偏心支撑框架设计及应用

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某偏心支撑框架结构设计

某偏心支撑框架结构设计

某偏心支撑框架结构设计陈壮善 赵 静 王士奇(山东省冶金设计院 济南 250014)摘 要 偏心支撑框架在弹性阶段的刚度接近中心支撑框架,弹塑性阶段的延性和耗能能力接近延性框架,是一种新型的高层钢结构抗震体系。

以咸阳丽彩・天玺广场商住楼工程为例,详细介绍偏心支撑框架的耗能梁段、非耗能梁段、支撑和柱的设计以及构造措施,有助于工程设计人员更好地了解该结构体系设计过程,可为类似工程设计提供参考。

关键词 高层钢结构 钢管混凝土 框架支撑体系 抗震设计STRUCTURAL DESIGN OF ECCENTRICALLY BRACE D FRAMEChen Zhua ngsha n Zhao J ing Wa ng Shiqi(Metallurgical Design Institute of Shandong Province Jinan 250014)ABSTRACT The elastic lateral rigidity and elastic2plastic ductility of the eccentrically braced f rame system is closed to centrically braced f rame and unbraced f rame respectively,therefore it is the new2style effective aseismatic system of high2rise steel structure.The present paper detailedly introduces the designs of the links,beams out side the links,braces,columns and constitutional details through Business&Residential Building of Xianyang Licai・Tianxi Square,which are helpf ul for comprehending the design procedures,and can be a reference for designers.K E Y W OR DS high2rise steel structure concrete2filled steel tube braced frame system aseismatic design 偏心支撑框架体系是一种新型的高层钢结构抗震体系,由于其支撑中心线偏离于梁柱交点,在较小和中等地震作用下结构处于弹性,具有很大刚度,而在强烈地震作用下由于耗能梁段发生剪切屈服而吸收大量能量,以保证主要受力构件不失效,具有很好的延性,比较适用于高地震烈度区的高层钢结构建筑。

偏心支撑钢框架性能介绍与设计要点

偏心支撑钢框架性能介绍与设计要点

偏心支撑钢框架性能介绍与设计要点摘要:本文对偏心支撑钢框架的抗震性能进行了简单的介绍,比较了不同的偏心支撑的形式,并说明各种形式的优缺点。

然后对偏心支撑钢框架消能梁段的设计方法进行了介绍,并为实际设计中采用这种支撑形式的结构提出了设计建议。

关键词:偏心支撑钢框架;性能;设计Abstract: This paper take a simple introduction to the seismic performance of eccentrically braced steel frame, compare different eccentric support in the form, and explain the advantages and disadvantages of various forms. Beam segments of the energy dissipation of eccentrically braced steel frame design method were introduced and the proposed design for the actual design of the structure of this support in the form of recommendations.Keywords: eccentrically braced steel frame; performance; design1.偏心支撑钢框架性能简介偏心支撑钢框架是近二十年发展起来的、并在抗震设防八度及以上的地震区的钢结构建筑中得到较多的应用。

它是在构造上使支撑至少有一端偏离梁和柱的轴线交点而与梁相交,另一端可在梁柱交点处进行连接,或偏离另一根支撑斜杆一端长度与梁相连,这样就在支撑斜杆杆端与柱子之间或者两根支撑斜杆的杆端之间构成了消能梁段。

如图1所示,为常见的几种偏心支撑的类型和消能梁段的构成。

偏心支撑框架的设计计算方法

偏心支撑框架的设计计算方法

3 地震作用计算 按《建筑抗震设计规范》( GB 50011) 进行计算 , 采用底部剪力法〔4〕。
4 消能梁段的长度 消能梁段的选择应使其为剪切屈服型 ,即消能
梁段长度不宜太长但也不能太短 ,太长了将成为弯 曲屈服型 ,其屈服承载力较低 ;梁段越短 ,剪力对其 非弹性性能影响越大 ,可能导致过早的塑性破坏 。 其长度选择也受到建筑或其他方面的限制 。在没有 限制时 ,消能梁段的长度可取框架梁长度的 0110~ 0115 倍〔5〕。
h0 tw
≤90 [ 1
-
1165 N / ( A f ) ]
235 fy
当 N / ( A f ) > 0114 时 ,
h0 tw
≤33 [ 213
-
N/ ( Af) ]
235 fy
翼缘宽厚比限值为 8 。
11 支撑设计 根据《建筑抗震设计规范》( GB 50011 - 2001) ,
8 度时支撑的轴力设计值应不低于与消能梁段极限 承载力相对应的支撑轴力的 114 倍 。此外 ,人字支 撑钢结构设计规定应乘内力增大系数 115 ,二者合 并考虑 ,取内力增大系数 115 。
定性〔7〕:
N An
±γxMWxn x
≤f
N
φx A
+
βm x M x
γx W 1 x
1-
018
N
N
′ Ex
≤f
式中 γx 、γy ———与截面形式相应的截面塑性发展
6
系数 ,取 110 ;
N ———所计算构件段范围内的轴心压
力设计值 ;
N
′ Ex
———参数
5 截面初选 在求出各层地震作用力后 ,就可以开始初选杆

