屈曲约束支撑工作的基本原理详细介绍:内核芯材在受拉时表现为材料强度屈服,受压时如果没有侧向支撑或侧向支撑不足,则表现为整体或局部屈曲,不能实现滞回耗能行为。屈曲约束支撑由于外围套管对内核芯材提供强有力的侧向支撑,在轴向压力作用下,内核芯材最大变形处截面将与外围约束机制接触,由于外围约束机制及合理的间隙设置,迫使内核芯材向更高阶的屈曲形式演变;更高阶屈曲形式意味着内核芯材有更多的截面与外围约束机制接触。如果外围约束机制有足够的刚度贡献,在外围约束机制提供无限多的侧向约束下,内核芯材最终实现全截面屈服。图2.1为屈曲约束支撑内核芯材的变形过程示意图,图2.2为试验结果。
在合适的外围约束作用下,芯材拉压状态下均表现为材料强度屈服,如果外围约束机制所提供的约束作用相对较小,则支撑在轴向压荷载作用下将出现整体失稳。可见,芯材强度和外围约束作用的相对大小是屈曲约束支撑充分发挥性能的关键因素。因此,有必要结合屈曲约束支撑的工作原理,明确屈曲约束支撑的构造要求。
内核芯材的宽厚比是屈曲约束支撑设计控制的要点,其值的大小是评估支撑性能的关键因素。过大的宽厚比即使在合理间隙值及约束比下也亦出现局部受压屈曲失稳,制约支撑性能的发挥。因而,需要对芯材宽厚比的变化对支撑性能的影响进行分析。
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