消能减震技术研究与应用进展
0 引言
传统结构抗震设计是通过增加结构自身强度、刚度等来抵御地震与风振作用,是一种被动消极的抗震对策。自美籍华裔学者姚治平(Yao J.T.P.)
近四十年来,我国学者对建筑消能减震技术进行了全面而深入的研究,在消能减震装置开发、性能试验、分析模型、结构设计理论、工程应用等方面取得一系列丰硕成果,并逐步向标准化、规范化、产业化方向发展。本文对我国消能减震技术研究与应用成果进行总结,包括消能器的研究与开发、消能减震结构创新体系、消能减震设计方法、消能减震标准化、国内典型消能减震工程应用等,并指出我国消能减震技术存在的若干关键问题及未来需重点研究的方向,为下一步消能减震技术研究和发展提供参考。
1 消能器的研究与开发
消能减震效果主要取决于消能器的类型与性能,国外开展消能器研究与应用已有多年历史,国内针对消能器的自主研发虽然起步较晚,但发展迅速,取得了丰硕的成果。目前主流的消能器产品包括黏滞阻尼器、黏弹性阻尼器、金属阻尼器、摩擦阻尼器、复合型阻尼器、屈曲约束支撑等。
为促进消能器的开发、改进和推广,周云
1.1 黏滞阻尼器
黏滞阻尼器最早应用于军事和航空领域,之后逐渐引入到结构工程
我国学者对黏滞阻尼器性能开展了相关理论和试验研究,包括黏滞流体材料改进与活塞头或缸筒等构造改进
1.2 黏弹性阻尼器
黏弹性阻尼器最早由美国3M公司设计与制作,1969年被应用于纽约世贸大厦以控制结构风振,标志着黏弹性阻尼器开始应用于土木工程领域
早期黏弹性阻尼器表现出明显的频率与温度相关性,循环加载下性能退化严重。为改善黏弹性阻尼器的力学性能,周云等
1.3 铅黏弹性阻尼器
为解决黏弹性阻尼器具有明显的频率相关性、国产黏弹性材料阻尼低等问题,周云基于“多种耗能机制共同耗能”的新型耗能装置设计思想
汶川地震震害表明,框架及底框结构出现了许多柱头和梁柱节点进入明显塑性状态而导致结构破坏或倒塌的现象。为提高框架结构梁柱节点的抗震性能,周云
为解决现有联肢剪力墙结构中连梁作为第一道抗震防线在震后存在的修复或更换困难、成本高和耗时长等问题,周云
1.4 金属阻尼器
金属阻尼器是利用金属元件屈服时产生的弹塑性滞回变形来耗散能量。金属材料往往具有良好的滞回特性和低周疲劳性能,且受外界环境和温度变化的影响较小,国内外学者研制与开发了不同类型的金属阻尼器
圆环阻尼器利用软钢的滞回变形进行耗能,最早由2根平行的钢棒卷成圆形组成。周云
相比软钢,铅具有较高的柔性和延展性,有较强的变形跟踪能力,特别是具有动态再结晶特性
周云基于“多种耗能机制共同耗能”与“局部削弱相当于其他部分加强”的设计思想
1.5 屈曲约束支撑
屈曲约束支撑(Buckling Restrained Brace,简称BRB)最早由日本新日铁公司提出
传统BRB端部易产生应力集中破坏,针对这一问题,周云提出“核心单元局部削弱相当于其他部位加强”的新型BRB设计理念
1.6 阻尼填充墙
钢筋混凝土框架填充墙结构是建筑工程中广泛应用的结构形式之一。针对框架填充墙结构的震害特点,周云参照黏弹性阻尼器的耗能机理,对填充墙进行了改进,提出阻尼填充墙
为研究阻尼填充墙的抗震性能,周云等从阻尼填充墙阻尼层
为适应我国建筑工业化的发展趋势,周云提出装配式减震墙板,如图17所示,对其进行减震墙板框架单元与减震墙板框架结构的试验研究
2 消能减震结构创新体系
将性能良好的消能器巧妙地应用于建筑结构中以解决各类工程实践难题是工程师的职责所在,因此,基于各类新型消能器构建消能减震结构创新体系至关重要。
2.1 高位转换耗能减震结构体系
对于高位转换高层建筑,由于转换层上、下楼层竖向构件不连续,结构竖向刚度发生明显变化,转换层上、下楼层的构件内力容易发生突变,对抗震极为不利
2.2 耗能减震层高层结构体系
随着高层建筑功能的需要,高层结构体型越来越复杂,采用现有结构体系进行地震与风振控制的难度越来越高。近年来,国内外许多学者将耗能减震构件引入到高层结构加强层中,以提高结构的抗震性能。O′Neill
周云
2.3 防碰撞耗能减震结构体系
目前,随着建筑功能需求的提升,不规则结构越来越多。不规则结构的设计,通常利用防震缝分成多个部分,但带来的问题则是增加了相邻结构间碰撞的可能性
2.4 装配式耗能腋撑框架减震体系
在框架结构中,节点是结构传力的枢纽,起着传递和分配内力、保证整体性的作用。在地震作用下,节点核心区易产生剪切脆性破坏。节点一旦破坏,会使结构处于极为不利的受力状态,甚至导致整个结构的倒塌。从历年地震震害中可以看出,钢筋混凝土框架结构大多是由于框架梁柱节点的破坏而导致结构失效或倒塌。这一弊端在装配式框架结构中尤为明显,为保证装配式结构节点的抗震性能,周云提出一种装配式耗能腋撑框架减震体系
2.5 功能自恢复连梁结构体系
可更换连梁是一种在地震后易于修复或更换的连梁。近年来,国内外学者对可更换连梁进行了大量研究
2.6 消能楼梯间
楼梯间是具有重要建筑使用功能的通道,然而地震中楼梯间常发生严重的震害,极大阻碍了灾害发生后建筑物内人员的逃生。国内外学者对楼梯间抗震性能、机理及其改进措施等开展了大量研究,积累了丰硕的研究成果
为解决普通楼梯梯板的支撑效应,周云
