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阻尼器基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 安佰兴
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
阻尼器企业商机

粘滞阻尼器,是应用粘性介质和阻尼器结构部件的相互作用产生阻尼力的原理设计、制作的一种被动速度相关型阻尼器,一般由缸筒、活塞、阻尼孔、阻尼介质(粘滞流体)和导杆等部分组成。当工程结构因振动而发生变形时,安装在结构中的粘滞阻尼器的活塞和缸筒之间发生相对运动,由于活塞前后的压力差使粘滞流体从阻尼孔中通过,从而产生阻尼力,耗散外界输入结构的振动能量,达到减轻结构振动响应的目的。阻尼介质为硅油,该介质具有粘温系数小、极低和极高温度下(-50℃~+250℃)性能稳定、抗照射性能好的优点,同时具有优良的电气绝缘性能和优良的抗臭氧、耐电晕、憎水防潮性能。 粘滞阻尼器的发展经历了三代的发展:首代使用的是高粘度阻尼介质,因受温度影响较大阻尼特性不稳定、且易疲劳,故产品性能较差;第二代使用了低粘度阻尼介质和溢流阀,相对一代比较稳定,但溢流阀易受到破坏,该代产品在国内发展及应用不多。第三代产品采用了低粘度阻尼介质,没有溢流阀且采用的是小孔射流技术,很好地克服了前两代产品的缺点,产品性能稳定,阻尼特性好。摩擦阻尼器安装资质?上海建筑抗震阻尼器价格比较

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阻尼是结构振动衰减的根本原因,但由于实际结构中的阻尼复杂特性使得并不能精细定位阻尼,故在结构分析中一般认为结构阻尼为线性粘滞阻尼,也即是认为阻尼力与速度成正比,且假定结构中设置阻尼器后所附加给结构的阻尼与结构本身的阻尼基本一致。

阻尼器(墙)是根据流体运动,特别是当流体通过节流孔或在封闭空间中进行相对运动时与壁缸或壁筒产生相互作用,将流体运动产生的动能转化为热能,从而耗散地震输入的能量。这种因流体运动将动能转化为热能所产生粘滞阻尼的耗能装置,即被称之为阻尼器,又称之为速度型阻尼器,其阻尼力的大小与流体运动的速率密切相关,速度越大,阻尼力越大,速度为0时,阻尼力为0,是一种刚度无关、速度相关的阻尼器。

阻尼器的阻尼力;

阻尼系数,与壁缸或壁筒的具体尺寸、粘滞流体的粘度等因素密切相关;

与阻尼器的内部构造密切相关。α<1时为非线性粘滞阻尼器,α=1时为线性阻尼器,α>1时被称为超线性阻尼器。线性阻尼器的阻尼力与相对速度成线性关系;非线性阻尼器在较低的相对速度下,可以输出较大的阻尼力,当速度较高时,阻尼力的增长率较小;超线性粘滞阻尼器的阻尼力随相对速度的增长呈非线性急速增长,在实际的建筑工程中应用不多。


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应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了"调谐质块阻尼器",是在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度.据台北101告示牌所言,这也是全世界*此游客观赏的巨型阻尼器,更是全球**阻尼器.

台北101采用新式的"巨型结构",在大楼的四个外侧分别各有两支巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺.宽2.4公尺,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆.在台北盆地的范围内,又有三条小断层,为了兴建台北101,这个建筑的设计必定要能防止强震的破坏.每年夏天都会受到太平洋上形成的台风影响,防震和防风是台北101两大建筑所需克服的问题.为了评估自然灾害对台北101所产生的影响,地质学家陈斗生开始探查工地预定地附近的地质结构,探钻4号发现距台北101 200米左右有一处10米厚的断层.依据这些资料,烈度区自然灾害工程研究部建立了大小不同的模型,来仿真自然灾害发生时,大楼可能发生的情形。为了增加大楼的弹性来避免强震所带来的破坏,台北101的是由一个**8根钢筋的巨柱所组成。

但是良好的弹性,却也让大楼面临微风冲击,即有摇晃的问题.抵消风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,而大楼外形的锯齿状,经由风洞测试,能减少30-40%风所产生的摇晃.


公司粘滞流体阻尼器中使用的阻尼介质为甲基硅油,硅油(Siliconeoil)是一种分子结构中含有硅元素的高分子合成材料,为聚硅氧烷液体油状物.其主分子链由硅原子和氧原子交替组合构成一个稳定的结构。由于组成基团的类型不同,形成不同的聚合物分子结构,使得硅油的基本性能各有差异,满足多种使用需要。其中甲基硅油的性能在此类物质中比较典型,对其研究也比较成熟。甲基硅油为无色半透明粘稠状液体.由于硅氧键的稳定性和甲基的憎水性.以及甲基硅氧烷聚合体半无机、半有机的结构特点,甲基硅油具有良好的耐热、耐氧化和耐低温性能,其闪点高、不易挥发、粘温系数低.耐压缩力大,表面张力小,化学性稳定.对金属无腐蚀、电(绝缘)性能好,并且抗水防潮,对生物体(包括人类)无毒害作用,使用温度范围为.-50℃-300℃。公司使用使用均为德国瓦克公司提供的AK系列甲基硅油。



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调谐质量阻尼器主要特点

1、 对结构功能的影响较小,频率可调。调频质量阻尼器调谐频率可根据需要适当调节,调节范围

在±20%.根 据现场动力特性实测结果来适当调整其频率,消除由于计算或施工等方面的原因

所造成的工程实际频率与计 算频率不一致的不利影响,保证TMD系统减振有用。

2、设有双向导向装置,很好的消除非主振方向可能出现的摇摆或倾覆现象。

3、力学性能可控且稳定,具有良好的耐久性(包括耐老化性能、疲劳性能)。

4、构造紧凑合理,空间利用率高。

5 便于施工、安装、维护。


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粘滞阻尼器产品加工过程中的质量保证措施

(2)芯板下料的质量控制与加工作业指导书

芯板切割前注意核对尺寸,核对无误后,方可开始切割;切割时注意切断芯板周围的废钢条,保证芯板的平直度;切割时,不许断火,保持周边环境无振动,电压稳定火焰平稳;切割完毕后,进行打磨,如有较深刀口,打磨平顺过渡;控制芯板收缩:根据芯板尺寸大小,适当调节下料余量,一般在1‰左右,在芯板中段调节;芯板切割完毕要求两点吊运,保证芯板平直度。


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