例如,杆粘阻尼器的对角支撑、人字支撑和套索支撑利用结构层之间的剪切变形来发挥阻尼器的作用,套索支撑形式可以放大结构层之间的剪切变形,增强阻尼器的能耗;加固层的垂直布置利用结构弯曲变形来发挥阻尼器的作用,通过放大伸臂杠杆可以提高阻尼器的能耗效率(对于放大系统,您可以查询各种文献)粘滞阻尼器的构件设计一般来说,在中国,结构工程师通常对粘性阻尼器持有主义态度(直接确定阻尼系数和阻尼指数,并将其替换为模型直接计算~)!
流体动力学计算:确保所有参数满足设计曲线的要求!比较经验数据:设计阻尼器,参考丰富的数据平台,确保精度!应用粘滞阻尼器:近年来,粘滞阻尼器以其优异的抗风、抗震(振动)能力和经济性在工程结构领域得到了广泛的应用!其应用领域包括:民用建筑:如住宅、写字楼、商场等多层高层建筑和大跨度建筑结构等。生命线工程:如医院、学校、城市功能建筑等工业建筑:如厂房、塔架、设备减振等桥梁:如人行桥、高架桥等!桥梁上使用粘滞阻尼器,建筑中使用粘滞阻尼器粘滞阻尼器的特点:位移指示清晰,便于判断活塞在油缸中的位置.
云南环保粘滞阻尼器公司
我公司目前正在开发和生产具有自主知识产权的第三代粘性流体阻尼器!它以低粘度硅油为介质,通过小孔激发原理实现阻尼特性.与以往类型的阻尼器相比,从工作原理、阻尼结构设计、产品寿命和可靠性等方面都发生了革命性的变化,代表了目前粘性阻尼器技术的高水平发展!第三代粘性阻尼器结构结构当外部激励(地震或空气振动)传递到结构时,结构发生变形并驱动阻尼器运动!压差形成在活塞的两端,介质通过阻尼结构,从而产生阻尼力,实现能量转化(机械能转化为热能),从而减少结构振动反应!
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事实上,粘性阻尼器的设计是一个非常复杂的过程,大致可以分为四个主要过程:粘性阻尼器的强度计算、阻尼器的热量计算、流体动力学计算和经验数据比较:强度设计:应设计阻尼器内的所有部件!所有部件包括活塞杆、气缸和护套。在设计额定阻尼力的基础上,应考虑一定的安全储备;一般情况下,应考虑2~2的安全系数.5倍,应确保在这种安全储备的张力和压力下,所有部件不得屈服、变形.加热计算分析:在考虑动力密封设置的同时,根据单位时间内阻尼器的能量耗散来计算阻尼器的热量.
外形简洁,结构对称,安装方便,安装空间小.低速运动阻力小,不超过额定荷载的10%.4.预留±25mm长度伸缩调整量,方便现场安装!能耗效率高,达到90%.关节轴承安装在阻尼器的两端,有利于施工安装和工作摆动(允许摆角(±6°)!液压介质稳定、耐燃、耐老化。密封性好,密封材料与介质相容性好!消能减震的概念为了更有效地提高结构的抗震性能,在设计中采用了“柔性耗能”通过调整结构的质量、刚度和阻尼特性,降低结构振动响应,达到预期的抗震水平!
通过对建筑物的非线性时间分析,比较大限度地减少了层间位移角,甚至考虑了初始成本和总体预期损失的目标,优化了比较高的附加阻尼比!提高粘性阻尼器组件性能的方法:随着阻尼器变形的增加,阻尼器的能量耗散能力增加,阻尼器的变形通常受到结构层间位移角的限制!为了在不降低结构承载力的情况下使阻尼器变形尽可能大,因此可以增加粘性阻尼器内部的阻尼变形,打破现有层间变形的限制。换句话说,放大系统用于放大地板变形,使阻尼器获得更大的冲程(或速度),并为结构提供更高的等效阻尼比,从而更有效地保护结构。
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