Niet-gebonden knik beperkt energie-dissipatie beugels

De knikte ingehouden energie-dissipatiebrace (BRB), ook bekend als "knik beperkt brace" of "energiedissipatiebrace", wordt "Bucking Betained Braces (BRB)" in Taiwan, China, China, China, China, China en "Unbonded Bucling-beperkte braces (UBB)" genoemd in de Verenigde Staten en Japan. Op het vasteland van China wordt het over het algemeen "knik ingetogen energiedissipatiebeugels (BREB)" of "knik beperkte energiedissipatie braces (BRB)" genoemd. Het is een innovatief seismisch energie-dissipatieproduct dat slim de dubbele functies van beugels en energie-dissipatie dempers integreert. De kern van de knik beperkt brace is gemaakt van staal met een laag rendement, waardoor grote plastic vervorming onder axiale kracht mogelijk is om energiedissipatie te bereiken. Het speelt een cruciale rol in seismische versterking en wederopbouwprojecten van verschillende nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen, waardoor de stabiliteit en seismische prestaties van bouwstructuren aanzienlijk worden verbeterd en het leven en eigendom van mensen beschermen.
Aanvraag sturen
Beschrijving

 

 

Knik ingetogen energie-dissipatiebrace

 

32000

 

 

I. Productoverzicht

 

 

De knikte ingehouden energie-dissipatiebrace (BRB), ook bekend als "knik beperkt brace" of "energiedissipatiebrace", wordt "Bucking Betained Braces (BRB)" in Taiwan, China, China, China, China, China en "Unbonded Bucling-beperkte braces (UBB)" genoemd in de Verenigde Staten en Japan. Op het vasteland van China wordt het over het algemeen "knik ingetogen energiedissipatiebeugels (BREB)" of "knik beperkte energiedissipatie braces (BRB)" genoemd. Het is een innovatief seismisch energie-dissipatieproduct dat slim de dubbele functies van beugels en energie-dissipatie dempers integreert. De kern van de knik beperkt brace is gemaakt van staal met een laag rendement, waardoor grote plastic vervorming onder axiale kracht mogelijk is om energiedissipatie te bereiken. Het speelt een cruciale rol in seismische versterking en wederopbouwprojecten van verschillende nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen, waardoor de stabiliteit en seismische prestaties van bouwstructuren aanzienlijk worden verbeterd en het leven en eigendom van mensen beschermen.


Na de aardbeving van de wenchuan zijn borstelbeugels op grote schaal gepromoot en toegepast vanwege hun unieke kenmerken van veiligheid, economie en ontwerpflexibiliteit.
De drie belangrijkste principes van seismische versterking voor bouwstructuren zijn:
"Onbevestigd in kleine aardbeving;
Achteraf in gematigde aardbeving;
Niet ingekondigd in massieve aardbeving. ".
Met de toepassing van knik beperkt beugels, kunnen de seismische prestaties van bouwstructuren verder worden verbeterd om volledig te bereiken.


★ Kleine aardbevingen: uitstekende economische prestaties
Vanwege de afwezigheid van compressiestabiliteitsproblemen hebben knik beperkt beugels 2-10 keer hogere lagercapaciteit van componenten dan gewone beugels onder windbelasting en kleine aardbevingen, met langere beugels die grotere capaciteitsverbeteringen bieden. Onder hetzelfde draagvermogen kunnen hun dwarsdoorsneden aanzienlijk worden verminderd in vergelijking met gewone beugels, waardoor de structurele laterale stijfheid flexibeler wordt en de periode toeneemt. Een langere structurele periode vermindert de seismische respons, met name de seismische versnelling. Na het aannemen van knik beperkt beugels, nemen alle natuurlijke perioden toe, waardoor de seismische respons van elke modus met in het algemeen 10-25%wordt verminderd. Als de structuur wordt geregeld door seismische omstandigheden, maakt de vermindering van de seismische werking het mogelijk dat alle dwarsdoorsneden van de componenten worden verlaagd, waardoor de totale bouwkosten meestal met 10-30%worden verlaagd.
★ Matige aardbevingen: intact blijven
Knik met beperkende beugels hebben een duidelijke opbrengstlagercapaciteit, die eerst opgeeft om energie te verdrijven onder matige aardbevingen, als een "zekering" voor de structuur om belangrijke hoofdcomponenten zoals bundels en kolommen te beschermen tegen opbrengst. Bovendien is onder algemene gematigde aardbevingen de plastische vervorming van knik beperkt beugels niet significant en kunnen de meeste worden gebruikt na inspectie.
★ Grote aardbevingen: gemakkelijk achteraf.
Bij het werken in het elastoplastische stadium hebben knik beperkt beugels een sterke vervormingscapaciteit en uitstekende hysteretische prestaties, vergelijkbaar met krachtige energie-dissipatiedempels, waardoor de weerstand van de structuur tegen belangrijke aardbevingen wordt verbeterd en de veiligheid waarborgen. Na grote aardbevingen kunnen knik beperkt beugel met significante opbrengstvervorming gemakkelijk worden vervangen zonder het gebruik van het bouw te beïnvloeden. Traditionele bundel-uiteinde plastic scharnier-energie-dissipatieschade vereist daarentegen tijdelijke vloerondersteuning of bodem van de vloer tijdens het verwijderen van bundel, waardoor het gebruik van het gebouw ernstig wordt beïnvloed.
★ naschocks: niet ingekondigd zijn
Met het toenemende belang van gebouwen, moeten sommige structuren niet alleen instorting onder grote aardbevingen voorkomen, maar ook om te blijven staan ​​tijdens naschokken. Door het redelijkerwijs te regelen van knik beperkt beugel, wordt de hoofdstructuur beschermd tegen overmatige plastische vervorming, waardoor verticale belastingdragende componenten niet instorten tijdens naschokken en het effect van "niet-rollen tijdens naschokken".

