An online monitoring method for seismic performance of a building seismic support hanger is disclosed, which includes the following steps: S1, measuring the initial axial strain of the oblique bracing of the aseismic support hanger; S2, calculating the axial strain difference of the oblique bracing of the aseismic support frame caused by the additional horizontal force; S3, the initial axial stiffness parameters of the calculation of the oblique bracing of the aseismic support frame; S4 The axial strain difference of the inclined bracing stage of the aseismic support hanger is calculated. S5, the actual axial stiffness parameters of the inclined bracing of the aseismic support hanger are calculated. S6, the reduction of the actual axial stiffness parameters of the inclined bracing of the aseismic support hanger is calculated, and the results are treated against the shock support hanger. Because the strain sensor monitors the strain on the upper hanger, the on-site inspection is not needed, and a small number of personnel can be monitored remotely. Based on the nondestructive characteristics of the optical fiber monitoring technology, the function of the seismic support hanger will not be damaged in the monitoring process, and the working state of the aseismic support hanger is not affected, and the change of the strain and axial stiffness of the anti seismic support frame caused by the earthquake action can be accurately monitored.
【技术实现步骤摘要】
建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法
本专利技术涉及建筑抗震监测领域,尤其涉及一种建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法。
技术介绍
地震因其不可预测性,在爆发时会引起巨大的破坏。经统计发现,地震时的伤害主要由建筑物造成,特别是建筑物内的机电设备或管线管道,在地震晃动时很容易与建筑脱离、坠落,从而产生二次伤害。抗震支吊架是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,其构成由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。侧向抗震支吊架用以抵御侧向水平地震力作用;纵向抗震支吊架用以抵御侧向水平地震力作用。对于建筑物内的机电设备及各种管线管道,在安装前必需经过模拟测试来判断方案的抗震性能。而国内对此方面的抗震支吊架,仍没有完整、系统的监测方法。对于局部的安装,尚可以通过预装及破坏性的试验来验证,但当遇到大规模的安装时,这种试验方式就太过费时费力了,而且准确率也不高。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,该方法能够方便快捷的进行抗震监测工作,并能保证足够的准确率。旨在解决现有技术对抗震支吊架进行监测费时费力且准确率不高的问题。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,包括以下步骤:S1、测量抗震支吊架斜撑的轴向应变初始值;S2、计算附加水平力引起的抗震支吊架斜撑轴向应变差;S3、计算抗震支吊架斜撑的初始轴向刚度参数;S4、计算抗震支吊架斜撑使用阶段的轴向应变差;S5、计算抗震支吊架斜撑的实际轴向刚度参数;S6、计算抗震支吊架斜撑实际轴向刚度参数的降幅,并根据 ...
【技术保护点】
1.一种建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、测量抗震支吊架斜撑的轴向应变初始值;S2、计算附加水平力引起的抗震支吊架斜撑轴向应变差;S3、计算抗震支吊架斜撑的初始轴向刚度参数;S4、计算抗震支吊架斜撑使用阶段的轴向应变差;S5、计算抗震支吊架斜撑的实际轴向刚度参数;S6、计算抗震支吊架斜撑实际轴向刚度参数的降幅,并根据结果对抗震支吊架进行处理。
【技术特征摘要】
1.一种建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、测量抗震支吊架斜撑的轴向应变初始值;S2、计算附加水平力引起的抗震支吊架斜撑轴向应变差;S3、计算抗震支吊架斜撑的初始轴向刚度参数;S4、计算抗震支吊架斜撑使用阶段的轴向应变差;S5、计算抗震支吊架斜撑的实际轴向刚度参数;S6、计算抗震支吊架斜撑实际轴向刚度参数的降幅,并根据结果对抗震支吊架进行处理。2.根据权利要求1所述的建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,其特征在于,步骤S1具体为:安装抗震支吊架时,在抗震支吊架的抗震斜撑上安装光纤应变传感器,抗震支吊架安装完成后,记录抗震支吊架斜撑的轴向应变初始值ε0。3.根据权利要求1所述的建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,其特征在于,步骤S2具体为:在设备或者管道上附加水平力F,测量抗震支吊架斜撑的轴向应变ε1,计算附加水平力F引起的轴向应变差Δε=ε1-ε0。4.根据权利要求1所述的建筑抗震支吊架抗震性能的在线监测方法,其特征在于,步骤S3具体为:根据附加水平力F、抗震斜撑...
【专利技术属性】
技术研发人员:丁幼亮,梁启慧,朱浩樑,
申请(专利权)人:江苏壹鼎崮机电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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