其后,国内许多学者也在铅剪切阻尼器的研发方面做了很多工作,王焕定等人对铅剪切阻尼器进行了不同频率不同位移峰值的三角形波的逐级加载试验。实验结果表明: 铅剪切阻尼器弹性刚度很大,屈服位移很小,屈服后,随位移增加刚度明显降低,体现了明显的塑性性质。图1为闫维明、彭凌云等研制的一种铅剪切型阻尼器。不同加载位移、加载频率和加载次数下的性能试验研究表明,此种阻尼器滞回环较为丰满,是一种良好的阻尼器,这种阻尼器的滞回性能稳定,耗能效果好,装置较小,出力较大,能够满足装置耗能的要求,且制作简单,无需养护。在医院防护工程的施工中,施工人员要严格按照前期的工程设计图纸以及相应的施工规范来完成施工。台州防辐射铅板工程
墙体结构完成后,应采用水泥砂浆对墙面进行找平。施工过程必须严格控制平整度及垂直度,一方面避免因抹灰层凸出而造成防辐射涂料层厚度不足,另一方面防止抹灰层凹陷而浪费防辐射涂料。防辐射涂料施工前,应间隔不大于2米设置灰饼,严格控制防辐射涂料层的厚度,不得少于设计厚度。灰饼不应设置在正对放射设备的位置。施工现场要求保证通风,且在温度不低于15℃环境中操作,防止墙面不干产生裂缝。粉刷时应由下而上,用力压平,不要反复推拉,打底不要压光,保持平整即可,后一次压平拉毛,防止龟裂和脱落。拌料时应要求严格按照配比进行混合,先将涂料、水泥混合均匀,然后再加水搅拌,应保证涂料均匀。台州防辐射铅板工程防护窗的安装则是先要进行防护窗框的安装,之后完成玻璃的安装。
铅剪切阻尼器铅剪切阻尼器是由新西兰Penguin Engineering公司首先研制的,基本原理主要为利用铅受剪屈服后产生塑性变形来耗能,在小位移时,铅受到剪切和弯曲作用,进入屈服阶段,通过滞回变形消耗能量; 在大位移时,重点利用剪切滞回变形消耗能量。此种耗能器的主要特点是对微小变形十分敏感,在± 2μm的变形下即可获得较大的阻尼力。其次,由于铅本身具有动态再结晶功能,因此,在其设计变形的范围内,可以在不同的变形下做几千次的循环而不出现退化现象,能够保持其本身的力学性能不变,工作性能非常稳定。
相同位移峰值不同的频率的滞回曲线是基本一致的,可以得出铅剪切阻尼器在低频位移相关型的阻尼器的耗能性能与加载的频率无关,且阻尼器是拉压同性的,滞回曲线沿加载的原点对称; 小位移的情况下,滞回曲线基本呈四边形。随着位移的增大,出现刚度增加,剪切作用趋于稳定,滞回曲线又逐渐趋于四边形,且较大位移的滞回曲线基本包容小位移的滞回曲线。本文提出的铅板阻尼器,当其铅板在一定长度范围之内属于剪切型阻尼器,本阻尼器主要是由钢板、实心钢柱与铅组成,采用等级为Q345的钢板与钢柱,钢板壁厚为20mm,钢柱为直径40mm的实心钢柱,50mm厚的高纯度铅板。试件制作简单方便不同的施工模块之间会使用螺栓和焊接方式完成固定,方便后续的更换以及维修。
防辐射涂料完成后应及时在面层施工水泥砂浆保护层,一方面对防辐射涂料层起保护作用,另一方面方便进行饰面施工。机电各系统的管道直接穿过墙体,直接破坏防辐射维护结构完整性,如处理不当,将导致辐射直接泄露,对穿墙洞口的处理,是整个防辐射工程的重点。套管的预埋应采用金属管道,设置位置应远离放射源。为避免辐射直接穿透维护结构,套管应与墙身成不大于45度夹角布置(水平或垂直),与射线方向相垂直。管道与套管间的空隙应采用铅板或防辐射涂料封堵密实,不留空隙,同时为避免辐射从薄弱处泄露及散射辐射从管道内泄露,应对管道口进行加强,可采用L型铅板进行包裹,边长取墙厚及洞口高度大值在结构施工过程中,为了保证辐射防护效果,施工人员应当确保使用具备辐射防护功能的施工材料。徐汇防辐射铅板直销
管理工作的进行涉及施工过程和后期使用验收过程,均直接影响其正常的功能。台州防辐射铅板工程
一般机器就位比较简单,在防辐射门窗、防辐射涂料施工完毕后由专业厂家进场安装。但直线加速机这类大型设备必须留有确保机器进房的洞口,待机器到现场进入机房后可封墙及安装门框、扇。此类重型仪器一般都需要配备吊装支架,以方便安装及日常维修,支架固定螺栓应与混凝土施工时预埋,不得后安装。机房砌体应采用密度较高的红砖或灰砂砖实砌,并应用水泥砂浆砌筑,墙体厚度应不少于240mm。砌筑时保证墙体的平整度、垂直度符合规范要求。灰缝应做到横平竖直,保证砌筑砂浆的密实度、饱满度在90%以上,不得有贯通缝或墙内空隙,否则容易导致射线直穿。台州防辐射铅板工程
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