陕西制造黏滞阻尼器
一、耗能减震理论耗能减震技术的主要思想是把结构物中的支撑、剪力墙等构件设计成耗能部件,或者是在结构物的节点或连接处设置阻尼器,在风载或者小震作用下耗能部件和阻尼器处于弹性状态,当在大震作用下,耗能部件和阻尼器率先进入非弹性状态,结构产生较大阻尼,耗散大震中产生的部分能量,是主体结构避免进入非弹性状态,从而保护主体结构在大震中大幅度的破坏。二、粘渍阻尼器的研究迄今为止,阻尼器的种类包括金属阻尼器、粘弹性阻尼器、粘沛阻尼器等。其中粘滞阻尼器是应用较为普遍的一类阻尼器。粘滞阻尼器是根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生粘滞阻力的原理而制成的,是一种与刚度、速度相关型阻尼器。粘滞阻尼器广泛应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗震等领域。粘滞阻尼器的应用主要可以分为液体粘滞阻尼器、油缸型粘滞阻尼器和沾滞阻尼器墙三类。阻尼器采购,请联系江苏泰了减震科技有限公司。陕西制造黏滞阻尼器
在我国,被动减震装置得到广泛应用,不仅在高层建筑、加上还实施颁布了工程抗震管理条例。例如《新隔标》9月1日落地,隔震和消能减震技术"路向何方",使得被动减震更加扩展到包括住宅在内的中低层建筑及大跨度建筑,其建造业绩已超过美国。目前减震构件及结构类型的组合已有诸多形式,今后随着其性能方面、经济方面及设计创意等方面的改进,可以想象会进一步创造出更加丰富多彩的减震结构。为了更有效地提高结构的抗震性能,在设计中采用“柔性耗能”理念来减小结构振动响应,通过调整结构的质量、刚度和阻尼特性来实现预期抗震水平。厂家黏滞阻尼器粘滞阻尼器是一种速度型阻尼器,其通过阻尼器中的粘性介质与阻尼器结构部件相互作用来耗散地震能量。
确定减震结构设计方案时,减震装置的布置应符合下列规定:1.减震装置的布置根据需要沿结构主轴方向对称、周边设置,宜使结构在两个主轴方向动力特性相近。2.减震装置的竖向布置宜使结构沿高度方向刚度均匀,不宜使结构出现薄弱构件或薄弱层。3.减震装置宜布置在相对位移或相对速度较大的楼层,同时可采用合理形式增加阻尼器两端的相对变形或相对速度的技术措施,提高阻尼器的减震效率。4.对于黏滞类阻尼器,黏滞阻尼伸臂宜结合结构的设备层或避难层,布置在结构的中上部;黏滞阻尼墙宜结合交通筒或公共区域的隔墙位置,布置在结构的中下部。5.减震装置的设置,应便于检查、维护和替换,设计文件中应注明减震装置使用的环境、检查和维护要求。
阻尼器抗风与普通抗震的比较大区别是:地震荷载的相对持续时间短,虽然荷载峰值可能很高,但输入的总能量远不及动辄持续数小时的风荷载;而风荷载的频率较低、峰值力较小,因此要求所用阻尼器需要在相对小的力和振幅下以及较低速度时正常工作——即,既能在大荷载、大冲程、短时间下有效工作,又能在小荷载、小冲程下长期连续工作。因此,阻尼器必须消耗其连续工作所吸收并转化为热能形式的能量,设计者也必须考虑在如此长时间的运行下阻尼器的热量耗散情况,即功率。一定的功率是保证阻尼器在连续或接近连续工作下不破坏的必要条件。众所周知,高温是对阻尼器**不利的因素,如果阻尼器在连续工作中产生的功率太大,其在生热的情况下便很容易损坏,一些质量较差的阻尼器的密封装置还会在内部高温的情况下由于软化导致漏油甚至。为了防止在长时间连续工作下由于生热对阻尼器带来的损害,按照阻尼器的设计使用规定,对于主要设计用于抗风的阻尼器一定要进行功率计算,对阻尼器工作时的功率进行严格控制,这也是决定阻尼器是否漏油的关键技术。许多项目上的抗风阻尼器都曾进行了能量耗散能力(即功率)这项测试。粘滞阻尼器报价,请联系江苏泰了减震科技有限公司。
如今,越来越多的结构工程师开始考虑通过直接设置液体黏滞阻尼器来进行结构抗风,并已经有了许多工程实例,一些安装了阻尼器的建筑结构成功地通过了大风的考验和认证。例如北京银泰中心、天津国际国贸中心以及美国的波士顿亨廷顿111大楼等工程,均采用了世界阻尼器中**的液体黏滞阻尼器减振技术,很好的提高了结构的舒适度,达到了设计规范的要求。液体黏滞阻尼器作为一种土木工程领域可采用的较为理想的耗能装置,主要表现在其耗能效率较高,可以较多地消耗能量、灵活机动、可以准确计算,这也就意味着其可以附加给结构较大的阻尼比,一般可达到5%~20%。而且由于液体黏滞阻尼器自身没有刚度,也就不会改变结构的频率,只是通过改变原结构的整体阻尼比来降低结构动力反应,原结构的动力特性不会受到影响。当安装了阻尼器后,建筑的阻尼比随之增加,其抵抗风致振动的性能也将提高。减震产品优势1、限制小:使用于所有结构的建筑,不受制于高宽比2、用途广:可抗震还可防风或者用于隔震层。黏滞阻尼器施工
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黏滞阻尼器是速度相关型阻尼器,目前在土木工程领域内被普遍采用的流体阻尼器内部构造基本属于射流型。对于黏滞阻尼器的研究,近年来主要是对于黏滞阻尼器的空间分布的优化以及提高黏滞阻尼器构件性能的方法研究。对于空间分布的优化:主要是为了很大程度的发挥黏滞阻尼器的耗能能力,减小结构在地震作用下的反应,如何选择合理有效的位置布置阻尼器具有重大的意义。通过对某建筑进行非线性时程分析,以很大程度减小层间位移角,甚至融入同时考虑了初始成本与总体预期损失的目标,得到比较高的附加阻尼比为目标进行了优化。对于提高黏滞阻尼器构件性能方法:阻尼器的能量耗散能力随着阻尼器变形的增大而增大,而阻尼器的变形通常受限于结构的层间位移角,为了使阻尼器有尽可能大的变形,同时不减小结构的承载力,因此可以对黏滞阻尼器内部进行增大阻变形来打破现有层间变形的限制。换言之,利用放大系统将楼层变形放大给予阻尼器,使得阻尼器得到更大的行程(或者速度),提供更高的等效阻尼比给结构,从而更高效的保护结构。陕西制造黏滞阻尼器
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