深圳摩擦阻尼器分析

时间:2022年09月08日 来源:

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。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”。深圳摩擦阻尼器分析

    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。 重庆开孔阻尼器价格重力式货架中的阻尼器,又称减速器。

阻尼器能够使仪表可动部分迅速停止在稳定偏转位置上的装置。地震仪器中,阻尼器用于吸收振动系统固有振动能量,其阻尼力一般与振动系统运动的速度成比例。主要有液体阻尼器、气体阻尼器和电磁阻尼器三类。被动式电磁阻尼器用于转子系统取得了较好的减振效果。这种阻尼器的阻尼产生机理是被动的而阻尼的大小则是随励磁电压的大小可控的。与挤压油膜阻尼器相比,被动式电磁阻尼器具有电磁轴承相对于普通轴承的大部分优点;与主动式电磁阻尼器相比,被动式电磁阻尼器的总体结构简单、造价低、可靠性更高。

金属阻尼器主要是由各种不同的金属材料制成,利用金属材料屈服时产生的塑性变形来消散能量的装置。金属材料可用软钢、低服点钢和铅等等。特点是:提供结构额外刚度。设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用;当结构与外力共振时,可借助金属变形阻尼器的屈服以改变结构刚度,避开共振频率。可以采用特殊热处理后的Q235等易取得之钢材,且其材质为工程师熟识。材料本身特性与温度的关系不高(即不会因温度变化而影响阻尼器功能)。施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用。液体粘滞阻尼器主要表现在其耗能效率较高,可以较多地消耗能量、灵活机动、可以准确计算。

    衣柜上的阻尼器怎么安装阻尼器和铰链是匹配的,不同的牌子由于工艺尺寸不一样,是组合不到一起的。建议:换直接带阻尼的铰链。要求:铰链的工艺要求要和原有的铰链匹配。原因:门板上的铰链孔。柜体侧板上的螺丝孔,要覆盖住,不然很难看的。马桶盖里的旋转阻尼器的材质要求硬度是多少很多人都会遇到马桶盖坏掉的时候。那么当马桶盖坏掉的时候我们怎样换马桶盖呢?换马桶盖-?网友提供解决方式一:在换马桶盖的时候我们需要把马桶后方的固定螺栓拆下就可以进行更换;安装时反方向操作即可。一般的马桶盖是没有大小分别的,安装时调整两个螺栓就行了。但是也需要量好尺寸,螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,再购买新的马桶盖进行更换!换马桶盖-?网友提供解决方式二:围着马桶转转,看看马桶盖的螺丝帽在什么地方,然后选择合适的扳手,把螺丝帽取下来就好了,马桶盖螺丝帽的位置分为明处和暗处两种,明处到是好找,但是暗处的螺丝帽就不容易看到了,一般位置设置在马桶的水箱边缘,所以打开盖子,将手伸进去,摸摸水箱方向有没有螺丝帽。广州电视塔采用水箱阻尼器,发射器天线采用两个2吨质量块阻尼器。四川开孔阻尼器咨询

阻尼器这种东西是什么?深圳摩擦阻尼器分析

摩擦阻尼器作为一种耗能装置,因其耗能能力强,载荷大小、频率对其性能影响不大,切构造简单,取材容易,造价低廉,因而具有良好的应用前景。特别是在控制结构进断层地震反应和中高层结构地震反应方面有独特优势。摩擦阻尼器对机构进行振动控制的机理是:阻尼器在主要结构构件屈服前的预定载荷下产生滑移或变形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量,同时,由于结构变形后自振周期加长,减小了地震输入,从而达到降低结构地震反应的目的。摩擦阻尼器的发展始于20世纪70年代末,随后为适应不同类型的建筑结构,国内外学者陆续研制开发了多种摩擦阻尼器,其摩擦力大小易于控制,可方便地通过调节预紧力大小来确定。深圳摩擦阻尼器分析

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