广州粘滞流体阻尼器计算分析
人们对在美国世贸中心双塔大楼等抗风工程中的应用的黏弹性阻尼器作了大量试验研究,但试验结果却不能令人满意。一些**认为,这种黏弹性阻尼器不适于继续在结构工程中使用,其原因如下:黏弹性阻尼器对环境温度与荷载频率有很高的依赖性,在多次试验中其性能都显示出了高达70%甚至数倍的变化;随着负载的变化,黏弹性阻尼器的参数会出现可观的改变;在长期的工作中,黏弹性阻尼器的耐疲劳性和稳定性较差,随着时间的延长,其性能也会发生改变,使减振作用发生减退。随着在大量应用中出现的种种问题,黏弹性阻尼器在温度稳定性和耐久性等方面的缺点逐渐显现。这些因素成为了推广黏弹性阻尼器技术的瓶颈。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。广州粘滞流体阻尼器计算分析
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。上海粘滞液体阻尼器弹簧阻尼器的特点是什么?
在重力式货架仓储中,由于货物受到重力影响,在倾斜的仓储滑道中做加速运动,如果任其自由运动,货物撞击货架,可能会引起货物损坏,操作人员安全隐患以及货架整体结构的损毁。而阻尼器在其中起了非常重要的作用。重力式货架中的阻尼器,又称减速器,主要是用于消除重力式货架中的货物产生的重力加速度,从而使得其中货物能够平稳,缓慢的沿轨道下滑,从而消除安全隐患。保证货物及操作人员的安全性。其中阻尼可分为外置式和内置式。
二十世纪,特别是近二、三十年人们对建筑物的抗振动的能力的提高已经做了巨大的努力,取得了明显的成果。这一成果中比较引以为自豪的是“结构的保护系统”。人们跳出了传统增强梁、柱、墙提高抗振动的能力的观念,结合结构的动力性能,巧妙的避免或减少了地震,风力的破坏。基础隔震(BaseIsolation),各种利用阻尼器(Damper)吸能,耗能系统,高层建筑屋顶上的质量共振阻尼系统(TMD)和主动控制(ActiveControl)减震体系都是已经走向了工程实际。有的已经成为减少振动不可少的保护措施。特别是对于难于预料的地震,破坏机理还不十分清楚的多维振动,这些结构的保护系统就显得更加重要。阻尼器抗风与普通抗震的比较大区别是:地震荷载的相对持续时间短。
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。因而这是一种很有发展前途的行之有效的高速转子的减振阻尼装置。阻尼器本文介绍了被动式电磁阻尼器在线性范围内的原理和只进行了被动式电磁阻尼器的初步的减振实验,更多的非线性特性的研究和优化设计将在今后陆续报道。阻尼器这种东西是什么?上海粘滞液体阻尼器
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。广州粘滞流体阻尼器计算分析
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。广州粘滞流体阻尼器计算分析
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