3 消能减震设计方法
3.1 消能减震结构基于性能的抗震设计方法
基于性能的抗震设计方法由Bresler等
3.2 消能减震结构附加阻尼比计算方法
消能减震设计中,附加阻尼比是关键参数,其计算结果准确与否对评估消能部件耗能效率、消能减震方案的可行性等具有决定性影响。近年来,国内外学者先后研究提出了应变能法、能量比法、自由振动衰减法、减震系数法、功率法、随机减量法等多种附加阻尼比计算方法
应变能法是我国现行规范采用的计算方法,亦为目前应用最为普通的计算方法。其通过消能器在外荷载作用下耗散的能量与消能减震结构在外荷载作用下的总应变能的比值来表征附加阻尼比。针对应变能法,国内学者
能量比法是近年新提出的附加阻尼比计算方法,其通过结构模态耗能与模态阻尼比之比等于消能器总耗能与附加阻尼比之比计算附加阻尼比。目前,已有学者
3.3 消能子结构设计方法
消能子结构作为消能减震结构的重要构件,其承载力与延性必须得以保证,从而保证阻尼器发挥作用。《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297—2013)
虽然《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297—2013)对消能子结构设计及验算给出明确规定,但仅为原则性指导,未给出具体的子结构设计和验算方法,实际可操性不强。而新疆和云南规程的设计方法则不统一,未全面考虑《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297—2013)子结构设计的要求。针对上述问题,周云等提出消能子结构弹性设计方法,即使用弹性分析得到的力完成消能子结构的设计与验算,并考虑在既定抗震等级下同时提高子结构构件的延性和承载能力
4 消能减震标准化
随着我国消能减震工程应用的不断推进,消能减震技术标准化、规范化和产业化水平不断提高,目前已初步形成一套较完整的消能减震技术标准体系。
2001年,国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)
2007年,建筑工业行业标准《建筑消能阻尼器》(JG/T 209—2007)
2009年,国家建筑标准设计图集《建筑结构消能减震(振)设计》(09SG610-2)
2013年,国家行业标准《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297—2013)
2018年,工程建设协会标准《建筑消能减震加固技术规程》(T/CECS 547—2018)
此外,工程建设协会标准《屈曲约束支撑应用技术规程》的征求意见稿已于2014年2月完成,目前正根据征求意见进行修改及完善以形成送审稿。新疆、云南等地方也制订了相应的地方规范与规程
5 国内典型消能减震工程
随着消能减震技术的发展,国内大批新建建筑抗震设计采用了消能减震方案。北京盘古大观广场
一些震损建筑与既有建筑也采用了消能减震技术进行抗震加固。比如北京饭店
6 结论与展望
近四十年来,我国消能减震技术研究得到快速发展,并已在我国许多重要工程中得以成功应用,有效提高了建筑结构“抗震韧性”以及“城市韧性”,取得了较显著的经济效益和社会效益。随着消能减震技术不断发展,在工程应用中也逐渐暴露出一些新问题,同时新的技术需求与发展方向也有待研究与拓展,主要为:
(1)消能器研发需进一步规范和创新。
面对日新月异的工程实际需求,需要不断研发新型消能器,改进现有消能器,以完善其功能,提高其滞回性能、耐久性、可靠性。同时,还应持续推进各类性能良好消能器的标准化、产业化建设,完善现有产品标准和相关规范,确保产品质量。
(2)消能器检测与试验方法有待完善。
消能器的检测与试验方法要适应阻尼器研发、应用的需求。研发消能减震产品试验装置,应充分考虑大吨位、长行程、高速度或低速度、多功能、多维度等因素,以满足疲劳相关性、速度相关性、温度相关性、频率相关性等特性的需要。
(3)消能器平面外问题有待研究。
目前消能减震技术研究和消能减震结构设计大多仅基于消能器平面内方向受力与变形,忽略了平面外方向的力学特性与破坏模式,与消能减震结构实际受力与变形情况不符,给实际工程埋下安全隐患。未来应着重研究各类型消能器双向受力下的力学特性及破坏模式,采取必要措施减小平面外的影响,并建立各类型消能器平面外稳定性设计方法。
(4)基于韧性的消能减震结构设计方法有待研究建立。
基于性能的消能减震设计方法可以很好地满足业主对于结构减震性能的要求,但未能在安全性和经济性以及综合效益上取得平衡,需进一步完善。理论上,基于韧性的减震设计方法很好弥补了基于规范和基于性能的消能减震结构设计,目前由于其刚刚起步,还需进一步开展更加深入的研究工作。
消能减震技术为建筑抗震设计和加固改造提供新思路,具有安全、适用、可靠、节省造价等优点,并越来越受到工程设计人员的关注和青睐。消能减震技术将成为21世纪实现城市抗震韧性、结构抗震韧性的重要手段,具有广阔的应用空间和发展前景,必将为减轻地震灾害做出巨大贡献。
[2]周福霖.工程结构减震控制[M].北京:地震出版社,1997.
