但良好的弹性,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。中国台湾位于地震带上,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。且中国台湾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。为了评估地震对台北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,中国台湾省地震工程研究中心建立了大小不同的模型,来仿真地震发生时,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的中心是由一个外边8根钢筋的巨柱所组成。另一种则由许多根水管组成,称为调谐液体阻尼器。成都钢阻尼器计算分析
为了解决现有技术存在的问题,人们进行了长期的探索,提出了各式各样的解决方案。例如,中国专利文献公开了一种船用磁流变弹性体智能阻尼器,由壳体、磁流变弹性体、电磁线圈组和内部铁芯四部分组成,所述的壳体、磁流变弹性体、内部铁芯均为圆柱体且具有共圆心,磁流变弹性体连接于壳体与内部铁芯之间,电磁线圈组固定于内部铁芯上。上述方案在一定程度上解决了现有船舶阻尼器减震效果差的问题,但是该方案依然无法从根本上解决阻尼器受力后活塞杆需要外力作用才能复位,阻尼器无法自动复位,承载力小,灵敏度低的问题。广州调谐质量阻尼器技术咨询挤压油膜阻尼器和电磁阻尼器就是两种常用的阻尼器。随着励磁电压的增大,电磁阻尼器提供的阻尼也增大。
阻尼器(也称消能器、减震器),是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。从能量的观点来说,地震作用输入到结构中的能量由系统的动能、变形能和阻尼耗能组成,而系统的应变能又由弹性变形能、塑性变形能和滞回耗能3部分组成。消能减震技术就是通过增大结构的阻尼集中耗散地震输入的能量,从而避免和减少主体结构的损伤,达到减震目的。通俗来说,阻尼器能够抵消构建物受到的外力,使构建物保持稳定,减小共振幅度。通俗来说,阻尼器能够抵消构建物受到的外力,使构建物保持稳定,减小共振幅度。
2021年5月18日12时31分,深圳赛格大厦出现晃动。**组初步认为赛格大厦晃动的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行和温度的影响。**建议,下一步应当考虑安装阻尼器以提高大厦的抗风能力和舒适度。黏弹性阻尼器是指,通过在金属板之间放置具有黏滞性能的固体材料而构成的一种随速度和位移两种因素的变化而变化的速度型阻尼器。由于弹性体阻尼产品具有高度非线性,其阻尼输出与系统所受应力的同步性很强,所以在降低了系统反应的同时,黏弹性阻尼也增加了系统的受力。此外,温度的变化也会对黏弹性阻尼产生极大的影响。台北101,采用质量660吨的单摆质量阻尼器。
目前世界上越来越多的结构采用消能减震或基础隔震技术进行抗震抗风设计,采用这些技术的大楼也经历了不同台风考验和大地震考验,本篇主要介绍高层建筑中采用阻尼器抗风应用实例。所谓的阻尼就是使自由振动的物体振幅稳定减少的作用,振幅不断衰减的过程就是阻尼能量耗散的过程,其原理就是如下简单的示意图,那能提供阻尼的装置就是所谓的阻尼器。采用阻尼器的结构称之为消能减震(振)结构,美国也形象地称作为结构保护系统(protectivesystem)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。广州TMD阻尼器设计
所谓的阻尼就是使自由振动的物体振幅稳定减少的作用。成都钢阻尼器计算分析
这些结构保护系统中争议十分少,有益无害的系统要属利用阻尼器来吸收这难予预料的地震能量。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、铁路等工程中,其发展十分迅速。到二十世纪末,全世界已有近100多个结构工程运用了阻尼器来吸能减震。到2003年,Taylor公司就在全世界安装了110个建筑,桥梁或其它结构构筑物。成都钢阻尼器计算分析
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