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西宁房屋阻尼器

来源: 发布时间:2023年01月04日

    阻尼器的原理:利用阻尼特性来减缓机械振动及消耗动能。作用:使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍。液压阻尼器是一种对速度反应灵敏的振动控制装置,主要适用于核电厂、火电厂、化工厂、钢铁厂等的管道及设备的抗振动。常用于控制冲击性的流体振动(如主汽门快速关闭、安全阀排放、水锤、破管等冲击激扰)和地震激扰的管系振动;液阻尼器对低幅高频或高幅低频的振动不能有效地控制,该场合宜采用弹簧减振器。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。 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。西宁房屋阻尼器

摩擦型阻尼器(简称FD),由上下压板、高分子复合型摩擦材料、摩擦钢板以及紧固螺栓构成的一种结构简单,耗能能力强的减震装置。工作原理摩擦阻尼器主要利用高分子复合型摩擦材料与摩擦钢板的相互摩擦,使摩擦力转化为热能的方式将地震能量耗散出去的一种阻尼器,属于位移相关型消能减震装置。产品特点使用的高分子复合型摩擦材料具有滞回曲线饱满(近似矩形),耐久性能优异(几乎重合成一条线),抗震性能基本不受温度影响,且长期使用免维护的优点(使用年限50年),是目前各类消能减震装置中综合性能较优的产品。相对而言:摩擦阻尼器的初始刚度较大,耗能效果优异,既可以为上部结构提供一定刚度,又可以给整个结构提供一定的阻尼比。建筑阻尼器多少钱金属复合型抗震阻尼器目前是普遍使用的位移阻尼器,金属阻尼器通常用于各种类型和形状的建筑结构。

金属阻尼器主要是由各种不同的金属材料制成,利用金属材料屈服时产生的塑性变形来消散能量的装置。金属材料可用软钢、低服点钢和铅等等。特点:提供结构额外刚度。设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用;当结构与外力共振时,可借助金属变形阻尼器的屈服以改变结构刚度,避开共振频率。可以采用特殊热处理后的Q235等易取得之钢材,且其材质为工程师熟识。材料本身特性与温度的关系不高(即不会因温度变化而影响阻尼器功能)。施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用

粘滞阻尼器是一种速度相关型的耗能装置,它是利用液体的粘性提供阻尼来耗散振动能量,以粘滞材料为阻尼介质的,被动速度型耗能减震(振)装置。主要用于结构振动(包括风、地震、移动荷载和动力设备等引起的结构振动)的能量吸收与耗散、适用于各种地震烈度区的建筑结构、设备基础工程等,安装、维护及更换都简单方便.粘滞阻尼器由缸筒、活塞、粘滞流体和导杆等组成缸筒内充满粘滞流体,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隙。当结构因变形使缸筒和活塞产生相对运动时,迫使粘滞流体从小孔或间隙流过,从而产生阻尼力,将振动能量通过粘滞耗能消掉,达到减震的目的。建筑结构抗震加固常用到的几种材料有阻尼器、屈曲约束支撑、抗震支座。

金属阻尼器减振结构实用设计方法的具体设计内容主要是确定加减阻尼比;确定金属阻尼器的设计参数和型式,以及数量和安装位置;计算附设减震结构在地震作用下的结构响应;进行弹塑性动力分析,探讨减震结构实际附加阻尼比,少见地震控制结构位移,承载力不足的构件进行相应调整;按照调度平均值进行配筋设计,并与SATWE程序的配筋结果进行比较包络;完成与之相连的连接构件和消能构件的设计。对角支撑式金属阻尼器位移是层间位移cos的8倍,因此位移降低,速度当然也降低,对速度依赖型金属阻尼器的作用当然降低;对于上下肘型斜撑,其位移大于层间位移,但结构复杂,施工困难,不适用于普遍工程;也有k型减震柱,其位移与层间位移相同,其效用得到充分利用,但结构复杂。总的来说,既要充分利用金属阻尼器,又要结构简单,施工方便。采用悬臂壁式安装形式,位移与跨层位移相同,速度与结构层间速度直接相等,且施工方便,可与梁柱同时浇筑。这种类型平衡了施工和设计的双重效果,本文一律用这种方式进行设计和分析。当建筑达到一定高度,一些超高层建筑就会在楼内添加建筑阻尼器来减轻结构的振动响应。银川金属阻尼器公司

消能减震技术主要是通过提高建筑结构的附加阻力值来降低建筑结构的地震反应程度。西宁房屋阻尼器

滑动隔震是在隔震层中设置滑动材料,如低摩擦系数材料石墨、砂粒、滑石粉等,使基础只能向上部结构传递有限的地震力作用,起到保护上部结构的作用。其动力学特点是滑动前整个系统的自振周期与结构周期相同,一旦滑动之后,隔震层的刚度变得很小,整个系统的自振周期变得很大,因此从理论上来讲滑动隔震能避开绝大多数地震波产生的共振效应。此外,隔震层摩擦力做功,能消耗结构的振动能量,增加结构阻尼,降低结构地震反应。  复合型由于滑动摩擦支座本身并没有自复位能力,在大震时可能产生不可控制的位移;而叠层橡胶支座虽有自复位能力,但是阻尼有限,在耗散地震能量方面并无优势。因此,兼备复位能力和耗能特性的复合隔震体系受到广大研究人员和工程师的青睐。目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与滑动支座的并联使用、橡胶支座和阻尼器的并联使用等,也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。 西宁房屋阻尼器

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