单轴反向加载试验表明,损伤后的粘弹性阻尼器在一定程度上仍具有刚度和耗能能力!基于以往的性能试验结果,提出了一些分数导数方法的分析模型,以解释粘弹性阻尼器的设计、超设计和剩余性能。在本研究中,这些模型被用来模拟在实际的高层钢结构建筑的数值模型中在不同阶段安装的附加粘弹性阻尼器的实际动力行为!主震和随后余震的情景假定为地震输入!数值结果表明,即使粘弹性阻尼器在主震中遭受损伤,但与无阻尼结构相比,损伤阻尼器仍能有效地减小结构的加速度和位移响应!
另一幢是6年前在美国西雅图建成的76层哥伦比亚中心大厦,粘弹性阻尼器装置在该大厦结构中再度又被采用!目前,从只在2幢中应用这一点来说,还是比较新颖的,值得我们在发展高层建筑钢结构中引起重视和借鉴。随着我国经济的快速发展,高层、超高层建筑如雨后春笋般的一座座拔地而起!由于高层建筑结构一般刚度较柔、阻尼较小,因此,当结构的高度较高、高宽比较大时,一方面结构采用一般的抗震方法很难做到经济合理的去满足规范的要求;另一方面强烈地震时结构仍要进入弹塑性而引起结构构件的损伤与破坏!
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由于粘弹性材料对输入频率、振幅和温度的依赖性,粘弹性阻尼器的有效性随载荷和环境条件的变化而变化!在粘弹性阻尼器结构的抗震设计中,由于数学建模和非线性分析的复杂性,一般忽略了这一点。基于实验数据,建立了粘弹性阻尼器力学性能的克立格模型,并将其应用于某粘弹性阻尼器改造结构的脆性分析.在不确定性条件下,包括随机和非正式不确定性条件下,对阻尼器的有效性进行了模糊分析。结果表明,所提出的分析方法能够充分模拟参数不确定的粘弹性阻尼器的抗震性能,即使在比较不利的力学性能组合下,安装粘弹性阻尼器后达到所有极限状态的概率也大大降低!
粘弹性阻尼器特性:既可用干减小风振也可用干减小对地震的振动反应.既可用干多层建筑也可用干桥梁,既能用干新建的结构也能用干结构物的加固。粘弹材料与刚性材料组合结构,既提供了刚度,又提供了阻尼,达到支撑及减振双重作用!4是一种与速度相关的阻尼器,其减振效果远优于位移型阻尼器!简便实用、性能可靠、造价低廉!性能指标现在该装置应用已快20年了,实践证明它是有效的!迄今为止,在高层建筑结构中采用粘弹性阻尼器装置的,仅仅只有两幢.
粘弹性阻尼器是一种速度位移复合型阻尼器,在较小的位移下即开始发挥耗能作用,同时具有一定的刚度,因此在抗风和抗震中均有良好的效果。基本原理:粘弹性阻尼器(VED)是由具有应变滞后于应力特性的丙烯类化合物、二烯类化合物、沥青类化合物、苯乙烯类化合物等一系列高分子聚合物材料制成,以类似于叠层橡胶形式将一定厚度的黏弹性材料层夹在钢板之间,粘弹性材料随约束钢板往复运动,通过粘弹性阻尼材料的剪切滞回变形来耗散能量的有效耗能装置!
粘滞阻尼器分类与选型:典型的粘弹性阻尼器由约束钢板粘结粘弹性材料层组成,分有平板式阻尼器、筒式粘弹性阻尼器和粘弹性阻尼墙等型式!粘弹性阻尼器是和用粘弹性材料具有应变滞后干应力的阻尼特性制成,可安装在建筑物上,依靠粘弹性材料的滞回耗能特性来增加结构的阻尼,可减小工程结构物对风及地震的振动反应,是一种有效的被动减振控制装置.粘弹性阻尼器产品描述:利用粘弹性材料具有应变滞后干应力的阴尼特性制成,可安装在建筑物上,依靠粘弹性材料的滞回耗能特性来增加结构的阴尼,可减小工程结构物对风及地震的振动反应,是一种有效的被动减振控制装置.
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