Knäckad energidissipation

I. Produktöversikt
Buckling behållen energidissipation Brace (BRB), även känd som "buckling-restrained stag" eller "Energy-dissipation Brace", kallas "buckling behållna hängslen (BRB)" i Taiwan, Kina och "obundna bucklingbegränsade hängslen (UBB)" i USA och Japan. På fastlandet Kina kallas det i allmänhet som "buckling behållna energidissipationstöd (BREB)" eller "Buckling-begränsade energidissipationsstöd (BRB)". Det är en innovativ seismisk energidissipationsprodukt som på ett smart sätt integrerar de dubbla funktionerna hos hängslen och energidevningsdämpare. Kärnan i den bucklingbegränsade staget är tillverkad av lågavkastningsstål, vilket möjliggör stor plastisk deformation under axiell kraft för att uppnå energispridning. Det spelar en avgörande roll i seismisk förstärknings- och återuppbyggnadsprojekt i olika nya byggnader och befintliga byggnader, vilket förbättrar stabiliteten och den seismiska prestandan hos byggstrukturer och skyddar människors liv och egendom.
Efter jordbävningen Wenchuan har bucklingbegränsade hängslen i stor utsträckning befordrats och tillämpats på grund av deras unika egenskaper för säkerhet, ekonomi och designflexibilitet.
De tre huvudsakliga principerna för seismisk befästning för byggstrukturer är:
"Otestödd i mindre jordbävning;
Eftermonterad i måttlig jordbävning;
Oinfallad i massiv jordbävning. ".
Med applicering av bockningsbegränsade hängslen kan den seismiska prestandan hos byggnadsstrukturer förbättras ytterligare för att fullt ut uppnå.
★ Mindre jordbävningar: Utmärkt ekonomisk prestation
På grund av frånvaron av komprimeringsstabilitetsproblem har spännbegränsade hängslen 2-10 gånger högre komponentbärande kapacitet än vanliga hängslen under vindbelastning och mindre jordbävningar, med längre hängslen som ger större kapacitetsförbättringar. Under samma bärförmåga kan deras tvärsnitt minskas avsevärt jämfört med vanliga hängslen, vilket gör den strukturella laterala styvheten mer flexibel och ökar perioden. En längre strukturperiod minskar seismiskt svar, särskilt den seismiska accelerationen. Efter att ha använt buckling-begränsade hängslen ökar alla naturliga perioder, vilket minskar det seismiska svaret för varje läge med i allmänhet 10-25%. Om strukturen styrs av seismiska förhållanden tillåter minskningen av seismiska verkan att alla komponent tvärsnitt kan minskas, vilket vanligtvis sänker den totala byggkostnaden med 10-30%.
★ Måttlig jordbävningar: återstående intakt
Bucklingbegränsade hängslen har en tydlig utbytesförmåga, vilket först ger sig för att sprida energi under måttliga jordbävningar, och fungerar som en "säkring" för strukturen för att skydda viktiga huvudkomponenter som balkar och kolumner från att ge. Dessutom, under allmänna måttliga jordbävningar, är plastdeformationen av bucklingbegränsade hängslen inte signifikant, och de flesta kan fortsätta att användas efter inspektion.
★ Major jordbävningar: eftermontering enkelt.
När man arbetar i det elastoplastiska stadiet har spännbegränsade hängslen stark deformationskapacitet och utmärkt hysteretisk prestanda, liknande högpresterande energidissipationsdämpare, förbättrar strukturens motstånd mot stora jordbävningar och säkerställer säkerhet. Efter stora jordbävningar kan spännbegränsade hängslen med betydande avkastningsdeformation enkelt ersättas utan att påverka byggnadsanvändningen. Däremot kräver traditionell energi-dissipationsskador av stråländar av en avlägsnande av stråländar med ett tillfälligt golvstöd eller golvavfall under strålavlägsnande, vilket påverkar byggnadsanvändningen allvarligt.
★ Aftershocks: Att vara obehindrad
Med den ökande betydelsen av byggnader behöver vissa strukturer inte bara för att undvika kollaps under stora jordbävningar utan också för att förbli stående under efterskockor. Genom att rimligen ordna spännbegränsade hängslen är huvudstrukturen skyddad från överdriven plastisk deformation, vilket säkerställer vertikala bärande komponenter inte kollapsar under efterskockor och uppnår effekten av "icke-kollaps under efterskockor".