偏心支撑结构在现代钢结构应用的试验与理论研究

偏心支撑结构在现代钢结构应用的试验与理论研究

偏心支撑结构在现代钢结构应用的试验与理论研究偏心支撑结构在现代钢结构应用的试验与理论研究引言:随着现代建筑结构设计的发展,偏心支撑结构在钢结构中的应用逐渐增加。

其独特的结构特点使其在抗地震、抗风等方面具备更好的性能。

本文将从试验和理论两个方面探讨偏心支撑结构在现代钢结构应用中的研究进展。

一、偏心支撑结构的定义及特点偏心支撑结构是指在结构构件中,使支撑轴心不通过其他轴心的支撑形式。

其主要特点是支撑点偏离主轴线,从而能够提高结构的整体稳定性和承载能力。

此种形式的支撑在现代钢结构设计中具有重要意义。

二、偏心支撑结构的试验研究1. 抗震试验偏心支撑结构在剪力墙、钢框架结构等领域中广泛应用。

通过地震试验,研究者可以了解偏心支撑结构在不同条件下的受力性能。

试验结果表明,偏心支撑结构具有较好的抗震性能和韧性,能够有效减小地震对建筑物的影响。

2. 抗风试验建筑物在受到风力作用时,会产生较大的侧向力。

偏心支撑结构通过改变支撑点的位置,可以有效降低风力对建筑物的影响。

抗风试验结果显示,偏心支撑结构能够提高建筑物的稳定性和抗风能力,减小因风力引起的结构震动。

3. 承载力试验为了评估偏心支撑结构在承担荷载时的性能,研究者进行了大量的承载力试验。

试验结果表明,偏心支撑结构能够提高建筑物的荷载承载能力,使其具备更好的结构安全性。

三、偏心支撑结构的理论研究1. 结构材料力学性能研究偏心支撑结构的设计离不开对结构材料的力学性能研究。

研究者通过对材料的试验和仿真分析,了解材料在受力时的变形和破坏特点,为偏心支撑结构的设计提供理论依据。

2. 结构模型与分析方法研究偏心支撑结构的分析与设计需要建立合理的结构模型和计算方法。

研究者通过理论推导和数值仿真,建立了一系列适用于偏心支撑结构的模型与方法,并对其进行验证与优化。

3. 偏心支撑结构的优化设计通过理论研究和优化算法,研究者对偏心支撑结构进行了优化设计。

在满足建筑物功能的前提下,使结构的稳定性和承载能力达到最优。

两种偏心支撑钢框架受力性能对比分析

两种偏心支撑钢框架受力性能对比分析

两种偏心支撑钢框架受力性能对比分析一、引言在建筑结构中,钢框架结构一直是重要的结构形式之一。

钢框架结构具有高承载能力、大跨度、适用性广等优点。

其中,偏心支撑钢框架是一种常见形式,适用于空间结构中大跨度的屋盖、展馆、厂房等建筑。

偏心支撑钢框架的结构设计在钢材的空间使用上有很多的特点,也有很多的不同之处。

在本文中,将对两种不同类型的偏心支撑钢框架的受力性能进行对比分析,查明其性能及适用范围。

二、偏心支撑钢框架结构的基本特点偏心支撑钢框架结构是一种常见的结构形式,其具有以下基本特点:1.由于杆件的偏心压力作用,该结构具有大弯矩和弯曲效应;2.承重柱的刚度决定了整个结构的短支承刚度;3.如要实现高刚度,需要对结构的节点进行设计;4.偏心支撑结构是一种系数化设计结构,各个节点的受力情况需要进行结构分析与设计;5.在结构设计中,应该注重结构整体的性能,特别是节点的受力情况和连接稳定性。

