BRB屈曲约束支撑有两种布置方式,即增设布置和替换布置,对于增设布置,如图6a所示,由于增加了BRB,结构的整体刚度变大,周期减小,由初始周期To变为T,对应的反应谱值由A点变为B点,设防及罕遇地震作用下BRB屈服耗能,结构阻尼变大,故地震作用下降,对应的反应谱值由B点变为C点;对于替换布置方案,如图6b所示,多遇地震作用下BRB处于弹性状态,结构刚度不变,设防及罕遇地震作用下BRB屈服耗能,结构地震作用下降,对应的反应谱值由A点变为B点,结构整体刚度下降,周期变大,由初始周期T0变为T1,对应的反应谱值由B点变为C点。
增设布置BRB屈曲约束支撑可以给结构提供刚度和阻尼,替换布置BRB仅提供阻尼。对实际超高层结构而言,当结构抗侧刚度不足时,增设支撑通常是第一直观选择,当支撑稳定承载力不满足或需要采用极大截面尺寸才能满足抗震性能目标要求时,或当结构在设防及罕遇地震下的抗震性能不满足规范要求时,才会进一步考虑采用BRB屈曲约束支撑提高构件稳定承载力或增加结构阻尼。因此,替换布置BRB的方式是较为合理的BRB布置方式。
在结构设计过程中,通常首先仅考虑多遇地震作用,对结构进行分析和设计,多遇地震作用下结构和构件满足规范约束条件之后,再进行设防地震和罕遇地震下验算,此时,结构可能满足或不满足设防及罕遇地震性能要求。根据初始结构支撑是否同时满足设防地震抗震性能目标,可以将初始结构分为两种:
1)屈曲约束支撑满足多遇地震抗震性能目标,但部分支撑不满足设防地震抗震性能目标;
2)屈曲约束支撑同时满足多遇地震和设防地震抗震性能目标。
为达到抗震性能目标,屈曲约束支撑通常需要增大
1)情况中不满足设防地震性能目标的支撑截面尺寸,而这将进一步增加结构材料成本,且增大不必要的结构刚度;由于满足了设防地震性能要求,
2)情况中的支撑截面尺寸一般过大,导致结构刚度冗余较多。在这两种情况下,可以考虑采用BRB替代原结构部分支撑,由于BRB屈曲约束支撑不存在失稳问题,只需保证其在多遇地震作用下的刚度,其芯材截面尺寸将远小于原支撑,一方面节省支撑材料成本,如果这种节省大于BRB自身成本,那么将降低结构总体成本;另一方面,BRB屈曲约束支撑在设防地震或罕遇地震下会屈服耗能,结构刚度下降,周期变长,且结构阻尼变大,结构响应减小,进一步提升其他构件的优化空间。
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