粘滞阻尼器;
粘滞阻尼器(FluidViscousDamper)一般由缸筒、活塞、阻尼通道、阻尼介质(粘滞流体)和导杆等部分组成(见图1)。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与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通道中通过,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。我公司与同济大学、上海大学合作,开发了线性粘滞阻尼器、非线性粘滞阻尼器、可控式粘滞阻尼器、拟摩擦粘滞阻尼器。通过对所研制的阻尼器的缩尺和足尺模型的性能试验,深入研究了阻尼器各种参数之间的关系,同时结合国外新技术,开发出了第三代粘滞流体阻尼器。
第三代粘滞流体阻尼器定义:
介质使用低粘度介质;耗能机理,非牛顿流体,非线性N-S方程;高效、长寿命密封系统;低速摩擦阻尼低,小于额定载荷10%;产品满足不漏油、长寿命性能稳定、可往复使用;兼顾抗震与抗风。
公司掌握了该类阻尼器的基本力学性能,建立了双出杆型粘滞阻尼器的理论计算公式,并通过大量的阻尼器力学性能实验,对其进行了修正。研究表明,该类阻尼器结构合理,受力机理明确,性能稳定,耗能能力强。 阻尼器的出厂价格是多少?建筑阻尼器是什么
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。
建筑抗震阻尼器可靠厂家软钢阻尼器有哪些特征?
软钢阻尼器焊接质量控制:
1) 认真审核阻尼器安装方案,在设计单位认可的基础上由总监理工程师审批完成;
2) 焊接前对焊工的操作证进行复核;
3) 检查施工单位技术交底是否明确、是否满足设计要求;
4) 样板先行 ,在焊接样板经各方确认无误后方可进行大面积安装;
5) 监理在施工过程中加强巡视,发现质量隐患及时要求整改;
6) 安装完成总包自检合格后报监理验收,对一个检验批内的阻尼器焊接质量进行全数检查,不符合要求的必须要求施工单位整改合格。
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。 粘滞阻尼器各厂家对比?
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。
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TMD结构应用的现代思想的很早来源是早在1909年,它由一个小质量m和一个刚度为A的弹簧连接于弹簧刚度为K的主质量M。在简谐荷载作用下,可显示出当所连接的吸振器的固有频率被确定为(或调谐为)激励频率时,主质量M能保持完全静止。
调谐质量阻尼器技术性能:1、频率范围:0.1Hz~10Hz/2、频率可调:±20%/3、阻尼比范围:1%~30%/4、适用于范围:控制建筑、桥梁、构筑物等结构、风振响应,控制楼板、连廊、人行桥、登机桥等竖向振 动响应。
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