调谐质量阻尼器(TunedMassDamper,简称TMD)系统是一个由质量块、弹簧和阻尼器组成的一种结构振动被动控制装置,一般支撑或悬挂在结构上。TMD系统的工作机理是:以动制动,即以一个质量块的运动来控制或削弱另一个质量块的运动,通过调整TMD系统的动力特性,使其自振频率尽量接近被控主结构的某一阶自振频率,当被控主结构受到外界荷载激励作用而振动时,TMD系统能够产生一个与被控主结构振动方向相反的惯性力作用在被控主结构上,从而使被控主结构的振动反应衰减并受到控制。TMD系统通过与被控主结构谐振起到降低被控主结构动力响应的作用,经过优化设计一般可以使主结构在强烈震动、风或环境激励下的动力响应降低30%~60%,目前应用于土木工程结构的减振控制,尤其是高层结构、电视塔、大跨空间结构以及行人桥、连廊、铁路桥梁等结构的减振控制。对结构功能的影响较小,频率可调。调频质量阻尼器调谐频率可根据需要适当调节,调节范围在±20%.根据现场动力特性实测结果来适当调整其频率,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不利影响,保证TMD系统减振有用。设有双向导向装置,很好的消除非主振方向可能出现的摇摆或倾覆现象。 安佰兴的阻尼器质量还不错的。上海剪切型阻尼器参数
调谐质块阻尼器;应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了"调谐质块阻尼器",是在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度.据台北101告示牌所言,这也是全世界只此游客观赏的巨型阻尼器,台北101采用新式的"巨型结构",在大楼的四个外侧分别各有两支巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺.宽2.4公尺,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆.在台北盆地的范围内,又有三条小断层,为了兴建台北101,这个建筑的设计必定要能防止强震的破坏.每年夏天都会受到太平洋上形成的台风影响,防震和防风是台北101两大建筑所需克服的问题.为了评估自然灾害对台北101所产生的影响,地质学家陈斗生开始探查工地预定地附近的地质结构,探钻4号发现距台北101200米左右有一处10米厚的断层.依据这些资料,烈度区自然灾害工程研究部建立了大小不同的模型,来仿真自然灾害发生时,大楼可能发生的情形。为了增加大楼的弹性来避免强震所带来的破坏,台北101的是由一个外边8根钢筋的巨柱所组成。但是良好的弹性,却也让大楼面临微风冲击,即有摇晃的问题.抵消风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,而大楼外形的锯齿状,经由风洞测试,能减少30-40%风所产生的摇晃.建筑抗震阻尼器是什么钢结构阻尼器的阻尼力?
阻尼器的由来阻尼器,是以提供运动的动力,耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,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。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器,在美国被结构工程界接受以前,经历了大量实验,严格审查,反复论证,特别是地震考验的漫长过程。能够使仪表可动部分迅速停止在稳定偏转位置上的装置。地震仪器中,阻尼器用于吸收振动系统固有振动能量,其阻尼力一般与振动系统运动的速度成比例。主要有液体阻尼器、气体阻尼器和电磁阻尼器三类。阻尼器对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。
产品加工过程中的质量保证措施芯板加工过程的质量控制芯板与加劲肋坡口焊焊接工艺:芯板和加劲肋双面坡口(如支撑尺寸过小,可采用芯板单面坡口);焊接时注意清根;边角注意加引弧板。芯板十字型角焊缝焊接工艺:要求先用气保焊点焊固定,再用埋弧焊焊接;埋弧焊焊接时注意保证电流、电弧电压(影响焊道形状)、焊接速度、熔深;为保证芯板平直,不扭曲。焊接顺序为:对角焊接,将可能因焊接工艺产生形变的可能性减少;边角注意加引弧板。阻尼器在陕西出售的价格好吗?
阻尼器的工作原理:阻尼器的主要部分是由钢索悬吊的两个各重约150吨的配重物体,悬挂在90层(395米处)。当强风来袭时,该装置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。阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天、航空、、炮、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。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器,在美国被结构工程界接受以前。
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阻尼器,其一般是布置在建筑物接近于顶部的位置上。只要布置的阻尼器数量足够多,结构总能达到所要求的性能指标(目标指数),如沿楼层满布置阻尼器,但这种做法不经济,因此如何确定阻尼器的布置数量与位置,始终是消能减震结构设计的研究重点。目前减震体系中常用的优化方法有:梯度法、遗传算法和顺序搜索法,其中顺序搜索法又称逐层布置法,由于送种优化方法比较直观且易被接受,是公认的较为简便和高效的阻尼器优化布置方法。扩展资料阻尼器**早应用于航天航空、**等行业,其主要作用为减震效能,之后才慢慢运用到建筑、家具五金等行业。阻尼器以多种形式出现,比如脉动阻尼器、磁流变阻尼器、旋转阻尼器、液压阻尼器等,不同的阻尼器可能形式不同,但其原理都是相同的,都是为了减小震动,将摩擦转化成内能,带动整个系统的运转。 上海剪切型阻尼器参数