赛格大厦的那些事儿~
深圳赛格大厦,于1999年建成投入使用,是目前世界上竖向构件全部采用钢管混凝土柱的世界高建筑(也是创造了一个世界之高)。外框架采用16根巨型钢管混凝土柱,内筒采用28根钢管混凝土柱,建筑高度355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米,是深圳市第6大高楼。
赛格大厦虽然也创造了一项世界之高,但是在设计的过程中,可能也是疏忽了一点,那就是舒适度的设计:在大楼里未设置任何措施的抗风阻尼器!是的,它是一个人在战斗!但是历经了这么多年,它却抵挡住了东西南北风的考验,说明结构本身的抗风抗振能力还是相当强的!那为何在这个很平常的日子里(18日12-14时风速约为9m/s,5级风),它就振起来了? 想要了解更多减震产品,就来无锡建顾减隔震科技有限公司吧!宁夏电厂阻尼器原理
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粘弹性阻尼器:粘弹性阻尼器是由粘弹性材料和约束钢板所组成,常见的粘弹性阻尼器有平板式粘弹性阻尼器和圆筒式剪切型粘弹性阻尼器。平板式粘弹性阻尼器:是由两个T型约束钢板夹一块矩形钢板所组成,T型约束钢板与中间钢板接触面间夹有一层粘弹性材料,钢板和粘弹性材料通过硫化方法使其成为一个整体。在反复轴向力作用下,T型约束钢板与中心钢板产生相对运动,使粘弹性材料产生往复剪切变形,从而以吸热方式耗散运动能量。圆筒式剪切型粘弹性阻尼器:是由两钢圆筒之间套一层粘弹性材料层构成,钢筒和粘弹性材料通过硫化方法使其成为一个整体。其耗能机理与平板式粘弹性阻尼器耗能机理一样。
特点:1、提供结构额外刚度;2、任何时候振动,都提供附加阻尼;3、阻尼器可重复多次使用,施工现场抽检的阻尼器可以继续使用;4、受温度影响较大。 新疆桥梁阻尼器技术解决方案无锡建顾减隔震科技有限公司,让地震只是一种自然现象!
你知道调谐质量阻尼器和粘滞阻尼器有什么区别?
阻尼器从本质上来讲,就是提供运动阻力,耗减能量的装置,常常被用来减振消能。但阻尼器分有不同种类,其结构及作用各不相同,接下来建顾就和大家说说调谐质量阻尼器和粘滞阻尼器,一起来看看他们的区别:
调谐质量阻尼器(TMD):又叫动力吸振器,是结构被动控制措施的一种,主要应用于抗风和提高人体舒适性。通过在主结构上增加一个辅助机构,在主结构受到外界动态力作用时,提供一个频率几乎相等,与结构运动方向相反的力,来部分抵消外界激励引起的结构响应。通过合理设计质量、刚度与阻尼系数,调节辅助机构的固有频率接近(微大于)主系统的控制频率。同时由于其提供与速度方向相反的力,由此得名:调谐质量阻尼器。
传统的结构抗震是通过增强结构本身的抗震性能(强度、刚度、延性)来抵御地震、风、雪、海啸等自然灾害的。由于自然灾害作用强度和特性的不确定性,传统的抗震方法设计的结构又不具备自我调节能力,因此当地震来临,往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。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,阻尼器限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,较大地缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。粘滞阻尼器是根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生节流阻力的原理而制成的,是一种与活塞运动速度相关的阻尼器。应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗振、**等领域。 定制粘滞阻尼器,无锡建顾减隔震科技有限公司欢迎您!
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、**、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。 无锡建顾减隔震科技有限公司欢迎各位新老顾客前来咨询!江西建筑阻尼器设备采购
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这种与活塞运动速度方向相反的力,称之为阻尼力。在阻尼器工作过程中,这些相互作用过程实现了机械能转换为热能并耗散掉。经过几十年的应用于发展,产品已经从一开始的介质采用高粘度硅胶(硅油),发展到基于小孔射流原理的第三代产品,介质采用低粘度硅油。目前行业内大都采用粘滞阻尼器本构关系公式:F=CVα(α在V右上角,打不出来)式中:F为阻尼力;C为阻尼系数;V为活塞运动速度;α为速度指数。其中α<1为非线性阻尼器,适用于抗震、抗风;α=1为线性阻尼器,适用于TMD;α>1为超线性阻尼器,适用于速度锁定装置。以上就是调谐质量阻尼器和粘滞阻尼器之间的区别,你看懂了吗? 宁夏电厂阻尼器原理
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