Ii. Arbetsprincip

Under yttre krafter såsom jordbävningar bärs den axiella kraften på staget helt av kärnmaterialet som ligger i mitten. Kärnmaterialet, tillverkat av specifikt stål, kan snabbt komma in i det avkastande tillståndet under växlande axiell spänning och komprimering för att effektivt sprida seismisk energi. Samtidigt ger den yttre begränsningsmekanismen, såsom stålrör eller stålrörsbetong, starka laterala begränsningar för kärnmaterialet, vilket effektivt förhindrar knäckning under komprimering och säkerställer stabil energispridning. På grund av Poisson -effekten expanderar kärnmaterialet när det komprimeras. Därför ställs ett obundet material eller ett smalt luftskikt avsiktligt mellan kärnmaterialet och fyllmedlet (såsom murbruk eller formulerad betong) för att avsevärt minska eller eliminera kraften som överförs från kärnmaterialet till fyllnaden och yttre höljet under axiell belastning, vilket säkerställer att den yttre begränsningsmekanismen fokuserar på begränsningsfunktioner utan att bära axiella belastningar.
Jämfört med stålmomentbeständiga ramar och vanliga stagade ramar har spännen fasthållen energidissipationsram (BREF) följande egenskaper:
1. Jämfört med stålmomentresisterande ramar har Bref hög linjär elastisk styvhet under mindre jordbävningar, vilket enkelt uppfyller kraven på koddeformation.
2. På grund av dess förmåga att ge av spänning och komprimering eliminerar Bref spännproblemet med traditionella koncentriska stagade ramar, vilket erbjuder starkare och mer stabil energiförstörningskapacitet under starka jordbävningar.
3. BRB är ansluten till gussetplattor via bultar eller gångjärn, undviks svetsning och inspektion på plats, vilket gör installationen bekväm och ekonomisk.
4. Stagkomponenten fungerar som en utbytbar "säkring" i det konstruktionssystemet, skyddar andra komponenter från skador och tillåter enkel ersättning av skadade hängslen efter stora jordbävningar.
5. Med lätt justerbar styvhet och styrka möjliggör Bref flexibel design. Dessutom kan dess hysteretiska kurva simuleras bekvämt med hjälp av bilinära hysteretiska modeller i allmän mjukvara för begränsad elementanalys (t.ex. SAP2000, ETABS, MIDA).
6. I seismisk eftermontering är Bref mer fördelaktig än traditionella avstängningssystem, eftersom kapacitetsdesign kan öka grundkostnaderna för det senare.


Iii. Strukturförmåga


(▲) Horisontell komposition
1. Kärnenhet
Kärnenheten är den huvudsakliga bärande delen av den bucklingbegränsade staget, vanligtvis tillverkat av stål, såsom lågavkastningsstål, vanligt stål eller specialstål.
1) Den har olika tvärsnittsformer, såsom I-form, tvärform och H-form. Olika tvärsnitt passar olika tekniska behov; Till exempel är I-formade sektioner lämpliga för småstrukturer, medan H-formade sektioner har hög böjningsstyvhet för storspannstrukturer.
2) Kärnenheten ger och sprider energi under axiell kraft och absorberar seismisk energi genom upprepade spännings- och kompressionsdeformationer. Dess design beaktar mekaniska prestationsindikatorer som avkastningsstyrka, ultimat styrka och förlängning för att säkerställa effektiv energispridning under jordbävningar.
2. Begränsningsenhet
Begränsningsenheten begränsar knäckningen av kärnenheten och bibehåller stabila mekaniska egenskaper under stora deformationer.
1) Det är vanligtvis tillverkat av stålrör, betong eller andra högpresterande material. Stålrörsbegränsning är en vanlig form, med röret fylld med betong eller andra fyllmedel för att öka enhetens styvhet och stabilitet.
2) Ett visst gap lämnas vanligtvis mellan begränsningsenheten och kärnenheten för att möjliggöra fri expansion och sammandragning av kärnenheten under deformation. Gapstorleken är rimligt utformad baserat på faktorer som kärnenhetens dimensioner, materialegenskaper och konstruktionskrav.
3. Skjutmekanism
Skjutmekanismen är belägen mellan kärnenheten och begränsningsenheten för att minska friktionen, vilket säkerställer fri glidning av kärnenheten under deformation. Dess design beaktar faktorer som friktionskraft, hållbarhet och installationskompetens för att upprätthålla god prestanda för den bucklingbegränsade stag under långvarig användning.
4. Anslutningsnoder
Anslutningsnoder är gränssnitten mellan den spännbegränsade stag och huvudstrukturen och överför stagens krafter till huvudstrukturen.

