工程结构用液体粘滞阻尼器的结构构造和速度

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BND工程结构抗震粘滞流体阻尼器在2008年北京奥运会等重点工程中应用实例简介

BND工程结构抗震粘滞流体阻尼器在2008年北京奥运会等重点工程中应用实例简介

第33卷 增刊2007年12月四川建筑科学研究Sichuan B uilding Science收稿日期22作者简介刘康安(6),男,山东泰安人,高级工程师,总经理,主要从事减振产品的研发。

LK @BND 工程结构抗震粘滞流体阻尼器在2008年北京奥运会等重点工程中应用实例简介刘康安,彭枫北(南京丹普科技工程有限公司,江苏南京 210041)摘 要:介绍了几个应用BND 粘滞阻尼器的代表性工程,应用研究表明,粘滞阻尼器可以较好地减小结构的振(震)动响应,具有较为广泛的应用范围。

关键词:建筑结构;粘滞阻尼器;消能减振中图分类号:T U35211 文献标识码:B 文章编号:1008-1933(2007)增刊-0089-031 BND 粘滞流体阻尼器的研发BND 型工程结构粘滞流体阻尼器是南京丹普科技工程有限公司和东南大学土木工程学院在1999年共同研制成功的(图1),具有自主知识产权的专利产品。

该结构采用流体传动控制理论中的压力形成、传递、能量转换和压降原理,是一种典型结构消能装置,其减震机理是将结构的部分振动能量通过阻尼特定的材料发生粘滞耗散其能量,达到减少结构的振动反应,保证结构在地震或风振条件下,能够实现安全工作的目的。

这也是我们“抗震减灾,造福人类”的宗旨和基本出发点。

图1 BN D 型工程结构粘滞流体阻尼器研发过程中,我们分别在香港理工大学、广州大学、东南大学、河海大学、上海建筑科学研究院、台湾(国立)中兴大学多次进行力学性能、温度、寿命(老化)、震动等试验。

试验结果表明:BND 粘滞流体阻尼器符合国家相关规范的要求,达到了国外同类产品的水平。

在包括台湾在内的多座重点工程上成功应用,取得了令人满意的效果。

研发工作取得进展后,在江苏省建设厅的帮助、指导组织下,于2000年2月对BND 型工程结构粘滞流体阻尼器产品的抗震性能进行鉴定。

鉴定结果认为:“取得了具有开创性成果,具有明显消能减振效果”。

建筑用液体粘滞阻尼器设计方法简介

建筑用液体粘滞阻尼器设计方法简介

1.阻尼器应用的设计目标和理念传统建筑,无论木结构,钢筋混凝土,钢结构已经有上百年的抗风,抗震历史,为什么提出在这些建筑中添加阻尼器?精简总结,有以下几点原因:●对于一些使用要求较高的建筑结构(超高层,大跨结构等),地震,抗风形成动力难题,需要更合理的解决办法;●对比其他传统方案,减少结构受力体系的造价;●科学不断发展,开辟了解决结构工程问题的新思路;可以使结构最大限度的保持在弹性范围内工作,为结构提升安全保障。

以某抗震加固工程为例,我们对剪力墙(传统方案)和液体粘滞阻尼器两个方案从理念和计算结果作了如下对个目的。

AB一理念。

在所有可能发生地震的地区,我们主要想提出推广的这一设计理念。

国外有的工程,在结构的小振设计中也充分利用施加了阻尼器的优越。

他们大胆的用加阻尼器后的修正反应谱作结构的设计。

C.减少附属结构、设备、仪器仪表等第二系统的振动在破坏性地震震害分析中,结构内部附属结构、设备、仪器仪表等第二系统的振动和破坏越来越引起我们的注意。

从经济上看,这些内部系统的价值可能远远超过结构本身。

增加结构保护系统出于保护这一附属系统就不奇怪了。

应该说,采用阻尼器系统减少医院、计算机房、交通及航空等重要控制中心内部附属设备的振动是非常必要的。

D.解决常规办法难予解决的问题在结构设计中有时遇到高地震烈度、土质情况恶劣的地区,单纯的加大梁柱的尺寸会引起结构刚度增加,结构的周期减小,其结果可能引起更大的地震力。

结构落入这一恶性循环中。

有时用常规的办法难于解决。

着名的墨西哥市长大楼就提供了一个解脱这一恶性循环的榜样。

结构抗震如果使用液体粘滞阻尼器,本身没有刚度,也就不会改变结构的频率,阻尼器增加了结构的阻尼比,起到耗能的作用,比较容易解决这一困难问题。

在高烈度地震区,设计变得很困难的情况下,建议加入液体粘滞阻尼器重新作一下分析,可能你会得到预想不到的好结果。

E.结构上的其它需要除了提髙结构主体的的抗震抗风能力外,阻尼器还能在很多其他方面的抗振动上对结构有所帮助,可以汇总如下:●大跨空间钢结构,体育场馆,特别是开启式屋顶运动中的减振●超高层钢结构建筑抗风的TMD系统●减少楼板和大型屋盖垂直振动的TMD 系统●配合基础隔震的建筑,加大阻尼,减少位移●设备基础减振●特别重要的建筑----核电站、机场控制室●●●3.1)2)●●●●●●3.1对角支撑。

