成都大行程阻尼器
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。黏滞和黏弹性消能器的耗能能力与阻尼器两端相对变形和相 对速度的大小直接相关。成都大行程阻尼器
调频质量阻尼器(tunedmassdamper,TMD):由质块,弹簧与阻尼系统组成。一般将其振动频率调整至主结构频率附近,改变结构共振特性,以达到减振作用。调频质量阻尼器(TMD)属于结构被动调谐减振控制的装置中的一种。被动调谐减振控制系统,是由结构和附加在主结构上的子结构组成。附加的子结构具有质量、刚度和阻尼,因而可以调节子结构的自振频率,使其尽量接近主结构的基本频率或激振频率,这样当主结构受激振而振动时,子结构就会产生一个与主结构振动方向相反的惯性力作用在主结构上,使主结构的反应衰减并受到控制。子结构的质量可以是固体质量,也可以是液体质量。上海位移型阻尼器设计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。
2021年5月18日12时31分,深圳赛格大厦出现晃动。**组初步认为赛格大厦晃动的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行和温度的影响。**建议,下一步应当考虑安装阻尼器以提高大厦的抗风能力和舒适度。黏弹性阻尼器是指,通过在金属板之间放置具有黏滞性能的固体材料而构成的一种随速度和位移两种因素的变化而变化的速度型阻尼器。由于弹性体阻尼产品具有高度非线性,其阻尼输出与系统所受应力的同步性很强,所以在降低了系统反应的同时,黏弹性阻尼也增加了系统的受力。此外,温度的变化也会对黏弹性阻尼产生极大的影响。
摩擦阻尼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。摩擦阻尼器对机构进行振动控制的机理是:阻尼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。摩擦阻尼器的发展始于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。由于阻尼器的吨位通常都很大,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。
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。在重力式货架仓储中,阻尼器在其中起了非常重要的作用。广州钢阻尼器分析
液压阻尼器主要适用于核电厂、火电厂、化工厂、钢铁厂等的管道及设备的抗振动。成都大行程阻尼器
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。 成都大行程阻尼器
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