一种功能分离的新型减震支座的减震性能和设计方法研究

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本文研究设计了一种功能分离的新型减震支座,将板簧元件和软钢元件组合起来形成减震构件,并将其放置于球型支座中进行工作,以实现减震耗能的功能。这种减震耗能构件构造简单、工作机理明确清晰并且还有易更换的特点,可以满足工程中的抗震要求,并且有很长的使用寿命。本文针对这种新型减震耗能构件从理论分析、有限元计算和设计方法研究等方面进行研究和探讨。主要内容如下:(1)根据在地震作用时支座中构件的工作状态,对相应的减震机理、耗能机理和自复位机理进行明确,并从功能分离的角度,从理论分析和有限元计算等方面对减震耗能构件进行设计,以满足实际工程的需求。(2)利用有限元分析软件ABAQUS对减震耗能构件进行参数化分析,以分析一些构造参数(如软钢截面尺寸、板簧厚度、板簧宽度等)和软钢材料等,对在低周往复荷载作用下减震耗能构件的耗能性能和力学性能的影响。根据计算结果表明,本文设计的减震耗能构件在周期往复荷载的作用下,软钢部分易进入塑性耗能阶段,整体构件的耗能特性和力学性能良好,实现了预想的功能。(3)通过对有限元分析结果的分析和总结,归纳出一些构造参数(如软钢截面尺寸、板簧厚度、板簧宽度等)和软钢材料对减震耗能构件影响的规律,并利用理论力学知识和规范规程等对减震耗能构件的设计方法进行研究。(4)利用有限元分析软件SAP2000从结构自振特性、反应谱分析和动力时程分析等方面,来验证本文设计的减震耗能支座在实际工程案例中的性能,分析结构表明,减震耗能支座在实际工程中的减震效果突出,是一种性能优异的减震支座。
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