 

42000

 

II. Werkprincipe

 

 

 

16

Onder externe krachten zoals aardbevingen wordt de axiale kracht op de brace volledig gedragen door het kernmateriaal in het midden. Het kernmateriaal, gemaakt van specifiek staal, kan snel de opbrengsttoestand betreden onder afwisselende axiale spanning en compressie om seismische energie efficiënt te verdrijven. Ondertussen biedt het externe beperkingsmechanisme, zoals stalen buizen of stalen buisbeton, sterke laterale beperkingen aan het kernmateriaal, waardoor knik tijdens de compressie effectief wordt voorkomen en stabiele energiedissipatie zorgt. Vanwege het Poisson -effect breidt het kernmateriaal uit wanneer het wordt gecomprimeerd. Daarom wordt een gebonden materiaal of een smalle luchtlaag opzettelijk ingesteld tussen het kernmateriaal en de vulstof (zoals mortel of geformuleerd beton) om de kracht van het kernmateriaal en de buitenste behuizing tijdens axiale belasting aanzienlijk te verminderen of te elimineren.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeleken met stalen momentbestendige frames en gewone schrapframes, heeft het knik ingetogen energie-dissipatiekader (Bref) de volgende kenmerken:


1. In vergelijking met stalen momentbestendige frames heeft Bref een hoge lineaire elastische stijfheid onder kleine aardbevingen, waarbij gemakkelijk voldoet aan de vervormingsvereisten voor code.
2. Vanwege zijn vermogen om op te leveren in spanning en compressie, elimineert Bref het knikprobleem van traditionele concentrische schrapframes en biedt een sterkere en stabielere energiedissipatiecapaciteit tijdens sterke aardbevingen.
3. BRB is verbonden met Gusset-platen via bouten of scharnieren, waardoor lassen en inspectie ter plaatse worden vermeden, waardoor de installatie handig en economisch wordt.
4. De brace -component fungeert als een vervangbare "zekering" in het structurele systeem, het beschermen van andere componenten tegen schade en het mogelijk maken van beschadigde beugels na belangrijke aardbevingen.
5. Met gemakkelijk verstelbare stijfheid en sterkte maakt Bref flexibel ontwerp mogelijk. Bovendien kan de hysteretische curve gemakkelijk worden gesimuleerd met behulp van bilineaire hysteretische modellen in algemene software voor eindige elementen (bijv. SAP2000, ETABS, MIDAS).
6. Bij seismische aanpassing is Bref voordeliger dan traditionele bracing -systemen, omdat capaciteitsontwerp de basiskosten voor de laatste kan verhogen.

 

11

 

15

 

Iii. Structurele compositie

 

 

product-1589-410

product-1308-661

 

(▲) horizontale compositie


1. Kernunit
De kerneenheid is het belangrijkste belastingdragende deel van de knik beperkt brace, meestal gemaakt van staal, zoals staal met weinig opbrengst, gewoon staal of speciaal staal.
1) Het heeft verschillende dwarsdoorsnedevormen, zoals I-vorm, cross-vorm en H-vorm. Verschillende dwarsdoorsneden passen bij verschillende technische behoeften; I-vormige secties zijn bijvoorbeeld geschikt voor structuren met een kleine overspanning, terwijl H-vormige secties een hoge buigstijfheid hebben voor structuren met een grote overspanning.
2) De kerneenheid levert en dissipeert energie onder axiale kracht, waardoor seismische energie wordt geabsorbeerd door herhaalde spanning en compressie -vervormingen. Het ontwerp houdt rekening met mechanische prestatie -indicatoren zoals opbrengststerkte, ultieme sterkte en verlenging om effectieve energiedissipatie tijdens aardbevingen te garanderen.