建筑结构上液体粘滞阻尼器的应用与设计

建筑结构上液体粘滞阻尼器的应用与设计

279.4 431.8
F mm 55.88 60.96 68.58 121.92 121.92 152.4
阻尼器和其他机械产品不一样,一般安在结构分析的基础上选用。没有现成统一的价目 表,寻求其价格要依据以下两个主要参数(表 6) :
表 6 阻尼器寻价表
1
所需阻尼器数量
2
最大阻尼力(KN)
3
最大冲程(mm)
原则上说所有需要控制位移,减少运动产生的附加力的地方均可以使用这种阻 尼器来减振,减少地震了。从应用的角度上看,以下几种情况应优先考虑使用阻尼器,这 也是我们强力推荐的使用项目:
• 体育场馆,特别是开启式屋顶 • 超高层建筑抗风、抗震,可以使用支撑形式或 TMD 系统 • 配合基础隔震的建筑,加大阻尼,减少位移 • 特别重要的建筑----核电站、机场控制室、军事工程、医院 • 结构复杂,难于计算的建筑 • 加固工程,空间受限,最好的选择 • 软弱土层上的建筑 • 军事工程,抗爆工程
7.阻尼器的计算分析[3][4][5][12]
安置了阻尼器后是非线性的体系,其计算分析办法有: ⑴ 振型分析法,简化计算设计办法 ⑵ 非线性时间分析法
7.1 简化计算办法
对多数剪切型多层建筑,美国相应的规范都是建议采用以下计算办法,我们简单介绍如 下
计算过程
I.
先用传统动力分析的振型分析法求出结构的个层重量,结构周期 T,
2。结构上阻尼器的安装
原则上说,阻尼器应安置在结构最大位移的可能发生方向和部位。最典型的安置方法有 以下几个位置[11]。 ⑴ 对角支撑型 (图 5,7) ⑵人字形支撑(图 5,8) ⑶ 配合基础隔振使用(图 5,9)
图 5 阻尼器的三种常见安置方式
⑷ 套索式安置(图 6,10)

粘滞阻尼器工作原理及组成

粘滞阻尼器工作原理及组成

粘滞阻尼器的工作组成及原理传统抗震方法是依靠构件的弹塑性变形并吸收地震能量来实现的。

这种传统设计方法在很多时候是有效的,但也存在着一些问题。

随着建筑技术的发展,房屋高度越来越高结构跨度越来越大,而构件端面却越来越小,已经无法按照传统的加大构件截面或加强结构刚度的抗震方法来满足结构抗震和抗风的要求。

粘滞阻尼器是一种速度相关型的耗能装置,它是利用液体的粘性提供阻尼来耗散振动能量,以粘滞材料为阻尼介质的,被动速度型耗能减震(振)装置。

主要用于结构振动(包括风、地震、移动荷载和动力设备等引起的结构振动)的能量吸收与耗散、适用于各种地震烈度区的建筑结构、设备基础工程等,安装、维护及更换都简单方便。

