上海电涡流阻尼器产品升级
阻尼器消声原理是基于理想的机械装置,利用阻尼来吸能减振,耗减振动能量,从而使能量从原始结构消失。该原理不是使能量真正消失,更应该看作是一种能量转换。阻尼器一般安装在噪声激励源,针对低鸣噪声来说,阻尼器主要安装在制动器上。阻尼器的应用应该保证整车的整个生命周期。在车辆生命周期内,摩擦片的偏磨对制动钳性能影响很大,一般当摩擦片的偏磨大于1mm时,应该更换摩擦片。选择摩擦片的偏磨作为噪声因子,选择0.5mm、1mm作为噪声因子水平。由于阻尼器的吨位通常都很大,能达到几十甚至上百吨,而抗风所需的冲程可能只有几个毫米。上海电涡流阻尼器产品升级
从以往的计算分析和运用经验来看,调谐质量阻尼器有下列几个问题值得思考和探讨:调谐质量阻尼器减振系统是频率敏感性很高的系统。一些有摩擦的阻尼器、黏弹性阻尼器和带有非线性的橡胶支座等都会引起其频率的变化,都不适于与其同时使用。考虑到结构在日常运行中的屈服和荷载变化会引起结构周期的改变,调谐质量阻尼器的减振效果可能也会随之发生改变,甚者失去作用;调谐质量阻尼器对阻尼器的要求很高。这种阻尼器是在常年运动中发挥作用,所以很容易发生热破坏。对于大质量、大功率的调谐质量阻尼器系统,其阻尼器应该尽量采用无摩擦或小摩擦的金属密封阻尼器;调谐质量阻尼器如果失去作用,结构无用质量的增加、反应的放大,可能都会引起严重的副作用;考虑到地震荷载是多频率的复合荷载,调谐质量阻尼器甚至多频率的调谐质量阻尼器,都很难起到很好的减震作用;至今无论国内外都十分罕见调谐质量阻尼器真实减振效果和可靠性的试验;对于既可以用调谐质量阻尼器又可以用阻尼器直接减振的结构(如高层结构抗风、铁路桥梁横向减振等),根据以往的计算经验、价格分析和长期运行的维护管理来说,直接采用阻尼器减振要可靠得多。 深圳连梁阻尼器研发合作在重力式货架仓储中,阻尼器在其中起了非常重要的作用。
粘弹性阻尼器分两种形式,一种是墙式,一种是筒式。它主要通过钢板之间的粘弹性材料的剪切变形来将建筑物的地震能量转换为热能,从而减小建筑物的晃动,达到减震效果。粘弹性阻尼器是一种速度位移复合型阻尼器,在较小的位移下即开始发挥耗能作用,同时具有一定的刚度,因此在抗风和抗震中均有良好的效果。基本原理:粘弹性阻尼器(VED)是由具有应变滞后于应力特性的丙烯类化合物、二烯类化合物、沥青类化合物、苯乙烯类化合物等一系列高分子聚合物材料制成,以类似于叠层橡胶形式将一定厚度的黏弹性材料层夹在钢板之间,粘弹性材料随约束钢板往复运动,通过粘弹性阻尼材料的剪切滞回变形来耗散能量的有效耗能装置。
厦门大学的肖望强、黄玉祥、李威等在《颗粒阻尼器配置对齿轮传动系统动特性影响》一文中利用有限元法对配置不同阻尼器方案的齿轮系统进行了有预应力的模态分析,建立了齿轮系统动力学模型,分析了单双齿啮合激励对齿轮传动的影响;通过离散元计算方法(Discreteelementmethod,DEM)计算离心场中颗粒系统耗能,与齿轮振动试验相结合研究了阻尼器配置方案对齿轮传动系统动特性的影响规律。当前齿轮传动的发展日趋高速化和大功率化,所处的动力学环境比以前更加恶劣,齿轮传动结构的振动特性和稳定性越来越受到关注。在齿轮传动过程中,存在着单双齿啮合的交替变化,使得齿轮啮合刚度发生周期性变化,这是齿轮传动中振动产生的主要原因。齿轮产生的振动会影响机械设备的精度、性能和使用寿命。1969年美国世茂中心双子塔初次采用粘弹性阻尼器,标志着阻尼器这项创新技术在高层建筑结构中应用。
为了因应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了“调谐质块阻尼器”(tunedmassdamper,又称“调质阻尼器”),是在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度。据台北101告示牌所言,这也是全世界只有的开放游客观赏的巨型阻尼器,更是全球比较大之阻尼器。台北101采用新式的“巨型结构”(megastructure),在大楼的四个外侧分别各有两支巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺、宽2.4公尺,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆。黏滞和黏弹性消能器的耗能能力与阻尼器两端相对变形和相 对速度的大小直接相关。四川开孔阻尼器设计
液体黏滞阻尼器作为一种土木工程领域可采用的较为理想的耗能装置。上海电涡流阻尼器产品升级
连体双腔阻尼器~是中国在单腔黏滞转旋转阻尼器的基础上研发成功的,它是以提供运动的阻力、耗减运动能量的装置。在航天、航空、汽车等行业中应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。连体双腔阻尼器的研发成功,为航空事业的发展起到了一定的作用。阻尼器在航天器上的应用非常普遍,航天器上一些展开机构采用了弹性元件为动力源。当其展开到位时,通常会对与之相连的部件产生冲击。加装上连体双腔阻尼器后是抑制这种冲击的有效措施之一。国外某机构就中国发明的连体双腔阻尼器在航天器展开机构常用转动型的类型、工作原理及特点,对相关技术的发展和应用作了分析和评述,并肯定了以黏滞阻尼器为基础的连体双腔阻尼器研发成功的必要性。目前航天器上所采用的阻尼器多为单腔黏滞阻尼器,这种单腔阻尼器受冲击后还可能会对相邻的结构和设备造成损一定被动式阻尼器风险。如卫星的太阳翼采用刚性太阳电池板,而以单腔黏滞阻尼器扭簧作为展开动力源,就可能发生这样的问题。连体双腔阻尼器是由两个黏滞腔体、两个阻尼轴芯,也就是说是由两个单腔阻尼器连接在一起的,是在单腔阻尼器的基础上又多了一层阻尼保险,从而提高了阻尼强度和阻尼效果。上海电涡流阻尼器产品升级
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