虽然减震隔震技术在建筑领域的应用已经十分成熟,但由于建筑物的类型、用途和地理位置等因素的不同,减震隔震技术的使用效果也存在很大差异。
因此,在实际应用中,需要充分考虑这些因素,制定出最优的减震隔震方案。
同时,随着新型减震隔震材料和结构的涌现,越来越多的研究者开始关注减震隔震技术本身的研究。
例如,有的研究者深入探索减震材料的构造和特性,并将其与现有的建筑结构相结合,以获得更好的减震效果。
而另一些研究者则采用计算机仿真的方式,探究减震隔震技术在实际应用中的效果以及优化方案。
隔震结构的楼面滑移设计反应谱研究

隔震结构的楼面滑移设计反应谱研究隔震结构的楼面滑移设计反应谱研究隔震结构是一种应用于建筑工程中的技术手段,通过隔离地震波的传播路径,减少地震对建筑物的影响,保护人们的生命财产安全。
在隔震结构中,楼面滑移设计是一个重要的研究领域。
本文将探讨隔震结构中楼面滑移设计反应谱的研究。
楼面滑移是指建筑物在地震作用下,楼层之间发生相对滑移的现象。
这种相对滑移可以减小地震对建筑物的影响,提高建筑物的抗震性能。
楼面滑移设计反应谱研究的目标是确定合适的滑移设计反应谱,以满足建筑物抗震设计的要求。
首先,楼面滑移设计反应谱研究需要考虑建筑物的地震响应特性。
地震是一种复杂的动力载荷,建筑物的地震响应受到多种因素的影响,如结构的刚度、阻尼等。
通过分析建筑物的地震响应特性,可以更好地了解楼层之间的相对滑移情况。
其次,楼面滑移设计反应谱研究需要考虑隔震结构的设计参数。
隔震结构中的楼面滑移设计是一种复杂的工程问题,需要考虑多个设计参数,如隔震层的刚度、垫层的摩擦系数等。
这些设计参数直接影响楼层之间滑移的行为,并且需要满足相关的抗震设计规范。
另外,楼面滑移设计反应谱研究需要进行大量的数值模拟和实验研究。
通过数值模拟和实验研究,可以更好地了解楼面滑移的行为规律,为楼面滑移设计反应谱的确定提供可靠的依据。
数值模拟可以通过建立建筑物的数学模型,考虑地震载荷的作用,分析楼层之间的滑移情况。
实验研究可以通过搭建小尺寸模型或者在现场进行振动台试验,模拟地震的作用,观察楼层之间的相对滑移。
最后,楼面滑移设计反应谱研究需要综合考虑安全性、经济性和实用性。
隔震结构的设计需要满足一定的安全性要求,保证在地震作用下建筑物的稳定性。
同时,还需要综合考虑隔震结构的经济性和实用性,确保设计方案的可行性和可操作性。
综上所述,隔震结构的楼面滑移设计反应谱研究是一个复杂的问题,需要考虑建筑物的地震响应、设计参数、数值模拟和实验研究以及安全性、经济性和实用性等方面的因素。
减震-隔震原理及在抗震技术中的研究与应用

减震\隔震原理及在抗震技术中的研究与应用【摘要】:传统的抗震技术主要依靠提高结构自身的承载能力及变形能力抵抗、消耗地震能量,立足于“抗”,其目标是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
减震、隔震的研究,可实现由“抗”到“控”这一减震防灾观念的重大转变,更可以发挥设计者的主观能动作用,通过调整结构的刚度、阻尼、质量分布或对结构施加外力,可以控制结构的地震反应,从而保护结构安全及建筑功能,避免造成重大的人员伤亡和经济损失。
【关键词】:主动控制被动控制减震隔震Abstract: The traditional earthquake-proof techniques mainly rely on the improvement of the self bearing capacity and deformation capacity to resist and consume the earthquake energy, based on “resistance”, with the goal of “in the minor can not be destroyed, in the medium can