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淺析土木工程結(jié)構(gòu)減震措施

2021-12-11 16:02:25林璇旻
安防科技 2021年3期
關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)質(zhì)量施工

林璇旻

摘要:本文在分析土地工程結(jié)構(gòu)基本抗震特性的基礎(chǔ)上,采取一定的控制措施,降低或抑制結(jié)構(gòu)在動荷載作用下的響應(yīng),以達(dá)到結(jié)構(gòu)減震的目的。

關(guān)鍵詞:土木工程;減震

引言

伴隨著日益增加的土木工程建筑的高度以及管飯使用的輕高質(zhì)的材料。隨之而來的就是高層建筑不斷降低的剛度,在這種情況下將會使得其對地震所產(chǎn)生的敏感度也日益增強(qiáng)。如果僅僅利用傳統(tǒng)的抗震方法,通過對結(jié)構(gòu)剛度予以增強(qiáng),那么將沒有辦法滿足實際的需求,如此就導(dǎo)致了其被結(jié)構(gòu)減震控制措施代替。所謂結(jié)構(gòu)減震控制的實質(zhì)就是通過在土木工程結(jié)構(gòu)的比較特殊的一個部位對其設(shè)置一種控制裝置或者是對其實行一種外力,針對于與結(jié)構(gòu)的動力的特點和屬性以及動力的作用予以有效的改變和調(diào)整。從而使得工程結(jié)構(gòu)振動反應(yīng)的技術(shù)予以降低,在控制建筑物的振動控制當(dāng)中發(fā)揮了舉足輕重的作用。

一、基礎(chǔ)防震設(shè)計

通過地震的實際的反應(yīng)譜應(yīng)該知道,伴隨著日益增長的周期,加速度反應(yīng)譜開始不斷的呈現(xiàn)出減小的特征。目前被廣泛應(yīng)用的基本防震技術(shù)當(dāng)屬橡膠支座。由于當(dāng)發(fā)生地震時,橡膠支座能夠通過垂直剛度提升垂直荷載,并且能夠可靠地將承重結(jié)構(gòu)的反作用力強(qiáng)度傳遞到墩臺和邊緣。同時,橡膠支座還有另外一個優(yōu)勢就是它的柔韌性比較強(qiáng),為此它可以有效適應(yīng)梁端的旋轉(zhuǎn)。并且它還具備一個特點就是會橫向變形,從而可以有效應(yīng)對上部結(jié)構(gòu)的水平位移。在實際的安裝橡膠軸承過程中,首先計算軸承結(jié)構(gòu)中每個軸承上的軸力,并確定每個軸承的直徑。然后,應(yīng)制作隔離支承系統(tǒng)的各層,并根據(jù)設(shè)計要求精確定位支承和支承石。梁升降時,T形梁軸線應(yīng)與支架中心線重合,板梁縱軸重合,箱梁平行于支架中心線。為了可以科學(xué)精準(zhǔn)地落下橫梁,在針對實際的板或箱梁的第一根橫梁進(jìn)行有效提升的過程中時,此時便可以在橫梁底部對兩個支架橫向位置的中心部分予以標(biāo)記,并在橫梁高度末端針對兩個支架線中心的直線予以標(biāo)記。確保梁落下時,與橋墩和墩臺中心線位置一致。同時,燈具兩端的支架應(yīng)位于同一平面上,并且應(yīng)調(diào)整光束的縱向偏差,以便在不存在支架時初始橫向偏差更好。

二、安裝阻尼器

1、阻尼器的類型和工作原理

首先是粘連性阻尼器,它主要是由粘連性材料和約束鋼板組合而成的。它對結(jié)構(gòu)振動控制的機(jī)理是通過阻尼器中粘性彈性材料的剪切變形分散部分結(jié)構(gòu)振動能量,以降低結(jié)構(gòu)響應(yīng)。第二種就是摩擦型阻尼器:摩擦抑制的主要機(jī)制是能量耗散和摩擦抑制。通過其自身的彈塑性的獨特優(yōu)勢與主體結(jié)構(gòu)串聯(lián)或并聯(lián)使用,從而取得接近兩相特性的消能效果,其主要優(yōu)點就是它具有極其良好的庫侖特性和十分明顯的能量擴(kuò)散和抑制。粘性流體阻尼器能處于較寬的頻率范圍內(nèi)使得粘性線性反應(yīng)的結(jié)構(gòu)得到保障,耐溫,具有較大的沖擊力和輸出功率,并且具有良好的可靠性和耐久性。它更適合于空間周期較長的土地工程。

2、阻尼器的安裝

在土木工程建筑的施工區(qū)域,阻尼器應(yīng)位于地震反應(yīng)最大的位置,以充分發(fā)揮其分散和抑制特性。阻尼器應(yīng)位于結(jié)構(gòu)柱或梁聯(lián)軸器的聯(lián)軸器上,以形成不同的耗能接頭。大屋頂和柱頭之間的連接可以是允許自由移動的盤繞或軸承。在該段設(shè)置阻尼器不僅可以增加對整體結(jié)構(gòu)的抑制,而且可以顯著減小屋面與柱體之間的相對位移,對強(qiáng)風(fēng)和地震起到很好的抑制作用。