粘滞阻尼器由缸筒、活塞、粘滞流体和导杆等组成缸筒内充满粘滞流体,活塞可在缸筒内进行往复运动,活塞上开有适量的小孔或活塞与缸筒留有空隙。

当结构因变形使缸筒和活塞产生相对运动时,迫使粘滞流体从小孔或间隙流过,从而产生阻尼力,将振动能量通过粘滞耗能消掉,达到减震的目的。

粘滞阻尼器的特点是对结构只提供附加阻尼,而不提供附加刚度,因而不会改变结构的自振周期。

其优点是1.经济性好,可减少剪力墙、梁柱配筋的使用数量和构件的截面尺寸。

2.适用性好,不仅能用于新建土木工程结构的抗震抗风,而且能广泛应用于已有土木工程结构的抗震加固或震后修复工程。

3.安装了粘滞性耗能器的支撑不会在柱端弯矩最大时给柱附加轴力。

4维护费用低。

缺点是暂无。

粘滞性阻尼器的最新进展是与磁流变体智能材料的联合使用,通过联合拓宽了粘滞性耗能器的发展空间。

粘滞阻尼器通常和支撑串连后布置于结构中,不同的安装形式直接影响到阻尼器的工作效率。

到目前为止,实际工程的应用中多采用斜向型和人字型安装方式,这是由于其构造简单、易于装配。

剪刀型和肘节型安装方式能把阻尼器两端的位移放大,即起到把阻尼器的效果放大的作用,具有更好的消能能力,但因受到安装机构造型和施工工艺复杂的限制,运用较少。

粘滞阻尼器

粘滞阻尼器

工程结构用液体粘滞阻尼器的结构构造和速度指数摘要:用于增加阻尼、耗能减振的液体粘滞阻尼器已经得到越来越广泛的认同和工程应用。

然而,世界上先进的液体粘滞阻尼器内部的结构到底是怎样的?我们可能看到的图片和文字中介绍的外置或内设油库、外置或内设阀门、活塞小孔、单出杆或双出杆都是什么零件?有什么作用?特别是我们结构设计要给出的阻尼器速度指数是怎样实现的?我们想尽我们所知作一个介绍和分析。

各种阻尼器产品的速度指数是阻尼器的一个重要标志。

希望速度指数能在一定范围内由设计者自由选择,也是设计者优化设计的需要和期望。

不幸的是,世界上实际仅有极少数阻尼器生产厂可以满足这一要求,生产出速度指数不同的阻尼器。

介绍世界各种液体粘滞阻尼器的构成。

其先进厂家和阻尼器的发展过程和设计理念,希望为阻尼器的生产者和使用者提供参考。

关键词:速度指数油库阻尼器阀门活塞小孔双出杆Abstract: The Fluid Viscous Damper (FVD) get more and more acceptable and application of the structural engineers in the world. However, few structural engineers concern its construction. What is damper's external or internal accumulator, external or internal damper valve? What is damper orifice? What is run through piston rod? What kind of function these parts have? Especially, how to realize the different value of velocity exponents in the dampers? The above questions will be discussed here. It is a important symbol of damper quality the damper velocity exponents. Free choose of the exponents in certain range is need by design optimization. Unfortunately only few damper manufactories are able to make damper with different exponents Introduction of the construction of damper and design ideal is to be reference for both damper's maker and users.Key worlds : Velocity Exponents Accumulator Damper Valve Orifices Run Through Piston Rod•前言我们所谈的是速度型液体粘滞阻尼器。

建筑结构上-液体粘滞阻尼器的应用与设计

建筑结构上-液体粘滞阻尼器的应用与设计

液体粘滞阻尼器在建筑结构上的设计与应用前言:北京市现有最高建筑北京银泰中心,采用了73个世界最先进的泰勒公司液压粘滞阻尼器,增加这一高层建筑的抗风、抗震能力。

阻尼器的生产测试、验收和安装都为我们提供了宝贵的经验,该工程成为我国建筑结构上阻尼器应用的标志性的工程。

当然,和美、日等其它国家,和我国台湾等多地震的地区,和我国桥梁界的发展相比,我国在建筑行业上的阻尼器应用还有一定差距,不仅在阻尼器的使用数量,更重要的是使用的质量和水平。

为了促进这个领域的发展,我们再针对阻尼器设计中所遇到的问题,介绍一些相关资料和情况,也谈一点我们的看法和意见供大家参考。

1.发展简介在阻尼器的发展中,最令人振奋的两件事是:1)安装了98个泰勒公司液体粘滞阻尼器的墨西哥市长大楼,在2003年7.6 级破坏性的墨西哥地震中安然屹立。

而该地震造成2700栋建筑倒塌或严重破坏,13600栋建筑不同程度损坏。

这座57层225米高的南美最高建筑也就成了我们结构工作者能实现“人定胜天”抗震工程的一个榜样。

2)2005年百年不遇的卡特里娜飓风对安置了68个泰勒公司悬索阻尼器的 Cochrane 大桥的塔和悬索没有带来任何破坏。

阻尼器在这两个毁灭性的自然灾害中发挥了作用,也经受了考验。

有力的说明了阻尼器,这一结构保护系统在工程结构防护中的重要作用。

近十年来美国泰勒公司的液体粘滞阻尼器在结构工程领域内的应用取得了飞速的发展,其优秀的产品性能得到抗震工程界的广泛赞誉。

到目前为止,在世界上已有近130多个建筑工程。

45座桥梁(见表1-1)。

其中有46个工程为加固翻新、抗震升级,其他为新建工程。

值得一提的是,其增长速度很快,2002以来每年都有20-30个新工程安置了泰勒公司的阻尼器。

表1-1 2005年泰勒公司液体粘滞阻尼器完成工程统计工程项目 数目体育场馆 13高层建筑 12电站、核电站 3机场塔楼,交通中心,警察局,军事工程 20住宅建筑,旅馆 60办公楼, 博物馆 101重重要建筑(计算机房,通讯大楼,医院) 22其他, 工厂, 水库 13桥梁, 高架路, 96这些工程中包括一些世界著名建筑:z世界第二高的马来西亚双塔z2004年希腊奥林匹克和平和友谊体育场馆z多伦多,土耳其等机场控制塔z我国老北京火车站,北京银泰中心阻尼器在我国建筑行业的发展也已经有了一个可喜的开端。

