金属复合型阻尼器是一种耗能性能优越、构造简单制作方便且造价低廉、易于更换的耗能减震装置,它既可以配合隔震支座和隔震系统,作为其中的耗能单元或限位装置,又可以单独用于建筑建构中作为耗能装置,提供附加阻尼和刚度,因此具有普遍的应用前景金属复合型阻尼器是一种耗能性能优越、构造简单、制作方便且造价低廉、易于更换的耗能减震装置,它既可以配合隔震支座和隔震系统,作为其中的耗能单元或限位装置,又可以单独用于建筑建构中作为耗能装置,提供附加阻尼和刚度,因此具有普遍的应用前景。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。四川金属复合阻尼器价格
阻尼器的原理:利用阻尼特性来减缓机械振动及消耗动能。作用:使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍。液压阻尼器是一种对速度反应灵敏的振动控制装置,主要适用于核电厂、火电厂、化工厂、钢铁厂等的管道及设备的抗振动。常用于控制冲击性的流体振动(如主汽门快速关闭、安全阀排放、水锤、破管等冲击激扰)和地震激扰的管系振动;液阻尼器对低幅高频或高幅低频的振动不能有效地控制,该场合宜采用弹簧减振器。阻尼器的主要部分是由钢索悬吊的两个各重约150吨的配重物体,悬挂在90层(395米处)。当强风来袭时,该装置使用传感器来探测风力大小和建筑物的摇晃程度,并通过计算机经由弹簧、液压装置来控制配重物体向反方向运动,从而降低建筑物的摇晃程度。其运作原理就像身处摇晃小船上的人,将身体朝小船晃动的反方向移动,来取得平衡。如果强风从北面刮来,配重物就好比一个巨大的“钟摆”摆向北面,使风阻尼器会产生一种与风向相反的力量,从而化解建筑物的摇晃程度,抵消强风对建筑物的影响。使用了这一装置之后,能把强风加在建筑物上的加速度降低40%左右,这样一来,即使遭受强风袭击,建筑内的人也基本感觉不到建筑物的摇晃。 新疆大楼阻尼器单价调谐质量阻尼器(简称TMD)就属于动力吸振中被动调谐减振控制装置中的一种,被用作被动控制系统。
建筑摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中间钢板与摩擦材料之间的相对滑移产生摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能,从而达到减轻结构振动响应的目的。产品优点:1、滞回曲线基本是矩形的,减震效果明显;2、速度相关性、位移相关性小,性能稳定;3、循环耐久性良好,不需要后期维护;4、微小位移下也能产生阻尼力;5、大震都也不会损坏,因此也不需要更换;6、力学模型简单,结构减振分析和设计简便易行;7、结构简单,成本较低。
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先进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。阻尼器一般是布置在建筑物接近于顶部的位置上,目前在结构上的安装方式主要有对角支撑、人字型支撑等几种。
台北101大楼、芝加哥凯越酒店、纽约公园大道432号建筑等,工程中均设有调谐质量阻尼器用于抗风,其主要问题在于为了与结构基频一致产生共振,调谐质量阻尼器的频率通常设置为***的,而且结构的振动频率却多达几十甚至上百个,即使采用多频率的调谐质量阻尼器,也无法满足与结构的每个振动频率一一匹配。此外,悬挂在楼顶的动辄成百上千吨的质量块,极有可能在摆动过程中与结构产生碰撞,对结构本身造成破坏,更有甚者,一旦质量块掉落,会对建筑内人们的生命安全造成威胁,其后果更是难以估计。***,质量块的制造所耗费的大量钢材也不利于工程成本的节约。另外,国内某些应用调谐质量阻尼器的工程,其所采用的阻尼器多为普通抗震阻尼器,不能保证因常年工作中产生的大量热量,可能对阻尼器的破坏。MD的弹簧和阻尼特性不随时间变化,这限制了TMD对各种频率和形式的外部激励的适应性。吉林调谐质量阻尼器单价
粘滞阻尼器只为结构提供耗散能量的阻尼力,因此耗能能力强、效率高,而且不改变结构的振动频率特性。四川金属复合阻尼器价格
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。四川金属复合阻尼器价格
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