减震器的结构是带有活塞的活塞杆插入筒内,在筒中充满油。活塞上有节流孔,使得被活塞分隔出来的两部分空间中的油可以互相补充。阻尼就是在具有粘性的油通过节流孔时产生的,节流孔越小,阻尼力越大,油的黏度越大,阻尼力越大。如果节流孔大小不变,当减震器工作速度快时,阻尼过大会影响对冲击的吸收。因此,在节流孔的出口处设置一个圆盘状的板簧阀门,当压力变大时,阀门被顶开,节流孔开度变大,阻尼变小。由于活塞是双向运动的,所以在活塞的两侧都装有板簧阀门,分别叫做压缩阀和伸张阀。19~20世纪,技术向存在地震危险的美国、日本等国家扩展,减震技术有了长足发展。深圳学校减震改造
消能减震技术。它是指在建筑结构的节点、剪力墙、、连接缝等部位设置消能元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收地震能量,以减小主体结构的水平和竖向地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,进而达到减震抗震目的。主要用于高层或超高层建筑。减隔震能将建筑物的抗震能力大幅度提高提高4到8倍,而且由于其造价经济,具有十分良好的推广价值。从长远来看,桥梁减隔震技术作为工程技术的发展方向之一,将使得建筑物抗震设计从传统的单纯抗震,过渡到抗震、隔震、减震相结合的复合抗震技术体系。 上海重点设防减震加固四川振控科技可以用于新建结构,如对建筑物的基础部分进行特殊处理,对建筑物的局部设置消能减震措施。
抗震、隔震、减震的地震能量的吸收方法也各不相同:抗震是将“地震能源”造成建筑物框架的变形及损坏吸收;隔震是利用隔震装置的黏弹性体(橡胶及弹簧等)吸收“地震能源”;减震是利用减震装置上黏弹性体(橡胶及弹簧等)的变形来吸收“地震能源”。隔震的房屋工程量比较大,因此,其成本也是各种机制中比较高的,此外,它必须在较坚固的地基上进行作业。当地震发生时,这种隔震机制的房屋几乎没有震感,在余震反复的情况下,建筑物也基本没有损伤。但是,这种房屋必须进行定期的维护,想要对其进行改造要从基础开始,因此它的成本也是比较高的。
常用的减震装置有金属阻尼器和黏滞阻尼器。其中,金属阻尼器属于位移相关型阻尼器,在地震往复作用下通过金属材料屈服时产生的弹塑性滞回变形耗散地震能量,如软钢阻尼器和屈曲约束支撑;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,如杆式黏滞阻尼器和黏滞阻尼墙。减震组合技术目前已广泛应用于许多重大工程中,并取得了良好的抗震效果,比如云南滇池会展中心、西藏某加固改造项目。 四川振控采用消能减震体系,是以非承重构件作为消能构件或另设耗能装置。
金属阻尼器其工作原理是在地震作用下,金属阻尼器先于梁柱的功能结构构件屈服而进入塑性,由于其具有良好的滞回特性,从而达到耗散大部分输入的地震能量,达到消能减震的目的。这类消能器具有滞回圈稳定、耗能能力大、长期使用可靠并不受温度影响的特点:目前国外用在钢结构中较多,国内也有相当的工程实践。金属阻尼器的布置方式有支撑式金属阻尼器连接、墙式金属阻尼器连接和连梁式金属阻尼器连接。具有抗侧刚度大,延性比大,以及材料利用率高、经济性好等等优点。 房屋不要做得太刚太粗,要有柔性,以柔克刚,利于抗震,“隔震”或“消能减震”能减少房屋倒塌几率。广州省会减震改造
四川振控减震结构仍具有足够的侧向刚度,以满足正常使用要求。深圳学校减震改造
我国的减震研究始于80年代,初使用的是利用耗能钢板进行耗能的减震装置。进行了系列带有减震装置的结构体系研究,包括带有减震支撑框架和中高层结构,并在消能减震计算方法方面进行系统研究。从90年代末,开始在一些新建和加固工程中应用消能减震技术。在2008年之后,消能减震应用明显出现了爆发式的增长。从2001版建筑抗震规范纳入了减隔震技术开始,随着减隔震技术进步,减隔震技术的相关规范逐步得到了发展和完善,目前减隔震技术已经大量广泛应用于有抗震需求的建筑结构中。 深圳学校减震改造
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