2. Beperkingseenheid
De beperkingseenheid beperkt de knik van de kerneenheid en behoudt stabiele mechanische eigenschappen onder grote vervormingen.
1) Het is over het algemeen gemaakt van stalen buizen, beton of andere krachtige materialen. Beperking van de stalen buis is een veel voorkomende vorm, met de pijp gevuld met beton of andere vulstoffen om de stijfheid en stabiliteit van de eenheid te vergroten.
2) Een bepaalde opening blijft meestal achter tussen de beperkingseenheid en de kerneenheid om vrije expansie en samentrekking van de kerneenheid tijdens vervorming mogelijk te maken. De kloofgrootte is redelijk ontworpen op basis van factoren zoals de afmetingen, materiaaleigenschappen en technische vereisten van de kerneenheid.


3. Schuifmechanisme
Het glijdende mechanisme bevindt zich tussen de kerneenheid en de beperkingseenheid om wrijving te verminderen, waardoor het vrij glijden van de kerneenheid tijdens vervorming wordt gezorgd. Het ontwerp houdt rekening met factoren zoals wrijvingskracht, duurzaamheid en installatie-gemak om goede prestaties van de knik beperkt brace te behouden tijdens langdurig gebruik.


4. Verbindingsknooppunten
Verbindingsknooppunten zijn de interfaces tussen de knik beperkt brace en de hoofdstructuur, waarbij de krachten van de brace naar de hoofdstructuur worden overgedragen.

-1

 

4.1 Lasted Connection
1), Voordelen:
a) Hoge verbindingssterkte: lassen zorgt voor een zeer stevige verbinding, in staat om grote trek-, druk- en afschuifkrachten te verzonden om een ​​betrouwbare verbinding te garanderen.
b) Goede integriteit: gelaste verbindingen integreren de brace met de hoofdstructuur, faciliterende krachttransmissie en dispersie en het verbeteren van de algehele structurele stabiliteit.
c) Relatief eenvoudige constructie: lassen kan efficiënt worden voltooid tijdens fabrieksprefabricage, vooral voor ervaren lassers.
2), nadelen:
A) Vereisten voor hoge laskwaliteit: Laskwaliteit wordt beïnvloed door factoren zoals lasservaardigheden, lasprocessen en omgevingscondities. Slechte kwaliteit kan leiden tot defecten zoals scheuren en poriën, wat de sterkte en betrouwbaarheid beïnvloedt.
b) Niet-afbeelden: eenmaal gelast, zijn verbindingen moeilijk te demonteren of te vervangen, wat uitdagingen veroorzaakt voor later onderhoud of vervanging.
c) Problemen met warmte-aangetaste zone: lassen genereert warmte-aangetaste zones, mogelijk veranderende stalen eigenschappen en het verminderen van sterkte en taaiheid.
4.2 Boutverbinding
1), Voordelen:
A) Goede afneembaarheid: vastgeboute verbindingen maken gemakkelijk demontage en vervanging mogelijk, waardoor het onderhoud na de installatie wordt vergemakkelijkt.
b) Hoge installatieprecisie: het aanpassingskoppel van het aanpassing van de bout kan nauwkeurig de stijfheid van de verbinding en de voorspanning regelen, waardoor betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
c) Lage componentschade: geen lassen met hoge temperatuur vermijdt thermische effecten op staal, waardoor de afbraak van prestaties wordt verminderd.
2), nadelen:
A) Relatief lagere verbindingssterkte: vergeleken met gelaste verbindingen hebben vastgeboute verbindingen een lagere sterkte, met name onder grote dynamische belastingen, waarbij bouten los kunnen worden of uitglijden.
b) Grotere ruimtevereiste: Boutverbindingen hebben de installatieruimte nodig, die beperkt kan zijn in compacte structurele gebieden.
c) Hogere kosten: vereist talloze bouten, noten, sluitringen en andere componenten, verhogende kosten.
4.3 PIN -verbinding
1), Voordelen:
A) Goede rotatieprestaties: PIN -verbindingen maken een bepaalde mate van rotatie mogelijk, aanpassen aan structurele vervorming onder aardbevingen en het verminderen van interne krachten.
b) Eenvoudige installatie: eenvoudige installatie zonder complexe las- of boutafhankelijke bewerkingen, waardoor een snelle constructie mogelijk is.
c) Lage dimensionale vereisten: geschikt voor verschillende maten van beugels en hoofdstructuren.
2), nadelen:
a) beperkte belastingdragende capaciteit: voornamelijk geschikt voor kleine trek- en afschuifkrachten; Grotere belastingen kunnen andere verbindingsmethoden vereisen.
b) Draagproblemen: langdurig gebruik kan slijtage veroorzaken tussen pennen en gatenwanden, wat de betrouwbaarheid beïnvloedt, waardoor regelmatig inspectie en onderhoud nodig is.
c) Hoog ontwerp- en bewerkingsprecisievereisten: precieze pin-hole matching is essentieel om de verbindingsprestaties te garanderen.


