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阻尼器基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 安佰兴
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
阻尼器企业商机

验收标准;

检验批划分具体可参见《建筑消能减震技术规程》(JGJ297-2013)第5.6.1条文1款(包括条文说明)或者《建筑消能阻尼器》(JGT 209-2012)第8条文的相关规定,具体如下:对于粘滞消能器,抽检数量不少于同一工程同一类型同一规格数量的百分之二十(《建筑消能阻尼器》JG/T规定对于标准设防类取百分之二十,重要设防类取百分之五十,特殊设防类取百无失一),且不应少于2个,检验合格率为百无失一,该批产品可用于主体结构。检验合格后,消能器若无损伤、力学性能仍能满足正常使用要求时,可用于主体结构。同时尚应符合出厂检验及型式检验的相关要求。粘滞阻尼器的性能参数应符合上节关于技术性能指标的相关要求。主要参数设置

本节主要介绍粘滞阻尼器在软件中的参数设置。


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阻尼器各类型产品主要特点:

(1)阻尼器外形简洁,结构对称、紧凑,安装便捷,安装空间很小;

(2)摩擦阻尼器,阻力小,一般低于额定载荷的10%;

(3)阻尼器的长度设计了±25mm的调节量,方便现场的安装;

(4)阻尼器以消耗能量,效率高,达到90%以上;

(5)阻尼器两端可安装关节轴承,利于施工安装和工作时的摆动(允许工作摆角±5°);

(6)液压阻尼器的介质使用稳定、抗燃、耐老化的硅油;密封件使用与介质相容性好的橡胶材料。 建筑阻尼器验收流程常规阻尼器有哪些材质?

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粘滞阻尼器;

粘滞阻尼器(FluidViscousDamper)一般由缸筒、活塞、阻尼通道、阻尼介质(粘滞流体)和导杆等部分组成(见图1)。当工程结构因振动而发生变形时,安装在结构中的粘滞阻尼器的活塞与缸筒之间发生相对运动,由于活塞前后的压力差使粘滞流体从阻尼通道中通过,从而产生阻尼力耗散外界输入结构的振动能量,达到减轻结构振动响应的目的。我公司与同济大学、上海大学合作,开发了线性粘滞阻尼器、非线性粘滞阻尼器、可控式粘滞阻尼器、拟摩擦粘滞阻尼器。通过对所研制的阻尼器的缩尺和足尺模型的性能试验,深入研究了阻尼器各种参数之间的关系,同时结合国外新技术,开发出了第三代粘滞流体阻尼器。

第三代粘滞流体阻尼器定义:

介质使用低粘度介质;耗能机理,非牛顿流体,非线性N-S方程;高效、长寿命密封系统;低速摩擦阻尼低,小于额定载荷10%;产品满足不漏油、长寿命性能稳定、可往复使用;兼顾抗震与抗风。

公司掌握了该类阻尼器的基本力学性能,建立了双出杆型粘滞阻尼器的理论计算公式,并通过大量的阻尼器力学性能实验,对其进行了修正。研究表明,该类阻尼器结构合理,受力机理明确,性能稳定,耗能能力强。

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101 200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.


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风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。山西阻尼器多少钱一套?建筑抗震阻尼器生产周期

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粘滞阻尼器基本原理:

粘滞阻尼器是利用粘滞流体和阻尼器结构部件的相互作用产生阻尼力的原理设计、制作的一种速度相关型结构消能减振装置。当工程结构在荷载作用下发生振动时,使得安装在结构中的粘滞阻尼器的活塞与缸体之间发生相对运动,由于活塞前后的压力差使粘滞流体从阻尼通道中通过,从而产生阻尼力耗散外界输入结构的振动能量,达到减轻结构振动的目的。 粘滞阻尼器一般由缸套筒、活塞、阻尼介质(粘滞流体)、活塞杆和关节轴承等部分组成。阻尼通道一般设置在活塞上,当活塞运动时阻尼介质通过活塞上的阻尼通道从而产生阻尼力。

技术优点: 1、粘滞阻尼器只为结构提供耗散能量的阻尼力,因此耗能能力强、效率高,而且不改变结构的振动频率特性。2、粘滞阻尼器所采用的粘滞流体为硅油,硅油具有性能稳定、阻燃性能和抗老化性能优良,以及动力粘度系数大的特性,因此粘滞阻尼器具有性能可靠、出力大的优点。3、双出杆粘滞阻尼器结构对称、紧凑,安装方便且所需安装空间较小,并且阻尼器两端装有关节轴承,不利于施工安装,而且阻尼器工作时的方向适用性强。 建筑抗震阻尼器安装教程

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