粘滞阻尼器建筑消能器应用案例以下:乌鲁木齐绿地中心采用48个粘滞阻尼器,布置在27,37和48三个避难层上;采用悬挑桁架布置方式,目的是将层间位移转变成悬挑桁架端部的竖向位移,即阻尼器两端的相对变形,放大系数大概2.7倍;通过粘滞阻尼器耗能减小地震力,实现小震下的位移满足规范要求,剪重比不作为控制指标;粘滞阻尼器速度指数为0.3,小、中、大震附加阻尼比分别为0.045、0.03和0,成都惯容消能器全过程服务.02,成都惯容消能器全过程服务,耗能效果大于速度指数为1.0的油阻尼器,成都惯容消能器全过程服务。金属消能减震装置相对其他种类的装置更经济,性能更加稳定.成都惯容消能器全过程服务
摩擦消能器作为一种耗能装置,因其耗能能力强,载荷大小、频率对其性能影响不大,切构造简单,取材容易,造价低廉,因而具有良好的应用前景。特别是在控制结构进断层地震反应和中高层结构地震反应方面有独特优势。摩擦消能器对机构进行振动控制的机理是:消能器在主要结构构件屈服前的预定载荷下产生滑移或变形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量,同时,由于结构变形后自振周期加长,减小了地震输入,从而达到降低结构地震反应的目的。摩擦消能器的发展始于20世纪70年代末,随后为适应不同类型的建筑结构,国内外学者陆续研制开发了多种摩擦消能器,其摩擦力大小易于控制,可方便地通过调节预紧力大小来确定。成都摩擦消能器咨询黏滞流体阻尼器一般由缸筒、活塞、阻尼通道、阻尼介质和导杆等部分组成。
电涡流消能器相比于油消能器的技术优势:1)油消能器在往复荷载作用下(有些甚至在安装后不满一年)存在漏油现象,而消能器一旦漏油,其阻尼力、阻尼系数将减小,不再满足设计要求,存在安全隐患。电涡流消能器为纯金属构件,不含油,不存在漏油现象。2)因为温度对油的影响较大,因此油消能器的工作性能受温度的影响,在低温和高温状态下,油消能器的性能极大降低。而电涡流消能器为纯金属构件,工作性能不受温度的影响。3)油消能器为了产生阻尼,活塞杆端部橡胶与管壁有摩擦,在往复荷载的作用下,相接触的构件容易产生摩擦损耗,耐久性降低。而电涡流消能器磁体与导体之间没有直接接触,不存在磨损,耐久性较好。
旋转消能器的特点:速度,旋转消能器根据回转速度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:速度提高,扭矩也跟着提高。速度放慢,扭矩也随之下降。起动时扭矩与标准扭矩不同。温度特性,旋转消能器根据使用环境温度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:环境温度提高时扭矩下降,环境温度下降时扭矩升高。这是因为环境温度变化时,消能器中粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是,当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。黏滞阻尼器属于速度相关型阻尼器,在地震往复作用下利用其黏滞材料的阻尼特性来耗散地震能量。
当强风来袭时,阻尼器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。另外,风阻尼器也可以降低强震对建筑物、尤其是建筑物顶部的冲击。黏滞阻尼器的工作状态主要可分为两种,即日常的运营状态以及遇到突发事件所处的状态。成都摩擦消能器咨询
金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定。成都惯容消能器全过程服务
连梁作为剪力墙结构中主要的耗能构件,在地震往复作用下会先于墙肢屈服破坏,以耗散地震能量从而保护整体结构。因而,在结构设计中,连梁作为道防线。但是在实际工程中,连梁的耗能能力有限,且损伤后连梁可修复性也存在问题。而连梁式剪切消能器既可通过剪切变形来耗散地震能量,也可提供一定的连接刚度,并且方便在地震后快速的更换消能器。因此,连梁剪切消能器广泛应用于剪力墙结构的减震设计中。1)连接需要与楼板断开;2)剪切消能器布置在连梁中间需打断原来的连梁。成都惯容消能器全过程服务
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