广州颗粒消能器分析

时间:2023年01月12日 来源:

并且从07年以来,大型招标单位的座椅招标标书上均添加了座椅的绿色环保要求,要求无声音,慢回弹,很多标书上直接写明座椅要带旋转消能器,所以座椅安装旋转消能器已是大势所趋。看了本文的座椅安装旋转消能器的优势,消能器是利用制动传动机构使制动蹄将制动摩擦片压紧在内侧,从而产生制动力,根据需要使车轮减速或在短的距离内停车,以确保行车安全,并保障汽车停放可靠不能自动滑移。鼓式制动器的旋转元件是制动鼓,固定元件是制动蹄;其造价,而且符合传统设计。 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。广州颗粒消能器分析

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,  深圳颗粒消能器设计与分析金属阻尼器属于位移相关型阻尼器,在地震往复作用下通过金属材料屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散地震能量。

本实用新型提供的一种挂绳消能器,包括中空状外壳、拉绳以及弹性件,中空状外壳的两端分别卡接有扣件和上盖,所述中空状外壳内滑动装设有轴芯,拉绳的一端从上盖突伸入所述中空状外壳内并与轴芯连接,拉绳的另一端位于中空状外壳的外部,所述弹性件位于轴芯与上盖之间,弹性件的两端分别与轴芯和上盖抵接,所述弹性件位于所述拉绳的外边;所述轴芯的外壁设置有环形卡槽,环形卡槽内卡设有胶圈。本实用新型结构新颖,设计巧妙,利用扣件与上盖对中空状外壳内部进行密封,减少外界对其内部的污染,胶圈的外缘与中空状外壳的内壁滑动抵接,既起到密封的效果也起到摩擦阻尼的作用,并且利用弹性件配合轴芯,当拉绳的另一端挂设有吊挂物时,利用轴芯的滑动以及弹性件的缓冲阻尼,可以起到减震的效果,提高稳定性,阻尼效果好。 

连体双腔消能器是中国在单腔黏滞转旋转消能器的基础上研发成功的,它是以提供运动的阻力、耗减运动能量的装置。在航天、航空、汽车等行业中应用各种各样的消能器(或减震器)来减振消能。连体双腔消能器的研发成功,为航空事业的发展起到了一定的作用。消能器在航天器上的应用非常普遍,航天器上一些展开机构采用了弹性元件为动力源。当其展开到位时,通常会对与之相连的部件产生冲击。加装上连体双腔消能器后是抑制这种冲击的有效措施之一。国外某机构就中国发明的连体双腔消能器在航天器展开机构常用转动型的类型、工作原理及特点,对相关技术的发展和应用作了分析和评述,并肯定了以黏滞消能器为基础的连体双腔消能器研发成功的必要性。目前航天器上所采用的消能器多为单腔黏滞消能器,这种单腔消能器受冲击后还可能会对相邻的结构和设备造成损一定被动式消能器风险。如卫星的太阳翼采用刚性太阳电池板,而以单腔黏滞消能器扭簧作为展开动力源,就可能发生这样的问题。连体双腔消能器是由两个黏滞腔体、两个阻尼轴芯,也就是说是由两个单腔消能器连接在一起的,是在单腔消能器的基础上又多了一层阻尼保险,从而提高了阻尼强度和阻尼效果。金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定。

目前消能减震产品种类较多,墙式阻尼器以其高效的消能能力及友好的建筑风格受到设计师的青睐,连接方式也丰富多样,但多数连接方式采用钢构件,其造价不菲,有些连接方式传力机制不明确,施工方法较为粗糙,安装效率低下,并且安装质量和精度得不到保障,在地震来临时,往往导致连接构件先于消能器破坏,从而致使消能器不能完全发挥其耗能能力,造成良好的效能减震设计不能实现的状态,甚至在地震中起不到消能减震作用导致建筑的倒塌,致使人的生命安全得不到保障,财产和设备受损。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。四川剪切板消能器研发公司

消能器可以耗散地震能量, 从而使主体结构保持良好。广州颗粒消能器分析

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