我国《抗规》中,提出的消能减震结构的预期位移,是通过迭代计算得出的,规范中计算附加阻尼比式子中,结构的总应变能与结构的变形有关,而结构变形又是在附加阻尼比的基础上算出来的,先预估结构变现,然后采用迭代方法,确定消能减震结构的变形和附加阻尼比。但是消能器的实际变形的估计存在问题,规范中计算附加阻尼比式子中,计算消能器消耗的能量时,每层消能器变形通常由所在楼层层间位移,扣除变形损耗估算得出的,这对框架结构(剪切为主)是有效的,对于框架剪力墙结构(由于结构存在弯曲成份),有的楼层不能引起消能器变形,这种情况随着楼层的增加而增加。因此,消能器的变形就不能直接根据结构的层间位移来计算。黏滞消能阻尼器能提供较大的阻尼,因而可以有效地减小结构的振动,同时安装简便 。上海电磁消能器一体化管理
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。天津磁流变消能器消能器依据其自身功能可分为两类:速度相关关型和位移相关型。
消能减震结构的精确计算方法就是时程分析法,时程分析是根据地震波和结构恢复力特性曲线,对结构的动力方程积分,通过软件积分将结构每一瞬时结构的位移、速度、加速度、构件内力等物理量的变化都计算出来,得到结构在地震震作用下内力、变形,分析结果。每个时刻的阻尼比,可通过主结构模态耗能/主结构阻尼比=消能器非线性耗能/消能器附加阻尼比,求得消能器在每个时刻的附加阻尼比。由于通过计算机进行时程分析,在设计之初,对阻尼器数量及配置方案要进行多次调整较为麻烦,导致在实际应用中受到了一定的限制,但其计算分析精度较高,结论有很强的说服力,因而通常是通过预估设计,再进行时程分析检验。
调谐质量阻尼器(TMD)系统是结构被动减震控制体系的一种,它由之后结构和附加在主结构上的子结构组成。其中子结构包括质量块、弹簧减震器和粘滞阻尼器,它具有质量、刚度、阻尼的综合特性,TMD通过改变自身质量或刚度调整子结构的自振频率,使其接近主结构的基本频率或激励频率,当主结构受激励而振动时,子结构就会产生一个与结构振动方向相反的惯性力作用在结构上,使主结构的振动反应衰减并受到控制。TMD既可以用于控制竖向振动,也可以用于控制水平振动。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。
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,黏滞阻尼器的工作和运行状态是进行一个合理的耗能减震设计过程的基础,这也与设计者的初衷及目的有关。粘滞消能器设计咨询
目前的消能减震装置从其变形机理来看,主要包括剪切变形为主、弯曲变形为主两类。上海电磁消能器一体化管理
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。粘弹性阻尼器(VED)主要依靠粘弹性材料的滞回耗能特性,增加结构的阻尼,减小结构的动力反应。粘弹性阻尼器构造简单、经济实用,一般不改变结构的形式,也不需要外部能源输入提供控制力,即使在较小的振动条件下也能够进行耗能,可同时用于结构的地震和风振控制。上海电磁消能器一体化管理
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