be repaired, in the large should not collapse”. The study of the earthquake alleviation and separation can realize the transformation of the consepts from “resistance” to “control”, and a access for the designers to play their subjective initiative. Through the adjustment of the stiffness, damping, mass distribution of the structure or the external forces imposed on the structure, the earthquake reaction of the structure can be controlled, so as to protect the security of the structure and the building functions to avoid the significant casualties and economic losses.Key words: active control; passive control; earthquake alleviation; earthquake separation一、研究起因在目前所知的所有振动中,地震产生的振动从力度、能量来说是最大的,从破坏后果、产生灾害等方面来说是最严重的。
隔震结构中浮放设备的滑移和倾覆响应及地震易损性研究

隔震结构中浮放设备的滑移和倾覆响应及地震易损性研究隔震结构中浮放设备的滑移和倾覆响应及地震易损性研究随着地震活动频繁,人们对建筑结构地震安全性能的要求越来越高。
隔震结构被广泛运用于建筑领域,通过将建筑物与地面隔离,减小地震作用对其造成的影响。
然而,在隔震结构中,存在浮放设备的滑移和倾覆响应问题,这直接影响着结构的地震易损性。
本文将对这一问题进行深入研究。
隔震结构中的浮放设备主要包括电梯、通风设备、管道等。
这些设备在地震作用下很容易发生滑移和倾覆。
在建筑物地震行为分析中,这些设备往往被忽略,而只考虑主体结构的响应。
然而,这种简化的假设忽略了浮放设备对结构响应的影响,可能导致对结构抗震性能的错误评估。
浮放设备的滑移和倾覆响应可通过物理试验和数值模拟来研究。
通过合理设计实验方案,可以模拟真实地震作用下浮放设备的滑移和倾覆过程。
实验中,浮放设备被安装在隔震结构中,并受到特定地震作用的刺激。
通过测量设备的位移和倾角,可以得到设备的滑移和倾覆响应。
此外,还可以通过改变设备的质量、强度和刚度等参数,来研究这些因素对滑移和倾覆的影响。
数值模拟方法是研究隔震结构中浮放设备滑移和倾覆响应的重要手段。
通过建立适当的数学模型,可以模拟浮放设备在地震作用下的动力响应。
常用的数值方法包括有限元方法和离散元方法等。
数值模拟不仅可以得到设备的滑移和倾覆响应,还可以研究不同地震参数对结构性能的影响,如地震波的频率、振幅等。
地震易损性是评估建筑物地震安全性能的重要指标。
在隔震结构中,浮放设备滑移和倾覆响应直接影响了建筑物的地震易损性。
当浮放设备发生滑移和倾覆时,可能引起附加质量和附加刚度的变化,进而影响结构的周期和阻尼等重要参数。
因此,研究地震易损性时必须考虑浮放设备的滑移和倾覆响应。
通过评估设备的滑移和倾覆临界条件,可以确定结构的安全性能,并提出相应的加固措施。
综上所述,隔震结构中浮放设备的滑移和倾覆响应及地震易损性研究对于提高建筑物的地震安全性能具有重要意义。
分析建筑结构隔震技术的研究和应用