三、两种偏心支撑钢框架结构的对比分析1.先进的钢管钢框架结构该结构主要采用钢管杆件作为框架的主体,具有以下的优点:(1)较轻、刚度高钢管杆件是用高强度钢管制造而成,重量较轻。

与钢质杆件相比,其刚度高。

(2)可靠性高钢管杆件具有很高的承载能力,耐久性好,生命周期长。

在设计中,可以采用自稳定梁、混凝土梁、框架梁等形式来增加其承载能力,可靠性高。

(3)施工方便在施工中,钢管杆件具有轻便、可拉、可裁剪、可钻等优点,便于安装、加工和剪切。

(4)适应性广钢管钢框架结构可以适应各种规模的项目,适用于高层建筑、桥梁、机场、石化、发电等建筑,可适应各种地质条件。

2.传统的钢筋混凝土结构传统钢筋混凝土结构是一种经典的钢材结构,主要由钢筋和混凝土构成。

其特点如下:(1)承载能力高钢筋混凝土结构主要由钢筋骨架和混凝土构成,其承载能力较高。

(2)施工方便钢筋混凝土结构在施工中,具有统一的制造和加工标准,有利于施工调度和管理。

(3)防火性能好钢筋混凝土结构瓦片的分布和钢筋的均匀分布,使其具有很高的防火性能。

偏心支撑钢框架的设计探讨_李新华

偏心支撑钢框架的设计探讨_李新华
偏心支撑钢框架的设计探讨
李新华 舒赣平
( 东南大学 南京 210096)
摘 要: 结合钢结构的发展前景, 阐述了偏心支撑钢框架延性分析的必要性, 并围绕结构的耗能问题进行多方面的探 讨, 提出了设计建议。
关键词: 偏心支撑框架 延性分析 细部设计
DISCUSSION ON THE DESIGN OF ECCENTRICALLY BRACED STEEL FRAME
图 3 支撑框架节点细部
另外, 耗能梁段尽量不要与柱的腹板拼接, 这种 连接形式并非十分可靠, 并且不符合强柱弱梁要求。 10
AISC 认为, 此种连接只适用于转角小于 01015rad 的 耗能梁段。 214 提高耗能梁段性能的其它方法
( 1) 梁段材料应尽可能选用低强度钢材( 不超过 Q345) , 因为低强度钢材的延 性要比高强材料 好得 多。
耗能梁段的每一端必须设置侧向支撑以限制耗 能梁段及其以外的梁段的侧向扭转, 同时保证偏心 支撑不偏离于框架平面。否则, 一旦偏心支撑受压 时, 其端部将产生平面外弯矩, 对梁产生一定的扭转 作用, 受扭的梁段耗能能力将降低。考虑到楼面并 不能对梁上翼缘提供足够的侧向抗扭刚度, 侧向支 撑应在梁上下翼缘同时布置, 并且要保证侧向支撑 能够承担相当于梁翼缘名义强度( bf t ff y ) 6% 的设计 荷载。 213 耗能梁段与柱的拼接
图 1 常用偏心支撑框架形式 ( a) - D 支撑 EBF; ( b) - 分 K 支撑 EBF; ( c) - V 支撑 EBF
其中 D 支撑框架通常用于跨度较小的部位( 比 如楼梯间) , 但为了保证整体结构的对称反应, 此类 支撑应成对布置; 对于跨度较大的结构, 通常采用另 外两种形式。特别是分 K 支撑框架, 因其支撑本身 的对称性, 且耗能梁段不直接与柱相连, 从而避免了 全弯矩框架的问题, 因此具有一定的优点, 甚至梁柱 节点可以设计成铰接。 112 偏心支撑的内力分布

偏心Y型支撑设计

钢支撑的设计偏心Y 支撑的设计一、结构方案该框架为5层,层高为4.2m 。

框架的平面布置简图:二、支撑的初步设计⑴.设防烈度由7度提高到8度时楼层的最大剪力之差计算: 在设防烈度为7度时的地震作用力和层间剪力:地震作用力Y方向的最大反应力=814.4kNY方向最大楼层剪力曲线Y方向最大剪力=2714.5kN地震作用力Y方向最大楼层反应力曲线在设防烈度为8度时的地震作用力和层间剪力:Y方向最大楼层反应力曲线Y方向最大反应力=1628.9kN地震作用力地震作用力Y方向最大剪力=5429.1kNY方向最大楼层剪力曲线底层的层间剪力最大,7度与8度的最底层的层间剪力相差:⊿Y=5429.1-2714.5=2714.6KN⑵偏心Y 支撑各截面设计①楼层偏心Y 支撑的布置形式:偏心Y支撑的平面布置形式偏心Y支撑的立面布置形式偏心Y支撑假定:由7度提高到8度时,底层楼层增大的层间剪力有偏心Y 支撑承担所以,底层一个偏心Y 支撑所承担的剪力⊿Y/3=904.8kN②耗能梁截面的设计耗能梁段截面高度初选为H=360mm翼缘厚度选为 t f =24㎜由于梁的截面宽度为360㎜,所以耗能梁的翼缘宽度最大不超过360㎜。

