中衛(wèi)橋梁減震阻尼器
調諧質量阻尼器(TMD):又叫動力吸振器,是結構被動控制措施的一種,主要應用于抗風和提高人體舒適性。通過在主結構上增加一個輔助機構,在主結構受到外界動態(tài)力作用時,提供一個頻率幾乎相等,與結構運動方向相反的力,來部分抵消外界激勵引起的結構響應。通過合理設計質量、剛度與阻尼系數(shù),調節(jié)輔助機構的固有頻率接近(微大于)主系統(tǒng)的控制頻率。同時由于其提供與速度方向相反的力,由此得名:調諧質量阻尼器。TMD通常由彈簧、質量塊與線性粘滯阻尼器組成。減隔震即建筑隔震技術和建筑減震(結構消能減震)技術的簡稱。中衛(wèi)橋梁減震阻尼器
黏滯阻尼器設計中的應用要點結構工程師需要與制造商溝通,根據(jù)流體阻尼器的特定要求進行相應的設計調整,這些參數(shù)包括:
(1)輸出力;
(2)安全系數(shù);
(3)從中位計算的可用阻尼器沖程;
(4)阻尼系數(shù);
(5)速度指數(shù);
(6)工作環(huán)境溫度;
(7)比較大風功率輸入(如果涉及風振);
(8)阻尼器連續(xù)工作的時間(如果涉及風振);
(9)阻尼器的尺寸要求。
特別注意的是:采用消能阻尼器后只是降低了結構的地震作用,并不一定能降低結構的抗震構造措施。即使采用消能阻尼器,消能減震結構的任一樓層的水平剪力也應該符合《建筑抗震設計規(guī)范》第5.2.5條的小樓層剪力的要求。湖北減震阻尼器報價專業(yè)生產(chǎn)阻尼器廠家,歡迎咨詢江蘇泰了減震科技。
黏滯阻尼器設計是由其強度來控制的,在土木工程領域的抗震阻尼器,在設計荷載的基礎上,考慮足夠的安全儲備后,通過強度確定阻尼器各部分零部件的尺寸。另一方面是阻尼器的單位時間需消耗的能量很大,阻尼器需要足夠的內部腔體和外部尺寸來實現(xiàn)能量轉換,在這類設計中起到?jīng)Q定作用的控制因素是功率。對于抗風荷載、需要考慮連續(xù)工作的阻尼器,考慮阻尼器的功率是必不可少的,而黏滯阻尼器內部的流體介質運動是一個復雜的流體動力學問題。此外,明確黏滯阻尼器的工作和運行狀態(tài)是進行一個合理的耗能減震設計過程的基礎,這也與設計者的初衷及目的有關。黏滯阻尼器的工作狀態(tài)主要可分為兩種,即日常的運營狀態(tài)以及遇到突發(fā)事件所處的狀態(tài)。這里涉及到的阻尼器主要工作和運行狀態(tài)包括黏滯阻尼器內部工作壓強、其能量耗散形式、熱效應以及服役期限等。每種新參數(shù)的阻尼器的生產(chǎn)過程,都是個邊生產(chǎn)、邊實驗的過程,除了控制質量的材料試驗、成品的質量檢測、部分組件(如活塞、密封件)的檢測也都是必不可少的。
黏滯阻尼墻減震結構
1.建立結構分析模型,判斷無阻尼墻結構的剛重比是否滿足規(guī)范限值要求;如果不滿足要求,通過調整構件截面尺寸或增加構件數(shù)量使結構的剛重比滿足要求;
2.判斷結構的層間位移角是否滿足規(guī)范限值要求;如果不滿足要求,則可以采用黏滯阻尼墻技術進行減震控制:首先根據(jù)建筑功能要求選擇可布置黏滯阻尼墻的平面位置;根據(jù)初定的平面布置位置計算阻尼墻變形沿樓層的分布規(guī)律,從而得到較優(yōu)布置樓層與布置方式;根據(jù)需要調整阻尼墻布置數(shù)量和參數(shù)(C,α);
3.驗算結構其他的相關指標,如剪重比、軸壓比等;如有相關指標不滿足要求,通過調整黏滯阻尼墻的參數(shù)和構件截面尺寸使其滿足限值要求;
4.結構整體設計結束。阻尼器的耐疲勞性能直接決定了阻尼器本身的安全余量以及長期的經(jīng)濟性。
金屬屈服型阻尼器基本原理:金屬屈服型阻尼器是指采用屈服強度低、延性好的軟鋼等金屬材料為主要耗能部件的阻尼裝置。根據(jù)耗能部件受力形式不同,金屬屈服型阻尼器又可以分為彎曲屈服型和剪切屈服型兩大類;屬位移相關型消能阻尼器。產(chǎn)品規(guī)格:常用屈服荷載100kn~300kn。
屈曲約束耗能支撐基本原理:屈曲約束支撐由芯板和外套筒等連接組成,支撐芯板與結構相連,所受的荷載全部由芯板承擔,外套筒和填充材料約束芯板受壓屈曲,使芯板在受拉和受壓下均能進入屈服,通過芯板的累計塑性變形來達到耗散地震能量的效果。屬位移相關型消能阻尼器。產(chǎn)品規(guī)格:常用屈服荷載200kn~10000kn。粘滯阻尼器銷售價格。歡迎咨詢江蘇泰了減震科技有限公司。中國臺灣減震阻尼器廠家排名
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