如何确定液体粘滞阻尼器的型号数量以及如何布置;(1)通过对液体粘滞阻尼器结构的时程分析,确定粘滞阻尼器所在层的层间速度;(2)根据各层的层间速度及各层消能器所应承受的层比较大水平力,估算各层粘滞阻尼器的阻尼系数,层比较大水平力按消能器所在层以上各楼层总重量的3%~5%来控制的;(3)在程序中增加粘滞阻尼器单元,输入上一步估计的阻尼系数进行时程分析,与无控结构相比,结合层比较大水平力和目标位移(层位移或层间位移)等控制指标,进一步确定层阻尼系数(每层中所有阻尼器系数的总和)和层阻尼力(每层中所有消能器阻尼力的总和);(4)根据上一步确定的层阻尼系数和层阻尼力,以及选用的单个粘滞阻尼器型号(阻尼系数和阻尼力),确定各层消能器的数量和布置,即由层阻尼系数或层阻尼力除以单个消能器的阻尼系数或阻尼力而得到;(5)液体粘滞阻尼器的阻尼系数、数量和布置确定后,由时程分析后的层间位移确定消能器的量程,由比较大阻尼力确定阻尼器的阻尼力.以上在设计粘滞阻尼器的过程中,由于阻尼器的型号、目标位移和层比较大水平力等控制指标的相互影响,设计不可能一次完成,往往需要调整多次才行。 怎么挑选合适项目的阻尼器?贵州阻尼器优势
软钢阻尼器砼浇筑时的成品保护:1)阻尼器上埋件安装固定后才能进行梁筋绑扎工作,绑扎期间,要求总分包单位技术人员观察、复核埋件是否有偏位现象,如有问题必须立即校正。此部位钢筋安装要提前优化并经设计单位认可,绝不允许在绑扎过程中出现随意切割埋件的现象,监理人员在巡视时要密切关注并把好报验关。2)阻尼器与上下埋件焊接完成并报验合格后施工单位可进行支墩的模板支设和砼浇筑工作,所以阻尼器安装方案中的成品保护措施一定要可行、有效。在模板支设、砼浇筑过程中均不可对阻尼器及埋件有较大的撞击,所以监理要求施工单位派专人开展成品保护工作,在砼浇筑时监理人员进行旁站监督,在保证砼浇筑质量的同时对阻尼器的成品保护工作也一并进行监管。阻尼器生产厂家阻尼器的计算方式是根据什么计算的?
调谐质量阻尼器TMD(TunedMassDamper)由质块,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,改变结构共振特性以达到减震作用。将调谐质量阻尼器(TMD)装入结构的目的是减少在外力作用F基本结构构件的消能要求值。在该情况下,这种减小是通过将结构振动的一些能量传递给以简单的形式固定或连接在主要结构的辅助质量—弹簧—阻尼筒系统构成的TMD来完成的。主要应用在以下情况;大跨度结构例如:桥梁、观众席、大型楼梯、体育场场馆屋顶。细长建筑结构例如:烟囱、桥塔门、电视塔、高层建筑等,易被本身的模态的低频振动所激励,低频率,低阻尼是这些建筑的典型特征。
软钢阻尼器主要特性;1、位移相关的金属屈服型阻尼器。屈服前增加结构刚度,降低结构层间变形,减少或消除结构偏心导致的扭转不利影响,屈服后增加结构滞回耗能能力,可降低强烈震动或风振作用下结构的层间变形及层间剪力,减震效率可达30%以上。2、具备双向耗能能力,耗能机理为K形消能板受剪发生平面外弯曲屈服耗散振动能量。在主耗能方向具有良好耗能能力的同时,在垂直于主耗能方向的水平方向也具有耗能能力。3、具有一定的竖向承载能力(非竖向承载构件)和水平向承载力,屈服后不影响结构的竖向承载能力。4、具有良好的耐久性(包括耐老化性能、疲劳性能),适用范围较广,维护、保养方便;力学性能稳定,不受环境温度影响。5、用于新建及加固改造的结构工程具有减少基础承重,减小结构梁柱截面及加固量,起到降低结构或加固费用的作用。6、交货周期短,易于配合工程进度。7、施工安装简单、方便。 剪切型阻尼器的技术要求?
进行粘滞阻尼器安装时需要做哪些安全措施;(1)粘滞阻尼器安装工程的施工应遵守颁发的《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑机械使用安全技术规程》中的有关规定。(2)起重机械应执行现行国家颁发的《起重机械安全规程》的有关规定。(3)机械操作人员应按现行国家颁发的《起重司机安全技术考核标准》执行。(4)参加施工人员必须经安全技术培训、考核合格取得上岗证后,才能参加施工。(5)粘滞阻尼器安装施工时,施工人员应持证上岗,做到服从分配、遵守劳动纪律、思想集中、坚守工作岗位。(6)粘滞阻尼器安装施工前,必须对参加施工的人员进行安全技术交底,使施工人员明确:施工任务、施工方法、安全注意事项。将安全生产的措施落实到施工中,自觉做好安全防护工作,正确使用劳动保护用品(如安全帽、安全带、防护服、防滑鞋等)。 哪些地区必须安装阻尼器?上海建筑阻尼器哪家好
山西阻尼器多少钱一套?贵州阻尼器优势
调质阻尼器为了因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”(tunedmassdamper,又称“调质阻尼器”),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***开放游客观赏的巨型阻尼器,更是全球比较大之阻尼器。台北101采用新式的“巨型结构”(megastructure),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,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。中国台湾位于地震带上,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。且中国台湾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。为了评估地震对台北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101200米左右有一处10米厚的断层。依据这些资料,中国台湾省地震工程研究中心建立了大小不同的模型,来仿真地震发生时,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的中心是由一个**8根钢筋的巨柱所组成。 贵州阻尼器优势