分析建筑结构隔震技术的研究和应用1. 引言1.1 研究背景建筑结构隔震技术是一种应对地震灾害的重要手段,其研究和应用对于保护建筑物、减少地震灾害带来的损失具有重要意义。
随着城市化进程的加快和人口密集度的增加,建筑物地震安全性的需求日益凸显。
地震是一种破坏性强、不可控制的自然灾害,对建筑物的破坏往往给人们的生命财产带来极大威胁。
研究建筑结构隔震技术,寻求有效的地震减灾途径,对于提高建筑物地震抗震性能具有重要意义。
隔震技术的研究与应用不仅可以提高建筑物的地震抗震性能,减少地震对建筑物的损害,还可以减少灾害事故的发生,降低经济损失,保障人们的生命财产安全。
建筑结构隔震技术的研究背景正是基于以上考虑,旨在提高建筑物的地震安全性能,降低地震灾害给人们带来的损失。
1.2 研究意义建筑结构隔震技术的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提高建筑结构的抗震性能。
隔震技术可以有效减少地震对建筑物的破坏程度,减轻地震灾害造成的人员伤亡和财产损失,提高建筑物的抗震性能。
2. 保护建筑物的结构安全性。
隔震技术可以减少地震对建筑结构的影响,延长建筑物的使用寿命,保护建筑物的结构安全性,降低维护和修复成本。
3. 促进建筑行业的科技进步。
隔震技术是建筑结构抗震设计领域的新技术,推动了建筑行业的科技进步和创新,促进了建筑结构设计和施工技术的发展。
4. 提升建筑设计水平和工程质量。
通过研究和应用隔震技术,可以提升建筑设计师和工程师的技术水平,提高建筑工程的质量和安全性,为建筑行业的可持续发展做出贡献。
1.3 研究目的研究目的是为了深入了解建筑结构隔震技术的原理和应用,探讨其在地震等自然灾害中的作用和效果。
通过对隔震技术的分类和优劣进行分析,总结其优势和局限性,为建筑领域的工程师和设计师提供更好的指导和参考。
通过研究建筑结构隔震技术的发展前景和未来研究方向,寻找改进和创新的途径,推动建筑结构的抗震能力和安全性不断提升,为保护人们的生命和财产安全做出贡献。
分析建筑结构隔震技术的研究和应用

分析建筑结构隔震技术的研究和应用建筑结构隔震技术是近年来在建筑工程领域备受关注的一个重要话题。
隔震技术可以有效地提高建筑结构的抗震能力,减小地震对建筑物的影响,保障人们的生命和财产安全。
随着科学技术的不断发展,隔震技术在建筑工程中的应用也越来越广泛。
本文将从隔震技术的背景和原理、研究现状以及未来发展方向等多个方面进行分析,以期对建筑结构隔震技术的研究和应用有一个全面的了解。
一、背景和原理地震是自然界的一种自然灾害,其破坏力极大,给人类的生命和财产安全带来了巨大的威胁。
而建筑结构在地震中的受力和变形则是地震灾害的关键点。
传统的建筑结构在地震作用下易发生严重的损坏,甚至倒塌。
提高建筑结构的抗震能力引起了人们的广泛关注。
隔震技术是一种基于减震器的结构工程技术,通过在建筑结构底部设置弹簧、减震器等装置,来减小地震作用对建筑结构的影响,从而提高建筑结构的抗震能力。
其基本原理是利用隔震装置将建筑物与地基隔离开来,使地震作用能够在一定程度上被减小。
隔震技术可以有效地减小地震对建筑结构的影响,从而大大提高建筑物抗震能力,保障人们的生命和财产安全。
隔震技术的发展可以追溯到上个世纪六十年代,当时日本地震频发,大量建筑物被毁坏,造成了重大损失。
随后,日本开始研究并应用隔震技术,取得了明显的成效。
此后,国际上也开始了对隔震技术的深入研究。
目前,已有许多国家和地区在地震频发区域广泛应用了隔震技术,取得了显著的经济和社会效益。
二、研究现状隔震技术在世界范围内的应用已非常广泛,尤其是在地震频发区域,隔震建筑已成为一种主流趋势。
许多国家和地区在自然灾害频发的环境下,提出了一系列严格的建筑规范和标准,以保障建筑物的安全。
日本在1995年通过了《建筑物抗震设计规范》和《建筑物抗震施工规程》,对建筑抗震性能进行了具体规定。
中国也在地震规范中对隔震建筑的设计、施工和验收等方面进行了详细的规定。
