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波角对其力学能的影响较低,在续设计中,可采用本书中的°;热镀锌方矩管不同母材的波形钢板阻尼器的力学能对比,说明低屈服点钢阻尼器在进入塑阶段,其变形能力远优于苦通钢阻尼器,位移延数值远于害通钢阻尼器对于水平波形俐板阻尼器和竖向波形俐板阻尼器,波形俐板的厚度均官选取为;本书中的水平波形软钢阻尼器,高笕比宜设为,对于向波形钢板割尼器竖波刚度较,只改变较小的高宽比时,对整体能影响不。对试验试件进行优设计,选择·组优几何参数片改变试验试件波段的期进行优,将优阻尼器的力学能与优前的力学能进行对比。对于水平波形钢板阻尼器:优阻尼器的蜂值承敢力约为优前的倍,位移延系效约为优前阻尼器的倍;对于竖向波形钢板阻尼器:优阻尼器的峰值承戟力约为优前的倍,位移延系数约为优前的倍本章所提出的渡形钢版阻尼器,其中腔板为梯形波折钢板,但未考虑三角波折钢板和波浪钢板对阻尼器力学能的影响。
很据加工和热镀锌管的试件安装察到的现象及可能公出现始变形的位置,对于水平波形俐板阻尼器本章引入阶屈曲模态和阶屈曲模态按照模型壳单元厚度的引人初始、试件和试件结构形式相同,故这里以对应的模型为例,给出前四阶屈曲模态结果所示。同理,对于竖向波形钢板阻尼器,本革引入阶屈曲模态和阶屈曲模态,按照前面介细的比例,引人模型中。从中可以看出:模型的滞回曲线显著比试件饱满,明显的纺锤形,米出现任何缩现象;模艰和试件的骨架曲线在加载初期,近乎重合;棋型的骨架曲线未出现下降段在整个加载过程中单调递增,到加载中期加载速度下降,骨架曲线逐很据加工和热镀锌管的试件安装察到的现象及可能公出现始变形的位置,对于水平波形俐板阻尼器本章引入阶屈曲模态和阶屈曲模态按照模型壳单元厚度的引人初始、试件和试件结构形式相同,故这里以对应的模型为例,给出前四阶屈曲模态结果所示。同理,对于竖向波形钢板阻尼器,本革引入阶屈曲模态和阶屈曲模态,按照前面介细的比例,引人模型中。从中可以看出:模型的滞回曲线显著比试件饱满,明显的纺锤形,米出现任何缩现象;模艰和试件的骨架曲线在加载初期,近乎重合;棋型的骨架曲线未出现下降段在整个加载过程中单调递增,到加载中期加载速度下降,骨架曲线逐渐趋于平稳,但试验试件的骨架曲线仁加载到期时出现了下降段。聚旺镀锌方矩管厂家
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