(▲▲) longitudinale samenstelling


Verticaal bestaat de knik beperkte energiedissipatiebrace uit een middelste energie-dissipatiesegment en twee eindverbindingssegmenten. Het kernmateriaal van het segment voor energie-dissipatie is speciaal ontworpen om eerst op te leveren en energie te misleiden tijdens aardbevingen. De verbindingssegmenten, gemaakt van hoogwaardig staal, zijn stevig verbonden met structurele componenten (balken, kolommen, enz.) Via lassen, bouten of pinnen om een ​​efficiënte belastingtransmissie te garanderen.

 

IV. Productprestatiekenmerken

 

 

1. Uitstekende energiedissipatiecapaciteit:

Als een verplaatsing-afhankelijke metaal die demper oplevert, hebben niet-gebonden bikkergebonden energiedissipatiebeugels uitstekende ductiliteit en hysteretische energie-dissipatiemogelijkheden. Onder kleine aardbevingen fungeren ze als gewone beugels en bieden ze een sterke laterale stijfheid om weerstand te bieden aan wind en kleine seismische effecten. Onder matige naar grote aardbevingen veranderen ze snel in zeer efficiënte energie-dissipatiecomponenten, waardoor de structurele seismische respons aanzienlijk worden verminderd door grote hoeveelheden seismische energie te dissiperen.
2. Hoge en stabiele draagcapaciteit:

Vanwege hun unieke structuur kunnen deze beugel zowel spanning als compressie opleveren. Hun axiale lagercapaciteit hangt uitsluitend af van het dwarsdoorsnedegebied van het kernmateriaal en de sterkte-ontwerpwaarde, onafhankelijk van parameters zoals slankheidsverhouding, waardoor stabiele en betrouwbare prestaties onder verschillende complexe omstandigheden worden gewaarborgd.
3. Structurele "zekering" -functie:

Tijdens ernstige aardbevingen komen knikbarned beugels de opbrengst- en energie-dissipatietoestand binnen vóór de belangrijkste structurele componenten, als een elektrische zekering om de hoofdstructuur te beschermen tegen ernstige schade op eigen kosten en het aanzienlijk verbeteren van de seismische veiligheid.
4. Verminderde aangrenzende componentkrachten:

Door het inherente defect van gewone beugels te overwinnen, vertonen deze beugels een minimaal verschil in draagvermogen tussen compressie en spanning. Dit vermindert de interne krachten aanzienlijk in aangrenzende componenten (inclusief stichtingen), waardoor kleinere doorsneden van componenten mogelijk zijn en de totale structurele kosten worden verlaagd.
5. Precies controleerbare mechanische eigenschappen:

Ze hebben een duidelijke en verstelbare opbrengstlagercapaciteit, stijfheid en sterkte. Met behulp van algemene eindige -elementanalysesoftware (bijv. SAP2000, ETAB's, MIDAS), kunnen hun hysteretische curven gemakkelijk worden gesimuleerd met behulp van bilineaire hysteretische modellen, waardoor sterke ondersteuning wordt geboden voor structureel ontwerp en analyse en ingenieurs in staat stellen hun mechanisch gedrag nauwkeurig te begrijpen voor wetenschappelijk ontwerp.
6. Uitstekende duurzaamheid:

Met goede veroudering en vermoeidheidsweerstand blijven hun mechanische eigenschappen stabiel over langdurig gebruik, waarbij minimaal onderhoud of vervanging vereist is en de onderhoudskosten van de levenscyclus verlagen. Bovendien verkorten hun eenvoudige structuur en eenvoudige constructie de bouwperiode en verbeteren ze de efficiëntie.