4.1 Svetsanslutning
1), Fördelar:
A) Hög anslutningsstyrka: Svetsning säkerställer en mycket fast anslutning, som kan motstå stora drag-, tryck- och skjuvkrafter för att säkerställa tillförlitlig anslutning.
B) God integritet: Svetsade anslutningar integrerar staget med huvudstrukturen, underlättar kraftöverföring och spridning och förbättrar den totala strukturella stabiliteten.
c) Relativt enkel konstruktion: Svetsning kan slutföras effektivt under fabrikens prefabricering, särskilt för skickliga svetsare.
2), nackdelar:
A) Krav på hög svetskvalitet: Svetskvalitet påverkas av faktorer som svetsförmåga, svetsprocesser och miljöförhållanden. Dålig kvalitet kan leda till defekter som sprickor och porer, vilket påverkar styrka och tillförlitlighet.
B) Icke-takbar: När de väl är svetsade är anslutningar svåra att demontera eller ersätta, vilket orsakar utmaningar för senare underhåll eller utbyte.
C) Problem med värmepåverkad zon: Svetsning genererar värmepåverkade zoner, potentiellt förändrar stålegenskaper och minskar styrka och seghet.
4.2 Bultad anslutning
1), Fördelar:
A) God lossningsbarhet: Bultade anslutningar möjliggör enkel demontering och ersättning, vilket underlättar underhåll efter installation.
B) Hög installation Precision: Justering av bultstätning av vridmomentet kan exakt kontrollera anslutningsstyvhet och förbelastning, vilket säkerställer tillförlitlighet.
C) Låg komponentskador: Ingen högtemperatursvetsning undviker termiska effekter på stål, vilket minskar nedbrytning av prestanda.
2), nackdelar:
A) Relativt lägre anslutningsstyrka: Jämfört med svetsade anslutningar har bultade anslutningar lägre styrka, särskilt under stora dynamiska belastningar, där bultar kan lossa eller glida.
B) Större utrymmebehov: Bultade anslutningar behöver installationsutrymme, vilket kan vara begränsat i kompakta strukturella områden.
c) Högre kostnad: Kräver många bultar, muttrar, brickor och andra komponenter, vilket ökar kostnaderna.
4.3 Pin -anslutning
1), Fördelar:
A) God rotationsprestanda: PIN -anslutningar tillåter en viss grad av rotation, anpassning till strukturell deformation under jordbävningar och minskar inre krafter.
b) Enkel installation: enkel installation utan komplex svetsning eller bult-tightningsoperationer, vilket möjliggör snabb konstruktion.
C) Lågdimensionella krav: Lämplig för olika storlekar på hängslen och huvudstrukturer.
2), nackdelar:
a) Begränsad bärande kapacitet: främst lämplig för små dragkrafter och skjuvkrafter; Större belastningar kan kräva andra anslutningsmetoder.
b) Slitproblem: Långvarig användning kan orsaka slitage mellan stift och hålväggar, som påverkar tillförlitligheten, vilket kräver regelbunden inspektion och underhåll.
C) Krav på hög design och bearbetning Precision: Exakt matchning av stifthål är avgörande för att säkerställa anslutningsprestanda.
(▲) Longitudinell komposition
Vertikalt består den buckling-begränsade energidissipationspåret av ett mellersta energidissipationssegment och två slutanslutningssegment. Kärnmaterialet inom energidissipationssegmentet är speciellt utformat för att ge först och sprida energi under jordbävningar. Anslutningssegmenten, gjorda av höghållfast stål, är ordentligt anslutna till strukturella komponenter (balkar, kolumner, etc.) via svetsning, bultning eller fästning för att säkerställa effektiv belastningsöverföring.