所以耗能梁的翼缘宽度初步选为300㎜。

假定偏心Y 支撑的屈服剪力等于⊿Y/3,偏心Y 支撑的屈服剪力00.58p w y V h t f =令:⊿Y/3=p V =00.58w y h t f耗能梁段截面腹板的厚度0904.8t 16.70.580.58312300p w yV m m h f ===⨯⨯,取t w =18㎜耗能梁段的长度应满足耗能梁段为剪切屈服型的要求,所以:mm t h W V M a wP PP123358.06.16.10=⨯=≤取耗能梁段长度a =900mm 。

所以耗能梁的截面初选为:3603001824⨯⨯⨯,长度为a=900㎜.③支撑截面初选为 3003001824⨯⨯⨯⑶带入偏心Y 支撑的原型结构验算 ① 原型结构在水平地震作用下的承载力验算:② 原型结构的层间位移角验算⑷偏心Y 支撑的验算(Ⅰ)耗能梁段板件宽厚比验算: 翼缘外伸部分宽厚比6/1=f t b ; 腹板宽厚比3.17/0=f t h ;翼缘和腹板均符合表4.4 中相关规范对板件宽厚比的要求。

关于单斜杆偏心支撑框架的刚度

关于偏心支撑框架的刚度、延性相关性的讨论一、偏心支撑框架的简介为了同时满足抗震对结构刚度、强度和耗能的要求,结构应兼有中心支撑框架刚度与强度好和纯框架耗能大的优点。

基于这样的思想,提出了一种介于中心支撑框架和纯框架之间的抗震结构形式——偏心支撑框架。

偏心支撑框架的工作原理是:在中、小地震作用下,所有构件弹性工作,这时支撑提供主要的抗侧力刚度,其工作性能与中心支撑框架相似;在大地震作用下,保证支撑不发生受压屈曲,而让偏心梁段屈服消耗地震能,这时偏心支撑框架的工作性能与纯框架相似。

可见,偏心支撑框架的设计应注意两点:①支撑应足够强,以保证偏心梁段先于支撑屈曲而屈服;②在梁截面一定的条件下,偏心梁段的长度不能太大,应设计为剪切届服梁,以使偏心梁段的承载能力最大,进而使偏心支撑框架的抗侧力能力最大,且延性和耗能性好。

偏心支撑框架的典型形式见图1.1所示。

偏心支撑框架体系是指支撑斜杆至少有一端与梁连接,支撑轴线偏离梁柱的交点,在两端或跨中形成耗能段的结构体系。

偏心支撑结构体系具有中心支撑的特点,能够提供较高的强度和刚度,满足规范要求的层间位移及侧移,在罕遇地震作用下,一方面通过耗能段的非弹性变形将地震能耗散掉,另一方面是使耗能段的剪切屈曲先发生,从而保护支撑斜杆不屈曲或在耗能段发生屈曲后发生,偏心支撑框架结构体系要求结构在强度、刚度、延性和能量耗散四者之间保持均衡。

设计合理的偏心支撑结构体系,可使耗能段在正常使用阶段或小震情况下保持在弹性范围内,而在强震作用下,通过耗能段的非弹性变形耗能。

通过比较框架结构体系、中心支撑框架结构体系及偏心支撑框架结构体系在循环荷载作用下的滞回性能,可以更好地了解偏心支撑框架结构体系的延性和耗能能力。

二、偏心支撑框架结构与纯框架结构、中心支撑框架结构的比较钢框架结构体系由梁、柱通过刚性或半刚性节点组成,具有结构简单、平面布置灵活、不设柱间支撑、刚度均匀以及良好的延性和较强的耗能能力等优点,因而得到了广泛的应用。

