粘滞阻尼器工作原理;
粘滞阻尼器的特点是对结构只供给附加阻尼,而不供给附加刚度,因而不会改变结构的自振周期。其长处是:1、经济性好,可削减剪力墙、梁柱配筋的使用数量和构件的截面尺度。2、适用性好,不只 能用于新建土木工程结构的抗震抗风,而且能广泛应用于已有土木工程结构的抗震加固或震后修复工程。3.装置了粘滞性耗能器的支撑不会在柱端弯矩比较大时给柱附加轴力。4、保护费用低。缺陷是暂无。
实际工程的应用中多采用斜向型和人字型装置方法,这是由于其结构简略、易于安装。 剪刀型和肘节型装置方法能把阻尼器两头的位移扩大,即起到把阻尼器的效果扩大的作用,具有更好的消能才能,但因受到装置机结构型和施工工艺复杂的约束,运用较少。 粘滞阻尼器由缸筒、活塞、粘滞流体和导杆等组成缸筒内充溢粘滞流体,活塞可在缸筒内进行往复运动,活塞上开有适量的小孔或活塞与缸筒留有空地。当结构因变形使缸筒和活塞发生相对运动 时,迫使粘滞流体从小孔或空隙流过,然后发生阻尼力,将振荡能量经过粘滞耗能消掉,达到减震的意图。
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摩擦阻尼器工作原理;
传统的抗震方法是通过结构本身的塑性变形来耗散地震能量,其实质就是把结构本身及构件作为“消能”元件,这样必然使结构产生不同程度的损坏,甚至产生严重的破坏和倒塌。结构控制,通过在结构上设置控制装置,由控制机构和结构一起来抵御地震等动力作用,使结构的动力反应减小。
构造;
摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中间钢板与摩擦材料之间的相对滑移产生摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能,从而达到减轻结构振动响应的目的。 阻尼器可靠厂家粘滞阻尼器各厂家对比?
调谐质量阻尼器简称TMD,由质量块、弹簧与阻尼系统组成。既由将其振动频率调整至主结构频率附近,改变结构共振特性,提高结构的模态阻尼,以达到减振的作用。上海中心大厦这个是属“调谐质量阻尼器”,全称为“电涡流摆设式调谐质量阻尼器”,也称风阻尼器。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。在大风来袭时它可以通过自身反方向的晃动,产生与风向相反的力量,从而抵消风力,加强对建筑物的“定力”。一般建筑常常会在楼顶安装阻尼器,其重量与大楼重量成正比。调谐质量阻尼器的作用是可有效增加结构系统阻尼,控制结构振动,提高建筑结构的安全性和舒适性。随着建筑技术的发展,出现了越来越多的大跨度结构及高耸结构等工程,如大跨度桥梁、体育馆、广播电视塔、观光塔、烟囱和超高建筑物等。这些结构一般固有频率很低、振动阻尼小,在受到人群同步激振或风载荷的作用下,会产生较大幅度的振动,这种振动不但会影响结构人员的舒适度,还有可能影响建筑结构安全。传统解决这类问题的方法是加强结构刚度,这样一来不*增加建设成本,还会影响建筑结构美观。每一个调谐质量阻尼器都能精确地调谐建筑结构与其本身一定的固有频率。
阻尼器的工作原理:
阻尼器的主要部分是由钢索悬吊的两个各重约150吨的配重物体,悬挂在90层(395米处)。当强风来袭时,该装置使用传感器来探测风力大小和建筑物的摇晃程度,并通过计算机经由弹簧、液压装置来控制配重物体向反方向运动,从而降低建筑物的摇晃程度。
其运作原理就像身处摇晃小船上的人,将身体朝小船晃动的反方向移动,来取得平衡。如果强风从北面刮来,配重物就好比一个巨大的“钟摆”摆向北面,使风阻尼器会产生一种与风向相反的力量,从而化解建筑物的摇晃程度,抵消强风对建筑物的影响。
使用了这一装置之后,能把强风加在建筑物上的加速度降低40%左右,这样一来,即使遭受强风袭击,建筑内的人也基本感觉不到建筑物的摇晃。另外,风阻尼器也可以降低强震对建筑物、尤其是建筑物顶部的冲击。
阻尼器的结构工作原理?
摩擦阻尼器的优点;
在结构上附加耗能减震装置的减震方法是结构被动控制的一种摩擦阻尼器作为一种耗能装置,因其耗能能力强,荷载大小、频率对其性能影响不大,且构造简单,取材容易,造价低廉,因而具有很好的应用前景。特别是在控制结构近断层地震反应和中高层结构地震反应方面有独特优势。摩擦阻尼器对结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荷载下产生滑移或变形,依靠摩滞回曲线基本是矩形的,减震效果明显; 速度相关性、位移相关性小,性能稳定; 循环耐久性良好,不需要后期维护; 微小位移下也能产生阻尼力; 大震都也不会损坏,因此也不需要更换; 力学模型简单,结构减振分析和设计简便易行;结构简单,成本较低。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。 软钢阻尼器有哪些特征?上海高楼阻尼器生产厂家
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调谐质块阻尼器;
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,这也是全世界只此游客观赏的巨型阻尼器,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的是由一个外边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.
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