Iv. Produktprestandaegenskaper
1. Utmärkt energiförstörningskapacitet:
Som en förskjutningsberoende metall som ger spjäll har obundna buckling-begränsade energidissipationssnöjd utmärkt duktilitet och hysteretisk energidissipationsförmåga. Under mindre jordbävningar fungerar de som vanliga hängslen, vilket ger stark lateral styvhet för att motstå vind och mindre seismiska effekter. Under måttliga till stora jordbävningar förvandlas de snabbt till högeffektiv energidissipationskomponenter, vilket signifikant minskar strukturell seismisk respons genom att sprida stora mängder seismisk energi.
2. Hög och stabil lagerkapacitet:
På grund av deras unika struktur kan dessa hängslen ge både spänning och komprimering. Deras axiella lagerkapacitet beror enbart på kärnmaterialets tvärsnittsarea och styrka designvärde, oberoende av parametrar som slankhetsförhållande, vilket säkerställer stabil och tillförlitlig prestanda under olika komplexa förhållanden.
3. Strukturell "säkring" -funktion:
Under svåra jordbävningar kommer spännbegränsade hängslen in i det avkastande och energidissipationstillståndet före huvudstrukturella komponenter, fungerar som en elektrisk säkring för att skydda huvudstrukturen från allvarlig skada på egen bekostnad och avsevärt förbättra seismisk säkerhet.
4. Minskade angränsande komponentkrafter:
Genom att övervinna den inneboende defekten av vanliga hängslen komprimering buckling uppvisar dessa hängslen minimal skillnad i bärförmåga mellan kompression och spänning. Detta minskar interna krafter i angränsande komponenter avsevärt (inklusive fundament), vilket möjliggör mindre komponent tvärsnitt och sänker de totala strukturella kostnaderna.
5. Exakt kontrollerbara mekaniska egenskaper:
De har tydlig och justerbar avkastningsförmåga, styvhet och styrka. Med hjälp av allmänna programvara för ändlig elementanalys (t.ex. SAP2000, ETABS, MIDA) kan deras hysteretiska kurvor enkelt simuleras med hjälp av bilinära hysteretiska modeller, vilket ger starkt stöd för strukturell design och analys och möjliggör att ingenjörer kan fånga sitt mekaniska beteende för vetenskaplig design.
6. Enastående hållbarhet:
Med god åldrande och trötthetsmotstånd förblir deras mekaniska egenskaper stabila över långvarig användning, vilket kräver minimalt underhåll eller ersättning och minskning av underhållskostnaderna för livscykel. Dessutom förkortar deras enkla struktur och enkla konstruktion byggperioden och förbättrar effektiviteten.
V. Produktklassificering och markering
(▲) Klassificering
Vanliga bockningsbegränsade energidissipationstöd klassificeras huvudsakligen i två kategorier baserade på begränsningsmetoder:
1. Stålhylsa + murbruk (eller betong) sammansatt begränsningstyp, kod C:
Denna typ använder stålhylsor och inre murbruk eller betong för att ge starka begränsningar till kärnmaterialet, som är allmänt applicerat i olika byggstrukturer.
