做黏滞消能器,一个要尽量结构柔,或放大层间位移,或采用放大装置放大阻尼器两端变形差,还有一个就是剪重比不要用刚度控制满足,直接放大层间剪力,提高结构抗力储备。很多时候减震设计附加的阻尼比减少了20%-30%地震力,但设计受剪重比控制,实际结构抗力没相应得到减少,除了高烈度区有减震优势,7、7.5度区没优势。超高层可以采用金属阻尼器+粘滞阻尼器混合布置,还有一种可以把阻尼器布置在结构边界,假如建筑能够处理的比较巧妙,应该也有比较大的作用。粘滞阻尼器基于“柔性耗能”的抗震设计理念,能够有效的减小梁柱截面的尺寸和钢筋的使用量,并且阻尼器构造简单,取材方便,利用阻尼器进行加固节约材料,具有良好的经济效益。施工方法简单,易于安装,施工周期短,能使建筑迅速恢复使用。利用放大系统将楼层变形放大给阻尼器,使之得到更大的行程,提供更高等效阻尼比给结构,更高效保护结构。北京液体粘滞消能器全过程服务
粘滞阻尼器建筑消能器应用案例以下:乌鲁木齐绿地中心采用48个粘滞阻尼器,布置在27,37和48三个避难层上;采用悬挑桁架布置方式,目的是将层间位移转变成悬挑桁架端部的竖向位移,即阻尼器两端的相对变形,放大系数大概2.7倍;通过粘滞阻尼器耗能减小地震力,实现小震下的位移满足规范要求,剪重比不作为控制指标;粘滞阻尼器速度指数为0.3,小、中、大震附加阻尼比分别为0.045、0.03和0.02,耗能效果大于速度指数为1.0的油阻尼器。北京液体粘滞消能器产品升级在框架结构中摩擦消能器和非线性粘滞消能器减震效果优于金属消能器和线性粘滞消能器.
鉴于工程师们在连梁型剪切消能器的建模较为复杂。SAUSAGE开发了便于建模的消能器组件。其中的“连梁式”就可一键完成连梁中间打断,并增加剪切消能器的功能。为了避免连接处应力集中,该功能中还增加了打断连梁两端边缘增加方钢管用以加强的选项,便于更好的模拟连梁剪切消能器的真实情况。定义好消能器组件,需单击需要增加消能器的连梁,一键即可完成所有操作,大家不妨试试是否解决了之前大家头疼的建模问题。未设缝消能器两端连梁损伤明显较设缝严重。
黏滞阻尼器的工作和运行状态是进行一个合理的耗能减震设计过程的基础,这也与设计者的初衷及目的有关。黏滞阻尼器的工作状态主要可分为两种,即日常的运营状态以及遇到突发事件所处的状态。这里涉及到的阻尼器主要工作和运行状态包括黏滞阻尼器内部工作压强、其能量耗散形式、热效应以及服役期限等。每种新参数的阻尼器的生产过程,都是个边生产、边实验的过程,除了控制质量的材料试验、成品的质量检测、部分组件(如活塞、密封件)的检测也都是必不可少的。 调谐质量阻尼器(TMD)系统是结构被动减震控制体系的一种,它由之后结构和附加在主结构上的子结构组成。
我国《抗规》中,提出的消能减震结构的预期位移,是通过迭代计算得出的,规范中计算附加阻尼比式子中,结构的总应变能与结构的变形有关,而结构变形又是在附加阻尼比的基础上算出来的,先预估结构变现,然后采用迭代方法,确定消能减震结构的变形和附加阻尼比。但是消能器的实际变形的估计存在问题,规范中计算附加阻尼比式子中,计算消能器消耗的能量时,每层消能器变形通常由所在楼层层间位移,扣除变形损耗估算得出的,这对框架结构(剪切为主)是有效的,对于框架剪力墙结构(由于结构存在弯曲成份),有的楼层不能引起消能器变形,这种情况随着楼层的增加而增加。因此,消能器的变形就不能直接根据结构的层间位移来计算。金属阻尼器即使在较小的振动条件下也能够进行耗能,可同时用于结构的地震和风振控制。四川电涡流消能器研发
阻尼器是专业的工程装置,可以削减强风下高层晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全。北京液体粘滞消能器全过程服务
风阻尼器是目前建筑界公认的“定楼神器”,当超高层建筑在强风中晃向某一个方向时,风阻尼器会电脑和电机的控制下朝着反方向运行,从而减少大楼的摇晃感,提高大楼的安全性和舒适性,发挥出相当于天平砝码的作用。一般建筑常常会在楼顶安装阻尼器,其重量与大楼重量成正比。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。在大风来袭时它可以通过自身反方向的晃动,产生与风向相反的力量,从而抵消风力,加强对建筑物的“定力”。专家表示,超高层抗风抗震主要依靠大楼结构和外形设计,首先需要“自身硬”。阻尼器的作用更像是“锦上添花”,一方面削减晃动,优化体验、提高大楼品质;另一方面,增加结构的耐久性。北京液体粘滞消能器全过程服务
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