建筑结构消能减震设计

时间:2023年03月17日 来源:

调频质量阻尼器(tunedmassdamper,TMD):由质块,弹簧与阻尼系统组成。一般将其振动频率调整至主结构频率附近,改变结构共振特性,以达到减振作用。调频质量阻尼器(TMD)属于结构被动调谐减振控制的装置中的一种。被动调谐减振控制系统,是由结构和附加在主结构上的子结构组成。附加的子结构具有质量、刚度和阻尼,因而可以调节子结构的自振频率,使其尽量接近主结构的基本频率或激振频率,这样当主结构受激振而振动时,子结构就会产生一个与主结构振动方向相反的惯性力作用在主结构上,使主结构的反应衰减并受到控制。子结构的质量可以是固体质量,也可以是液体质量。磁流变阻尼器:磁流变阻尼器是通过改变磁流变液体的粘度,从而控制摇摆幅度,适用于需要较高精度的场合。建筑结构消能减震设计

摩擦阻尼器在主要结构构件屈服前的预定荷载下产生滑移或变形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量。同时,由于结构变形后自振周期加长,减小了地震输入,从而达到降低结构地震反应的目的。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,也可以小震就起消能作用;当结构与外力共振时,可借助阻尼器进入摩擦消能状态,改变结构刚度,避开共振频率。施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用。铅粘弹性阻尼器作为一种复合型阻尼器,是利用铅的剪切或挤压屈服后产生塑性变形和粘弹性材料的剪切滞回变形耗能。它主要由粘弹性材料、薄钢板、剪切钢板、约束钢板、铅芯和连接板所组成 ,粘弹性材料、薄钢板、剪切钢板和约束钢板通过高温高压硫化为一体。其中某块约束钢板、薄钢板和粘弹性材料层中心预留圆孔,为制作时能均匀受热,保证阻尼器质量和铅芯灌入预留位置,铅芯灌入后采用盖板将开孔约束钢板预留孔封住。内蒙古金属阻尼器TMD减震调谐质量阻尼器效应的大小取决于TMD响应滞后于结构响应90°的情况。

阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。在航天、航空、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。从20世纪70年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器,在美国被结构工程界接受以前,经历了大量实验,严格审查,反复论证,特别是地震考验的漫长过程。能够使仪表可动部分迅速停止在稳定偏转位置上的装置。地震仪器中,阻尼器用于吸收振动系统固有振动能量,其阻尼力一般与振动系统运动的速度成比例。主要有液体阻尼器、气体阻尼器和电磁阻尼器三类。阻尼器对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。

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。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。

粘滞阻尼器是一种可以耗散地震能力的特殊减震产品,主要由缸体、端盖、活塞、阻尼介质和连接体及左右两侧的连接耳板所组成。其中心思想是:破坏弱者来保护强者,减震器消化了地震带给建筑物的能量,从而降低了对地震对建筑物带来的撕裂效应。工作原理:粘滞阻尼器是缓冲减震装置。当粘滞阻尼器受到外界的强烈扰动时,粘滞阻尼器的活塞会随着结构运动,阻尼介质通过阻尼孔或者间隙产生的孔缩耗能和摩擦耗能达到减震耗能的目的.在工程建筑方面得到了普遍的应用。调谐质量阻尼器(TUNED MASS DAMPER),又叫动力吸振器,是结构被动控制措施的一种。乌鲁木齐金属阻尼器

典型的金属阻尼器构造主要有: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。建筑结构消能减震设计

调谐质量阻尼器(TUNEDMASSDAMPER),又叫动力吸振器,是结构被动控制措施的一种。主要应用于抗风和人体舒适性。由主结构和附加在主结构上的子结构(TMD)组成,其中子结构包括质量系统、刚度系统和阻尼系统等,具有质量、刚度、阻尼的综合特性。通过改变质量或刚度调整子结构的自振频率,使其接近主结构的基本频率或激励频率,当主结构受激励而振动时,子结构就会产生一个与结构振动方向相反的惯性力作用在主结构上,使主结构的振动反应衰减并受到控制。通过合理设置质量、刚度、阻尼系数,调节辅助机构的固有频率接近(微大于)主系统的控制频率。同时由于其提供与速度方向相反的力,由此得名:调谐质量阻尼器。建筑结构消能减震设计

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