旋转消能器的特点:速度,旋转消能器根据回转速度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:速度提高,扭矩也跟着提高。速度放慢,扭矩也随之下降。起动时扭矩与标准扭矩不同。温度特性,旋转消能器根据使用环境温度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:环境温度提高时扭矩下降,环境温度下降时扭矩升高。这是因为环境温度变化时,消能器中粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是,当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。消能器又称阻尼器,是一种建筑工程用减震装置。成都开孔消能器全过程服务
具有理想的线性阻尼特性;阻尼系数简单连续可调;材料均为耐久性高的金属;无附加刚度;无工作流体,不会出现漏液问题;无接触磨耗,不存在摩擦阻尼;在磁场中工作无需电源;结构简单,容易制造成本低;在形式各样的消能器中,电涡流消能器具有明显的技术优势。相比于传统消能器,其产生阻尼的部分不存在摩擦,其所有组成部分均是机械构件,耐久性好、可靠性高,且阻尼系数可无级调节,非常适合用于土木工程、高速列车及航空航天等领域的消能减振。粘滞流体消能器研发风力作用使主结构的主要频率激发时,阻尼器因振子的惯性和弹簧产生的回复力产生与主体结构反向的共振行为。
主动控制采用一种较新的控制技术,对结构的外部激励条件和结构响应输入进行在线实时监测。经过计算分析,借助加力设施对建筑结构施加一定的控制力,然后完成结构的自动调整,以保证地震发生时建筑结构的反应能控制在一定范围内。这种控制系统的优点是借助于外部能量输入的控制力,可以很大地防止建筑物结构的破坏,但也存在着结构复杂、造价高等缺点,在高烈度地震作用下能量不易实现。目前常用的主动控制系统有主动锁止系统、主动质量阻尼器等。
调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD)系统是结构被动减震控制体系的一种,它由主结构和附加在主结构上的子结构组成。其中子结构包括固体质量(重量)、弹簧减震器和阻尼器等。其基本构造有垂直型和水平型两种典型结构,也可以是两种形式的混合结构。特点及优势是设有多向导向定位装置,可以有效防止受到侧向力时出现的左右摇摆和失控倾覆等现象。调谐质量阻尼器的调谐刚度可以根据需要适当调节,调节范围在±15%。根据现场动力特性实例结果来适当改变其调谐频率,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影响,提高系统的实际控制结果。整套系统结构紧凑合理,占用体积比较小,可控制大高度,提高空间利用率。黏滞阻尼器属于速度相关型阻尼器,在地震往复作用下利用其黏滞材料的阻尼特性来耗散地震能量。
消能减震结构的精确计算方法就是时程分析法,时程分析是根据地震波和结构恢复力特性曲线,对结构的动力方程积分,通过软件积分将结构每一瞬时结构的位移、速度、加速度、构件内力等物理量的变化都计算出来,得到结构在地震震作用下内力、变形,分析结果。每个时刻的阻尼比,可通过主结构模态耗能/主结构阻尼比=消能器非线性耗能/消能器附加阻尼比,求得消能器在每个时刻的附加阻尼比。由于通过计算机进行时程分析,在设计之初,对阻尼器数量及配置方案要进行多次调整较为麻烦,导致在实际应用中受到了一定的限制,但其计算分析精度较高,结论有很强的说服力,因而通常是通过预估设计,再进行时程分析检验。粘弹性阻尼器构造简单、经济实用,一般不改变结构的形式,也不需要外部能源输入提供控制力。成都电磁消能器工程设计
风阻尼器由质块、弹簧与阻尼系统组成,其下有精妙的机械结构,就好比一个巨大的钟摆。成都开孔消能器全过程服务
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,成都开孔消能器全过程服务
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