 

V. Productclassificatie en -markering

 


(▲) Classificatie


Gemeenschappelijke knik beperkte energiedissipatiebeugels worden voornamelijk ingedeeld in twee categorieën op basis van beperkingsmethoden:

1. Stalen mouw + mortel (of beton) composietbeperkingstype, code C:

Dit type maakt gebruik van stalen mouwen en interne mortel of beton om sterke beperkingen te bieden aan het kernmateriaal, op grote schaal toegepast in verschillende bouwstructuren.
2. All-stalen structuur beperkingstype, code s:

Dit type maakt gebruik van alle stalen componenten voor kernmateriaalbeperking, met een compact

Structuur en handige installatie, excelleren in projecten met hoge ruimtevereisten of harde bouwomstandigheden.

 

Classificatie door aardbeving intensiteit
3. High-fatigue BRB: Geschikt voor zones met een hoge intensiteit, met opbrengstlagercapaciteit groter dan of gelijk aan 4000 kN en brandweerstandsbeoordeling van graad II.
4. Tweetraps/multi-fase BRB: aanpasbaar aan verschillende aardbevingsgroottes, met opbrengstlagercapaciteit instelbaar tussen 50%-150%.


(▲) Markering


De markering van knik beperkt energie-dissipatiebeugels bestaat uit de productnaam "BRB", classificatiecode, opbrengstlagercapaciteit (eenheid: KN) en opbrengstverplaatsing (eenheid: mm). Een stalen mouw + mortel composietbeperking brace met een opbrengstlagercapaciteit van 2500 kN en opbrengstverplaatsing van 1,5 mm is gemarkeerd als: BRB-C × 2500 × 1.5. Dit duidelijke markeringssysteem helpt gebruikers snel de belangrijkste productparameters te identificeren tijdens selectie en gebruik.

 

Vi. Productuitvoeringsnormen

 

 

De knik beperkte energiedissipatiebeugels van ons bedrijf zijn ontworpen, vervaardigd en geïnspecteerd in strikte overeenstemming met relevante nationale en industriële normen om uitstekende kwaliteit en betrouwbare prestaties te garanderen. Specifieke normen zijn onder meer:
1, China:


1) Code voor seismisch ontwerp van gebouwen (GB 50011) en technische specificatie voor energiedissipatie- en schokabsorberende structuren (JGJ 297) Specificeer ontwerp- en toepassingsvereisten voor energiedissipatiebeugels.
2) Code voor seismisch ontwerp van bouwstructuren (GB50011-2010): productprestatietests en indicatoren voldoen strikt aan de vereisten in sectie 12.3, waardoor de beugels hun beoogde rol spelen in structureel seismisch ontwerp en betrouwbare seismische bescherming bieden.
3) Building Energy-Dissipation dempers (JG/T209-2012): prestatietests, indicatoren en inspectienormen houden zich aan gedetailleerde voorschriften in secties 6.4, 7.4, 8 en 9. Elke link, van grondstofselectie tot productieprocescontrole en definitieve inspectie, wordt strikt gecontroleerd om te voldoen aan de hoogste industriële normen.


2, internationaal:


1) Verenigde Staten: seismische ontwerpcode (ASCE/SEI 7) en seismische ontwerpcode voor staalstructuren (AISC 341). Voor niet-gebonden beugels (vaak buckling-beperkte beugels genoemd, BRB in de VS), geeft AISC 341 ontwerp, berekeningsmethoden en bouwvereisten aan.
2) Japan: als een early adopter van onbondigde brace-onderzoek en toepassing, verwijst Japan naar hen als niet-gebonden knikgebakte beugels (UBB) vanwege hun structurele kenmerken en speciale beperkingsmechanismen. Relevante normen omvatten de code voor het seismische ontwerp van bouwstructuren, die, hoewel het ontbreken van onafhankelijke clausules voor ongebonden beugels, ontwerpprincipes, berekeningsmethoden en bouwvereisten voor structuren aanpakt met behulp van energie-dissipatiecomponenten zoals ongebonden beugels in relevante seismische ontwerpbepalingen.
3) Eurocode 8 - Ontwerp van structuren voor aardbevingsweerstand: stelt ontwerpmethoden voor om niet -gebonden bracrames (BRBF) door extensies en verbeteringen aan Eurocode 8.

 

Vii. Productieproces en technologie

 


1. Productiestroom

QQ20250531-100127

 

 

2. Verwerkingssleutelstappen verwerken


1), Snijdtechnologie
A) Traditionele methode: vlamknippen, met hoge temperatuur en grote door warmte getroffen zones, heeft een aanzienlijk invloed op de plaat-eigenschappen, produceert een overvloedige slakken, waarbij vaak herwerken nodig zijn en kan secundaire bewerking voor functionele segmenten noodzakelijk maken.
b) Huidige methode: ons bedrijf maakt gebruik van plasma snijden + lasersnijte-technologie, die een betere neigingscontrole biedt en kleinere door warmte aangetaste zones, minimale slakken en uitstekende fijnsnijeffecten, verbetering van de productie-efficiëntie en verwerkingskwaliteit.
2), niet -gebonden materialen
Specifieke diktes van op rubber gebaseerde geredde materialen met zelfklevende oppervlakken worden gebruikt.

