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高层建筑向着高度更高、体型更大、结构更复杂、建筑更艺术更优美的方向发展。在美观和使用功能要求,结构复杂程度增高,建筑高度不断增长,出现了很多新的结构形式和多种形式的复杂组合,给结构工程师带来了新的挑战。为了追求结构与建筑和使用要求的协调,更需要一种安全、经济、可行的措施来实现,因此建筑物消能减震设计被人们越来越关注。
消能减震设计是通过消能装置耗散或吸收地震能量,把结构物中的某些构件设计成消能构件或在结构物的某些部位装设阻尼器,立足于“耗能”。当外部遭遇风荷载或小震作用时,消能构件和阻尼器处于弹性状态,结构本身具有的抗侧移刚度足以满足正常的使用要求遭遇强烈地震作用时,消能构件或阻尼器率先进入非弹性状态,从而保护主体结构在强震中免遭破坏耗地震能量,从而减小结构在地震中的相对动能或势能以及结构的变形能。
金属阻尼器目前是广泛使用的位移阻尼器,金属阻尼器通常用于各种类型和形状的建筑结构。阻尼器的相对位移增加,能量消耗能力相应增加。因此,耗能装置更适合软结构系统。对刚度大的钢筋混凝土剪力墙或砌体结构,也有利于早期裂纹控制。
金属阻尼器可用于现有建筑物的抗震加固和修理,也可用于新建筑物。当用于现有的建筑抗震加固和地震破坏的结构性地震修复时,可以比传统的地震加固方法获得更好的经济和效率。
金属阻尼器增加了额外的刚度,导致结构系统的刚性增加,这有利于减少结构变形,却增加了结构的地震作用。金属阻尼器控制结构变形具有重要的影响,但是降低结构抗震效应的效果并不明显。
金属阻尼器阻尼力和结构位移是同相位的,结构侧向变形时所受阻尼力也是的,将导致结构刚度大,这在大地震的影响下不容忽视。金属阻尼器如果要提供更大的阻尼或严格控制变形,则需要增加阻尼器的吨位,这将导致结构刚度的显着增加。这导致了地震作用的明显增加,这对结构的承载力提出了更高要求,将增加主体结构,连接节点和基础的设计难度,不利于结构的抗震性能。另外,结构的抗震性能有所提高,导致了地震效应的显着提高,这要求结构承载力更高。