[3]欧进萍.结构振动控制---主动、半主动和智能控制[M].北京:科学出版社,2003.
[4]周云.粘滞阻尼减震结构设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006.
[5]周云.粘弹性阻尼减震结构设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006.
[6]周云.金属耗能减震结构设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006.
[7]周云.摩擦耗能减震结构设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006.
[8]周云.防屈曲耗能支撑结构设计与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
[9]周福霖,俞公骅.单层工业厂房纵向抗震设计能量分析法[J].建筑结构,1980(6):1-9.
[10]周福霖,俞公骅,李向真,等.结构减震控制体系的研究、应用与发展[J].钢结构,1993,8(1):3-10.
[11] ZHOU FULIN,STIEMER S F,CHERRY S.Energy dissipating design method for earthquake resistant high rise building structures[A].Hong Kong&Shanghai:Proceeding of 4th International Conference on Tall Building,1987.
[12]周福霖.隔震、消能减震和结构控制技术的发展和应用(下)[J].世界地震工程,1990(1):7-17.
[13]殷芝霖,裴志文,欧永成.低周反复荷载作用下消能柱间支撑的性能[J].建筑结构学报,1986(4):12-26.
[14]王亚勇,薛彦涛,欧进萍,等.北京饭店等重要建筑的消能减振抗震加固设计方法[J].建筑结构学报,2001,22(2):35-39.
[15]周云,吴从晓,张崇凌,等.芦山县人民医院门诊综合楼隔震结构分析与设计[J].建筑结构,2013,43(24):23-27.
[16] 建筑消能减震技术规程:JGJ 297-2013[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.
[17]周云,刘季.新型耗能(阻尼)减震器的开发与研究[J].地震工程与工程振动.1998,18(1):71-79.
[18]陈记祁,马良喆.结构保护系统的应用与发展[M].北京:中国铁道出版社,2015.
[19]陈永祁,马良喆.粘滞阻尼器在实际工程应用中相关问题讨论[J].工程抗震与加固改造,2014,36(3):7-13.
[20]欧谨,刘伟庆,章振涛.一种新型黏滞阻尼材料的试验研究[J].地震工程与工程振动,2005,25(1):108-112.
[21] 刘斌.改性黏滞流体及其阻尼器的研究[D].南京:东南大学,2007.
[22]欧进萍,丁建华.油缸间隙式黏滞阻尼器理论与性能试验[J].地震工程与工程振动,1999,19(4):82-89.
[23]李英,闫维明,纪金豹.变间隙黏滞阻尼器的性能分析[J].震灾防御技术,2006,1(2):153-162.
[24]贾洪,闫维明,张同忠.高耗能间隙式黏胶阻尼器的试验研究[J].北京工业大学学报,2008,34(3):292-297.
[25]黄镇,李爱群.新型黏滞阻尼器原理与试验研究[J].土木工程学报,2009,42(6):61-65.
[26]马良喆,陈永祁.金属密封无摩擦阻尼器介绍及工程应用[J].工程抗震与加固改造,2009,31(5):46-51.
[27]周云,汪大洋,张敏,等.新型粘滞-弹性阻尼器的力学性能试验与理论研究[J].工程力学,2013,30(1):331-338.
[28]黄政.第三代黏滞阻尼器试验与仿真研究[D].广州:广州大学,2018.
[29] MAHMOODI P,ROBERTSON L E,YONTAR M,et al.Performance of viscoelastic dampers in world trade center towers[A].Orlando:Structural Congress,1987.
[30]TSAI C S,LEE H H.Applications of viscoelastic dampers to high-rise buildings[J].Journal of Structural Engineering,1993,119(4):1222-1233.
[31]SHEN K L,SOONG T T.Modeling of viscoelastic dampers for structural applications[J].Journal of Engineering Mechanics,1995,121(6):694-701.
[32]吴波,郭安薪.粘弹性阻尼器的性能研究[J].地震工程与工程振动,1998,18(2):108-116.
[33]欧进萍,邹向阳.粘弹性耗能器的性能试验研究[J].振动与冲击,1999,18(3):14-21,68,96-97.
[34]周云,徐赵东,邓雪松.粘弹性阻尼器的性能试验研究[J].振动与冲击,2001,20(3):73-77,103.
[35]周云,松本達治,田中和宏,等.高阻尼黏弹性阻尼器性能与力学模型研究[J].振动与冲击,2015,34(7):1-7.
[36]周云,松本達治,田中和宏,等.新型高阻尼黏弹性阻尼器性能试验研究[J].工程力学,2016,33(7):92-99.
[37]周颖,李锐,吕西林.粘弹性阻尼器性能试验研究及参数识别[J].结构工程师,2013,29(1):83-91.