2. All-Steel Structure Begränsningstyp, kod S:
Denna typ använder allstålskomponenter för kärnmaterialbegränsning, med en kompakt
Struktur och bekväm installation, utmärkt i projekt med höga utrymmeskrav eller hårda byggförhållanden.
Klassificering av jordbävningsintensitet
3. Högbittring BRB: Lämplig för zoner med hög intensitet, med utbyteskapacitet större än eller lika med 4000KN och brandmotstånd för klass II.
4. Tvåstegs/flerstegs BRB: anpassningsbar till olika jordbävningsstorlekar, med utbyteskapacitet justerbar mellan 50%-150%.
(▲) Markering
Markeringen av bockningsbegränsad energidissipationsstöd består av produktnamnet "BRB", klassificeringskod, utbyteskapacitet (enhet: KN) och avkastningsförskjutning (enhet: MM). Till exempel är en stålhylsa + mortelkompositbegränsningstag med en utbyteskapacitet på 2500KN och utbytesförskjutning på 1,5 mm markerad som: BRB-C × 2500 × 1,5. Detta tydliga markeringssystem hjälper användare att snabbt identifiera viktiga produktparametrar under val och användning.
Vi. Produktutförande standarder
Vårt företags buckling-begränsade energidissipationstöd är utformade, tillverkade och inspekterade i strikt överensstämmelse med relevanta nationella och industristandarder för att säkerställa utmärkt kvalitet och pålitlig prestanda. Specifika standarder inkluderar:
1, Kina:
1) Kod för seismisk design av byggnader (GB 50011) och teknisk specifikation för energidissipation och chockabsorberande strukturer (JGJ 297) Anger design- och applikationskrav för energidissipation.
2) Kod för seismisk utformning av byggnadsstrukturer (GB50011-2010): Produktprestationstester och indikatorer följer strikt krav i avsnitt 12.3, vilket säkerställer att hängslen spelar sin avsedda roll i strukturell seismisk design och tillhandahåller pålitligt seismiskt skydd.
3) Byggnads energidevningsdämpare (JG/T209-2012): Prestandatester, indikatorer och inspektionsstandarder följer detaljerade föreskrifter i avsnitt 6.4, 7.4, 8 och 9. Varje länk, från val av råvaror till produktionsprocesskontroll och slutkontroll, övervakas strikt för att uppfylla de högsta industristandarderna.
2, International:
1) USA: Seismisk designkod (ASCE/SEI 7) och seismisk designkod för stålstrukturer (AISC 341). För obundna hängslen (ofta kallad spännbegränsad hängslen, BRB i USA), anger AISC 341 design, beräkningsmetoder och konstruktionskrav.
2) Japan: Som en tidig adopterare av obundad stagforskning och tillämpning hänvisar Japan till dem som obundna bucklingbegränsade hängslen (UBB) på grund av deras strukturella egenskaper och speciella begränsningsmekanismer. Relevanta standarder inkluderar koden för seismisk utformning av byggnadsstrukturer, som, även om de saknar oberoende klausuler för obundna hängslen, adresserar designprinciper, beräkningsmetoder och konstruktionskrav för strukturer som använder energidissipationskomponenter som obundna hängslen i relevanta seismiska designbestämmelser.
3) Eurocode 8 - Design av strukturer för jordbävningsresistens: föreslår designmetoder för obundna stagade ramar (BRBF) genom tillägg och förbättringar av Eurocode 8.
Vii. Produktionsprocess och teknik
1. Produktionsflöde

