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消能器,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消能器减震效果差的问题,但是该方案依然无法从根本上解决消能器受力后活塞杆需要外力作用才能复位,消能器无法自动复位,承载力小,灵敏度低的问题。粘弹性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。广东非线性消能器批发价格
传统抗震设计中的连梁往往充当了结构抗震“保险丝”的角色,即在罕遇地震作用下连梁先于框架和剪力墙墙肢屈服,通过连梁形成塑性铰耗散地震能量,同时改变结构振动频率,避开地震的周期,一定程度上减弱结构共振响应。但这样的设计思想往往导致连梁在地震后存在塑性损伤破坏,修复困难且维修费用较大。耗能梁段在强震作用下剪切屈服,并通过滞回耗能消散地震能量;设计中通过控制强度比,保证钢连梁的其他梁段不屈服;钢连梁耗能梁段与其他梁段间采用装配连接,地震后可方便、快速地更换耗能梁段。广东连梁消能器全过程服务41、黏滞阻尼器具有良好的低周和高周疲劳性能,能在地震和大风荷载下长时间使用,具有耐候性好等特点。
黏滞液体阻尼器是一种无刚度、速度相关型的耗能装置,它是利用液体的黏性提供阻尼来耗散振动能量。液体在封闭的容器中产生一定的流速来进行耗能的阻尼器。在这类阻尼器中,活塞要迫使黏滞液体在很短的时间内通过小孔,这将产生很大的压力。黏滞流体阻尼器,是应用黏性介质和阻尼器结构部件的相互作用产生阻尼力的原理设计、制作的一种被动速度相关型阻尼器。黏性介质为硅油,该介质具有粘温系数小、极低和极高温度下(-50°C~+250°C)性能稳定、坑辐射性能好的优点,同时具有优良的电气缘性能和优良的抗臭氧、耐电晕、憎水防潮性能。作为20世纪结构工程界减震(振)控制技术比较好越科研成果之一的黏滞流体阻尼器,近年来在工程结构领域得到广泛应用,不仅大幅度提高了结构的抗风、抗震(振)能力,而且与传统的结构设计方法相比,节约了相当比例的建设成本。
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,阻尼器种类繁多,多为调谐质量阻尼器、粘滞阻尼器和调谐液体阻尼器等。
连梁作为剪力墙结构中主要的耗能构件,在地震往复作用下会先于墙肢屈服破坏,以耗散地震能量从而保护整体结构。因而,在结构设计中,连梁作为道防线。但是在实际工程中,连梁的耗能能力有限,且损伤后连梁可修复性也存在问题。而连梁式剪切消能器既可通过剪切变形来耗散地震能量,也可提供一定的连接刚度,并且方便在地震后快速的更换消能器。因此,连梁剪切消能器广泛应用于剪力墙结构的减震设计中。1)连接需要与楼板断开;2)剪切消能器布置在连梁中间需打断原来的连梁。消能器依据其自身功能可分为两类:速度相关关型和位移相关型。北京大行程消能器技术优化
风阻尼器可以降低强震对建筑物、尤其是建筑物顶部的冲击。广东非线性消能器批发价格
齿轮在设计时为了减轻重量,一般在腹板上有一定数量的减重孔。在齿轮传动中,由轮齿时变啮合刚度等激励引起的振动通过齿面→减重孔→轴→轴承→轴承座→箱体的路径逐级传递,如图1所示。若在振动传递路径后端如箱体处减振,则效果较差;若在减重孔内添加颗粒来减振,极靠近振源,而且是振动传递的必经之地,能够有效地减少振动。因此研究颗粒阻尼在离心场中的减振机理,确定比较好消能器配置方案等设计准则,对于齿轮传动过程中的减振降噪具有十分重要的理论意义和工程价值。广东非线性消能器批发价格
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