[38]周云,石菲,徐鸿飞,等.高阻尼橡胶阻尼器性能试验研究[J].地震工程与工程振动,2016,36(4):19-26.
[39]ZHOU Y,SHI F,OZBULUT O E,et al.Experimental characterization and analytical modeling of a largecapacity high-damping rubber damper[J].Structural Control and Health Monitoring,2018,25(6):2183.
[40]周云,邓雪松,黄文虎.装有铅橡胶复合阻尼器结构的减震研究[J].地震工程与工程振动,1998,18(4):103-110.
[41]刘冰,周云,邓雪松,等.铅橡胶复合阻尼器的性能试验研究[J].地震工程与工程振动,2002,22(5):105-114.
[42]周云,徐赵东,邓雪松,等.组合式铅橡胶复合阻尼器的性能试验研究[J].世界地震工程,2000,16(2):35-40.
[43] 吴霄.铅黏弹性阻尼器的性能试验和耗能减震结构的设计方法[D].太原:太原理工大学,2002.
[44]周云,邓雪松,阴毅,等.复合型铅黏弹性阻尼器的性能试验研究[J].工程抗震与加固改造,2005,27(1):42-47.
[45]石菲,周云,邓雪松.设计参数对铅黏弹性阻尼器力学性能影响的有限元分析[J].建筑结构学报,2016,37(S1):62-70.
[46] 石菲.新型(铅)黏弹性阻尼器性能与应用研究[D].广州:广州大学,2015.
[47]周云,吴从晓,邓雪松.铅粘弹性阻尼器的开发、研究与应用[J].工程力学,2009,26(S2):80-90.
[48]周云,徐昕,邹征敏,等.扇形铅粘弹性阻尼器的设计及数值仿真分析[J].土木工程与管理学报,2011,28(2):1-6.
[49]徐昕,周云,吴从晓.扇形铅粘弹性阻尼器性能的有限元分析研究[J].防灾减灾工程学报,2012,32(4):444-451.
[50]吴从晓,周云,徐昕,等.扇形铅黏弹性阻尼器滞回性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(4):199-207.
[51]吴从晓,李定斌,吴从永,等.现浇混凝土消能减震框架抗震性能试验研究[J].工程科学与技术,2018,50(6):108-115.
[52]王艮平,张超,邓雪松,等.扇形铅黏弹性阻尼器加固RC框架的抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2016,49(10):41-48.
[53]吴从晓,赖伟山,周云,等.新型预制装配式消能减震混凝土框架节点抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2015,48(9):23-30.
[54]吴从晓,周云,张超,等.布置阻尼器的现浇与预制装配式框架梁柱组合体抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2015,36(6):61-68.
[55]吴从晓,张玉凤,邓雪松,等.装配式消能减震混凝土梁柱节点抗震性能研究[J].防灾减灾工程学报,2017,37(1):62-70.
[56]周云,房晓俊,王贤鹏,等.可更换连梁抗震性能与应用进展[J].工程抗震与加固改造,2017,39(3):1-10.
[57] SEKI M,KATSUMATA J,UCHIDA H,et al.Study of earthquake response of two-storied steel frame with Y-shaped braces[C]//Proc.The 9th World Conference on Earthquake Engineering Tokyo-Kyoto.Japan,1988.
[58] WHITTAKER A S,BERTERO V V,THOMPSON C L,et al.Seismic testing of steel plate energy dissipation devices[J].Earthquake Spectra,1991,7(4):563-604.
[59] TSAI,KEHCHYUAN CHEN,HUANWEI HONG,et al.Design of steel triangular plate energy absorbers for seismic-resistant construction[J].Earthquake Spectra,1993,9(3):505-528.
[60] HADAS钢板消能器构架与构件性能试验报告[R].北京:中国台湾地震工程研究中心,2004.
[61]王亚勇.开孔式软钢阻尼器在西安长乐苑招商局广场4号楼抗震加固中的应用探讨[C]//中国土木工程学会、广州市建设委员会、广州大学.防震减灾工程研究与进展---全国首届防震减灾工程学术研讨会论文集.广州:中国土木工程学会,2004.
[62]周云,刘季.圆环耗能器的试验研究[J].世界地震工程,1996(4):1-7.
[63]周云,刘季.双环软钢耗能器的试验研究[J].地震工程与工程振动,1998,18(2):117-123.
[64]孙峰,周云,俞公骅,等.加劲圆环耗能器性能的试验研究[J].地震工程与工程振动,1999,19(3):115-120.
[65]周云,邓雪松,刘季.钢屈服-摩擦复合耗能器的性能研究[J].地震工程与工程振动,1999,19(1):127-131.
[66]周云,王涛,邓雪松.不同构造参数对椭圆型耗能器性能的影响分析[J].广州大学学报(自然科学版),2012,11(4):44-51.
[67]陈云,刘涛,蒋欢军,等.环形Q235钢板阻尼器力学性能试验研究[J].建筑结构学报,2018,39(11):139-147.
[68]周云,周福霖,邓雪松.铅阻尼器的研究与应用[J].世界地震工程,1999,15(1):53-61.