2. Behandling av nyckelsteg
1), skärningsteknik
A) Traditionell metod: Flamskärning, med hög temperatur och stora värmepåverkade zoner, påverkar signifikant plattegenskaper betydligt, producerar riklig slagg, ofta kräver omarbetning och kan kräva sekundär bearbetning för funktionella segment.
B) Aktuell metod: Vårt företag använder plasmaskärning + laserskärningsteknik, som erbjuder bättre lutningskontroll och mindre värmepåverkade zoner, minimal slagg och utmärkta fina effekter, förbättring av produktionseffektiviteten och bearbetningskvaliteten.
2), obundna material
Specifika tjocklekar på gummibaserade rullade material med självhäftande ytor används.
Viii. Kvalitetskontroll och testning
1. Kvalitets- och prestandakrav
1) Utseende: Ytor ska vara platta, fria från mekaniska skador, rost, burrs och tydligt markerade. Svetsade anslutningar måste uppfylla standarder i betyg i klass I.
2) Raw Materials: Core units preferably use low-yield-point steel. If other steels are used, they must comply with GB/T 700 or GB/T 3077, with elongation >25%, avkastningsförhållande<80%, and impact toughness >27J vid rumstemperatur.
3) Begränsningsenheter: Vanligtvis tillverkade av kolkonstruktionsstål eller legeringsstål, med egenskaper som uppfyller GB/T 700 eller GB/T 3077.
4) Mekaniska egenskaper: Inkludera utbyteskapacitet, maximal lagerkapacitet, utbytesförskjutning, ultimat förskjutning, elastisk styvhet, andra styvhet och hysteretisk kurva.
5) Hållbarhet: kräver trötthetsmotstånd och korrosionsbeständighet.
2. Testmetoder
1) Prestandatestning av råmaterialstål för spännbegränsad energidissiperande hängslen ska utföras i enlighet med GB/T 228 och GB/T 7314.
2) Metod för mekanisk prestanda: Testet antar ett kraftförskjutningshybridkontrollbelastningssystem. Innan provets avkastning ska kraftkontroll med graderad belastning användas och belastningsökningen ska minskas på lämpligt sätt innan avkastningsbelastningen närmar sig. Efter avkastning ska förskjutningskontrollen antas, med varje nivå av förskjutningsbelastningsamplitud som tar multiplar av avkastningsförskjutningen som ökningen, och varje belastningsnivå kan upprepas tre gånger.
3) För hållbarhet ska antalet trötthetscykler vara större än eller lika med 30 gånger med hjälp av ett cykliskt belastningstest med fast förskjutning. Förskjutningen ska vara konstruktionsförskjutningen som motsvarar platsen för den bucklingbegränsade staget och antalet cykler när den maximala bärkapaciteten minskar med 15% ska bestämmas som trötthetslivslängden. Korrosionsresistens ska observeras visuellt och rutinmässig anti-rostbehandling ska implementeras.
3. Provtagningskrav
För samma projekt, samma typ och samma specifikation, ska 3% av mängden samplas. När antalet spjällprodukter av samma typ och specifikation är liten kan 3% av den totala mängden samplas från samma typ av spjäll, men inte mindre än 2 st. De provade produkterna kan returneras till kunden efter icke-förstörande testning, men de testade produkterna får inte användas i huvudstrukturen.
4. Färdig produkttestning
1) Mekanisk prestationstestning
2) Test av axiellt lagerkapacitet: Testa lagerkapaciteten för den spännbegränsade stag under axiell kompression och spänning. Testet ska utföras i enlighet med relevanta standarder och data såsom avkastningskraft, ultimat bärförmåga och deformation av staget ska registreras.
3) Lågcykel Upprepad belastningstest: Simulera arbetstillståndet för det bucklingbegränsade stag under seismisk verkan. Viktiga prestationsindikatorer såsom hystereskurvan och energispridningskapaciteten för staget kan erhållas genom testet.
4) Utseende kvalitetsinspektion
5) Genomför en omfattande inspektion av utseendet på den färdiga bucklingbegränsade staget, inklusive ytflathet, färgkvalitet och identifiering. Se till att staget inte har några uppenbara defekter i utseende och tydliga och fullständiga markeringar.
5. Testningsutrustning och testrapporter


