山西抗震阻尼器品牌
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。金属屈服型阻尼器亦称软钢阻尼器。山西抗震阻尼器品牌
金属阻尼器:低屈服点钢与主要在弹性阶段使用的传统结构钢不同,低屈服点钢在小应变内即出现塑性并具有高度的塑性变形能力,且屈服强度偏差较小,延展性能好,低周疲劳性能优越,可以回收重复利用。这种钢材是通过降低普通钢材中的碳及其它元素的含量、掌握优轧制温度等手段,得到屈服点在100MPa~225MPa、伸长率≥50%的钢材。软钢剪切阻尼器是一种位移型阻尼器,利用金属屈服后通过晶体内摩擦消耗能量。软钢剪切阻尼器是将低屈服点钢作为剪切板,利用其屈服强度低、延性好等优点,与主体结构相比,它能够更早进入屈服,从而可利用软钢屈服后的累积塑性变形来达到耗散地震能量的效果。软钢剪切阻尼器具有抗侧刚度大、延性比大,以及材料利用率高、经济性好、滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定,在设计位移下循环30圈后其各项力学性能指标均未出现明显衰减等优点。上海粘弹性阻尼器工厂屈曲约束支撑采用拉压屈服的耗能方式,比传统的弯曲、剪切或扭转屈服形式的耗能能力更高。
目前,用于抗风的阻尼装置主要有黏弹性阻尼器、调谐质量阻尼器(TMD)、调谐液体阻尼器(TLD)以及液体黏滞阻尼器(FVD),本文将按照其发展的顺序分别进行介绍。随着20世纪80代末冷战的结束,许多原本用于**领域的技术可以出售用于民用。美国泰勒公司 (Taylor Devices Inc.) 与美国纽约州立大学布法罗分校 (SUNYAB) 共同研究,将用于***上的减振阻尼器和缓冲器装置转用于土木工程中。其实早在此之前,人们已经开始在建筑中使用阻尼装置,例如美国世贸中心双塔大楼中就设置了数量极多的黏弹性阻尼器进行风振控制。
金属阻尼器属于位移相关型阻尼器。位移相关型阻尼器指阻尼器耗散振动能量通过结构变形致使阻尼器作功实现,与阻尼器的工作速度及材料的应变率基本无关。目前常用的金属阻尼器主要有软钢阻尼器和铅阻尼器两类。金属阻尼器依靠材料屈服后具有较好的延性来耗散振动能量,属于晶体内摩擦阻尼器。构造形式:在被动耗能减震策略研究基础上,我公司可为客户量身定做各种金属阻尼器,并具有大型加工厂,可以单独完成金属阻尼器的设计与加工。典型的金属阻尼器构造主要有:铅挤压阻尼器、支座类阻尼器、防屈曲支撑、平面外屈服阻尼器和平面内屈服阻尼器等。阻尼器是提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。
防曲支撑特点
与抗弯刚框架相比,小震时提供较大的线弹性刚度大,可以很容易地使框架满足规范的变形要求;由于可以受拉和受压屈服,屈曲约束支撑消除了传统支撑框架的支撑受压屈曲的问题,因此在大震或超烈度地震下有更强和更稳定的能量耗散能力;支撑构件好比结构体系中可更换的保险丝,既可保护其他构件免遭破坏,并且大震后,可以方便地更换损坏的支撑;由于屈曲约束支撑具有很高的变形能力,因此框架支撑结构具有较强的抗倒塌能力,在抗震加固中,屈曲约束支撑比传统的支撑系统更有优越性。 摩擦阻尼器:摩擦阻尼器是利用材料的摩擦阻力来消耗能量,以控制建筑物的摆动,适用于大型建筑物。西藏消能阻尼器公司
消能减震中常见的阻尼器种类分为速度型阻尼器和位移型阻尼器。山西抗震阻尼器品牌
阻尼器也叫动态修改设备或者叫保护系统在高层建筑中的首批应用之一是在纽约市世界贸易中心安装了10,000个粘弹性双层剪切阻尼器。随后,在新西兰进行了有关被动式阻尼器利用的重大研究。然而,减震器发展的主要诱因是1980年代末和1990年代初发生了几次地震,包括LomaPrieta(1989)和美国加利福尼亚的Northridge(1994)以及日本的Kobe(1995)。同时抗风设计的并行发展发生在20世纪后期。一个结构主要特性通常包括质量、刚度(周期)、阻尼。在刚度和质量上进行工作是一种常见的做法,但是另一种解决方案是在动态系统中进行阻尼或能量耗散的工作。山西抗震阻尼器品牌
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