在科学界,对隔震技术的研究也在不断深入。
目前,主要的研究方向包括隔震结构的设计优化、隔震装置的材料和性能研究、隔震结构的数值模拟和仿真等。
隔震技术应用心得体会

隔震技术应用心得体会隔震技术能够在地震发生时,使建筑物承受的地震波通力减震,对建筑物的保护有很大帮助,可以减轻地震对建筑物和人员的影响。
本文将从实践中对隔震技术应用心得体会进行探讨。
隔震技术应用的必要性地震是一种不可预知的自然灾害,其中特大地震对生命财产的影响是非常严重的,经常会导致大面积倒塌。
在这样的自然环境下,隔震技术解决了这个问题。
它的实现使得建筑物能够承受破坏性地震的力量,并使之减少最大的受损面积。
这就是隔震技术在建筑物设计与施工中应用的必要性。
可靠性在地震频繁的地区,隔震技术已经被广泛应用。
这种技术在建筑和桥梁等领域的使用具有广泛的优势。
经过长期实践,隔震技术在地震保护领域具有极高的可靠性。
此外,这项技术并没有对建筑物总造价带来太大的影响。
施工难度隔震技术在实施时,需要在建筑物的底部添加隔震层,使建筑物能够分离,减轻地震对结构的冲击。
此时,设计和使用的材料应当符合规范,并且在建造过程中应注意密封,使隔震层能够在地震时工作。
此外,施工时还需要对设计和施工过程进行管理,以确保可以在预定用途范围内发挥作用。
使用效果隔震技术在地震中的作用已经得到了验证。
在地震中,隔震结构比其他结构有明显更好的承载能力,可以显著减少建筑物的损坏面积。
这就意味着,在相同的地震条件下,隔震结构具有更高的安全性和稳定性。
总结综上所述,隔震技术在地震中的应用效果已经得到了证明。
虽然,其应用造价较高,但其使用效果以及可信度都是非常可靠和有效的,可以帮助建筑物和人员在地震中得到更好的保护。
历史上的一系列地震记录已经表明了这方面的数据。
未来,隔震技术在地震保护领域中将继续发挥重要作用。
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智能滑移隔震减震技术的应用分析与探讨Revised on November 25, 2020智能滑移隔震减震技术的应用分析与探讨张德新新乡市红旗区德新防震技术服务有限公司[摘要]智能滑移隔震减震技术是在橡胶隔震技术的基础上做了一些系统性的改进。
提升了支座(包括下支撑体及连接件)在地震时的竖向承载力与承载范围。
加大了上支撑体与下支撑体在地震时的隔离效果与柔性结合。
保证了在地震时对外输能量实施有效地隔离、截流、吸收、储存与递进阻尼。
确保了地震后上支撑结构体的复位功能(储存能量的释放)。
促进了中高层及装配式建筑的应用与发展。
解决了成本高且技术原理不易与普通民宅结构对接的现实问题与大家共同分析探讨。
[关键词] 智能滑移钢索连接能量隔离弹簧阻尼0引言我国是世界上多发地震的国家之一,民用住宅及公共建筑(如学校、商场等)普遍采用的是砖混结构及钢筋混凝土结构,地震发生时,给人类带来最大危害的就是建筑物,给国家经济建设造成巨大损失的也是建筑物。
(天然、高阻尼、铅芯)叠层橡胶隔震支座目前在国内外建筑工程上得到广泛应用,同时也存在不足之处急待解决。
为解决以上问题,笔者提出几点技术改进措施,望大家共同探讨并提出宝贵意见。
1.总体技术介绍智能滑移隔震减震技术的具体措施是参照人体结构平衡原理,在建筑结构中的适当部位植入关节(滑移钢板支座)、神经(钢索或钢丝绳)、能量阻尼(弹簧阻尼器)来提高其在地震时的隔震减震耐震效果与反应能力。
2.具体措施.1 智能滑移隔震减震工程在建筑物的基础与上部结构支撑体之间设置滑移钢板隔震层,在建筑物上部结构支撑体上设置上弹簧阻尼器,在建筑物下部基础支撑体的侧面设置下弹簧阻尼器,把建筑物的上部结构和下部基础(结构)完全隔离,用钢索或钢丝绳通过弹簧阻尼器、上部结构支撑体、滑移钢板支座、下部基础支撑体的空洞贯通柔性连接,一端锚固在弹簧阻尼器的压板上,另一端锚固在建筑物上部支撑体或下部支撑体的基础中。
