屈曲约束支撑结构技术规程,DB34T 5069-2017,郑州市建筑隔震技术导则,(屈曲约束支撑施工方案)

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耗能型焊接屈曲约束支撑(BRB),郑州中天建筑节能有限公司

阻尼器各省标准

建设工程抗震工作直接关系人民群众生命和财产安全,事关经济发展和社会稳定。为提高全国建设工程抗震防灾能力,降低地震灾害风险,国务院出台了《建设工程抗震管理条例》(以下简称《条例》,明确了新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求及相关措施,规定了位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,对我国建设工程抗震管理提供了明确指导。为贯彻落实《条例》提出的“两区、八大类”建筑“应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求”的要求,在相应建筑中广应用隔震减震技术将会进入一个新阶段。《建筑隔震设计标准》建筑隔震设计国家标准,为实现震后建筑使用功能不中断提供了有消的技术手段,执行过程中部分内容在落实《条例》要求时尚需进一步明确细化。《郑州市建筑隔震技术导则

我国建筑减隔震领域迎来政策与技术“双轮驱动”的爆发期。自2014年住建部明确要求高烈度区优先采用减隔震技术以来,政策导向已从“鼓励推广”全面升级为“强制应用”——例如《建设工程抗震管理条例》明确“两区八类”建筑必须采用隔震减震技术,甘肃、福建等地更是细化责任划分与验收标准,推动技术落地。

然而,随着地方标准密集出台,设计人员面临两大挑战:一是政策区域性差异显著,如上海、天津等地技术规程对减震装置性能、施工工艺要求不尽相同;二是标准更新迭代频繁,部分省份(如甘肃)2025年新版文件📄已强化全生命周期质量管理。

系统梳理了国家层面强制规范、地方技术标准及典型案例,涵盖以下内容:

一、直辖市

1. 北京市

建筑工程减隔震技术规程》(DB11/2075-2022)

2. 天津市

天津市建筑工程消能减震隔震技术规程》(DB/T29-320-2025)

3. 上海市

建筑消能减震及隔震技术标准》(DG∕TJ08-2326-2020)

二、其它省份

1. 云南省

建筑消能减震应用技术规程》(DBJ53/T-125-2021)

2. 四川省

四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(2024年版)

四川省基于保持正常使用功能的建筑隔震减震工程设计标准》(DBJ51/T 263-2024)

四川省建筑隔震减震工程施工验收及维护标准》(DBJ51/T 259-2024)

3. 新疆维吾尔自治区

建筑消能减震应用技术规程》(J13686-2017)

4. 陕西省

建筑消能减震技术规程》(DB 61/T 5067-2023)

屈曲约束支撑应用技术规程》(DB 61/T 5014 -2021)

5. 河北省

建筑工程消能减震技术标准》(DB13(J)T 8422-2021)

6. 河南省

建筑消能减震技术标准》(DBJ41/T 289-2024)

7. 广东省

深圳市建筑隔震和消能减震技术规程》(SJG56-2018)

佛山市建筑消能减震应用技术规程》(印发稿)

8. 江苏省

既有建筑消能减震加固技术规程》(DB32/T 3752-2020)

建筑消能减震设计图集》(苏G30-2022)

9. 山东省

建筑消能减震与隔震技术规程》(备案稿DB37/T 5246-2023)

10.福建省

福建省房屋建筑工程推广应用隔震减震技术实施细则(试行)》(征求意见稿)

11.山西省

建筑结构隔震及消能减震技术标准》(征求意见稿)

12.内蒙古自治区

内蒙古自治区建筑消能减震应用技术规程》(征求意见稿)

13.宁夏回族自治区

宁夏回族自治区建筑减隔震技术标准》(送审稿)

14.西藏自治区

建筑工程隔震与减震技术规程》(DB54_T 0268-2022)

15.安徽省

屈曲约束支撑结构技术规程》(DB34/T 5069-2017)

建筑墙式金属阻尼器减震技术规程》(DB34/T 3957-2021)

16.甘肃省

屈曲约束支撑-混凝土框架结构设计规程》(DB62/T 3256-2023)