粘滞阻尼器你了解多少?【建设施工经典推荐】

粘滞阻尼器你了解多少?【建设施工经典推荐】

粘滞阻尼器你了解多少?什么是粘滞阻尼器粘滞阻尼器是应用粘性介质和阻尼蓄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,一般由缸筒、活塞、阻尼孔、阻尼介质(粘滞流体)和导杆等部分组成。

当工程结构因振动而发生变形时,安装在结构中的粘滞阻尼器的活塞与缸筒之间发生相对运动,由于活塞前后的压力差使粘滞流体从阻尼孔中通过,从而产生阻尼力,耗散外界输入结构的振动能量,达到减轻结构振动响应的目的。

阻尼介质为硅油,该介质具有粘温系数小、极低和极高温度下(-50℃~+250℃)性能稳定、抗辐射性能好的优点,同时具有优良的电气绝缘性能和优良的抗臭氧、耐电晕、憎水防潮性能。

粘滞阻尼器在工程结构中的应用,相当于给建筑、桥梁等工程结构上安装了“安全气囊”在地震、强风等外部激励来临时,阻尼器最大限度吸收和消耗外部激励输入工程结构中的冲击能量,有效缓解地震等外部激励对工程结构造成的损伤和破坏。

粘滞阻尼器的特点1、位移指示清晰明了,方便判断活塞在油缸中的位置2、外形简洁,结构对称、紧凑,安装便捷,安装空间小3、低速运动阻力小,不超过额定载荷的10%4、预留士25mm长度伸缩调节量,方便现场安装5、耗能效率高,达到90%以上6、阻尼器两端均装有关节轴承,利于施工安装和工作摆动(允许工作摆角±6°)7、液压硅油稳定、抗燃、耐老化8、密封性好,密封件采用与介质相容性好的橡胶材料或采用金属密封件粘滞阻尼器的工作原理当粘滞阻尼介质流过阻尼孔或者间隙时产生粘滞阻力。

当外界扰动导致活塞杆部分沿着某一方向运动时,缸筒内一侧腔的体积被压缩,受到挤压的腔体内的压力迅速上升,腔内的流体受到挤压,通过活塞上的阻尼孔或微小间隙流向另一腔山。

同时流体的黏性的影响,阻尼介质不能及时流通到另一腔,流体介质就会迅速产生压力,并与另一腔形成极大的压力差。

压力差对活塞的运动的阻碍作用即为阻尼力。

粘滞阻尼器的应用民用建筑如住宅、办公楼、商场等多层高层及大跨建筑结构等生命线工程如医院、学校、城市功能建筑等工业建筑如厂房、塔架、设备减振等,桥梁如人行桥、高架路桥等。

工程结构用液体黏滞阻尼器的结构构造和速度指数

工程结构用液体黏滞阻尼器的结构构造和速度指数

s m b l f d mp r q aiy i n r d c d Th e i n i e l a d h so y o a e s d s u s d a l Al ma y o a e u l s i to u e . o t e d sg d a n it r f d mp r i ic s e s we1 . l y h p f l e t e r f r n e f r b t a p r S ma e n s r . o e u l b h e e e c o o h d m e ’ k ra d u e s y KE W ORDS v l ct x o e t Y eo iy e p n n s a c mu a o cu ltr d mp r v l e a e a v o iie rfc s r nt r u h pso o u h o g it n r d
经过 几十 年发 展起 来 的 阻尼 器基 本 构 成 如 图 2
所示 。
对于 速度 指数 , 目前 国 内实 际上 还 没 有 相 应 的 大型 测试设 备 , 没 有经 过 由政 府 或 协 会 组 织 的公 也
开 鉴定 测试 。这里 简单 介绍 一下 国际上油 阻 尼器 速

图 2 单 出杆 阻 尼 器 示 意
速 度指 数为 1时 , 为线 性 阻 尼器 。不 为 1时 通称 非
线 性 阻 尼 器 。 工 程 中 常 用 的 范 围 为 一 0 , 速度 指数 越小 阻 尼器 的耗 能越 大 ( 1 , 图 ) 但
对结 构 未必是 最 优状 态 。