平时滑移钢板支座支撑上部结构。
地震时隔震层上部结构与基础及地面发生水平相对位移,地震能量由下部结构传到隔震层,大部分被滑移隔震装置隔断或吸收,以此消耗地震能量,避免或减少地震能量向上部传输,向上部传输的地震能量同时被上下弹簧阻尼器有效地吸收与消耗。
避免了共振现象的发生,有效地保障上部结构安全的工程措施。
2.0.2 滑移钢板限位隔震支座由上下钢板之间组合成光滑平面(包括干燥性润滑剂及其它连接件)且中心位置形成菱形状限位空洞(内置钢索或钢丝绳)。
简称滑移限位钢板支座。
2.0.3 橡胶弹簧复合体形变阻尼器以橡胶弹簧复合体为阻尼介质的速度相关型阻尼器,由钢柱体滑动导杆、阻尼通道、橡胶弹簧阻尼材料、钢索或钢丝绳等部分组成。
简称弹簧阻尼器。
3.设计基本要点3.0.1在建筑物上部支撑体的顶面或侧面设置弹簧阻尼器时,以最大阻尼力计算活荷载参照抗震规范对上支撑体进行加载设计。
3.0.2 下部基础支撑体顶端的水平截面尺寸应大于相邻上部支撑体的水平截面尺寸400mm,以应对上部结构在罕遇地震下的最大水平位移,参照抗震规范进行设计。
4. 材料与原理结构示意分析滑移钢板支座外形结构滑移支座上下钢板弹簧阻尼器(地震时)原理示意图结构示意图1-基础 2-地面 3-下支撑体 4下钢板 6-限位隔挡装置 7-上钢板 9-钢索或钢丝绳 10-弹簧阻尼器 12-上支撑体5.组件性能分析5.0.1限位滑移钢板隔震支座限位滑移钢板隔震支座的压缩性能:竖向压缩刚度及竖向承载力较高,竖向承载范围较广。
限位滑移钢板隔震支座的剪切性能:水平刚度较小,剪切性能较大,上输地震能量较弱,隔震效果较强。
水平极限变形能力:水平极限变形可取支座在罕遇地震下的最大设计水平位移值,其内部构造稳定性较好不易损坏。
5.0.2弹簧阻尼器橡胶弹簧复合体形变阻尼器的力学性能:初期阻尼值较小,中期阻尼值递增,后期阻尼值较高。
发生在罕遇地震下的最大位移设定值时,钢索或钢丝绳与支座内菱形空洞壁粘结一起,进行强行限位阻尼,其内部构造为揉体材料不易损坏。
5.0.3弹簧阻尼器位置的设置阻尼器可设置在建筑物上部支撑体的顶端或侧面,也可设置在下部基础支撑体的相邻表面或侧面,也可以上下同时设置。
必要时可增设隔挡装置与竖向隔震缝。
6.0.2安全性能提高且成本低廉及易普及它兼有国内外橡胶垫隔震支座现有技术之优点,同时也克服了橡胶垫长期受到建筑物自重挤压功能退化更换之缺点,避开了对建筑物承载的风险。
突出了建筑物在地震运动中的快速再平衡,解决了次级能量得不到彻底根治之难题。
打破了其成本高且技术原理不易与普通民宅建筑对接现状,创新了成本低且技术原理不仅适用于城镇的中高层建筑,也适用于农村的一般民宅普通建筑。
它在兼有国内外滑移防震技术优点的基础上,在建筑物的顶端增加了快速平衡缓冲消能装置,无疑将为建筑物体系上了多功能“安全带”。
钢板滑动防震技术在国外如日本现有建筑中已得到了广泛应用,逐渐替代了成本较高的橡胶垫防震技术。
6.0.3节能高效促进社会协调发展该技术在抗震性能相对提高的同时,也解决了抗震原材料不必要的浪费问题,节约了大量的钢筋、水泥等建筑材料。
改变了既浪费资源且抗震性能得不到有效提高的实际现状。
打破了建筑物直接受到地震运动能量的切割,且切割破坏呈放大趋势的被动抗震局面。
开创了建筑物在地震运动中主动滑动免遭切割,并且使建筑物在地震运动中快速平衡的主动减震柔性抗震新局面。
避免了地震灾害造成人民群众的重大人员伤亡与财产损失,同时对我国有限的自然资源与生态环境保护起到了举足轻重的实际意义,促进了我国经济建设与防震减灾及节能环保事业的同步发展。
6.0.4促进其它建筑行业共同进步该技术在建筑物遇到地震运动时,相对减弱了地基基础部分方向的结构受力,对地基基础的节能型研发、设计提供了科学依据与技术支撑。
该技术在建筑物遇到地震运动时,相对减弱了地震运动能量及次级能量,快速调整了建筑物重心位置在地震运动中的再平衡,为我国混凝土装配式建筑结构的稳步发展奠定理论基础与科学依据。
