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1、1. 采用框架+BRB結構體系優(yōu)點a) 雙重抗側力體系,結構性能提高??蚣?屈曲約束支撐結構體系為雙重抗側力體系,支撐框架為第一道防線,框架為第二道防線。而且在大震作用下,防屈曲支撐持續(xù)耗能,減小主體結構的破壞。b) 提高得房率。支撐框架剛度較大,材料利用率較高。支撐框架承擔了大部分地震剪力,減小了其余框架構件的地震作用。因此可以適當降低框架梁、柱截面。進而提高了建筑的實際使用面積,提高了建筑的得房率,降低了結構自重。c) 增大凈高。由于,框架承擔的地震作用大幅降低,因此梁柱構件基本由豎向荷載控制,因此,框架梁高度可大幅降低,增加了建筑凈空,也即,相同建筑限高的情況下,可以做更多層。d) 承載
2、力較高。建筑抗震設計規(guī)范及高層民用建筑鋼結構技術規(guī)程規(guī)定:抗震等級為一、二、三級的中心支撐不得采用拉桿設計;中心支撐受壓承載力應按式11式13驗算?,F(xiàn)考察受壓支撐最大應力比b與支撐長細比的關系,不失一般性假定支撐材料強度等級為Q235級,截面類型為b類。11121314圖11軸壓比與長細比關系曲線由圖11可以看出,隨著支撐長細比的增加,支撐穩(wěn)定承載力控制的軸壓比急劇減小。工程中常用的支撐長細比約為80,此時普通支撐的軸壓比為0.53,也即支撐的強度承載力僅能發(fā)揮53%。圖 12普通支撐受壓屈曲圖 13普通支撐屈曲后殘余變形e) 普通支撐失穩(wěn)后,疲勞性能急劇降低。支撐在受壓失穩(wěn)后會發(fā)生大應變塑性變形,如圖 12圖 13所示。此時,支撐的低周疲勞性能較差,地震過程中極有可能直接斷裂而退出工作,給結構在罕遇地震作用下的可靠性帶來了極大的不確定性,如圖 14所示。因此即使采用單拉桿設計,結構安全性較低。圖 14普通支撐斷裂f) 普通支撐截面大,剛度大導致地震作用增加,尤其是周邊構件。鑒于普通支撐存在穩(wěn)定承載力低,且屈曲后疲勞性能大幅降低,因此對于重要構件(比如本工程的支撐),一般至少涉及為中震彈性,甚至大震不屈服或彈性。因此,普通支撐截面往往較大,一方面影響建筑使用,另一方面導致結構設計進入增大支撐截面地震作用增加支撐截面需要進一步增
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