四川多阶消能器计算
黏滞阻尼墙是一种速度相关型消能器,一般由钢箱、内钢板和高黏度的黏滞阻尼材料组成。在建筑中钢箱固定于本层楼面,内钢板则固定于上层楼面。在地震或风作用下,结构的上下楼层间产生相对速度,固定于上层墙面的内钢板在固定于下层楼面的钢箱内往复运动,由黏滞阻尼材料的内摩擦力耗散振动能量,减小结构的地震或风致响应。黏滞消能阻尼器能提供较大的阻尼,因而可以有效地减小结构的振动,同时安装简便,因此在结构的抗震和抗风控制中有着广阔的应用前景。风阻尼器可以降低强震对建筑物、尤其是建筑物顶部的冲击。四川多阶消能器计算
黏滞阻尼器设计是由其强度来控制的,在土木工程领域的抗震阻尼器,在设计荷载的基础上,考虑足够的安全储备后,通过强度确定阻尼器各部分零部件的尺寸。一方面是阻尼器的单位时间需消耗的能量很大,阻尼器需要足够的内部腔体和外部尺寸来实现能量转换,在这类设计中,起到决定作用的控制因素是功率。对于抗风荷载、需要考虑连续工作的阻尼器,考虑阻尼器的功率是必不可少的,而黏滞阻尼器内部的流体介质运动是一个复杂的流体动力学问题。成都粘滞流体消能器生产厂家黏滞阻尼器属于速度相关型阻尼器,在地震往复作用下利用其黏滞材料的阻尼特性来耗散地震能量。
连梁作为剪力墙结构中主要的耗能构件,在地震往复作用下会先于墙肢屈服破坏,以耗散地震能量从而保护整体结构。因而,在结构设计中,连梁作为道防线。但是在实际工程中,连梁的耗能能力有限,且损伤后连梁可修复性也存在问题。而连梁式剪切消能器既可通过剪切变形来耗散地震能量,也可提供一定的连接刚度,并且方便在地震后快速的更换消能器。因此,连梁剪切消能器广泛应用于剪力墙结构的减震设计中。1)连接需要与楼板断开;2)剪切消能器布置在连梁中间需打断原来的连梁。
电涡流消能器相比于油消能器的技术优势::4)油消能器因为产生阻尼的部分存在静摩擦,消能器开始工作时,其两端需要有较大相对变形。当桥梁上行车较少时,消能器端的相对位移尚小,消能器不工作,从而在桥梁上产生不可忽视的应力。而电涡流消能器因为产生阻尼的部分没有摩擦,即使消能器两端相对位移很小,消能器也工作,保护桥梁主体结构。5)油消能器因为产生阻尼的部分存在摩擦,消能器提供阻尼的同时也提供刚度,无法做到刚度与阻尼分离,因此要实现精确的阻尼调整有一定的难度。而电涡流消能器产生阻尼的部分没有摩擦,刚度与阻尼分离,可方便调整阻尼。6)油消能器存在漏油及构件磨损等现象,后期维护保养难度大、成本高,而电涡流消能器则不存在漏油及构件磨损等现象,后期维护保养方便、快捷。目前在土木工程领域内被普遍采用的流体阻尼器内部构造基本属于射流型,单出杆型阻尼器。
我国《抗规》中,提出的消能减震结构的预期位移,是通过迭代计算得出的,规范中计算附加阻尼比式子中,结构的总应变能与结构的变形有关,而结构变形又是在附加阻尼比的基础上算出来的,先预估结构变现,然后采用迭代方法,确定消能减震结构的变形和附加阻尼比。但是消能器的实际变形的估计存在问题,规范中计算附加阻尼比式子中,计算消能器消耗的能量时,每层消能器变形通常由所在楼层层间位移,扣除变形损耗估算得出的,这对框架结构(剪切为主)是有效的,对于框架剪力墙结构(由于结构存在弯曲成份),有的楼层不能引起消能器变形,这种情况随着楼层的增加而增加。因此,消能器的变形就不能直接根据结构的层间位移来计算。金属消能减震装置相对其他种类的装置更经济,性能更加稳定.天津电涡流消能器咨询
阻尼器种类繁多,多为调谐质量阻尼器、粘滞阻尼器和调谐液体阻尼器等。四川多阶消能器计算
黏滞阻尼器的工作和运行状态是进行一个合理的耗能减震设计过程的基础,这也与设计者的初衷及目的有关。黏滞阻尼器的工作状态主要可分为两种,即日常的运营状态以及遇到突发事件所处的状态。这里涉及到的阻尼器主要工作和运行状态包括黏滞阻尼器内部工作压强、其能量耗散形式、热效应以及服役期限等。每种新参数的阻尼器的生产过程,都是个边生产、边实验的过程,除了控制质量的材料试验、成品的质量检测、部分组件(如活塞、密封件)的检测也都是必不可少的。 四川多阶消能器计算
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