 

Viii. Kwaliteitscontrole en testen

 

 

1.. Kwaliteits- en prestatievereisten
1) Uiterlijk: oppervlakken moeten plat zijn, vrij van mechanische schade, roest, bramen en duidelijk gemarkeerd. Gelaste verbindingen moeten voldoen aan de normen van de graad I -las.
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%, opbrengstverhouding<80%, and impact toughness >27J bij kamertemperatuur.
3) Beperkingseenheden: meestal gemaakt van structureel staal van koolstofstructuur of legering, met eigenschappen die voldoen aan GB/T 700 of GB/T 3077.
4) Mechanische eigenschappen: omvatten opbrengstlagercapaciteit, maximale lagercapaciteit, opbrengstverplaatsing, ultieme verplaatsing, elastische stijfheid, tweede stijfheid en hysteretische curve.
5) Duurzaamheid: vereist vermoeidheidsweerstand en corrosieweerstand.

 

2. Testmethoden
1) De prestatietests van grondstaalstaal voor knik beperkt energie-dissiperende beugels moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met GB/T 228 en GB/T 7314.
2) Mechanische prestatietestmethode: de test neemt een kracht-verplaatsingshybride controlelastingsysteem aan. Voordat het monsteropbrengsten worden opgeleverd, moet krachtcontrole met gradedbelasting worden gebruikt en moet de laadverhoging op de juiste manier worden verminderd voordat de opbrengstbelasting wordt nadert. Na de opbrengst moet verplaatsingscontrole worden aangenomen, waarbij elk niveau van verplaatsingslaadamplitude veelvouden van de opbrengstverplaatsing als de toename van de opbrengst, en elk laadniveau drie keer kan worden herhaald.
3) Voor duurzaamheid moet het aantal vermoeidheidscycli groter zijn dan of gelijk zijn aan 30 keer, met behulp van een cyclische laadtest met vaste verplaatsing. De verplaatsing moet de ontwerpverplaatsing zijn die overeenkomt met de locatie van de knik beperkt brace, en het aantal cycli wanneer het maximale draagvermogen met 15% afneemt, moet worden bepaald als de levensleven. Corrosieweerstand moet visueel worden waargenomen en de routinematige anti-rust-behandeling moet worden geïmplementeerd.


3. Bemonsteringseisen
Voor hetzelfde project, hetzelfde type en dezelfde specificatie, moet 3% van de hoeveelheid worden bemonsterd. Wanneer het aantal demperproducten van hetzelfde type en de specificatie klein is, kan 3% van de totale hoeveelheid worden bemonsterd uit hetzelfde type dempers, maar niet minder dan 2 pc's. De bemonsterde producten kunnen na niet-destructieve testen naar de klant worden teruggestuurd, maar de geteste producten mogen niet in de hoofdstructuur worden gebruikt.


4. Testen op eindproduct
1) Mechanische prestatietests
2) Axiale lagercapaciteitstest: test het lagercapaciteit van de knik beperkt brace onder axiale compressie en spanning. De test moet worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante normen en gegevens zoals opbrengstkracht, ultieme lagercapaciteit en vervorming van de brace moeten worden geregistreerd.
3) Herhaalde laadtest met een lage cyclus: simuleer de werktoestand van de knik beperkt brace onder seismische actie. Belangrijke prestatie -indicatoren zoals de hysteresiscurve en energiedissipatiecapaciteit van de brace kunnen via de test worden verkregen.
4) Inspectie van het uiterlijk Kwaliteit
5) Voer een uitgebreide inspectie uit van het uiterlijk van de afgewerkte knik met beperkte beugel, inclusief oppervlakte-vlakheid, verfkwaliteit en identificatie. Zorg ervoor dat de brace geen duidelijke gebreken in uiterlijk en duidelijke en volledige markeringen heeft.

 

5. Testapparatuur en testrapporten

 

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product-1500-600


Testen van BRB in de industriële Universiteit van Peking.

