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,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。深圳粘滞液体消能器产品升级
阻尼是一个物理学名词,指的是力的衰减和能量的耗散。所谓阻尼器,便是安置在结构系统上的可以提供运动的阻力,耗减运动能量的特殊构件装置。具体原理便是,阻尼器将自身的频率调整接近主结构的控制频率,当风力作用使主结构的主要频率被激发时,阻尼器会因振子的惯性和弹簧所产生的回复力产生与主体结构反向的共振行为。在振动过程中,主结构上一部分能量将转换为阻尼器振子的动能,一部分转换为弹簧的弹性势能,而剩下部分则通过阻尼器耗散,起到减弱主结构振动的效果。深圳粘滞液体消能器产品升级黏滞阻尼器采用金属密封,寿命长(50年),对环境温度不敏感(-50℃ - 200℃),滞回曲线饱满,性能稳定。
黏滞阻尼器早应用于航空领域,之后逐渐引入到结构工程。其在结构工程领域三十多年的发展主要可分为三个阶段:以胶泥为填充材料的初代代黏滞阻尼器;采用各种阀门控制并使用蓄能器的第二代黏滞阻尼器;新发展形成的以小孔射流方式控制的第三代黏滞阻尼器。小孔射流技术是在20世纪80年代发明并开始大量使用。该技术使黏滞阻尼器能够安全稳定地工作,目前已得到国际工程界的普遍认同,带来了黏滞阻尼器的新技术。第三代黏滞阻尼器主要由油缸、活塞、阻尼孔、黏滞流体阻尼材料和活塞杆等部分组成。活塞上有特殊构造小孔作为阻尼孔,缸筒内装满硅油等黏滞流体材料。当黏滞阻尼器工作时,随着活塞相对缸筒往复运动,黏滞流体从高压腔体经过阻尼孔或间隙流往低压腔体,在黏滞流体往复流经阻尼孔或间隙的过程中产生射流,因克服摩擦和碰撞等而耗散能量。
黏滞阻尼墙是一种速度相关型消能器,一般由钢箱、内钢板和高黏度的黏滞阻尼材料组成。在建筑中钢箱固定于本层楼面,内钢板则固定于上层楼面。在地震或风作用下,结构的上下楼层间产生相对速度,固定于上层墙面的内钢板在固定于下层楼面的钢箱内往复运动,由黏滞阻尼材料的内摩擦力耗散振动能量,减小结构的地震或风致响应。黏滞消能阻尼器能提供较大的阻尼,因而可以有效地减小结构的振动,同时安装简便,因此在结构的抗震和抗风控制中有着广阔的应用前景。金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定。
粘滞消能器减震是常用的一项减震技术,但粘滞消能器位于上下悬臂墙之间,而且成品重量比较大,只靠传统的人力、机械施工较困难。目前,在施工现场采用简易小型垂直升降机进行吊运,在进入上下悬臂墙之间仍通过人工将粘滞消能器放入,由于放入位置不能一次到位,经常需要反复调整粘滞消能器的位置,使其连接板与预埋件位置相符,以方便施焊,这样势必降低安装速度,若调整不好,会影响安装施工质量,甚至影响建筑物的减震设计效果。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。深圳粘滞液体消能器产品升级
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。深圳粘滞液体消能器产品升级
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