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隔震支座屈服后刚度检测机构
发布时间: 2024-07-12 11:14 更新时间: 2024-07-16 09:00
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隔震支座的屈服后刚度检测是评估其在超过设计荷载时性能的重要环节,确保支座在经历大变形后仍能提供必要的支撑力。以下是进行隔震支座屈服后刚度检测的详细流程和关键要素:
检测原理屈服点:确定支座的屈服荷载,即支座从线性响应转变为非线性响应的点。
刚度变化:屈服后,支座的刚度显著降低,但依然需要保持一定的恢复力以支撑结构。
预加载:对支座施加低于屈服力的预加载,确保测试开始时支座处于稳定状态。
逐步加载:使用液压加载系统或类似设备,逐渐增加水平力至支座屈服点,记录该点的荷载和位移。
超过屈服点加载:超过屈服点后,继续加载至预定的zui大荷载,记录不同荷载下的位移变化。
卸载与再加载:卸载后,再次加载至屈服后阶段,观察刚度变化是否一致,验证重复性。
数据记录:详细记录每次加载过程中的力-位移曲线,特别是屈服后的位移增量与力的关系。
计算屈服后刚度:通过分析超过屈服点后的力-位移曲线,计算平均斜率,即为屈服后刚度。
屈服力:支座开始非线性响应的荷载值。
屈服后刚度:超过屈服点后,支座提供的恢复力与位移增量的比值。
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重复性验证:确保多次加载测试结果的一致性,验证屈服后性能的可靠性。
标准依据:遵循gb/t 20688系列标准中关于性能测试的规范,特别是对非线性区域的测试要求。
数据分析:利用专业软件分析屈服后的力-位移曲线,确保准确识别刚度变化。
安全措施:确保测试过程中设备和人员的安全,特别是在大荷载加载时。
通过上述检测流程,可以jingque评估隔震支座在实际地震中超过设计荷载后的响应能力,确保其即使在极端条件下也能提供必要的支持,保障建筑安全。
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