黏滞阻尼墙主要由两块外钢板、一至两块内钢板、内外钢板之间的高粘度黏滞液体组成。地震时上下楼层产生相对速度,从而使得内钢板在外钢板之间的黏滞液体运动,产生阻尼力,吸收地震能量,减小地震反应。相对于黏滞流体阻尼器,黏滞阻尼墙厚度较小,形状规则,安装后不影响建筑美观。黏滞阻尼墙原理与筒式粘滞阻尼器相同,都是通过黏滞阻尼液的运动产生阻尼力,因此,黏滞阻尼墙的力学参数也与粘滞阻尼器相同,如阻尼系数、阻尼指数等。在黏滞阻尼墙各参数中,阻尼系数影响阻尼墙黏滞阻尼力大小,阻尼指数影响较为复杂, 消能器又称阻尼器,是一种建筑工程用减震装置。广东连梁消能器
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。 深圳位移型消能器设计与分析在航天、航空、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。
金属剪切型阻尼器特性:金属消能器,由各种不同金属材料(软钢、铅等)元件或构件制成,利用金属元件或构件屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散能量的减震装。对于连梁阻尼器,其设计参数主要为:弹性刚度、屈服承载力、二次刚度、大承载力。阻尼器耗能为该阻尼器滞回曲线的面积。建筑消能部件可由消能器及斜撑、墙体、梁等支承构件组成。在PKPM模型中,没有可以直接指定单元刚度与阻尼比的单元,故采用墙单元模拟阻尼器刚度,阻尼器提供的附加阻尼比在结构整体阻尼比中体现。
减震组合技术目前已广泛应用于许多重大工程中,并取得了良好的抗震效果,比如云南滇池会展中心、西藏某加固改造项目。日建设计东京总部大楼、日本仙石山森大厦等。日建设计东京总部大楼位于日本东京千代田区坂田桥,为框架结构,建筑高度为60m,地下1层,地上14层,总建筑面积为20581m2。大楼采用黏滞阻尼墙+屈曲约束支撑的组合减震技术。黏滞阻尼墙在小震、中震和风荷载作用下发挥作用,屈曲约束支撑则在中震和大震作用下发挥作用。混合应用两种减震装置,中震下结构阻尼比可以达到小震下的2倍。大楼在2011年3月11日经历东日本大地震时,黏滞阻尼墙和屈曲约束支撑有效发挥了耗能减震作用,大楼主体结构完好无损。日本仙石山森大厦总建筑高度为206.69m,采用黏滞阻尼墙+摩擦阻尼器的组合减震技术,其中黏滞阻尼墙在小震和大震作用下发挥作用,摩擦阻尼器只在大震作用下发挥作用。 风力作用使主结构的主要频率激发时, 阻尼器因振子的惯性和弹簧产生的回复力产生与主体结构反向的共振行为。
目前消能阻尼器厂家一般是根据设计单位提供的消能阻尼器参数来加工制作消能阻尼器产品.为此,消能阻尼器的实际参数和性能与设计要求是有一定差异的,即使是抽检合格的产品也不能做到和设计要求完全一致。但是当消能阻尼器测试安装时,主体结构一般都是基本完工,因此结构工程师需要留有一定的安全度来消除消能阻尼器的实际性能指标与设计差异造成的减振效果的误差。如:消能阻尼器与主体结构和支撑之间的连接总是存在一定的间隙,这会削弱结构的减振效果;消能阻尼器支撑不可能做到完全刚性,总是存在一定的变形,这也将会一定程度上削弱结构的减振效果。 风阻尼器由质块、弹簧与阻尼系统组成,其下有精妙的机械结构,就好比一个巨大的钟摆。重庆大行程消能器整体方案输出
在框架结构中摩擦消能器和非线性粘滞消能器减震效果 优于金属消能器和线性粘滞消能器.广东连梁消能器
摩擦消能器是通过两个接触物体相对位移时在接触面上产生的与滑移方向相反的摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能吸收,还可在建筑物的水平晃动过程中起到减小侧向变形的作用,从而达到消能减震的效果。应用优势:摩擦消能器采用机械性运动,比较其他消能器具有设计便利、性能稳定、布置形式多样、耐久性好、后期维护量小、减震效果好等诸多特点及优势。黏滞消能器(VFD)的原理是利用流体运动——即流体通过节流孔或在封闭空间中进行相对运动时与壁缸或壁筒产生相互作用——产生阻尼力,将流体运动产生的动能转化为热能,从而耗散地震输入的能量。黏滞消能器是一种速度相关型消能器。其提供的阻尼力的大小与流体运动的速率密切相关。广东连梁消能器
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