[69] ROBINSON W H,GREENBANK L R.An extrusion energy absorber suitable for the protection of structures during an earthquake[J].Earthquake Engineering&Structural Dynamics,1976,4(3):251-259.
[70] ROBINSON W H,MONTI M D.Seismic isolation and passive damping-the New Zealand experience[C]//Energy Dissipation Post Smart conference on Isolation,Energy Dissipation and Control of Vibration of Structures.Taormina,1997.
[71] 唐家详,刘再华.建筑结构基础隔震[M].武汉:武汉工业大学出版社,1993
[72] SHINJI ARAMAKI,KIYOSHI UNO,KATSUHIKONOYORI.Study of lead pillar damper for the earthquake resistance reinf of an established road bridge[C]//13th World Conference on Earthquake Engineering.Vancouver,2004.
[73]周云,钱洪涛,褚洪民,等.新型防屈曲耗能支撑设计原理与性能研究[J].土木工程学报,2009,42(4):64-71.
[74]周云,邓雪松.钢管铅芯阻尼器:CN2327839[P].1999-07-07.
[75]卢德辉,周云,邓雪松,等.钢管铅阻尼器耗能机理研究[J].土木工程学报,2016,49(12):45-51.
[76]周云,卢德辉,张敏,等.钢管铅阻尼器滞回性能试验研究[J].建筑结构学报,2017,38(9):102-109.
[77]周云,卢德辉,张敏.钢管铅阻尼器的性能试验研究[J].土木工程学报,2017,50(1):46-52.
[78]邓智.新型钢管铅阻尼器抗震性能研究[D].广州:广州大学,2018.
[79]邓智,邓雪松,周云,等.双曲型钢管铅阻尼器设计参数分析研究[J].建筑结构学报,2019,40(4):151-159.
[80] FUJIMOTO M,WADA A,SAEKI E,et al.A study on the unbonded brace encased in buckling-restraining concrete and steel tube[J].Journal of Structural Engineering B,1988,34(34):249-258.
[81]XIE Q.State of the art of buckling-restrained braces in Asia[J].Journal of Constructional Steel Research,2005,61(6):727-748.
[82] UANG C M,NAKASHIMA M,TSAI K C.Research and application of buckling-restrained braced frames[J].International journal of steel structures,2004,4(4):301-313.
[83]郭彦林,刘建彬,蔡益燕,等.结构的耗能减震与防屈曲支撑[J].建筑结构,2005,35(8):18-23.
[84]李妍,吴斌,王倩颖,等.防屈曲钢支撑阻尼器的试验研究[J].土木工程学报,2006,39(7):9-14.
[85]高向宇,杜海燕,张惠,等.国标Q235热轧钢材防屈曲支撑抗震性能试验研究[J].建筑结构,2008,38(3):91-95.
[86]孙飞飞,刘猛,李国强,等.国产TJ-Ⅰ型屈曲约束支撑的性能研究[J].河北工程大学学报(自然科学版),2009,26(1):5-9.
[87]李国强,孙飞飞,陈素文,等.大吨位国产TJⅡ型屈曲约束支撑的研制与试验研究[J].建筑钢结构进展,2009,11(4):22-26.
[88]周云,陈真,邓雪松,等.开孔与开槽式三重钢管屈曲约束支撑设计方法研究[J].土木工程学报,2012,45(2):20-25.
[89]周云,邓雪松,钱洪涛,等.开孔式三重钢管屈曲约束支撑性能试验研究[J].土木工程学报,2010,43(9):77-87.
[90]邓雪松,陈真,周云.开孔三重钢管屈曲约束支撑性能试验研究[J].建筑结构学报,2012,33(6):42-49.
[91]邓雪松,陈真,周云.开孔三重钢管屈曲约束支撑影响因素分析[J].振动与冲击,2012,31(2):101-108.
[92]邓雪松,陈真,周云.间隙与支座类型对开孔三重钢管屈曲约束支撑性能的影响[J].地震工程与工程振动,2010,30(3):64-69.
[93]陈真,褚洪民,邓雪松,等.开孔三重钢管屈曲约束支撑有限元分析[J].中山大学学报(自然科学版),2010,49(3):140-145.
[94]邓雪松,邹征敏,周云,等.开槽式三重钢管屈曲约束支撑试验研究[J].土木工程学报,2011,44(7):37-45.
[95]邓雪松,邹征敏,周云.开槽式三重钢管屈曲约束支撑试验研究与有限元模拟[J].土木工程学报,2010,43(12):41-49.
[96]吴从永,吴从晓,周云.新型开槽式屈曲约束支撑力学模型研究及应用[J].土木工程学报,2010,43(S1):397-402.
[97]邓雪松,纪宏恩,张文鑫,等.开孔板式屈曲约束支撑拟静力滞回性能试验研究[J].土木工程学报,2015,48(1):49-55.
[98]周云,龚晨,陈清祥,等.开孔钢板装配式屈曲约束支撑减震性能试验研究[J].建筑结构学报,2016,37(8):101-107.
[99]龚晨,周云,钟根全,等.开孔参数对装配式开孔钢板屈曲约束支撑性能影响研究[J].建筑结构学报,2018,39(S2):328-335.
[100]周云,钟根全,龚晨,等.开孔钢板装配式屈曲约束支撑钢框架抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2019,40(3):152-160.
