广东摩擦耗能器研发合作

时间:2023年04月20日 来源:

双阶屈服减震耗能器的约束支撑有何特点?双阶屈服屈曲约束支撑一般将阻尼器外套于屈曲约束支撑套筒,形成金属套管阻尼器与屈曲约束支撑套筒串联后再与支撑芯板并联的受力体系。小震作用下钢阻尼器发生阶剪切屈服,为结构提供附加阻尼,支撑芯材仍处于弹性阶段,可为结构提供抗侧刚度且参与耗能;在中震和大震作用下进入第二阶屈服阶段,即钢阻尼器和支撑芯材都进入屈服阶段,持续参与耗能,解决了单阶屈服屈曲约束支撑在小震作用下不能耗散地震能量的问题,耗能能力更强。什么是耗能减震结构?广东摩擦耗能器研发合作

粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时,耗能器比较大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。软钢阻尼墙装置:为剪切板型的滞回阻尼器,由低屈服点钢的腹板和普通钢的翼缘构成。可作为柱梁框架内的间柱构件设置,也可作为局部钢板剪力墙或者耗能连梁设置。可以通过调整剪切板的大小,幅厚比以及支撑构件的形状来得到所定的刚度和强度。原理通过低屈服点钢剪切方向塑性变形来吸收能量。通过大刚度连接构件,把层间位移尽可能转移为阻尼器的变形以达到提高耗能效率的目的。重庆TMD耗能器一体化管理耗能减震技术在结构加固中的应用始于20世纪90年代末。

进入21世纪以来,我国的崩塌滚石,滑坡和泥石流等地质灾害频发。这些地质灾害对我国道路交通建设和运输安全造成了严重威胁。为防止这些地质灾害的侵袭,目前边坡柔性防护系统正广泛应用于道路交通工程中。近年来,边坡柔性防护系统的整体性能和防护能级不断攀升,而在这起关键作用是耗能器。目前边坡柔性防护系统中运用为的耗能器主要有三类:减压环、棒式耗能器、簧式耗能器。减压环在边坡柔性防护系统连续遭受冲击后,减压环的耗能能力会不断下降,不能为系统提供持续的耗能能力,需要频繁更换减压环,减低了经济效益。

双环耗能器和加劲圆环耗能器分别有什么性能?为了了解双环耗能器和加劲圆环耗能器的耗能性能,作者对它们分别进行了试验研究。研究过程分别为局部加强双环耗能器和形加劲圆环耗能器的滞回曲线。试验结果表明:这两种耗能器初始刚度都较普通圆环耗能器有了很大的提高;滞回曲线非常丰满,有着较高的耗能能力;循环一定次数后,承载力和刚度无明显退化,抗疲劳性能好。早期的圆环耗能器是由两根较细的圆环钢棒组成,安装于X形支撑上,利用软钢在塑性工作阶段具有很好的塑性变形能力和滞回耗能能力这一特性来工作。为保证耗能器部件在地震作用下能正常发挥预定功能,我们需要进行维护管理。

金属耗能器有哪些类型?由于金属进入塑性状态后具有良好的滞回特性,并且在弹塑性滞回变形过程中能吸收大量的能量,因而被用来研制不同构造和类型的耗能减震器。下面分别介绍了加劲阻尼耗能装置、圆环耗能器、蜂窝状钢板耗能器、低屈服点钢耗能器和无粘结支撑等几种常见的金属耗能器。加劲阻尼耗能装置(Added Damping And Stiffness,简称ADAS)由数块相互平行的不同形状的钢板(X形、三角形、开孔形等)和定位装置组合而成,一般安装在人字形支撑顶部和框架梁之间。用于减震、隔震的耗能器有哪些?广州粘滞流体耗能器设计

耗能器的原理是什么?广东摩擦耗能器研发合作

1995年,作者以低碳钢为材料设计了普通圆环耗能器(周云等,1996),并对其进行了低周反复荷载作用下的试验研究。结果表明,该耗能器滞回曲线丰满,性能稳定,变形跟踪能力强,但存在初始刚度和承载能力低、耗能量有限等缺点。随后,作者又研究设计了3种双环耗能器(周云等,1998)和3种加劲圆环耗能器(孙峰等,1999),在保留普通圆环耗能器优点的同时,克服了其缺点,分别应用了多个耗能组件协同工作的思想和实现了耗能器具有多道减震防线、多级承载能力和耗能能力的目标。广东摩擦耗能器研发合作

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