消能減震技術是一種結構被動控制技術,它吸收了傳統的延性結構的設計思想,并且克服了延性構件損壞后難以修復的缺點。以其性能穩定、經濟可靠等優點在很多發達國家得到認可和推崇。我國自20世紀80年代以來也在這一領域開展研究工作,并開始應用于一些重大公共建筑,如北京銀泰中心、北京盤古大觀、上海飛機庫、廣州大學體育館、秦山核電站等。汶川地震后,這一技術在我國工程界得到進一步的推廣和應用,耗能減震技術已成為工程抗震研究的主要發展方向之一。
粘滯阻尼器作為速度相關型阻尼器,提供的控制力與層間速度差相關,在結構變形大時,阻尼器提供的控制力為零,這一特性使結構的受力合理,因此而受到工程界的青睞,在國內外得到廣泛的關注和一定的應用。一般來的講,阻尼器應按照使扭轉效應盡可能小的方式布置在結構但中可將阻尼器布置原則總結為以下幾點:
以層間位移為指標布置,在層間位移較大的樓層增設阻尼支撐
1)以剪切變形為主的結構(如框架結構),底部變形較大,宜布置在結構的下部。而以彎曲變形為主的結構(如框剪結構和框架剪力墻結構),頂部變形大,宜布置在結構的上部。
2)當層間位移基本相等時,阻尼支撐宜增設在較低的樓層。
在某些情況下,增設阻尼支撐結構的部分層層間位移比相應原結構的層間位移大,故阻尼支撐在豎向上宜盡量每層都設置,盡量做到各樓層的屈服強度系數大致相等,防止某一層產生較大的層間側移,出現塑性變形集中效應。
(2)盡量縮小質量中心和剛度中心的差異。對于規則結構,阻尼支撐應在基本滿足業主空間使用需求的基礎上沿結構的兩個主軸方向分別設置或僅在一個主軸方向布置耗能部件的平面布置應規則、對稱,盡量縮小質量中心和剛度中心的差異,以減小結構扭轉效應的發生:對于有偏心的結構,應盡量在遠離剛心的一端布置阻尼支撐,以減小扭轉效應。
(3)選擇支撐在豎向平面的布置時,要盡量減少阻尼力豎向分力對柱軸力的附加影響,可合理利用阻尼力的方向性和豎向分散布置,既獲得較好的減震效果又可降低使阻尼分力對柱軸力的影響。