[101]田时雨.开孔双核心钢板装配式屈曲约束支撑抗震性能及设计方法研究[D].广州:广州大学,2019.
[102]田时雨,邓雪松,周云,龚晨.开孔双核心钢板装配式屈曲约束支撑性能分析研究[J].建筑科学,2019,35(7):8-13.
[103]周云,郭阳照.一种用于框架结构的阻尼抗震填充墙板:CN102268900A[P].2011-12-07.
[104]周云,廖奕发,郭阳照,等.阻尼填充墙SBS层性能试验研究[J].地震工程与工程振动,2014,34(6):83-89.
[105]周云,郭阳照,廖奕发,等.阻尼填充墙单元性能试验研究[J].土木工程学报,2013,46(5):56-63.
[106]周云,郭阳照,廖奕发,等.带SBS层阻尼砌体填充墙钢筋混凝土框架结构抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2014,47(9):21-28.
[107]周云,郭阳照,杨冠男,等.阻尼砌体填充墙框架结构抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2013,34(7):89-96.
[108]周云,郭阳照,廖奕发,等.阻尼填充墙简化力学模型研究[J].土木工程学报,2015,48(10):1-9.
[109]郭阳照,杨冠男,周云,等.带架空层框架阻尼填充墙结构抗震性能研究[J].土木工程学报,2014,47(S2):1-7.
[110]周云,郭阳照,张兴富.新型阻尼填充墙的构造原理与减震性能研究[J].武汉大学学报(工学版),2015,48(3):327-333.
[111]周云,郭阳照,杨冠男,等.经历平面内损伤的阻尼填充墙框架平面外受力性能试验研究[J].建筑结构学报,2017,38(9):94-101.
[112]陈章彦,邓雪松,周云,等.阻尼填充墙平面外工作机制与受力性能研究[J].土木工程学报,2018,51(S2):76-84.
[113]张超,邓雪松,龙佳栋,等.装配式拼装型减震墙板框架单元性能试验研究[J].土木工程学报,2019,52(1):53-59.
[114]邓雪松,张超,曹均勇,等.装配式减震墙板RC框架结构抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2016,37(5):170-176.
[115] 周云,童博,陈章彦,等.预制减震墙板加固震损框架抗震性能试验研究[J/OL].建筑结构学报,2019,40(10):140-148[2019-08-07].https://doi.org/10.14006/j.jzjgxb.2017.0646.
[116]周云,童博,陈章彦,等.阻尼填充墙加固震损框架抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2018,51(1):68-75.
[117]张兴富,周云,何建罡.高位转换短肢剪力墙结构的抗震设计[J].工程抗震与加固改造,2005,27(4):20-24.
[118] 黄襄云,金建敏,周福霖,等.高位转换框支剪力墙高层建筑抗震性能研究[J].地震工程与工程振动,2004,24(3):73-81.
[119]王森,魏琏.不同高位转换层对高层建筑动力特性和地震作用影响的研究[J].建筑结构,2002,32(8):54-58.
[120]周云,吴从永,邓雪松,等.高位转换耗能减震结构新体系[J].工程抗震与加固改造,2006,28(5):72-77.
[121]周云,邓雪松,吴从晓.高层建筑耗能减震新体系概念与实现[J].工程抗震与加固改造,2007,29(6):1-9.
[122]吴从晓.高位转换耗能减震结构体系分析研究[D].广州:广州大学,2007.
[123]吴从晓,周云,邓雪松.高位转换隔震与耗能减震结构体系分析研究[J].土木工程学报,2010,43(S1):289-296.
[124]吴从晓,周云,邓雪松,等.高位转换粘滞阻尼减震结构阻尼器合理阻尼系数研究[J].振动与冲击,2011,30(3):180-184.
[125] O'NEILL J C.Application of damping in high-rise building[J].Massachusetts Institute of Technology,2006.
[126]SMITH R J,WILLFORD M R.The damped outrigger concept for tall buildings[J].Structural Design of Tall and Special Buildings,2007,16(4):17.
[127] SMITH R,MANLAPIG R.Performance based structural design of St.Francis Shangri-la Place[C]//ASEP-PICE Convention on Concrete Engineering Practice and Technology.Manila,2008.
[128]汪志昊,陈政清.高层建筑加强层粘滞阻尼系统的优化分析[J].湖南大学学报(自然科学版),2010,37(9):7-11,48.
[129]谭平.新型伸臂消能结构体系的振动台试验研究[C]//第八届全国地震工程学术会议论文集(Ⅱ).重庆,2010.
[130]邓仲良,孙飞飞,李国强.芯筒-刚臂结构体系地震损伤分析研究[J].建筑钢结构进展,2013,15(5):14-20.
[131]丁鲲,周云,邓雪松.框架-核心筒结构耗能减震层的减震效果分析[J].工程抗震与加固改造,2007,29(3):35-40,29.
[132]邓雪松,丁鲲,周云.耗能减震层对框架-核心筒结构的减震效果及其影响分析[J].工程抗震与加固改造,2008,30(1):1-8.
[133]丁鲲,周云,邓雪松.带加强层和粘滞耗能减震层的超高层结构地震反应对比分析[J].工程抗震与加固改造,2009,31(1):35-43.