郑州中天建筑节能有限公司

建筑结构消能减震

建筑结构消能减震》是国家建筑标准设计图集(编号09SG610-2),由中国建筑标准设计研究院组织编制并发布于2009年 [3]。该图集系统阐述了建筑结构消能减震技术体系,涵盖黏滞消能器、金属屈服型消能器四类核心装置的构造特性与安装连接方式,提供14种消能部件节点详图及设计算例 。

图集适用于抗震设防8-9度地区及强风环境下高层建筑的消能减震设计,包含新建建筑与既有建筑加固的技术指引。截至2012年,其技术标准与《建设工程抗震管理条例》等政策形成互补,推动行业规范化发展 。

图集包含四类消能减震装置的技术规范:

· 黏滞消能器:通过流体阻尼耗能,适用于大位移场景

· 黏弹性消能器:利用高分子材料剪切变形吸收能量

· 金属屈服型消能器:通过金属塑性变形消耗地震能量

· 摩擦型消能器:依赖接触面滑动摩擦实现能量耗散

构造设计指南

提供消能部件与主体结构连接节点的标准化方案:

· 支撑形式包含单斜杆、双斜杆、人字型等14种类型

· 混凝土结构连接方案涵盖预埋件焊接与后锚固技术

· 钢结构节点设计区分铰接与刚接两种力学模式

设计实施方法

图集确立三大设计原则:

1. 1.装置选型需结合建筑结构形式与场地条件

2. 2.消能部件需与主体结构保持协同工作状态

3. 3.需进行多遇地震与罕遇地震双工况验算

包含黏滞消能器计算示例,演示阻尼系数、速度指数的参数设定方法 。设计流程明确要求采用ETABS、PKPM-GZ等软件进行时程分析 。

工程应用场景

适用于两类建筑场景:

· 高烈度抗震区医院、学校等生命线工程

· 强风地区超高层建筑位移控制

典型案例显示:采用隔震技术的医院项目可使结构地震响应降低60%,每平方米建造成本增加约100元 。图集提供既有建筑加固改造的技术路径,涵盖消能器布置策略 。

阻尼器—高楼大厦的“定楼神器”“守护神”

给建筑安装了“安全气囊”,保障建筑安全

阻尼器,这一被誉为“定楼神器”的装置,在高楼大厦中发挥着至关重要的作用。它如同一位默默守护的卫士,确保建筑的安全与稳定。

阻尼器,这一专为减振消能而设计的装置,通过提供运动阻力来耗减能量。在航天、航空、军工、枪炮等多个领域,以及我们日常生活中的汽车和摩天大楼,阻尼器都发挥着不可或缺的作用。

阻尼,是指通过摩擦和其他阻碍作用使自由振动逐渐衰减的过程。为了实现这一目的,人们会在结构系统上安置特殊的构件,这些构件能够提供运动阻力,从而耗减能量。这类装置被称为阻尼器。阻尼器的作用会因应用场景和工作环境的差异而有所不同。例如,有些阻尼器主要用于减振,而另一些则更侧重于防震,它们在低速时允许自由移动,但在速度或加速度超过特定值时会自动闭锁,提供刚性支撑。目前,各种类型的阻尼器已经广泛应用于各个领域,包括弹簧阻尼器、液压阻尼器、脉冲阻尼器、旋转阻尼器、风阻尼器和粘滞阻尼器等。

阻尼器,被誉为高楼大厦的“定楼神器”,是保障高楼在强风或台风侵袭时安全的重要措施。为了应对高空强风和台风的摇晃影响,大楼内部通常会安装“调谐质块阻尼器”(tuned mass damper,亦称“调质阻尼器”)。这种阻尼器利用质量块的惯性,产生一个与建筑摇晃方向相反的反作用力,从而实现减振效果。当建筑受到风力作用而摇晃时,阻尼器会反向摆动,通过这种摆动来有效降低建筑物的晃动幅度。