 

2000

20001



6. PRODUCTEN PATENT

 

3000

 

 

Ix. Installatie

 

 

 

2000

(▼) Voorbereiding voorafgaand aan de installatie


1. Technische voorbereiding
1) Maak vertrouwd met de ontwerptekeningen en begrijp de vereisten voor het model, de specificatie, de hoeveelheid, de installatielocatie en de verbindingsmethode van de knik beperkt beugels.
2) Bereid een installatieconstructieplan voor, waardoor het bouwproces, technische sleutelpunten, kwaliteitscontrolemaatregelen en veiligheidsmaatregelen worden verduidelijkt.
3) Voer technische openbaarmaking aan bouwpersoneel uit om ervoor te zorgen dat ze de technische vereisten en bewerkingsmethoden van de installatie beheersen.


2. Materiaalvoorbereiding
1) Inspecteer de productkwaliteit van de knik beperkte beugels, inclusief uiterlijkkwaliteit, dimensionale afwijkingen en mechanische eigenschappen, om de naleving van ontwerpvereisten en relevante normen te waarborgen.
2) Bereid installatiematerialen voor, zoals verbindingsonderdelen, bouten, moeren en sluitringen om ervoor te zorgen dat hun kwaliteit en specificaties voldoen aan de vereisten.


3. Voorbereiding van de site
1) Reinig de installatieplaats om ervoor te zorgen dat het structurele oppervlak op de installatielocatie plat, schoon en vrij van puin en olievlekken is.
2) Meet de structurele afmetingen van de installatielocatie, bepaal de installatiepositie en de hoogte van de knik beperkt beugels en maak merken.


(▼) Installatieproces
1. Brace positionering
1) Plaats de knik beperkt brace nauwkeurig op de installatiepositie volgens de ontwerptekeningen en sitemarkeringen.
2) Gebruik tijdelijke steunen of hefgereedschap om de knik beperkt brace te repareren om beweging te voorkomen of te kantelen tijdens de installatie.
2. Installatie van het verbindingsknooppunt

12


1) Gelaste verbinding: voer lassen uit bij het verbindingsgedeelte en het lasproces moet voldoen aan relevante normen en specificaties. Inspecteer na het lassen de laskwaliteit om de naleving van de vereisten te waarborgen.
2) Boutverbinding: installeer verbindingsonderdelen zoals bouten, moeren en sluitringen bij het verbindingsgedeelte en gebruik sleutels om de bouten aan te spannen om de stevige verbinding te garanderen. Het aanscherping koppel van de bouten moet voldoen aan de ontwerpvereisten.
3) Pinverbinding: plaats de pin in het gat van het verbindingsgedeelte en installeer het pin -fixeerapparaat om een ​​stevige pinverbinding te garanderen. De installatienauwkeurigheid van de pin moet voldoen aan de ontwerpvereisten.


3. Brace -aanpassing
1) Pas na de installatie de knik beperkt brace aan om ervoor te zorgen dat de positie, hoogte en loodrechtheid voldoen aan de ontwerpvereisten.
2) Gebruik gereedschappen zoals jacks en kettingblokken om de knik beperkt brace te verfijnen om een ​​strakke en betrouwbare verbinding met de hoofdstructuur te garanderen.


4. Anti-corrosiebehandeling
Het uitvoeren van anti-corrosie-behandeling op de blootgestelde delen van de knik beperkt beugel, zoals het schilderen van anti-corrosieverf of galvaniseren, om corrosie tijdens gebruik te voorkomen.


(▼ ▼) Inspectie na de installatie
1. Uiterlijk inspectie
1) Inspecteer de uiterlijkkwaliteit van de knik beperkt brace, inclusief of er schade, vervorming, roest, etc. is
2) Inspecteer de uiterlijkkwaliteit van de verbindingsknooppunten, inclusief of de lassen vol zijn, de bouten worden vastgedraaid en de pennen zijn stevig geïnstalleerd.
2. Dimensionale inspectie
1) Inspecteer de dimensionale afwijkingen van de knik beperkt brace, inclusief lengte, breedte en hoogte, om de naleving van de ontwerpvereisten te waarborgen.
2) Inspecteer de dimensionale afwijkingen van de verbindingsknooppunten, inclusief gatafstand, gatdiameter, boutafstand, enz., Om de naleving van de ontwerpvereisten te waarborgen.
3. Andere inspecties
Lasfoutdetectie, verffilmdikte, etc.

De installatie van knik beperkt beugel moet strikt worden uitgevoerd in overeenstemming met ontwerpvereisten en bouwplannen om de installatiekwaliteit en veiligheid te waarborgen. Tijdens de installatie let je op de bouwveiligheid, het nemen van beschermende maatregelen en het vermijden van veiligheidsongevallen.