偏心支撑钢框架的设计


偏 心 支 撑 钢 框 架 的 设 计
林 芹
摘 要: 简述 了偏心 支撑钢框 架结构的 工作原理及特 点, 绍 了偏心 支撑 钢框 架的设计计 算方 法, 中重点介 绍 了各杆 介 其
件 的 内力 计 算 : 能 梁段 设 计 、 耗 非耗 能 梁段 设 计 、 支撑 设 计 和 框 架柱 设 计 , 工 程设 计人 员提 供 了指 导 。 为
支 撑 钢 框 架 的 良好 性 能 0 。 J 而 我 国清 华 大 学 和 中 国 建 筑 科 学 研 究 院等 有 关 单 位 的 学 者 对 态 , 其 他 构 件 仍 处 于 弹 性 状 态 。 设计 良好 的偏心 支撑框 架 , 除柱脚 有 可能 出现 塑性 铰外 , 其
撑。K型偏心支撑钢 框架 的耗 能梁段 在 梁 的中部 , 受力 较好 , 应
关 键 词 : 结构 , 心 支撑 框 架 , 能 梁 段 钢 偏 耗
中 图 分 类 号 :U 7 . T 354
文献 标 识 码 : A 的非 弹 性 变 形 进 行 耗 能 , 一 方 面 耗 能 梁 段 首 先 发 生 剪 切 屈 服 , 另
1 概 述
从 随着 我 国改 革 开 放 和经 济 建 设 的 发展 , 结 构 在 我 国 的应 用 很好地保护支撑斜杆不屈 曲或屈 曲滞后 , 而有效地保 持并相 应 钢 地 延 长结 构 抗 震 能 力 和 抗 震持 续 时 间, 达 到节 约 钢 材 的 目 以 越来越广泛 , 主要是 由于钢结构与其他材 料结 构形式 相 比有其 突
他 塑性 铰均 出现在梁段 上 。本文依 据我 国设计 规范 , 对偏 心支
并 重点介 绍 偏心支撑钢框架 是高烈度地震 区 比较合适 的一种抗 震体 系 , 撑钢框架 的实际计算方 法进 行讨 论 , 以工 字梁为 例 , 例如 : 耗能 梁段 的设计 、 非耗 能梁 段 的设计 、 在 国 外 应用 较 为广 泛 。我 国 由 于经 济 和 技 术 等 多 方 面 的 原 因 , 各杆件 的内力计 算 , 目 支撑设计和框架柱设计等 。 前工程实例的应 用不 多 , 较为典型的是北京 的工商银行 总行 和上 海金贸大厦都使 用的是偏 心支撑结构 。

框架-中心支撑、框架-偏心支撑和屈曲约束支撑

框架-中心支撑、框架-偏心支撑和屈曲约束支撑【标题】:深度探讨:框架结构的支撑方式分析一、引言在建筑结构中,框架结构是一种常见的结构形式,它以框架为主要承重构件,通过各种支撑方式来保证建筑的稳定性和安全性。