Testning av BRB i Industrial University of Peking.


6. Produkter patent

Ix. Installation

(▼) Förberedelse före installation
1. Teknisk förberedelse
1) Bekanta dig med designritningarna och förstå kraven för modell, specifikation, kvantitet, installationsplats och anslutningsmetod för de spännbegränsade hängslen.
2) Förbered en installationsplan, klargöra byggprocessen, tekniska nyckelpunkter, kvalitetskontrollåtgärder och säkerhetsåtgärder.
3) Utföra teknisk information till konstruktionspersonal för att säkerställa att de behärskar installationens tekniska krav och driftsmetoder.
2. Materialberedning
1) Kontrollera produktkvaliteten på de bockningsbegränsade hängslen, inklusive utseendekvalitet, dimensionella avvikelser och mekaniska egenskaper, för att säkerställa att konstruktionskraven följer och relevanta standarder.
2) Förbered installationsmaterial som anslutningsdelar, bultar, muttrar och brickor för att säkerställa att deras kvalitet och specifikationer uppfyller kraven.
3.
1) Rengör installationsplatsen för att säkerställa att strukturytan på installationsplatsen är platt, ren och fri från skräp och oljefläckar.
2) Mät de strukturella dimensionerna på installationsplatsen, bestäm installationspositionen och höjden av de bockningsbegränsade hängslen och gör märken.
(▼ss installationsprocess
1. stagpositionering
1) Placera exakt den bucklingbegränsade staget vid installationspositionen enligt designteckningar och platsmärken.
2) Använd tillfälliga stöd eller lyftverktyg för att fixa den bucklingbegränsade staget för att förhindra rörelse eller lutning under installationen.
2. Anslutningsnodinstallation

1) Svetsanslutning: Utför svetsning vid anslutningsdelen, och svetsprocessen ska uppfylla relevanta standarder och specifikationer. Efter svetsning, inspektera svetskvaliteten för att säkerställa överensstämmelse med kraven.
2) Bultad anslutning: Installera anslutningsdelar som bultar, muttrar och brickor vid anslutningsdelen och använd skiftnycklar för att dra åt bultarna för att säkerställa fast anslutning. Bultarnas åtdragningsmoment ska uppfylla designkraven.
3) Stiftanslutning: Sätt i stiftet i hålet på anslutningsdelen och installera PIN -fixeringsenheten för att säkerställa fast stiftanslutning. Stiftets installationsnoggrannhet ska uppfylla designkraven.
3. Justering
1) Justera den bockningsbegränsade staget efter installationen för att säkerställa dess position, höjd och vinkelräthet uppfyller designkraven.
2) Använd verktyg som knektar och kedjeblock för att finjustera den bucklingbegränsade staget för att säkerställa en snäv och tillförlitlig anslutning till huvudstrukturen.
4. Antikorrosionsbehandling
Genom att genomföra antikorrosionsbehandling på de exponerade delarna av det bockningsbegränsade staget, såsom att måla antikorrosionsfärg eller galvanisera, för att förhindra korrosion under användning.
(▼ sal) inspektion efter installation
1. Utseende inspektion
1) Inspektera utseendekvaliteten på den bucklingbegränsade staget, inklusive om det finns skador, deformation, rost, etc.
2) Kontrollera utseendekvaliteten på anslutningsnoderna, inklusive om svetsarna är fulla, bultarna dras åt och stiften är fast installerade.
2. Dimensionell inspektion
1) Inspektera de dimensionella avvikelserna i det bucklingbegränsade staget, inklusive längd, bredd och höjd, för att säkerställa att konstruktionskraven överensstämmer.
2) Kontrollera de dimensionella avvikelserna för anslutningsnoderna, inklusive hålavstånd, håldiameter, bultavstånd, etc. för att säkerställa att konstruktionskraven överensstämmer.
3. Andra inspektioner
Svetsfeldetektering, målarfilmtjocklek etc.
Installationen av bockningsbegränsade hängslen måste genomföras strikt i enlighet med konstruktionskrav och konstruktionsplaner för att säkerställa installationskvalitet och säkerhet. Under installationen, uppmärksamma byggsäkerheten, vidta skyddsåtgärder och undvika säkerhetsolyckor.
(▼atur) Installationsplatsfoton