位移
图 1 不 同速 度 指 数 的位 移 阻尼 力 模 型
B in 1 0 3 ) e ig 0 0 7 j

液体阻尼器的结构

液体阻尼器的结构

液体阻尼器的结构
液体阻尼器是一种常见的机械阻尼器,主要用于减震和减振。

它的结构主要由外罩、内筒、活塞、阻尼液体和密封件五部分组成。

外罩通常是由金属材料制成,内部有螺纹孔,用于固定在机械设备上。

内筒与外罩呈套筒状,内部设有螺纹孔,与外罩的螺纹孔相对,用于安装活塞。

活塞是阻尼器的核心部件,通常由金属材料制成,其上设有一定数量的孔,用于阻尼液体流过。

活塞与内筒之间形成一个密闭的腔室,阻尼液体通过其间隙流动,从而产生阻尼效果。

阻尼液体是液体阻尼器的重要组成部分,它通常由高粘度的油或者液态聚合物制成。

阻尼液体的粘度和流速决定了阻尼器的阻尼力大小。

密封件主要用于保持阻尼液体的密封性,通常由橡胶或者其他高弹性材料制成。

以上就是液体阻尼器的结构,它的设计结构简单而实用,广泛应用于各种机械设备中。

- 1 -。

粘滞阻尼器产品介绍

粘滞阻尼器产品介绍

产品名称:粘滞阻尼器(Fluid Viscous Damper)详细介绍:一、概述粘滞阻尼器一般由缸筒、活塞、阻尼通道、阻尼介质(粘滞流体)和导杆等部分组成。

当工程结构因振动而发生变形时,安装在结构中的粘滞阻尼器的活塞与缸筒之间发生相对运动,由于活塞前后的压力差使粘滞流体从阻尼通道中通过,从而产生阻尼力耗散外界输入结构的振动能量,达到减轻结构振动响应的目的。

我公司与同济大学工程抗震与减震研究中心合作,开发了线性粘滞阻尼器、非线性粘滞阻尼器、可控式粘滞阻尼器、拟摩擦粘滞阻尼器。

通过对所研制的阻尼器的缩尺和足尺模型的性能试验,深入研究了阻尼器各种参数之间的关系,掌握了该类阻尼器的基本力学性能,建立了双出杆型粘滞阻尼器的理论计算公式,并通过大量的阻尼器力学性能实验,对其进行了修正。

研究表明,该类阻尼器结构合理,受力机理明确,性能稳定,耗能能力强。

二、示意图(朱)三、代号表示法四、主要特点1. 外形简洁,结构对称、紧凑,安装便捷,安装空间小;2. 摩擦阻力小,一般低于额定载荷的1%~2%;3. 阻尼器的长度设计了±25mm的调节量,方便现场的安装;4. 耗能效率高,达到90%以上;5. 阻尼器两端可安装关节轴承,利于施工安装和工作时的摆动(允许工作摆角±5°);6. 液压介质使用稳定、抗燃、耐老化的硅油;密封件使用与介质相容性好的橡胶材料。

五、使用要求1、路博粘滞流体阻尼器在保管、运输、存放过程中,对所有的零部件和产品本身应采用有效地防护包装,防止发生锈蚀、污染、划伤等不良现象的发生;2、路博粘滞流体阻尼器外表面为镀硬铬保护层,相关动配合处均采用多种手段加固密封。

因此,如需在其周围进行焊接等作业应采取严格的遮挡保护措施,不允许明火烘烤及重力敲砸等不良现象发生;3、路博粘滞流体阻尼器是精度和技术含量较高的产品,对装配和测试的操作技能,环境条件,使用工具等都有很高的要求,施工现场不准拆卸和修理;4、路博粘滞流体阻尼器在安装完成后,根据工艺要求对各接点销轴处及镀铬外表面涂抹适量的黄油,以保证减震装置正常工作和防止锈蚀等不良现象的发生;5、路博粘滞流体阻尼器允许使用的温度范围为-40°~+80°,应尽量避免安装在日晒雨淋和浸泡在水中环境中。

