为了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.传统设计以结构构件的塑性损伤为代价秉持“硬抗”理念,采用优化关键构件的特征几何尺度、放大构件材料强度等措施以提高结构的抗震承载能力.人所公知,地震的发生有极强的随机性和破坏性,因此,传统设计不仅难于保障建筑结构及生命财产安全,还可能大幅度增加建设成本!结构消能减震又称耗能减震,其机理是在特定构件的界面连接处安装耗能器,通过耗能器将地震动输入的机械能转化成能够均匀耗散的热能从而使得结构振动响应降低,或者通过新结构中的原结构和附设装置分别作为主结构和子结构联合承担振动作用,从而获得调谐,并将振动反应控制在预期值以内!
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采用消能减震技术的结构称为消能减震结构.粘住阻尼器它通常由气缸、活塞、阻尼孔、阻尼介质(粘滞流体)和导杆组成。减振原理当工程结构因振动而变形时,活塞与气缸之间的相对运动通过阻尼孔产生阻尼力,消耗外部输入结构的振动能量,从而降低结构的振动响应!技术特点粘性阻尼器可提供更大的阻尼,有效降低结构振动。当结构变形比较大时,消能阻尼器的控制力为零,使结构应力更加合理;由于粘性阻尼器不提供额外的刚度,结构的自振周期不会因安装消能阻尼器而改变,从而增加地震效应;同时,其激励频率和温度影响较小!
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墙体布置的粘性流体阻尼器不仅可以完全隐藏在建筑物中,还可以保证节点在罕见地震下保持弹性!由于纵波在地球上的传播速度大于横波,纵波在地震时总是先到达地表,横波落后一步。然而,横波是地震期间建筑物破坏的主要原因!在地震中,人们首先感到颠簸,然后在几秒钟内感到强烈的水平振动.根据地震的特点,我们可以制造一个纵波传感器,并在建筑物的基础上安装一个汽车安全气囊和其他传感气垫!一旦发生地震,纵波传感器将启动。在横波能量损坏建筑物之前,传感气垫将从纵波中膨胀并消除能量!
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这些优点表明,粘性阻尼器在结构抗震和抗风控制方面具有广阔的应用前景!产品类型一般分为阻尼器和阻尼壁两类。力汇粘滞阻尼器的优点◆新型密封组合密封技术为了更好地解决刚性动态液压密封的技术问题,我公司在传统橡胶或树脂密封的基础上,开发了新材料、新结构密封和组合密封技术,可有效避免传统密封方法的低速活塞爬行,大大提高了密封性能和使用寿命◆整体铸造工艺采用连接耳环连接耳环一般采用焊接方法,存在连接强度差、焊接变化等缺点!
阻尼器施工时可参考相关标准的要求,消能阻尼器在结构中的布置应遵循:消能部件宜根据需要沿结构主轴方向设置,宜使结构在两个主轴方向的动力特性相近,形成均匀合理的结构体系!消能部件设置在相对变形或速度较大的位置!当采用墙型连接时,位移型消能器可先布置在靠近柱边位置,速度型消能器可先布置在跨中位置.消能部件的布置不宜使结构出现薄弱构件或薄弱层,同时保证结构沿高度方向刚度均匀。消能部件的设置,应便于检查、维护和替换,设计文件中应注明消能器使用的环境、检查和维护要求!
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教学楼采用混凝土框架结构,结构垂直、水平布置粘液阻尼器。考虑结构模型的附加阻尼比(PKPM)和弹簧模型(MIDAS/GEN)通过弹簧模型分析地震作用下结构的响应(MIDAS/GEN)分析了罕见地震作用下结构的结构响应.分析结果表明:1)从减震器目标、减震器位置、减震器尺寸、减震器性能、地方标准等方面确定粘性流体减震器的减震方案是合理的;2)本减震方案能满足多发性地震和少发性地震作用下结构的减震目标;3)在多发性地震作用下,粘性流体阻尼器为结构提供额外的阻尼比,粘性流体阻尼器在少发性地震作用下继续消耗结构能量;4)粘性流体阻尼器布置灵活!
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