广州粘滞阻尼器工程设计

时间:2022年09月14日 来源:

电涡流阻尼器相比于油阻尼器的技术优势::4)油阻尼器因为产生阻尼的部分存在静摩擦,阻尼器开始工作时,其两端需要有较大相对变形。当桥梁上行车较少时,阻尼器端的相对位移尚小,阻尼器不工作,从而在桥梁上产生不可忽视的应力。而电涡流阻尼器因为产生阻尼的部分没有摩擦,即使阻尼器两端相对位移很小,阻尼器也工作,保护桥梁主体结构。 5)油阻尼器因为产生阻尼的部分存在摩擦,阻尼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。而电涡流阻尼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)油阻尼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,而电涡流阻尼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。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。广州粘滞阻尼器工程设计

旋转阻尼器的特点:速度,旋转阻尼器根据回转速度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:速度提高,扭矩也跟着提高。速度放慢,扭矩也随之下降。起动时扭矩与标准扭矩不同。温度特性,旋转阻尼器根据使用环境温度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:环境温度提高时扭矩下降,环境温度下降时扭矩升高。这是因为环境温度变化时,阻尼器中粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是,当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。天津二阶阻尼器计算分析所谓的阻尼就是使自由振动的物体振幅稳定减少的作用。

电涡流阻尼器相比于油阻尼器的技术优势:1)油阻尼器在往复荷载作用下(有些甚至在安装后不满一年)存在漏油现象,而阻尼器一旦漏油,其阻尼力、阻尼系数将减小,不再满足设计要求,存在安全隐患。电涡流阻尼器为纯金属构件,不含油,不存在漏油现象。2)因为温度对油的影响较大,因此油阻尼器的工作性能受温度的影响,在低温和高温状态下,油阻尼器的性能极大降低。而电涡流阻尼器为纯金属构件,工作性能不受温度的影响。3)油阻尼器为了产生阻尼,活塞杆端部橡胶与管壁有摩擦,在往复荷载的作用下,相接触的构件容易产生摩擦损耗,耐久性降低。而电涡流阻尼器磁体与导体之间没有直接接触,不存在磨损,耐久性较好。

    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。抵消风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,而大楼外形的锯齿状,经由风洞测试,能减少30-40%风所产生的摇晃。

    产品优点:粘弹性阻尼器(VED)主要依靠粘弹性材料的滞回耗能特性,增加结构的阻尼,减小结构的动力反应。粘弹性阻尼器构造简单、经济实用,一般不改变结构的形式,也不需要外部能源输入提供控制力,即使在较小的振动条件下也能够进行耗能,可同时用于结构的地震和风振控制。粘弹性阻尼器的应用:粘弹性阻尼器(VED)一般设在能产生相对变形的位置,如斜撑、人字形支撑、梁柱节点、桁架下弦杆上或毗邻建筑之间,当结构层间发生位移时,粘弹性阻尼器会产生剪切滞回变形,耗散输入的振动能量,减小结构的振动反应。粘滞阻尼器分类与选型:典型的粘弹性阻尼器由约束钢板粘结粘弹性材料层组成,分有平板式阻尼器、筒式粘弹性阻尼器和粘弹性阻尼墙等型式。 液压阻尼器的特点是什么?深圳连梁阻尼器技术咨询

这些结构保护系统中争议极少,有益无害的系统要属利用阻尼器来吸收这难予预料的地震能量。广州粘滞阻尼器工程设计

    在调谐质量阻尼器之后,水箱减振的方式也开始受到一些工程师的关注并正在被慢慢推广应用到结构抗振中。水箱减振主要分为两种,一种为整体式水箱,其原理与调谐质量阻尼器类似,都是通过谐振来达到结构减振的目的,只不过把调谐质量阻尼器中的质量块换成了盛有水的水箱。另一种则由许多根水管组成,称为调谐液体阻尼器。这种阻尼器主要依靠将具有一定形状的固定在结构上的刚性盛水容器中的浅水液体的晃动频率调节到与结构振动频率接近来谐调减振,达到抗振的目的。同时,当火灾发生时,水箱中的水还可以兼具消防用水的作用。虽然上述通过水箱减振的方式去掉了调谐质量阻尼器那样沉重的质量块,看似节约了钢材消耗的成本,但其与调谐质量阻尼器一样只能满足一个或很少的几个频率,不能真正与结构的多个振动模态匹配,且调谐液体阻尼器的设计与制造也相当繁琐,其在建筑结构上的应用并不比其他减振装置更容易。故而调谐液体阻尼器事实上也不是结构抗振的一个比较好选择。 广州粘滞阻尼器工程设计

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