其中,中心支撑、偏心支撑和屈曲约束支撑是框架结构中常见的支撑方式。

本文将从深度和广度的角度,对这些支撑方式进行全面评估,并探讨其适用的场景和特点。

二、框架-中心支撑1. 中心支撑的定义和作用中心支撑是指框架结构中各个构件力的传递方式中,支撑力主要由结构的中心部分承担的一种支撑方式。

在这种支撑方式下,各个构件的受力状况相对均衡,结构具有较好的整体稳定性和均匀受力性能。

2. 中心支撑的特点1) 结构稳定性好:由于中心支撑的支撑方式,结构整体稳定性较高,具有较好的抗震和抗风等能力。

2) 结构受力均匀:中心支撑方式下,各个构件受力较为均匀,不易出现局部应力过大的情况,有利于延长结构的使用寿命。

3. 中心支撑的适用场景中心支撑的支撑方式适用于一些对结构稳定性要求较高的场所,如高层建筑、大型商业综合体等,能够保证建筑整体的安全性和稳定性。

三、框架-偏心支撑1. 偏心支撑的定义和作用偏心支撑是指框架结构中各个构件力的传递方式中,支撑力主要由结构的偏心部分承担的一种支撑方式。

在这种支撑方式下,各个构件的受力状况呈现偏心分布,结构的受力性能相对较为复杂。

2. 偏心支撑的特点1) 结构受力不均匀:偏心支撑方式下,各个构件的受力呈现明显的偏心分布,可能导致局部应力过大或变形过大的情况。

2) 结构对设计要求高:偏心支撑方式下,结构的设计工作相对较为复杂,需要充分考虑各个构件之间的相互影响。

3. 偏心支撑的适用场景偏心支撑方式适用于一些对结构受力要求较高的场所,如大跨度建筑、特殊形式的建筑结构等,能够满足对结构受力性能的复杂要求。

四、框架-屈曲约束支撑1. 屈曲约束支撑的定义和作用屈曲约束支撑是指框架结构中各个构件力的传递方式中,支撑力主要由结构的屈曲部分承担的一种支撑方式。

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偏心支撑框架的设计及应用摘要:与中心支撑不同,偏心支撑框架利用支撑与梁间形成的耗能梁段来耗能,这样就可避免支撑过早的发生屈曲。

偏心支撑钢框架是最近数十年新兴的一种抗侧力体系。

这种体系有着良好的抗震性能。

本文着重阐述了偏心支撑与其他几种支撑的不同,主要的受力特点,并介绍了了耗能梁段的设计方法,其中包括消能梁段的长度确定和截面选择,消能梁段的腹板加劲肋和侧向支撑的设计。

另外结合其他结构的特点,对结构的耗能问题进行了探讨, 并给出了设计建议。

并对耗能梁段以外其它构件的设计进行了介绍。

关键词:中心支撑偏心支撑耗能梁段框架结构耗能抗侧力体系0 前言框架结构在工业与民用建筑中的应用非常广泛。

主要是因为它空间布置较灵活,结构延性较好,是比较优异的抗震结构体系。

不过框架的抗侧刚度主要是由梁柱决定的,属于单一抗侧力体系,而且梁柱的抗侧刚度不大,因此地震作用下的水平方向上的侧移较大,因而容易引起非结构构件的破坏。

许多地震结果发现纯框架节点也容易引发整体结构的破坏, 因此支撑框架被大量的应用。

加支撑的框架刚度增大,侧向位移大大减小。

而支撑框架靠支撑的轴向变形来抵抗大部分的地震力。

现在的支撑框架主要有中心支撑框架(cbf),偏心支撑框架(ebf)以及少量应用的防屈曲支撑框架(brbf)。

其中,中心支撑是国内应用最为广泛的一种,而后两种结构因其涉及的复杂性而应用的较少。

1中心支撑框架中心支撑是指支撑与梁、柱交汇于一点,或两根斜撑与梁交汇于一点,或与柱交汇于一点,交汇时均无偏心距。

根据支撑布置方式的不同,主要有十字交叉支撑、单斜杆支撑、人字形支撑或k字形支撑,以及v形支撑等类型(见图1)。

中心支撑具有较大的抗侧刚度,侧移较小,支撑承担了大部分的水平力。

但是在地震作用下,支撑很容易发生屈曲。

尤其是在地震的往复作用下,随之抗侧刚度的下降,层间侧移增大,结构容易发生整体失稳破坏。

为了防止支撑屈曲就需要加大支撑的截面。

由于中心支撑是在框架的梁柱节点处连接,因此不但没有改善框架节点的抗震性能,反而增加了节点构造上的复杂程度。

中心支撑框架主要是靠支撑的轴向变形来耗能。

在弹性阶段,结构的刚度较大。

但是随着荷载的增大,支撑的刚度降低,支撑很容易屈曲,进而结构发生破坏。

因此规范里规定:高烈度区不建议采用普通中心支撑体系。

图1 中心支撑的几种形式在进行中心支撑框架的设计时,要注意以下几项:(l)框架梁不能过早发生屈服和破坏;(2)验算在支撑承受最大轴向荷载时支撑节点依然能发挥作用:(3)框架柱一直保持弹性;(3)支撑屈曲后框架梁依然可以承受一定的弯矩。