三、混凝土施工抗震設(shè)計

通過調(diào)整橫截面載荷與正常橫截面承載力之間的相對大小,實現(xiàn)了鋼絲損傷的"強(qiáng)剪弱彎"方法。當(dāng)正常截面受損時,適當(dāng)加固的高偏心強(qiáng)度梁或柱可以實現(xiàn)良好的導(dǎo)電性,吸收和分散地震能量,并充分發(fā)揮內(nèi)部功率的再分配。然而,當(dāng)鋼筋混凝土梁和柱被切斷時,它們往往表現(xiàn)出脆性刀具故障。"強(qiáng)刀低彎"的措施是人為增加路肩梁和柱結(jié)構(gòu)中柱端、端部和節(jié)點的總剪刀值,即增加這些部件相對于正常截面承載力的抗剪承載力,使結(jié)構(gòu)在大地震引起的非經(jīng)典變形變化過程中不會首先發(fā)生剪切破壞。

四、通過對土木工程施工項目質(zhì)量予以管控

為了最大限度地減少和消除人因失誤,這就要求控制所有參與土木工程建設(shè)項目質(zhì)量管理的人員的能力和素質(zhì),并不斷加強(qiáng)質(zhì)量和質(zhì)量管理。加強(qiáng)人員生產(chǎn)力和操作程序的約束。目前,市場準(zhǔn)入、施工資質(zhì)登記、企業(yè)資質(zhì)管理、持證制度等制度由中國建筑業(yè)是有效控制建筑業(yè)人員能力和質(zhì)量的根本出發(fā)點。第二,要充分發(fā)揮人的作用;這不僅是人力資源管理的基本任務(wù),也是有效質(zhì)量管理和控制的重要依據(jù)。材料因素控制的重點是:材料選擇、儲存、工藝設(shè)計、工藝處理方法和廢物處理的控制。施工機(jī)械設(shè)備控制的關(guān)鍵是:在選擇施工機(jī)械設(shè)備時,充分考慮設(shè)備的安裝條件、能源供應(yīng)、工作空間、設(shè)備維護(hù)等因素,以及其他因素的影響。施工方法控制的重點是將現(xiàn)代技術(shù)融入土木工程施工項目質(zhì)量管理項目的施工中,使工程質(zhì)量達(dá)到更高的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,建筑行業(yè)出現(xiàn)了新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝。因此,加強(qiáng)新技術(shù)培訓(xùn)已成為施工方法控制的重點。質(zhì)量控制通常采用以下方法:質(zhì)量變異分析、帕累托分析、控制圖、統(tǒng)計學(xué)等,質(zhì)量變異分析方法通常根據(jù)正態(tài)分布的特點將產(chǎn)品質(zhì)量分為兩類:小波動引起的偶然差異和系統(tǒng)性差異由材料機(jī)械故障引起的差異。帕累托分析側(cè)重于導(dǎo)致大多數(shù)質(zhì)量問題的幾個關(guān)鍵因素。它可以快速識別影響項目的主要因素,幫助重點解決項目質(zhì)量問題。控制圖法也稱為管理圖表法。通過控制圖表,可以確定產(chǎn)品質(zhì)量的波動,判斷生產(chǎn)過程的質(zhì)量水平。統(tǒng)計問卷法是通過統(tǒng)計圖表對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,并對工程質(zhì)量進(jìn)行初步分析。它具有簡單、直觀、直觀的優(yōu)點隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,特別是計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,一些新的質(zhì)量控制方法被采用。通過計算機(jī)和大數(shù)據(jù),土木工程建設(shè)項目全生命周期質(zhì)量管理的自動化控制已成為一種新的趨勢。通過對土木工程施工項目的質(zhì)量管理,通常可以取得令人滿意的效果:工程項目的施工符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);工程施工過程標(biāo)準(zhǔn)化,錯誤率降低到最低甚至接近零;最大限度地控制成本,提高效率以最經(jīng)濟(jì)的方式滿足用戶需求;客觀公正的質(zhì)量評估,建立公司的整體質(zhì)量文化;減少甚至消除安全事故。

結(jié)語:

土木工程減震措施管理是一項極其復(fù)雜而艱巨的任務(wù)。土木工程建減震管理的決定因素非常復(fù)雜,主要包括五個因素。人的因素主要包括人員素質(zhì)和投資、管理制度及其實施,方法因素,包括施工工藝設(shè)計、技術(shù)資料、質(zhì)量問題應(yīng)對計劃等;材料,主要包括原材料質(zhì)量、材料儲運、現(xiàn)場材料檢驗和管理等;機(jī)械方面主要包括機(jī)械設(shè)備參數(shù)、設(shè)備維護(hù)等,環(huán)境方面主要包括冬雨季施工方案設(shè)計、施工環(huán)境控制和應(yīng)急環(huán)境響應(yīng)。

參考文獻(xiàn)

[1] 李明. 試述土木工程減震技術(shù)的應(yīng)用[J]. 建筑與裝飾,2019(11):139.

[2] 陳永康. 淺述土木工程減震技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2016(1):29.

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