重庆TMD阻尼器计算分析

时间:2022年10月19日 来源:

颗粒阻尼技术由填充在结构空腔中的颗粒物质,通过颗粒与颗粒和颗粒与阻尼器壁之间的非弹性碰撞和摩擦作用耗能,来减小结构体振动和噪音。该技术具有减振效果明显、耐高温恶劣环境、各向同性、对原结构改动小等优点。目前该技术主要应用于稳态场中,此时颗粒运动以滑动摩擦和非弹性碰撞为主,而在离心场中应用较少。颗粒阻尼在离心场中将表现出不同于稳态场中的特性,如颗粒受到较大的离心力作用时将会被挤压到远离中心的一端,紧贴阻尼器壁运动,此时颗粒运动以滚动摩擦和非弹性碰撞为主。阻尼器必须消耗其连续工作所吸收并转化为热能形式的能量。重庆TMD阻尼器计算分析

由于阻尼器的吨位通常都很大,一般都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。对于抗风阻尼器,将阻尼器的敏感性提高,使其在小位移下也能很好的工作也是一项必不可少的内容。另外,阻尼器及其连接构件的加工精度也会对结构的抗风效果产生比较大的影响。接下来,需要说明的是当风荷载事件发生时,在结构的微小振动速度下,只有真正高质量的液体黏滞阻尼器才能做出有效的响应,并提供很小的动力荷载,起到减振的作用颗粒阻尼器一体化管理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。

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。

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。阻尼器对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。大家知道,使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用,我们称之为阻尼。而安置在结构系统上的“特殊”构件可以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,我们称为阻尼器。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。

    阻尼器厂家研发的种类繁多,多为调谐质量阻尼器、粘滞阻尼器和金属屈服型阻尼器等。每种阻尼器结构及作用各不相同,如今给大家总结下目前很受欢迎的调谐质量阻尼器与粘滞阻尼器的区别。调谐质量阻尼器(TunedMassDamper,简称TMD)是专业的工程装置,可以削减强风下高层晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全产品特点:尺寸大、固有频率低、内部阻尼小。主要用途:大跨度结构物的竖向振动的控制,如过街天桥、体育场壳顶、悬挑等。一般建筑常常会在楼顶安装阻尼器,其重量与大楼重量成正比。此为调谐质量阻尼器结构图,包括阻尼器、弹簧、导向柱和质量块粘滞阻尼器是一种机械液压产品,通过内部相互作用,包括:1)阻尼介质与活塞之间的相互作用;2)阻尼介质与油缸之间的相互作用;3)介质之间的相互作用;4)活塞杆与密封件之间的相互作用。挤压油膜阻尼器和电磁阻尼器就是两种常用的阻尼器。随着励磁电压的增大,电磁阻尼器提供的阻尼也增大。北京金属阻尼器技术咨询

到二十世纪末,全世界已有近100多个结构工程运用了阻尼器来吸能减震。重庆TMD阻尼器计算分析

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。重庆TMD阻尼器计算分析

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