2偏心支撑的发展与中心支撑不同,偏心支撑钢框架是最近数十年新兴的一种抗侧力体系。

这种体系有着良好的抗震性能。

1977年美国加州大学通过试验率先证明了偏心支撑钢框架良好的抗震性能。

到了80年代,美国的学者对偏心支撑的核心构件——耗能梁段进行了试验研究,除此以外还进行了偏心支撑框架的动力分析,等试验研究[1]。

以这些试验为基础,伯克利分校的roeder,manheim,kasai和engethardt等分别提出了与偏心支撑框架相关的计算方法[2]。

清华大学钱稼茹教授是国内最早对偏心支撑钢框架展开研究的,他首先将美国的设计经验带到中国,随后完成了偏心支撑框架的水平静力试验以及动力试验研究。

中国建筑科学研究院的易方民博士对支撑框架的分析方法、设计参数及弹塑性地震反应也进行了一定的系统研究。

同济大学在偏心支撑钢框架的抗震性能方面也做了一些的研究工作。

关于偏心支撑钢框架的研究成果已经正式写入了2010的最新的抗震规范。

图2支撑与梁的连接偏心支撑框架是每一根支撑的两端,至少有一端与梁不在柱节点处相连。

这样在支撑和柱之间,或者是支撑和支撑之间就形成了一个耗能梁段。

耗能梁段先于支撑屈服(或者支撑不屈服),进而耗能。

因此耗能梁段是偏心支撑的核心部分。

因此在设计偏心支撑框架时,首先应恰当地地选择耗能梁段的尺寸,详细设计耗能梁段的每一个细节,保证偏心支撑框架的整体抗震性能;然后,进行支撑以及其他构件的设计,保证这些构件的强度要高于耗能梁段来确保耗能梁段首先屈服[3]。

偏心支撑框架根据支撑布置的不同,主要有单斜杆式,门架式,人字形、v形和倒y形几种常用的形式,如图3所示。

图3偏心支撑的几种形式3偏心支撑框架的优越性偏心支撑框架利用支撑与梁间形成的耗能梁段来耗能,这样就可避免支撑过早的发生屈曲。

纯弯框架也具有一定的延性和耗能能力——主要是通过梁端塑性铰的非弹性变形来实现。

但是结构的刚度小。

而中心支撑框架是利用支撑的变形来耗散能量,在水平荷载较小时,性能优越,具有较大的侧向刚度和承载能力,但是荷载增大后,支撑很容易发生屈曲,进而导致结构的刚度、承载能力的急剧下降。

与纯弯框架相比,偏心支撑框架具有更大的抗侧刚度及极限承载力;与中心支撑框架相比,偏心支撑框架在大震作用下耗能梁段先发生剪切屈服,从而保证支撑的稳定,使得结构的延性好、滞回环稳定,具有良好的耗能性能。

在大震下耗能段梁屈服,支撑斜杆不屈服,主体结构保持稳定、免于倒塌;耗能梁段屈服后发生塑性大变形,承载力可继续提高。

整个偏心支撑结构的破坏是以耗能梁段的剪切破坏为标志,而角钢支撑则在试件屈服后才出现压屈,在此之前的变形为小变形。

可见,偏心支撑框架具有纯弯框架体系和中心支撑框架体系的优点,具有良好的抗震性能并能降低用钢量。

4耗能梁段的特点与选择偏心支撑框架的侧向刚度主要取决于耗能梁段与框架梁长度之比。

耗能梁段的长度直接影响框架中其他杆件的内力分布。

耗能梁段的内力在水平荷载作用下以剪力和弯矩为主,轴力很小。

当耗能梁段的长度较小时,在耗能梁段内首先发生剪切屈服,形成剪切铰; 当耗能梁段的长度较大时,在耗能梁段内首先发生弯曲屈服。

目前国内外的一些资料一般把e≤1. 6mp / vp 的梁段称为剪切型梁, e> 1. 6mp / vp 的梁段称为弯曲型耗能梁段( mp 为梁段塑性抗弯强度, vp 为抗剪强度) 。

从内力分布图可以看到, 剪切型梁段由于剪力分布均匀, 若不考虑局部高应变,剪切塑性铰的分布范围很大, 几乎布满整个梁段。

也就是说, 剪切型梁段具有非常好的变形能力, 因此耗能能力更强。

据eng elhardt 和povov 的分析, 细节构造合理的剪切型梁段的转动角度可达0. 1 弧度, 而弯曲型梁段的转角仅为0. 02 弧度,。

因此在选择时应优先选用剪切型梁段。

图4剪切型梁滞回模型但是耗能梁段得长度也并不是越小越好,整体框架的侧向位移对耗能梁段的转动能力有一定的限制, 框架转角和耗能梁段的转角有一定的关联,耗能梁段越短,转动能力的要求也越高,根据有关文献,当耗能梁段的长度在1~1. 3mp / vp 时,偏心支撑框架的承载力、刚度和耗能优越性明显。