(▼ ▼ ▼) Installatiesite foto's

 

AZ1

AZ2

AZ3

AZ4

20000

 

 

X. Toepassingsscenario's

 

14

 

1. Hoogbouwgebouwen: in hoogbouw is de impact van windbelastingen en seismische acties op de structuur bijzonder belangrijk. Knik met beperkte energie-dissiperende beugels kunnen een sterke laterale stijfheid bieden voor hoogbouwgebouwen, waardoor de verplaatsingsrespons van de structuur onder wind- en seismische belastingen effectief wordt verminderd en de structurele veiligheid van hoogbouw gebouwen kan waarborgen. Tegelijkertijd kan hun uitstekende energiedissipatiecapaciteit een grote hoeveelheid seismische energie afwijzen tijdens sterke aardbevingen, de hoofdstructuur beschermen tegen ernstige schade en waardevolle tijd krijgen voor personeelsevacuatie en redding in hoogbouw in gebouwen.
2. Grote span-ruimtelijke structuren: voor ruimtelijke structuren met grote overspanning zoals gymnasiums, congrescentra en luchthaventerminals, vanwege hun grote ruimtelijke overspanning en complexe structurele vormen, zijn de vereisten voor structurele stabiliteit en seismische prestaties extreem hoog. Knik met beperkte energie-dissiperende beugels kunnen flexibel worden gerangschikt op sleutelposities van ruimtelijke structuren met een grote overspanning om de algehele seismische prestaties van de structuur effectief te verbeteren door hun eigen energiedissipatie, zodat de spatiale structuur met grote overspanning stabiel blijft en ernstige ongevallen zoals ineenstorting tijdens natuurlijke rampen zoals aardse rampen, zoals aardse rampen, zoals aardse rampen, zoals aardse rampen, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardse rampen, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardsasters, zoals aardse rampen, zoals aardsasters, zoals aardsasters.
3. Seismische aanpassing van oude gebouwen: voor een groot aantal bestaande oude gebouwen voldoet hun structurele seismische prestaties vaak niet aan de vereisten van huidige seismische codes. Het gebruik van knik beperkt energie-dissiperende beugels voor seismische aanpassing heeft de voordelen van eenvoudige constructie, weinig impact op de oorspronkelijke structuur en opmerkelijke aanpassingseffecten. Door het toevoegen van knik beperkt energie-dissiperende beugels op geschikte posities in oude gebouwen, kan de seismische capaciteit van de structuur effectief worden verbeterd, kan de levensduur van oude gebouwen worden verlengd en kunnen ze mensen veilig blijven dienen.
4. Belangrijkste defensiegebouwen zoals scholen en ziekenhuizen: gebouwen met dicht personeel en van grote betekenis voor sociale stabiliteit en openbare veiligheid, zoals scholen en ziekenhuizen, hebben strengere vereisten voor seismisch 设防. Knakend beperkte energiedissiperende beugels, met hun uitstekende seismische prestaties en betrouwbare kwaliteit, kunnen allround seismische bescherming bieden voor deze belangrijke verdedigingsgebouwen, zodat de bouwstructuur niet instort tijdens aardbevingen, kan intern personeel op een tijdige en effectieve manier worden beschermd, en gunstige omstandigheden worden gecreëerd voor het volgende redding- en herstelwerk.

 

10000


Xi. Bedrijfskracht en -diensten
Ons bedrijf heeft een uitstekend professioneel R & D- en ontwerpteam, wiens leden allemaal een rijke ervaring hebben in structurele engineering en seismisch ontwerp, en kan gepersonaliseerde knik beperkt energie-dissipatie brace-oplossingen volgens verschillende klantbehoeften. Tegelijkertijd is het bedrijf uitgerust met geavanceerde productieapparatuur en een compleet kwaliteitsinspectiesysteem, dat de kwaliteit van elke link van elke link van grondstoffen inkoop tot productproductie strikt controleert om ervoor te zorgen dat elk product dat de fabriek verlaat hoogwaardige normen voldoet.
Wat de after-sales-service betreft, heeft het bedrijf een perfect klantenservice-netwerk opgezet om klanten uitgebreide technische ondersteuning en after-sales-diensten te bieden. Of het nu gaat om installatierichtlijnen, probleemconsultatie tijdens gebruik of after-sales-onderhoud, we zullen klanten van harte tijdige, efficiënte en professionele diensten geven met een snelle reactie, zodat klanten zich geen zorgen maken.
"Professionaliteit maakt gebouwen veiliger." We zijn toegewijd om klanten de producten van de hoogste kwaliteit en de meest complete services te bieden, samenwerken om een ​​veiliger en betrouwbaarder bouwstructuursysteem te creëren.

20007


 

1601

 

Populaire tags: Niet-gebonden knik beperkt energie-dissipatiebeugels, China Unbonded Bucling Bucking beperkte energiedissipatie Braces Fabrikanten, leveranciers