建筑阻尼器的作用原理和分类

建筑减震器是一种将建筑物的振动能量转化为热能或其他形式的装置,以保障建筑安全。其通过阻尼材料的消耗来减少振动,分为粘性、金属、摩擦以及调谐质量等多种类型。在高层建筑、桥梁等大型构造中有着广泛的应用。未来其发展趋势将更注重高效、智能、多样化及环保等方面的提升。学校,医院,商场,养老中心,商业写字楼,高层建筑等公共建筑多用。

建筑物阻尼器,作为一种高效的质量阻尼装置,其核心机制在于利用弹性材料内部的能量吸收特性,有效减少建筑结构的震动幅度与频率。该装置通常由多层金属构成的重锤组成,通过精确调整质量与选择适宜的阻尼材料,实现卓越的减震效果。阻尼器在自然灾害,如地震或强风事件中,发挥着举足轻重的作用。它能显著保护建筑物结构及其内部设施的完好无损,从而确保居民的生命安全不受威胁。阻尼器的应用广泛,尤其在高层建筑如摩天大楼、高层住宅及商业中心等领域,其重要性更为凸显。在地震与台风频发的区域,阻尼器能有效减轻建筑在灾害中的震动,大幅降低潜在损失。综上所述,建筑物阻尼器凭借其高科技含量与实用价值,成为提升高层建筑在自然灾害中稳定性的关键设备,同时也为人们在高空建筑内的生活提供了坚实的安全保障。

1 风阻尼器的工作原理

风阻尼器的工作原理,是基于牛顿第三定律的精髓,即“作用力与反作用力相互对立且等价”。当高楼大厦遭遇风力的冲击时,风阻尼器则能以巧妙的反向运动回应。它通过产生与风力方向相反的阻力,来减少大厦的晃动幅度,维持其稳定。风阻尼器的构造极其复杂,通常由精密的金属板、油缸以及活塞等部件组成。当风力作用于大楼上时,油缸内部的阻尼力便会启动,以减缓大厦的摇晃。具体而言,活塞在风力的推动下,会在油缸内进行运动,从而将油液挤出或吸入,这种运动不仅消耗了部分风力的能量,也有效减小了大楼的晃动幅度。除了风阻尼器的应用,现代摩天大楼还借助了其他技术手段来强化其稳定性。在建筑设计阶段,工程师们会进行详尽的结构计算和模拟,以确保建筑能够抵御各种自然灾害的力量。同时,建造过程中也会采取多种措施,如强化大楼的骨架结构、增加高强度钢筋混凝土的使用等,以提升其抗风能力。值得一提的是,部分先进的风阻尼器采用了液压减震技术,不仅有效控制了大楼的稳定性,还具备了一定的减震效果。随着科技的发展,风阻尼器的材料和结构设计也在不断升级。新型材料如碳纤维、高强度钢材的采用,使风阻尼器更加轻便,同时提高了其承载能力。在结构设计上,更复杂的动力学模型和结构被引入,以更好地适应大楼的结构特性和自然环境。时至今日,风阻尼器的发展已经从单一功能向智能化控制迈进,为摩天大楼的稳定性和安全性提供了更为可靠的保障。

2建筑阻尼器的分类

为了确保一座座摩天大楼的安全与稳定,工程师们设计出了各式各样的建筑阻尼器,它们默默地吸收并消散着外部力量带来的冲击。

主流建筑阻尼器。一、粘弹性阻尼器,当你轻轻按压一块橡皮泥时,它既能变形吸收力量,又能逐渐恢复原状,这种特性正是粘弹性阻尼器的核心所在。粘弹性阻尼器利用高分子材料的粘弹性特性,在受到外力作用时,通过材料的变形来吸收和耗散能量。它们通常被安装在建筑结构的关键部位,如楼层之间或梁柱节点处,就像是为建筑穿上了一层柔软而坚韧的“防护服”。在地震或强风来袭时,这些阻尼器能够有效地减缓结构的振动幅度,保护建筑免受破坏。其独特的柔中带刚的特性,让它在众多阻尼器中脱颖而出,成为提升建筑抗震性能的重要工具。