X. applikationsscenarier

1. Höghusbyggnader: I höghus är påverkan av vindbelastningar och seismiska åtgärder på strukturen särskilt betydande. Buckling-begränsade energidissiperande hängslen kan ge stark lateral styvhet för höghusbyggnader, vilket effektivt minskar förskjutningssvaret för strukturen under vind och seismiska belastningar och säkerställer strukturens säkerhet för höghus. Samtidigt kan deras utmärkta energispridningskapacitet sprida en stor mängd seismisk energi under starka jordbävningar, skydda huvudstrukturen från allvarliga skador och få värdefull tid för personalutveckling och räddning i höghus.
2. STORA SPANSKA STRUKTURER: För stora spanns rumsliga strukturer som gymnastiksalar, konventionscentra och flygplatsterminaler, på grund av deras stora rumsliga spännvidd och komplexa strukturella former, är kraven för strukturell stabilitet och seismiska prestanda extremt höga. Buckling-restrained energy-dissipating braces can be flexibly arranged at key positions of large-span spatial structures to effectively improve the overall seismic performance of the structure through their own energy dissipation, ensuring that the large-span spatial structure remains stable and avoids serious accidents such as collapse during natural disasters such as earthquakes, thus protecting the safety of internal personnel and facilities.
3. Seismisk eftermontering av gamla byggnader: För ett stort antal befintliga gamla byggnader misslyckas deras strukturella seismiska prestanda ofta med att uppfylla kraven i nuvarande seismiska koder. Att använda buckling-begränsade energidissiperande hängslen för seismisk eftermontering har fördelarna med enkel konstruktion, liten påverkan på den ursprungliga strukturen och anmärkningsvärda eftermonteringseffekter. Genom att lägga till buckling-begränsade energidissiperande hängslen i lämpliga positioner i gamla byggnader kan strukturens seismiska kapacitet förbättras effektivt, livslängden för gamla byggnader kan förlängas och de kan fortsätta att tjäna människor säkert.
4. Viktiga försvarsbyggnader som skolor och sjukhus: byggnader med tät personal och av stor betydelse för social stabilitet och allmän säkerhet, såsom skolor och sjukhus, har strängare krav för seismisk 设防. Buckling-begränsade energidissiperande hängslen, med deras utmärkta seismiska prestanda och tillförlitliga kvalitet, kan ge allround seismiskt skydd för dessa viktiga försvarsbyggnader, vilket säkerställer att byggnadsstrukturen inte kollapsar under jordbävningar, kan intern personal skyddas på ett snabbt och effektivt sätt och gynnsamma förhållanden skapas för efterföljande räddnings- och återhämtningsarbete.

Xi. Företagsstyrka och tjänster
Vårt företag har ett utmärkt professionellt FoU- och designteam, vars medlemmar alla har rik erfarenhet av konstruktionsteknik och seismisk design, och kan tillhandahålla personlig buckling-begränsad energidissiperande staglösningar enligt olika kundbehov. Samtidigt är företaget utrustat med avancerad produktionsutrustning och ett komplett kvalitetsinspektionssystem, vilket strikt kontrollerar kvaliteten på varje länk från råmaterialupphandling till produktproduktion för att säkerställa att varje produkt som lämnar fabriken uppfyller högkvalitativa standarder.
När det gäller service efter försäljning har företaget etablerat ett perfekt kundtjänstnätverk för att ge kunderna omfattande tekniska support och efter försäljningstjänster. Oavsett om det är installationsvägledning, problemkonsultation under användning eller underhåll efter försäljning, kommer vi helhjärtat att ge kunderna snabba, effektiva och professionella tjänster med ett snabbt svar, så att kunder inte har några bekymmer.
"Professionalism gör byggnader säkrare." Vi är engagerade i att ge kunderna produkter av högsta kvalitet och de mest kompletta tjänsterna och arbetar tillsammans för att skapa ett säkrare och mer pålitligt byggstruktursystem.


Populära Taggar: Obundna bucklingbehindrade energidissipationsstöd, Kina Obundet buckling-återbegränsad energidissipationstillstånd Tillverkare, leverantörer, vibrationsfördel, vibrationsapplikation, vibrationsfilter, vibrationsbehov, vibrationssuppression, vibrationstestning