[134]汪大洋,周云,王绍合.耗能减振层对某超高层结构的减振控制研究[J].振动与冲击,2011,30(2):85-92.
[135]王亚勇.概论汶川地震后我国建筑抗震设计标准的修订[J].土木工程学报,2009,42(5):1-12.
[136]刘哲锋,张杰,胡适,等.防震缝设置对L形平面不规则RC框架抗震性能的影响[J].建筑结构,2015,45(22):29-33.
[137]LIN J H,WENG C C.Spectral analysis on pounding probability of adjacent buildings[J].Engineering Structures,2001,23(7):768-778.
[138] HAO H,SHEN J.Estimation of relative displacement of two adjacent asymmetric structures[J].Earthquake Engineering&Structural Dynamics,2001,30(1):81-96.
[139] LIN J H,WENG C C.Probability analysis of seismic pounding of adjacent buildings[J].Earthquake Engineering&Structural Dynamics,2001,30(10):1539-1557.
[140] NASERKHAKI S,AZIZ F N A A,POURMOHAMMADH.Parametric study on earthquake induced pounding between adjacent buildings[J].Structural Engineering&Mechanics,2012,43(4):503-526.
[141]刘志雄.相邻建筑物防震缝宽度计算及地震碰撞响应分析[D].武汉:华中科技大学,2015.
[142]周云,邹征敏,张超,等.汶川地震砌体结构的震害与改进砌体结构抗震性能的途径和方法[J].防灾减灾工程学报,2009,29(1):109-113.
[143]周云,吴从晓.灾后建筑加固耗能减震技术与方法[C]//汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告.成都,2008.
[144] 周云,吴从晓,陈真,等.改进框架结构抗震性能的新途径和新方法[C]//纪念汶川地震一周年地震工程与减轻地震灾害研讨会论文集.成都,2009.
[145]尹庆利.耗能腋撑钢筋砼框架减震性能研究[D].广州:广州大学,2011.
[146]尹庆利,张东海,周云.耗能腋撑钢筋混凝土框架结构减震分析[J].土木工程学报,2010,43(S1):235-242.
[147] FORTNEY P J,SHAHROOZ B M,RASSATI G A.Seismic performance evaluation of coupled core walls with concrete and steel coupling beams[J].Steel&Composite Structures,2007,7(4):279-301.
[148]吕西林,陈云,蒋欢军.新型可更换连梁研究进展[J].地震工程与工程振动,2013,33(1):8-15.
[149] FORTNEY P J,SHAHROOZ B M,RASSATI G A.The next generation of coupling beams[C]//5th International Conference on Composite Construction in Steel and Concrete.Colorado:ASCE,2006:619-630.
[150] 熊谷仁志,島崎和司,林静雄.中央部に鋼材ダンパーを有するRC境界梁に関する実験的研究-低降伏点鋼を用いた境界梁ダンパーに関する研究(その1)[J].日本建築学会構造系論文集,2009,74(638):755-763.
[151] 熊谷仁志,島崎和司,林静雄.中央部に鋼材ダンパーを有するRC境界梁の復元力特性:低降伏点鋼を用いた境界梁ダンパーに関する研究その2[J].日本建築学会構造系論文集,2009,74(643):1677-1684.
[152] CHUNG H S,MOON B W,LEE S K,et al.Seismic performance of friction dampers using flexure of RCshear wall system[J].Structural design of tall&special buildings,2009,18(7):807-822.
[153] CHRISTOPOULOS C,MONTGOMERY M.Viscoelastic coupling dampers(VCDs)for enhanced wind and seismic performance of high-rise buildings[J].Earthquake engineering&structural dynamics,2013,42(15):2217-2233.
[154]MONTGOMERY M,CHRISTOPOULOS C.Experimental validation of viscoelastic coupling dampers for enhanced dynamic performance of high-rise buildings[J].Journal of Structural Engineering,2014,141(5):04014145.
[155] KIM H J,CHOI K S,OH S H,et al.Comparative study on seismic performance of conventional RC coupling beams and hybrid energy dissipative coupling beams used for RC shear walls[C]//15th World Conference on Earthquake Engineering.Lisbon,2012:2254.
[156]周云,石菲,邓雪松.一种联肢剪力墙的消能减震连梁构造:CN205653916U[P].2016-10-19.
[157]房晓俊.功能自恢复连梁抗震性能研究[D].广州:广州大学,2018.
[158]罗德章,周云,童博,等.楼梯间抗震性能研究及提高其抗震性能的方法[J].工程抗震与加固改造,2016,38(6):32-47,54.
[159]周云,邓雪松,罗德章.一种用于框架结构的消能减震楼梯间构造:CN205206076U[P].2016-05-04.
[160]邓雪松,罗德章,周云,等.构造与设计参数对消能楼梯间减震性能的影响分析[J].地震工程与工程振动,2018,38(2):1-9.
[161]邓雪松,罗德章,周云,等.消能减震楼梯间减震性能有限元分析[J].工程抗震与加固改造,2017,39(1):55-63,108.
[162] BRESLER B,OTHERS A.Developing methodologies for evaluating the earthquake safety of existing buildings[J].1977.
[163] 建筑抗震设计规范:GB 50011-2001[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[164]周云,周福霖.耗能减震体系的能量设计法[J].世界地震工程,1997,14(4):7-13.