阻尼器知识快速入门

阻尼器知识快速入门

阻尼器知识快速入门阻尼器的内部构造:液体粘滞阻尼器的工作原理很容易理解:整个设备主要由活塞、缸体和填充液组成.活塞将缸体一分为二,在外力的作用下活塞向某一方向运动,液体受到挤压,对活塞产生于运动反向的粘滞力,同时,液体从活塞头上的小孔向活塞头的另一端流去,使活塞的受力逐步减少.如果外界振动作用于阻尼器的活塞杆轴向,使活塞前后交替移动,阻尼器就可以将结构的动能最终通过活塞在粘滞液体中的往复运动转化为热量,使受控物振动衰减,并控制在允许的范围内.第一种方法:直接加设在建筑或桥梁上.这个方法是最原始也是有效直观的使用方法.建筑中阻尼器通过各种支撑的办法进行减震耗能,而桥梁采用直接在桥墩和梁之间加设阻尼器的办法减震耗能,他们的共性在于,都是通过不同方法将结构的位移反映到阻尼器的两端,结构的震动直接带动阻尼器的运转,必然产生能量的转化,结构动能直接转化为阻尼器的热能,起到耗能减震作用,至于阻尼比是我们认为计算的一种衡量阻尼器工作效率的办法.第二种办法:配合隔震首先你要了解隔震办法自身的工作原理:我们简单称其为“汽车型结构”的办法:在结构物底部配备了“车轮”——基础隔震系统,改变结构的振动周期,让其远避开地面的卓越周期,它可以将结构的振动转移到结构整体的运动上,从而减少地面运动对建筑上部结构的影响,做到以动制动.基础隔振改变了结构的周期,可以大大减少结构在地震中的受力.柔性的连接将地震荷载转化消耗到结构的运动中,起了很大的减震作用.然而,它附加产生出的位移经常是工程界难以接受的.阻尼器可以成功地减少这一振动中的位移,它已经成为基础隔震系统中必不可少的孪生手段.用于结构整体减少振动的隔振系统中的阻尼器应该通过计算,吨位不易过小.第三种办法:tmdTMD减振系统是一种巧妙的利用共振原理减振的被动控制系统.只要我们把TMD系统的频率制造成与主体结构所控振型频率相近,安装在结构的特定位置,当结构发生振动时,其惯性质量与主结构受控振型谐振,就可以达到减少主体结构振动、抑制受控结构振动的效果.也就是用TMD系统来吸收主结构受控振型的振动能量以达到消能减振的目的.TMD是由弹簧、质量块、阻尼器组成的振动系统,各部分的分工不同.阻尼器的主要作用是将tmd从结构中吸收过来能量----质量块的振动能量通过自身的运动转化为热能,并释放掉,从而也达到帮助原结构消能减震的作用.并且阻尼器还起到控制质量块的振动位移,不让其振动过大.还有学者说阻尼器还可以拓宽tmd的有效频率范围等.。

分析液体粘滞阻尼器在超高层建筑抗风中的应用王安梅

分析液体粘滞阻尼器在超高层建筑抗风中的应用王安梅

分析液体粘滞阻尼器在超高层建筑抗风中的应用王安梅发布时间:2023-06-18T02:44:42.375Z 来源:《建筑实践》2023年7期作者:王安梅[导读] 随着科技和经济的快速发展,超高层建筑数量逐年增加,建筑高度也在不断创新。

传统的刚性方案已无法经济有效地解决超高层建筑对风荷载和地震荷载的承受问题。

为减少工程材料成本,提高结构抗震性,阻尼方案逐渐代替刚性方案成为高层建筑首选。

本文阐述黏滞阻尼器的工作原理和布置,分析其在超高层建筑中的优越性,为建筑设计提供理论支撑。

北京市建筑设计研究院有限公司成都分公司四川省成都市 610041摘要:随着科技和经济的快速发展,超高层建筑数量逐年增加,建筑高度也在不断创新。

传统的刚性方案已无法经济有效地解决超高层建筑对风荷载和地震荷载的承受问题。

为减少工程材料成本,提高结构抗震性,阻尼方案逐渐代替刚性方案成为高层建筑首选。

本文阐述黏滞阻尼器的工作原理和布置,分析其在超高层建筑中的优越性,为建筑设计提供理论支撑。

关键词:超高层建筑;液体粘滞阻尼器;应用分析根据我国的建筑设计规定,当建筑高度超过100米或层数超过32层时,便被认定为超高层建筑。

超高层建筑的高度通常与国家技术和经济水平息息相关。

然而,随着高度的增加,建筑结构的侧向刚度会下降,这会直接影响其抵御水平和地震荷载的能力。

惯常的抗侧压力方法是通过提高抗侧构件截面尺寸和数量等参数来提高截面刚度。

为了改善传统刚度方案,近年来,结构设计师们提出了一种阻尼方案,该方案通过黏性液体在孔隙中流动消耗地震能量,既不增加建筑物整体刚度,又能提高建筑物对地震荷载的抵抗能力,避免了增加建设成本和结构刚度的问题。