二、金属阻尼器如果说粘弹性阻尼器是柔中带刚的守护者,那么金属阻尼器则更像是身披铠甲的勇士。这类阻尼器主要利用金属材料的塑性变形能力来耗散能量。在受到外力冲击时,金属阻尼器会发生可控的塑性变形,将一部分动能转化为热能或其他形式的能量耗散掉。常见的金属阻尼器有屈服型、弯曲型等,它们的设计往往简洁而高效,能够在极端条件下保持稳定的工作状态。金属阻尼器的应用,不仅增强了建筑结构的整体刚度和稳定性,还提高了建筑的抗震减震能力,为高层建筑的安全保驾护航。

三、摩擦阻尼器摩擦阻尼器,是通过摩擦力来吸收和耗散能量的。这类阻尼器通常由两个或多个相对滑动的部件组成,当建筑结构受到外力作用时,这些部件之间会产生摩擦力,从而减缓结构的振动速度。摩擦阻尼器的设计巧妙之处在于它能够根据外力的变化自动调整摩擦力的大小,实现动态平衡。这种自适应的特性使得摩擦阻尼器在应对不同类型的振动时都能表现出色。此外,摩擦阻尼器还具有结构简单、安装方便、维护成本低等优点,因此在许多建筑项目中得到了广泛应用。四、调谐质量阻尼器如果说前三种阻尼器是建筑内部的“守护者”和“战士”,那么调谐质量阻尼器(TMD)则更像是建筑外部的“调音师”

它通过在建筑顶部或特定位置安装一个大型质量块(如水箱、混凝土块等),并利用弹簧或悬吊系统将其与建筑结构相连。当建筑受到外部激励(如风振、地震)时,质量块会因惯性作用而产生与建筑结构相反的振动,从而抵消或减弱结构的振动幅度。调谐质量阻尼器的工作原理类似于钟摆或秋千,它利用物理学的共振原理,通过调整质量块的质量和频率,使其与建筑结构的振动频率相匹配,实现最佳的减震效果。这种高科技的减震手段,不仅提高了建筑的抗震性能,还赋予了建筑一种独特的科技美感。

3 摩天大楼的其他防风措施摩天大楼的防风措施远不止于建筑阻尼器,让我们来看看其他的防风、抗风措施。

一、风洞试验在摩天大楼的设计初期,风洞试验是不可或缺的一环。通过建造巨大的模拟风环境设施,工程师们能够模拟出不同风速、风向条件下建筑物所受的风力作用。这些试验不仅帮助设计师优化建筑外形,减少风阻和涡旋脱落效应,还能预测并避免潜在的结构振动问题。风洞试验的精确性,为摩天大楼的安全稳固奠定了坚实的基础。

二、流线型设计观察自然界的鸟类和鱼类,我们不难发现,它们流线型的身体设计能够最大限度地减少空气或水流的阻力。摩天大楼设计师从中汲取灵感,采用流线型或渐变截面设计,使得建筑外观更加平滑,减少风在建筑物表面的分离和再附着,从而降低风压和振动。这种设计不仅美观,更是科学与艺术的完美融合。

三、刚性结构体系摩天大楼的稳定性和安全性,很大程度上依赖于其结构体系的设计。采用高强度钢材、混凝土等材料构建的框架体系,能够有效抵抗风荷载。特别是核心筒与外框筒相结合的结构形式,如筒中筒、巨型框架等,通过增加结构的整体刚度和稳定性,使摩天大楼在强风下依然能够保持屹立不倒。此外,合理布置斜撑、剪力墙等构件,也能进一步提高建筑的抗风能力。

四、智能监测系统随着物联网技术的飞速发展,智能监测系统被广泛应用于摩天大楼的安全管理中。通过在建筑物关键部位安装传感器,实时监测风速、风向、建筑振动等数据,系统能够迅速分析并预警潜在的风险。一旦发现异常,立即启动应急预案,包括调整阻尼器工作状态、加强结构支撑等,确保摩天大楼的安全运行。这种智能化的管理方式,让摩天大楼的防风措施更加高效、精准。