[165]周云,徐彤,周福霖.抗震与减震结构的能量分析方法研究与应用[J].地震工程与工程振动,1999,19(4):133-139.
[166]欧进萍,吴斌,龙旭.耗能减振结构的抗震设计方法[J].地震工程与工程振动,1998,18(2):98-107.
[167]周云,丁春花,邓雪松.基于性能的耗能减震加固设计理论框架[J].工程抗震与加固改造,2005,27(5):45-49.
[168]周云,汪大洋,陈小兵.基于性能的结构抗风设计理论框架[J].防灾减灾工程学报,2009,29(3):244-251.
[169]周云,陈小兵,汪大洋.基于能量的结构风振控制设计方法研究[J].振动与冲击,2012,31(8):24-28.
[170]陈斯聪,周云,商城豪.基于黏滞阻尼器耗散功率的超高层结构风振设计方法[J].建筑结构,2017,47(8):69-75.
[171]商城豪.消能减震结构附加阻尼比计算方法研究[D].广州:广州大学,2017.
[172]刘文锋,李建峰.消能减震结构设计的阻尼比研究[J].世界地震工程,2005,21(2):80-84.
[173]巫振弘,薛彦涛,王翠坤,等.多遇地震作用下消能减震结构附加阻尼比计算方法[J].建筑结构学报,2013,34(12):19-25.
[174]丁永君,刘胜林,李进军.粘滞阻尼结构小震附加阻尼比计算方法的对比分析[J].工程抗震与加固改造,2017,39(1):78-83.
[175]翁大根,李超,胡岫岩,等.减震结构基于模态阻尼耗能的附加阻尼比计算[J].土木工程学报,2016,49(S1):19-24,31.
[176]周云,商城豪.基于功率的附加有效阻尼比计算方法研究[J].建筑结构,2019,49(11):109-114.
[177]任向鑫,闫维明,何浩祥.用随机减量法计算消能减震结构附加阻尼比[J].工业建筑,2013,43(S1):133-137,160.
[178]胡岫岩,任晓崧,翁大根,等.附加黏滞阻尼器结构附加等效阻尼比算法研究[J].力学季刊,2013,34(1):114-124.
[179]高向宇,李永梅,张慧,等.考虑防屈曲支撑力学参数非对称性的有效阻尼比[J].建筑结构,2008,38(3):96-100.
[180]周云,区彤,徐昕,等.基于应变能法的附加阻尼比时变计算方法研究[J].建筑结构,2019,49(11):103-108.
[181] 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅.建筑消能减震应用技术规程:XJJ 075-2016[S].新疆:新疆维吾尔自治区建设标准服务中心,2017.
[182] 云南省建筑消能减震设计与审查技术导则(试行)[A].昆明:云南省住房和城乡建设厅,2018.
[183] 王贤鹏.带BRB钢筋混凝土框架子结构节点核心区设计方法研究[D].广州:广州大学,2018.
[184]高冉.支墩型消能子结构设计方法研究[D].广州:广州大学,2019.
[185] 建筑抗震设计规范:GB 50011-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[186]建筑消能阻尼器:JG/T 209-2007[S].北京:中国标准出版社,2007.
[187]建筑消能阻尼器:JG/T 209-2012[S].北京:中国标准出版社,2012.
[188] 建筑结构消能减震(振)设计:09SG610-2[S].北京:中国计划出版社,2009.
[189] 建筑消能减震加固技术规程:T/CECS 547-2018[S].北京:中国建筑工业出版社,2018.
[190] 云南省隔震减震建筑工程促进规定实施细则[A].昆明:云南省住房和城乡建设厅,2017.
[191]陈永祁,曹铁柱.液体黏滞阻尼器在盘古大观高层建筑上的抗震应用[J].钢结构,2009,24(8):39-46.
[192]陆伟东,刘伟庆,陈瑜.宿迁市建设大厦消能减震设计[J].地震工程与工程振动,2004,24(5):92-96.
[193]彭程,陈永祁.天津国贸中心抗风设计[J].钢结构,2013,28(7):54-59.
[194]尤旭升,韩维,吕汉忠,等.软钢消能器在天津国际贸易中心C塔楼中的应用[J].建筑结构,2013,43(13):36-41.
[195] 姜文伟,赵雪莲,包联进,等.世博博物馆主体结构设计[J].建筑钢结构进展,2017,19(5):22-29,90.
[196]阴毅,周云,梅力彪.潮汕星河大厦结构消能减震有限元时程分析[J].工程抗震与加固改造,2005,27(3):35-40.
[197]朱保兵,李亚明,徐晓明,等.屈曲约束支撑在上海东方体育中心综合馆中的应用研究[J].建筑结构,2011,41(S2):1-5.
[198]包联进,汪大绥,周建龙,等.天津高银117大厦巨型支撑设计与思考[J].建筑钢结构进展,2014,16(2):43-48.
[199] 李培彬,娄宇,赵广鹏,等.屈曲约束支撑在北京银泰中心结构抗震设计中的应用[J].建筑结构,2007,37(11):5-7.
[200]陈斯聪,周云.BRB+VD消能减震结构体系分析研究[J].建筑结构,2016,46(11):85-90.