因其能够确保安全性、经济性,同时也满足了建筑设计的多项要求,因此逐渐成为建筑设计领域的热点话题。

在消能减震方面,其应用也十分广泛。

1液体粘滞阻尼器构造与原理在液体粘性减振器内部,包含活塞、气缸和硅油等多个部件。

在具体的加工过程中,其拥有极高的加工精度。

液体粘滞阻尼器及其在土木工程中的应用

液体粘滞阻尼器及其在土木工程中的应用

05 2 .m s 工作人员明显感觉不适, /, 采用粘滞阻尼器
后, 共振现象得到明显改善, 均满足人体舒适度要 求。可以看出, 速度型的粘滞阻尼器具有相当好的 加速度减振效果。 () 2用消能阻尼器去预防罕遇大地震或大风 按小震不坏、 大震不倒的原则, 结构原来的抗震 设计满足多遇小地震的抗震要求, 但是, 对于罕遇的 大地震, 往往会出现建筑物抗震能力的不足。增加 阻尼器, 通过耗能来解决罕遇大地震的间题, 提高结 构的性能, 符合目前提倡的基于性能的抗震理念。
关键词: 粘滞阻尼器; 工程抗震; 抗风; 振动 中图分类号二U 7 T 93 文献标识码: A 文章编号: 0 一13( 0)2 02 一 5 1 8 932 60 一 14 0 0 0
T e u d vi h f i l scous
dmpr d api t n c ieg er g a e a i p lai i i l i ei n t s c o n v nn n
jlntaoweisinaeom使用阻尼器进行隔震振可以不增加结构本身的刚度吸收和消耗地震或者风振能量减小地震或者风荷载对结构的作用变结构被动抵抗地震或风荷载为主动消耗外部能量具有良好的经济效益和隔震振效果近年来在我国桥梁高层建筑以及建筑物的抗震加固中有了越来越多的应用
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四川建筑科学研究 S ha Bii Si c i un ln cne c ud g e
器。后来, 经过各国竞相发展和改进, 形成一种体积 比较小、 能提供很大阻尼力、 受温度影响也很小的油 阻尼器, 如图2 所示, 一直应用到现在。
封口 外管 可压缩的硅油 保护套 脂类封口 圆
高强度树

活塞杆 摩擦滑动元件 控制阀门 调节油压室
第 3卷 第 2 2 期

建筑结构液体黏滞阻尼器的设计与应用

建筑结构液体黏滞阻尼器的设计与应用

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粘滞阻尼器 Viscous Damper

粘滞阻尼器 Viscous Damper

粘滞阻尼器Viscous Damper默认分类2009-04-13 10:26:56 阅读528 评论0 字号:大中小一、粘滞阻尼器的基本构造粘滞阻尼器(或称油阻尼器)的原理与构造如右图所示。

我们知道,用水枪喷水时,如果要使水流越快或水的出口越小,需要的力也越强。

油阻尼器就是运用了这一原理。

一般的油阻尼器用钢制的油缸与活塞代替水枪筒与压杆。

并在活塞上设置细小的油孔,代替水的出口。

当油体通过狭小的阻尼孔时,阻尼器吸收的能量通过流体抵抗转换为热能。

当油体通过的阻尼孔直径一定时,油阻尼器的抵抗力大致与加载速度的2次方成比例。

油阻尼器通过各种调压阀和降压阀的组合,可以制造出具有各种特性的抵抗力的产品。

但是,另一方面,由于机械零部件数量增多,可靠性降低,容易发生故障等问题的可能性变大。

二、粘滞阻尼器的各种性能1、粘滞阻尼器的能量吸收能力粘滞阻尼器是一种典型的速度型阻尼器。

所谓速度型阻尼器就是阻尼器的阻尼力大小直接受速度的影响。

粘滞阻尼器的滞回曲线呈规则的椭圆形,如下图所示,曲线由内到外加振速度依次增大,接近速度极限时,滞回曲线由椭圆逐渐变饱满。

通过改变活塞的大小、阻尼孔的直径和油缸的长度,能够自由设定一个循环的能量吸收性能。

需要注意的是,速度相关型阻尼器,在大地震时能发挥较大的阻尼效果,但对于准静态外力并没有抵抗力。

仅使用油阻尼器时,需要考虑强风时的摇晃等带来居住性下降的问题。

2、粘滞阻尼器的变形追随能力油阻尼器的水平变形极限是在其设计时就确定的,它是由气缸与活塞杆长决定的。

因此通过加长活塞杆和气缸,可以制作出大量程的阻尼器。

油阻尼器组合了气缸和活塞构造上的特点,决定了其运动的方向是单方向的。

因此,结构要解决二维隔震,必须在两个方向上同时安装一定数量油阻尼器或者采取其他措施。

3、粘滞阻尼器的屈服力(最大抵抗力)油阻尼器机械构造决定它的最大抵抗力可以根据需要进行调整。

通过加大活塞、或减小阻尼孔的直径,能提高阻尼器的抵抗力。

西堠门大桥液体粘滞阻尼器参数分析

西堠门大桥液体粘滞阻尼器参数分析

西堠门大桥液体粘滞阻尼器参数分析卢桂臣,胡雷挺(舟山海峡大桥发展有限公司,浙江舟山316000)摘 要:随着减隔震技术的发展,在大跨度桥梁中,当梁端位移比较大需要限制位移(或梁端设置有价格高昂的大型伸缩缝,需要保护伸缩缝)时,梁端会设置阻尼器。

正在修建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥主桥也计划采用液体粘滞阻尼器。

从抗震角度对舟山大陆连岛工程西堠门大桥主桥的液体粘滞阻尼器参数敏感性进行了详细的研究,并提出建议。

关键词:悬索桥;减隔震技术;伸缩缝;液体粘滞阻尼器;参数;研究中图分类号:U 448.25;U 442.55文献标识码:A文章编号:1671-7767(2005)02-0043-03收稿日期:2005-02-06作者简介:卢桂臣(1972-),男,工程师,1996年毕业于青岛海洋大学港口航道及治河工程专业,工学学士。

