重庆耗能消能器优化

时间:2022年10月20日 来源:

连体双腔消能器~是中国在单腔黏滞转旋转消能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消能器(或减震器)来减振消能。连体双腔消能器的研发成功,为航空事业的发展起到了一定的作用。消能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。加装上连体双腔消能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消能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,并肯定了以黏滞消能器为基础的连体双腔消能器研发成功的必要性。目前航天器上所采用的消能器多为单腔黏滞消能器,这种单腔消能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消能器风险。如卫星的太阳翼采用刚性太阳电池板,而以单腔黏滞消能器扭簧作为展开动力源,就可能发生这样的问题。连体双腔消能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消能器连接在一起的,是在单腔消能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。消能器可以耗散地震能量,从而使主体结构保持良好。重庆耗能消能器优化

厦门大学的肖望强、黄玉祥、李威等在《颗粒消能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消能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消能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。天津大行程消能器产品升级41、黏滞阻尼器具有良好的低周和高周疲劳性能,能在地震和大风荷载下长时间使用,具有耐候性好等特点。

齿轮在设计时为了减轻重量,一般在腹板上有一定数量的减重孔。在齿轮传动中,由轮齿时变啮合刚度等激励引起的振动通过齿面→减重孔→轴→轴承→轴承座→箱体的路径逐级传递,如图1所示。若在振动传递路径后端如箱体处减振,则效果较差;若在减重孔内添加颗粒来减振,极靠近振源,而且是振动传递的必经之地,能够有效地减少振动。因此研究颗粒阻尼在离心场中的减振机理,确定比较好消能器配置方案等设计准则,对于齿轮传动过程中的减振降噪具有十分重要的理论意义和工程价值。

减震组合技术目前已广泛应用于许多重大工程中,并取得了良好的抗震效果,比如云南滇池会展中心、西藏某加固改造项目。日建设计东京总部大楼、日本仙石山森大厦等。日建设计东京总部大楼位于日本东京千代田区坂田桥,为框架结构,建筑高度为60m,地下1层,地上14层,总建筑面积为20 581m2。大楼采用黏滞阻尼墙+屈曲约束支撑的组合减震技术。黏滞阻尼墙在小震、中震和风荷载作用下发挥作用,屈曲约束支撑则在中震和大震作用下发挥作用。混合应用两种减震装置,中震下结构阻尼比可以达到小震下的2倍。大楼在2011年3月11日经历东日本大地震时,黏滞阻尼墙和屈曲约束支撑有效发挥了耗能减震作用,大楼主体结构完好无损。日本仙石山森大厦总建筑高度为206.69m,采用黏滞阻尼墙+摩擦阻尼器的组合减震技术,其中黏滞阻尼墙在小震和大震作用下发挥作用,摩擦阻尼器只在大震作用下发挥作用。在航天、航空、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。

电涡流消能器相比于油消能器的技术优势::4)油消能器因为产生阻尼的部分存在静摩擦,消能器开始工作时,其两端需要有较大相对变形。当桥梁上行车较少时,消能器端的相对位移尚小,消能器不工作,从而在桥梁上产生不可忽视的应力。而电涡流消能器因为产生阻尼的部分没有摩擦,即使消能器两端相对位移很小,消能器也工作,保护桥梁主体结构。5)油消能器因为产生阻尼的部分存在摩擦,消能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。而电涡流消能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)油消能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,而电涡流消能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。黏滞液体阻尼器是一种无刚度、速度相关型的耗能装置,它是利用液体的黏性提供阻尼来耗散振动能量。北京液体粘滞消能器咨询

风阻尼器由质块、弹簧与阻尼系统组成,其下有精妙的机械结构,就好比一个巨大的钟摆。重庆耗能消能器优化

金属阻尼器是将软钢作为剪切板,利用其屈服强度低、延性好等优点,与主体结构相比,它能够更早进入屈服,从而可利用软钢屈服后的累积塑性变形来达到耗散地震能量的效果。对于金属阻尼器,由于在软钢剪切板面外两侧焊接了横向及纵向加劲肋,因此提高了剪切板的屈曲承载力,因此可保证在达到极限承载力之前都不会发生面外屈曲。同时,通过热处理工艺,减小了焊接热影响的不利作用,避免了焊接残余应力导致的剪切板延性下降等问题。因此金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定。金属阻尼器具有抗侧刚度大、延性比大,以及材料利用率高、经济性好等优点。重庆耗能消能器优化

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