上海消能消能器产品创新
摩擦消能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。摩擦消能器对机构进行振动控制的机理是:消能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。摩擦消能器的发展始于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消能器,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。在结构工程领域,相比较基于其他耗能机制的消能减震装置,金属消能减震装置在建筑结构领域得到较多的应用。上海消能消能器产品创新
产品优点:粘弹性消能器(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。粘弹性消能器构造简单、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。粘弹性消能器的应用:粘弹性消能器(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,粘弹性消能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。粘滞消能器分类与选型:典型的粘弹性消能器由约束钢板粘结粘弹性材料层组成,分有平板式消能器、筒式粘弹性消能器和粘弹性阻尼墙等型式。广州惯容消能器生产公司42、采用连梁阻尼器则可以通过阻尼器的剪切变形来耗散地震能量,并且在地震后可方便、快速的更换阻尼器。
主动控制采用一种较新的控制技术,对结构的外部激励条件和结构响应输入进行在线实时监测。经过计算分析,借助加力设施对建筑结构施加一定的控制力,然后完成结构的自动调整,以保证地震发生时建筑结构的反应能控制在一定范围内。这种控制系统的优点是借助于外部能量输入的控制力,可以很大地防止建筑物结构的破坏,但也存在着结构复杂、造价高等缺点,在高烈度地震作用下能量不易实现。目前常用的主动控制系统有主动锁止系统、主动质量阻尼器等。
黏滞阻尼器设计是由其强度来控制的,在土木工程领域的抗震阻尼器,在设计荷载的基础上,考虑足够的安全储备后,通过强度确定阻尼器各部分零部件的尺寸。一方面是阻尼器的单位时间需消耗的能量很大,阻尼器需要足够的内部腔体和外部尺寸来实现能量转换,在这类设计中,起到决定作用的控制因素是功率。对于抗风荷载、需要考虑连续工作的阻尼器,考虑阻尼器的功率是必不可少的,而黏滞阻尼器内部的流体介质运动是一个复杂的流体动力学问题。黏滞型抗震消能器主要包含阻尼力、阻尼系数、阻尼指数、设计行程、设计速度等参数。
粘弹性消能器分两种形式,一种是墙式,一种是筒式。它主要通过钢板之间的粘弹性材料的剪切变形来将建筑物的地震能量转换为热能,从而减小建筑物的晃动,达到减震效果。粘弹性消能器是一种速度位移复合型消能器,在较小的位移下即开始发挥耗能作用,同时具有一定的刚度,因此在抗风和抗震中均有良好的效果。基本原理:粘弹性消能器(VED)是由具有应变滞后于应力特性的丙烯类化合物、二烯类化合物、沥青类化合物、苯乙烯类化合物等一系列高分子聚合物材料制成,以类似于叠层橡胶形式将一定厚度的黏弹性材料层夹在钢板之间,粘弹性材料随约束钢板往复运动,通过粘弹性阻尼材料的剪切滞回变形来耗散能量的有效耗能装置。消能减震设计是一种积极、有效经济的结构抗震手段。上海磁流变消能器设计与分析
利用放大系统将楼层变形放大给阻尼器,使之得到更大的行程,提供更高等效阻尼比给结构,更高效保护结构。上海消能消能器产品创新
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。上海消能消能器产品创新
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