而且耗能梁段的长度越短,塑性变形越大,可能导致过早的塑性破坏。

另外,耗能梁段长度还受建筑外形等其他方面要求的限制。

从以往的试验可以看到,耗能梁段屈服时,弯矩与剪力之间的影响并不显著,并且在发生剪切屈服后存在应变硬化效应,耗能梁段剪切承载力将继续增加,而弯曲屈服后梁端弯矩将保持不变。

具体有以下几种屈服模型:1耗能梁段长度很短,耗能梁段发生剪切屈服,由于应变硬化效应,剪力继续增大。

当梁达到极限剪力时,梁端仍未发生弯曲破坏。

2耗能梁段较短,耗能梁段先发生剪切屈服。

由于应变硬化,剪切承载力继续增加,同时两端弯矩继续增加。

当剪切变形超过极限变形时,只有一端发生弯曲屈服。

3耗能梁段的长度正常,梁先发生剪切屈服后,剪力和端部弯矩继续增加,直到两端先后发生弯曲屈服进入极限状态。

4耗能梁段比较长,梁在一端先发生弯曲屈服,然后出现剪切铰,最后另一端也发生弯曲屈服。

5耗能梁段较长,在极限状态只在梁的两端发生弯曲屈服。

在进行偏心支撑设计时,尽量使耗能梁段的屈服顺序对应于屈服模型1、2、3。

5 偏心支撑的设计和应用耗能梁段的截面应按腹板受剪、翼缘受轴力和弯矩进行设计,这样可使消能梁段的计算简化。

该规定的目的是保证梁段在全截面剪切屈服时有足够的抗弯承载力。

最有效的消能梁段截面是满足所需受剪面积的情况下截面高度最大,同时应满足抗震规范( gb50011 —2010)关于截面和翼缘宽厚比的要求[4]。

当截面高度或翼缘尺寸受限时,也可选择满足抗剪要求的截面,并另加盖板以满足抗弯要求。

盖板可用来提高抗弯能力。

当减小耗能梁段不受非结构原因的限制时,加盖板还可将消能梁段由弯曲型变为剪切型。

设计人员还可选择腹板和翼缘能满足要求的组合截面,并对耗能梁段在构造上加以处理。

在剪切型耗能梁段的腹板设置加劲肋可以使腹板的抗剪能力得到加强, 从而推迟了梁腹板剪切屈服开始。

加劲肋可以用来防止腹板屈曲和保证腹板剪切屈服延性,对于剪切型耗能梁段,腹板屈曲会降低梁的非弹性往复抗剪能力。

腹板上设置加劲肋,可防止腹板过早屈曲,充分发挥腹板的抗剪能力,同时减少由于腹板反复屈曲变形而产生的刚度退化。

另外,梁段材料应尽可能选用低强度钢材(不超过q345) , 因为低强度钢材的延性较好。

不能通过加焊贴板以提高其强度, 因为焊在梁段上的贴板并不能充分发挥其作用而且不符合剪切屈服的本意, 梁段腹板也不允许开洞, 否则,将使梁段受力性能更加复杂。

偏心支撑的轴线与耗能梁段轴线的交点不能在耗能梁段外,否则梁段端部弯矩将增大[5]。

6 其他构件的设计偏心支撑一般采用角钢支撑。

这样,当结构在抵御外来地震作用时,角钢支撑通过反复的压屈也可耗散部分地震能量。

在这里本文提出可以尝试用防屈曲支撑来代替角钢支撑,实现二次耗能。

至于此种结构的可靠性和实用性,还有待于进一步试验的验证。

对于耗能梁段直接与柱相连的框架, aisc 提出了特殊的要求, 认为只有剪切型梁段才能采用这种连接方式,节点拼接时,梁段翼缘必须采用深熔焊缝与柱相连且梁段腹板也必须与柱上的外伸节点板相焊接才能充分地传递梁上的剪力、轴力和弯矩,而不能采用栓接腹板的连接方式,因为栓接节点在循环剪力作用下,螺栓将产生相对的滑移,使梁翼缘与柱连接焊缝开裂。

而弯曲型梁段由于梁端弯矩很大, 普通的抗弯框架节点难以随相应的塑性铰的转动,因此一般不宜采用耗能梁段与柱的直接拼接。

参考文献:[1] 李新华等. 偏心支撑钢框架的设计探讨. 工业建筑,2001 ,31 (8) 。

[2] seismic provisions for structural steel buildings. aisc ,1997。

[3] 1994 uniform building code. international conference of building officials ,whittier ,california ,1994。

[4] 建筑抗震设计规范( gb50011 —2010) . 北京,2010。

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