为我国建筑步如绿色节能高效建筑时代铺平了道路。
7.试验分析与结论两个结构完全相同的建筑物体,在同一个震动平台上,在同样的震动效果下,传统抗震结构的建筑物体模型瞬间倒塌,而另一边(安装了智能隔震减震装置)智能防震结构的建筑物体模型却在强烈震动的地基上跳起了舞蹈,似乎有了强壮的“筋骨”,只是在一定范围内小幅移动,丝毫没有要倒塌的迹象(两个建筑物体模型是四分之一比例且完全相同的二层砖混结构)。
下图(1、2、3)中左边红的为传统建筑结构体A,右边绿的为传统建筑结构体A加装了智能减震平衡装置b(Ab结构体),震动时,A 瞬间倒塌,经过长期(无数次的)震动,Ab结构体仍然毫发无损。
下图(4、5、6)中左边的为传统建筑结构体A,右边的为传统建筑结构体A加装了智能减震平衡装置b(Ab结构体)。
震动时,A瞬间倒塌,经过长期(无数次的)震动Ab结构体仍然毫发无损。
下图:(7、8、9、10)中为传统建筑结构体A加装了智能减震平衡装置b(Ab结构体),震动时,Ab结构体在其基础上(可控范围内)来回滑动,经过长期(无数次的)震动,Ab结构体仍然毫发无损。
上震动前(1)上震动中(2)上震动后(3)上震动前(4)上震动中(5)上震动后(6)震动中左上震动前、后(7)上震动中(8)上震动中(9)右上震动中(10)8.案例图片分析8.0.1 智能滑移隔震减震主体工程封顶8.0.2 案例工程简介河南郏县邱庄村“一鸣书居”工程系大河报新闻评论部主任黄普磊先生在拆除祖居投资建设的公益项目,地下一层,地上三层,项目建设面积约800平方米,系着名设计师董建先生设计,新乡市德新防震公司抗震专家张德新先生担任总监,项目采用张德新先生研发的智能滑移隔震技术建造,在负一层和一层之间设置有100片钢板构成的滑动隔震层,在建筑物与基础之间又用16根钢丝绳及弹簧阻尼器柔性连接,地震来时,地下基础随震在建筑物的下部滑动,地震结束自动复位。
8.0.3 滑动钢板隔震层8.0.4 上下弹簧阻尼器下弹簧阻尼器上弹簧阻尼器下弹簧阻尼器封闭箱预留上弹簧阻尼器封闭箱9.结语:随着建筑物智能滑移隔震新技术、新工艺和新装备的应用与发展,使建筑物自身增强了立体化隔震减震耐震性能,真正达到大震变小、小震变了的目的。
改变了人们对建筑物抗震研发、设计的传统思路,建立了人们对建筑物隔震减震耐震一体化研发、设计的新思路,增强了人们对建筑物智能滑移隔震新技术的理解意识,为我国防震减灾事业的良性发展铺平了道路,使建筑物智能滑移隔震标准不仅仅作为国家强制性标准应用,更要建议纳入国家建筑物防震减灾规划的制定范围;参考文献[1]刘文革,唐圣贵,王敬河等.超限砖混结构抗震设计若干问题的探讨[J].工程抗震,2004,(2):13-14[1] wen-ge liu, Tang Shenggui Wang Jinghe etc. Transfinite discusses some issues of composite masonry structure seismic design [J]. Journal of engineering seismic, 2004, (2) : 13-14[2]郑文,涂津,潘文.浅谈复杂结构的中震设计[J].工程抗震与改造加固,2009,31(5):81-8Cathy, [2] TuJin, pomfret. Introduction to complex structures in seismic design [J]. Journal of engineering earthquake and renovation, 2009, 31 (5) : 81-8作者信息:张德新建筑物智能滑移隔震减震技术发明人专利号:工作单位:新乡市红旗区德新防震技术服务有限公司地址:新乡市新飞大道与马小营交叉路口(货运中心北临)邮编:453000网址:。