广东液体粘滞消能器计算分析

时间:2022年10月25日 来源:

鉴于工程师们在连梁型剪切消能器的建模较为复杂。SAUSAGE开发了便于建模的消能器组件。其中的“连梁式”就可一键完成连梁中间打断,并增加剪切消能器的功能。为了避免连接处应力集中,该功能中还增加了打断连梁两端边缘增加方钢管用以加强的选项,便于更好的模拟连梁剪切消能器的真实情况。定义好消能器组件,需单击需要增加消能器的连梁,一键即可完成所有操作,大家不妨试试是否解决了之前大家头疼的建模问题。未设缝消能器两端连梁损伤明显较设缝严重。利用放大系统将楼层变形放大给阻尼器,使之得到更大的行程,提供更高等效阻尼比给结构,更高效保护结构。广东液体粘滞消能器计算分析

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,广东耗能消能器优化金属阻尼器具有抗侧刚度大、延性比大,以及材料利用率高、经济性好等优点。

颗粒阻尼技术由填充在结构空腔中的颗粒物质,通过颗粒与颗粒和颗粒与消能器壁之间的非弹性碰撞和摩擦作用耗能,来减小结构体振动和噪音。该技术具有减振效果明显、耐高温恶劣环境、各向同性、对原结构改动小等优点。目前该技术主要应用于稳态场中,此时颗粒运动以滑动摩擦和非弹性碰撞为主,而在离心场中应用较少。颗粒阻尼在离心场中将表现出不同于稳态场中的特性,如颗粒受到较大的离心力作用时将会被挤压到远离中心的一端,紧贴消能器壁运动,此时颗粒运动以滚动摩擦和非弹性碰撞为主。

调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD)系统是结构被动减震控制体系的一种,它由主结构和附加在主结构上的子结构组成。其中子结构包括固体质量(重量)、弹簧减震器和阻尼器等。其基本构造有垂直型和水平型两种典型结构,也可以是两种形式的混合结构。特点及优势是设有多向导向定位装置,可以有效防止受到侧向力时出现的左右摇摆和失控倾覆等现象。调谐质量阻尼器的调谐刚度可以根据需要适当调节,调节范围在±15%。根据现场动力特性实例结果来适当改变其调谐频率,消除由于计算或施工等方面的原因所造成的工程实际频率与计算频率不一致的影响,提高系统的实际控制结果。整套系统结构紧凑合理,占用体积比较小,可控制大高度,提高空间利用率。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。

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。阻尼器是专业的工程装置,可以削减强风下高层晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全。成都调谐质量消能器设计与分析

粘弹性阻尼器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。广东液体粘滞消能器计算分析

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20 581m2。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。广东液体粘滞消能器计算分析

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