装置极限承载力逐渐增大,装置屈服位移先增大后减小,装置极限位移整体呈下降趋势,装置的延性系数和耗能能力逐渐减小;可更换耗能段的安装高度对装置屈服承载力和耗能能力的影响无统一规律,但与装置的屈服位移,极限位移及延性系数成负相关.基于本析结果,建议装置在满足承载力要求的前提下,应尽量选取可更换耗能段腹板厚度较厚,高度较小和安装位置较低的参数进行设计.
防落梁装置可通过先可更换耗能段破坏再竖板破坏达到多道设防和分级耗能的目的,且整个加载过程中装置的滞回曲线饱满,稳定,防落梁拉杆,无明显捏拢,表现出良好的耗能能力;随着可更换耗能段腹板厚度的增加,装置屈服承载力,双头圆钢防落梁拉杆,极限承载力,屈服位移,极限位移以及延性系数逐渐增大,耗能能力逐渐增强;可更换耗能段高度对装置屈服承载力影响不显著;随着可更换耗能段高度的增加,拉锁式防落梁拉杆,
但上述形式的防落梁装置都普遍存在一定的局限性,具体体现在下面几个方面:缺乏缓冲能力,在作用下,梁体与挡块或者梁上防落装置与支座垫石之间几乎是刚性碰撞,容易导致桥梁结构破坏,且维修难度大;
刚性碰撞,冲击作用力大,一方面防落梁装置需较大截面耗用较多的材料,另一方面对梁与桥墩的冲击作用也大;耗能性差,由于混凝土挡块、钢拉杆、钢索均是了防止发生落梁的震害,无法通过自身变形来耗能
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