减震原理减震,即建筑减震(结构消能减震)技术。建筑减震(结构消能减震技术)是在结构物某些部位(如支撑、剪力墙、连接缝或连接件)设置耗能装置(阻尼器),通过该装置产生摩擦,弯曲(或剪切、扭转)、弹塑性(或黏弹性)滞回变形来耗散或吸收地震输入结构的能量,以减小主体结构的地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到减震控制的目的。打个比方,减震产品(阻尼器)就类似于汽车或者摩托车的避震器,能够消耗或者吸收一部分地震能量,从而减小地震对建筑的影响。按阻尼器耗能机理不同,阻尼器可分为速度相关型阻尼器、位移相关型阻尼器和复合型阻尼器三大类。速度相关型阻尼器的耗能和速度相关,类似注射用的针筒推的越快,阻力越大。位移相关型阻尼器的耗能和位移相关,通常金属类阻尼器都是位移型,金属的形变越大,耗能越好。复合型阻尼器阻尼器是综合了上述两者的特性。近几年,地震在我国频繁发生,给人们带来了生命财产的严重损失,所以抗震成为保证结构安全的重要任务。四川技术粘滞阻尼器
金属屈服型阻尼器基本原理:金属屈服型阻尼器是指采用屈服强度低、延性好的软钢等金属材料为主要耗能部件的阻尼装置。根据耗能部件受力形式不同,金属屈服型阻尼器又可以分为弯曲屈服型和剪切屈服型两大类;属位移相关型消能阻尼器。产品规格:常用屈服荷载100kn~300kn。屈曲约束耗能支撑基本原理:屈曲约束支撑由芯板和外套筒等连接组成,支撑芯板与结构相连,所受的荷载全部由芯板承担,外套筒和填充材料*约束芯板受压屈曲,使芯板在受拉和受压下均能进入屈服,通过芯板的累计塑性变形来达到耗散地震能量的效果。属位移相关型消能阻尼器。产品规格:常用屈服荷载200kn~10000kn。西藏粘滞阻尼器哪里有卖的粘滞阻尼器性能稳定,既可以用于抗震,也可以用于抗风。
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。
粘滞阻尼器是一种机械液压产品,通过内部相互作用,包括:1)阻尼介质与活塞之间的相互作用;2)阻尼介质与油缸之间的相互作用;3)介质之间的相互作用;4)活塞杆与密封件之间的相互作用。这种与活塞运动速度方向相反的力,称之为阻尼力。在阻尼器工作过程中,这些相互作用过程实现了机械能转换为热能并耗散掉。经过几十年的应用于发展,产品已经从介质采用高粘度硅胶(硅油),发展到基于小孔射流原理的第三代产品,介质采用低粘度硅油。目前行业内采用粘滞阻尼器本构关系公式:F=CVα(1)式中:F为阻尼力;C为阻尼系数;V为活塞运动速度;α为速度指数。其中α1为超线性阻尼器,适用于速度锁定装置。黏滞阻尼器深化设计,请联系江苏泰了减震科技有限公司。
黏滞阻尼伸臂减震结构1.建立结构分析模型,判断无控结构的刚重比是否满足规范限值要求;如果不满足,通过调整构件截面尺寸或设置刚性伸臂、环带加强层等措施使结构的刚重比满足要求;2.判断结构的层间位移角是否满足规范限值要求;如果不满足,则可以采用黏滞阻尼伸臂技术进行减震控制,首先将黏滞阻尼伸臂设置在(0.6~0.7)H高度附近的设备层,然后通过试算确定黏滞阻尼伸臂的比较好刚度,***调整黏滞阻尼器的参数(C,α),直至层间位移角满足限值要求;3.验算结构其他的相关指标,如剪重比、轴压比等;当有相关指标不满足要求时,如已采用黏滞阻尼伸臂,可通过调整黏滞阻尼器的参数或构件截面尺寸使其满足限值要求;如没有采用黏滞阻尼伸臂,可设置黏滞阻尼伸臂,设计思路与步骤(2)相同;4.结构整体设计结束。粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。技术粘滞阻尼器预算
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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。四川技术粘滞阻尼器
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