五、绿色生态设计除了传统的工程手段外,绿色生态设计也为摩天大楼的防风提供了新的思路。例如,通过设计合理的建筑布局和绿化植被,引导风流路径,减少风对建筑物的直接冲击。同时,利用屋顶绿化、空中花园等设计,不仅美化了城市环境,还能通过植被的蒸腾作用降低周围环境温度,减少热岛效应对风场的影响。这种与自然和谐共生的设计理念,让摩天大楼在防风的同时,也为城市带来了更多的生态福祉。

4 建筑阻尼器的发展趋势随着建筑高度的不断增加,风荷载、地震波等自然因素对建筑安全构成的威胁也日益加剧。在此背景下,建筑阻尼器作为提升建筑抗震、抗风能力的重要装置,其发展趋势正引领着建筑行业向更高效、更智能、更多样、更环保的方向迈进。

高效化是建筑阻尼器发展的首要趋势。传统阻尼器虽已在一定程度上缓解了高层建筑在极端天气条件下的晃动问题,但面对日益严峻的自然挑战,其性能提升成为必然。新一代高效阻尼器通过采用更先进的材料科学和设计理念,如磁流变阻尼器、形状记忆合金阻尼器等,实现了更快速的响应速度和更强的能量耗散能力。这些技术革新不仅提升了阻尼器的工作效率,还使得高层建筑在遭遇强风或地震时能够更加稳定,为居民和设施提供更加坚实的安全屏障。

三 房建阻尼器的种类

房建阻尼器是一种用于减少建筑物在地震、大风,海啸等外力作用下的振动和位移的装置。根据不同的原理和应用场景,房建阻尼器可以分为多种类型。以下是常见的房建阻尼器种类:粘滞阻尼器(VFD),粘弹滞阻尼器,粘滞阻尼墙,调频质量阻尼器(TMD),调频液体阻尼器(TLD),金属阻尼器(MD),摩擦阻尼器,屈曲约束支撑(BRB),抗震橡胶支座等。

1. 粘滞阻尼器

粘滞阻尼器是一种利用粘滞材料的阻尼特性来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由钢板、粘滞材料和阻尼器壳体等组成。当建筑物受到外力作用时,粘滞阻尼器中的粘滞材料会发生剪切变形,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

2. 调频质量阻尼器(TMD)

调频质量阻尼器是一种利用质量块和弹簧组成的系统,通过调整其固有频率与建筑物的振动频率相接近,从而实现对建筑物振动的控制。当建筑物受到外力作用时,TMD系统会产生反向振动,与建筑物的振动相互抵消,从而减少建筑物的振动幅度。

3. 调频液体阻尼器(TLD)

调频液体阻尼器是一种利用水的惯性和重力来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由一个容器和一定量的水组成。当建筑物受到外力作用时,容器中的水会受到惯性力的作用,从而产生反向振动,与建筑物的振动相互抵消,减少建筑物的振动幅度。

4. 金属阻尼器(MD)

金属阻尼器是一种利用金属材料的塑性变形来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由一块或多块金属材料组成,当建筑物受到外力作用时,金属材料会发生塑性变形,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

5. 摩擦阻尼器

摩擦阻尼器是一种利用摩擦力来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由两个相对运动的表面组成,当建筑物受到外力作用时,这两个表面会发生摩擦,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

除了以上几种常见的房建阻尼器外,还有一些其他类型的阻尼器,如磁流变阻尼器、压电阻尼器等。这些阻尼器各有其特点和应用场景,可以根据具体的工程需求进行选择和应用。

6屈曲约束支撑

屈曲约束支撑是由芯材、约束芯材屈曲的套管和位于芯材和套管间的无粘结材料及填充材料组成的一种支撑构件。这是一种受拉时同普通支撑而受压时承载力与受拉时相当且具有消能机制的支撑。

按结构设计中不同的刚度、承载力及耗能要求,TJ屈曲约束支撑有耗能型、承载型和屈曲约束支撑阻尼器三种类型。

总之,房建阻尼器是一种重要的抗震减震装置,可以有效地减少建筑物在地震、风等外力作用下的振动和位移,提高建筑物的安全性和稳定性。在实际工程中,应根据建筑物的特点和抗震需求选择合适的阻尼器类型,并进行合理的设计和施工,以确保阻尼器的有效性和可靠性。

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