弹性阻尼体

时间:2023年03月17日 来源:

所谓的阻尼就是使自由振动的物体振幅稳定减少的作用,振幅不断衰减的过程就是阻尼能量耗散的过程,其原理就是如下简单的示意图,那能提供阻尼的装置就是所谓的阻尼器。采用阻尼器的结构称之为消能减震(振)结构,美国也形象地称作为结构保护系统。结构在风或地震作用下会发生振动/摇摆,较大的振动会引起结构/非结构构件的破坏,此外高层建筑因其细长而易于产生风振,从而可能导致较大的峰值结构加速度,也会引起用户不舒服的感觉。通常减少结构振动的方法除了增加结构的刚度,硬“抗”,我们还可以有另外的选择—增加结构消能减震的措施,通过采用阻尼器的方式,起到耗散能量、减少振动。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。弹性阻尼体

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太原金属复合阻尼器制造商建筑减震粘滞阻尼器的种类很多。

建筑摩擦阻尼器既可用于新建建筑,也可用于抗震加固工程。通过安装摩擦阻尼器可以有效控制结构的侧向位移。随着对耗能减震体系研究的深入,我国也在新出台的《建筑结构抗震设计规范》中增加了隔震和耗能减震方面的相关内容。摩擦阻尼器作为一种耗能减震技术,因基适应性强,可以大范围推广。凤时,摩擦阻尼器又存在一定的缺点,两种材料在恒定的正压力作用下,保持长期的静接触,会产生冷粘结或冷凝固,所期望的摩擦系数会发生改变。

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。调质阻尼器 为了因应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了“调谐质块阻尼器”。

常用的建筑消能减震阻尼器主要包括:建筑BRB防屈曲约束支撑、建筑粘滞阻尼器、建筑剪切软钢阻尼器、建筑摩擦阻尼器、建筑连梁阻尼器。粘滞消能阻尼器性能原理性能特点:粘滞消能阻尼器是种采用填充阻尼介质的油缸式结构,通过活塞的往复运动带动内部介质的流动,产生阻尼效果,进而将动能转化为热能的耗能减震装置。粘滞消能阻尼器主要适用于地震、台风多发区的学校、医院、体育场馆和高层建筑。粘滞消能阻尼器主要由活塞、缸体、端盖、阻尼介质和连接体组成。活塞将缸体-分为二,活塞在缸体内往复运动过程中,阻尼介质在两个分隔腔体内迅速流动,介质的分子间,介质与活塞产生剧烈的摩擦,介质在通过活塞孔时产生的节流阻尼,这些作用的合力成为阻尼力。流动中产生的阻尼力,将地震动能,通过活塞在阻尼介质中的往复运动转化为热量耗散掉,使活塞运动速度逐渐降低,达到阻尼耗能的目的。阻尼器只是一个构件.使用在不同地方或不同工作环境就有不同的阻尼作用。苏州摩擦阻尼器公司

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。弹性阻尼体

金属屈服型阻尼器(亦称软钢阻尼器)是采用特种金属材料(软钢)或合金为材料制作的一种易屈服、高耗能的结构防震(振)装置,主要利用特种软钢板材屈服后的非弹性特点来耗散地震等外部激励输入结构中的能量,属于位移相关型消能减震(振)装置。使用软钢板材具有屈服点低、坚固耐用且长期使用免维护的优点,抗震(振)性能不受温度影响,是目前各类消能减震装置中较具经济效益的产品。金属屈服型阻尼器耗能原理:金属屈服型阻尼器的应用:作为结构工程界耗能减震(振)系统科研成果之一的金属屈服型阻尼器,近年来在建筑领域亦得到普遍的应用。诸多工程应用实例表明金属屈服型阻尼器不仅提高了结构的抗灾能力,而且与传统的结构设计方法相比,节约了相当比例的建筑成本。其应用领域包括:RC/SRC钢结构新建工程结构抗震加固补强工程民用建筑、商业公共建筑、工业厂房建筑、生命线工程。弹性阻尼体

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