现在的减隔震技术逐渐向耗能减震技术发展。

例如把结构物中的某些构件(如支撑、剪力墙等)设计成耗能构件或在结构物的某些部位(节点或连接处)装设阻尼器。

在车辆荷载、风载和小震作用下,耗能构件和阻尼器处于弹性状态,结构体系具有足够的刚度以满足正常的使用要求;在强烈地震作用时,耗能构件或阻尼器率先进入非弹性状态,从而保护主体结构在强震中免遭破坏。

在大跨度桥梁中,当梁端位移比较大需要限制位移,或梁端设置有价格高昂的大型伸缩缝,需要保护伸缩缝时,梁端会设置阻尼器。

施加在桥梁上的动荷载类型有多种,例如地震、风、车辆冲击等等。

碍于技术的原因,在大跨度桥梁的阻尼器设计中,其参数的选取基本是由场地安评得到的地震波通过全桥模型的非线性时程分析得到的。

目前在国内的一些桥上已安装了液体粘滞阻尼器,例如重庆鹅公岩大桥(主跨600m 的悬索桥)和上海卢浦大桥(主跨550m 的钢系杆拱桥),正在修建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥主桥也计划采用液体粘滞阻尼器。

本文从抗震角度对舟山大陆连岛工程西堠门大桥主桥的液体粘滞阻尼器参数进行了详细的研究,并提出建议。

高层结构工程中液体黏滞阻尼器的合理设计与应用

高层结构工程中液体黏滞阻尼器的合理设计与应用

高层结构工程中液体黏滞阻尼器的合理设计与应用1液体黏滞阻尼器技术液体黏滞阻尼器是阻尼技术在坐标阻尼器中的具体应用,它是一种使用液体作为介质的非线性阻尼装置。

从定义上看,当液体黏滞阻尼器运行时,一种液态介质(如水或聚氯乙烯)会以一定程度抵抗作用于流体的外力,使外力难以让流体流动,从而产生阻尼效果。

液体黏滞阻尼器采用微粒悬浮液体(也叫大分子系统)作为介质,其特点是黏滞程度比普通液体高得多,可以抵抗一定的刚性破坏。

在液态阻尼器中,液体的耗散摩擦力非常重要,可以增加阻尼的作用,并且可以实现可控的阻尼性能,因此被广泛应用于高层结构工程中。

2液体黏滞阻尼器的设计液体黏滞阻尼器是一种复杂的非线性系统,它在微观上由多种微粒悬浮液体组成,它们既可以增加介质的总量,又能增加液体的黏滞系数。

因此,设计液体黏滞阻尼器的过程包括:首先要考虑液体的种类,液体的粘度和温度,以及它们之间的相互作用作用;其次,需要考虑材料的选择,比如介质中的渗漏物质严重,是否需要考虑加入物理阻抗;最后,要考虑外力变化对系统状态的影响,以及系统实现良好阻尼效果的参数(如体积、外形等)。

3液体黏滞阻尼器的应用液体黏滞阻尼器具有许多优点,如可以快速实现可控阻尼性能,抗冲击力较高,对振动没有消极的影响,而且只需将设备内的液体更改就能更改阻尼量。

因此,液体黏滞阻尼器技术在提高钢结构维护性、受干扰程度和外力传递性能方面具有重要的应用前景,它的应用可以在石油、金属冶炼、机械制造、建筑工程、核电站、风力发电、机车车辆等重要工程应用领域可见。

4结论综上所述,液体黏滞阻尼器是一种基于液体悬浮微粒体系的非线性阻尼装置,它可以实现可控的阻尼效果,可以有效抑制大高层结构的振动和谐波,是重要的阻尼技术之一。

在此基础上,在进行液体黏滞阻尼器的合理设计和应用时,还需要根据高层结构特定的实际情况,综合计算液体种类、材料义性、摩擦参数和外力变化等,进行系统辨识和参数优化,最终实现更加准确、严谨、可控的高层混凝土结构安全。

调频液体阻尼器及其结构分析课件

调频液体阻尼器及其结构分析课件

04
调频液体阻尼器的应用与案例分析
调频液体阻尼器的应用领域
建筑减震
调频液体阻尼器可用于高层建筑、桥梁等结构的减震,提高结构 的抗震性能。
精密设备隔振
对于一些高精度仪器和设备,如显微镜、望远镜等,调频液体阻尼 器可以有效地隔离外界振动,保证其稳定性和精度。
车辆减震
在轨道交通、汽车等领域,调频液体阻尼器可以用于减震,提高乘 坐舒适性。
03
阻尼器的种类繁多,包括液体阻尼器、橡胶阻尼器 、粘性阻尼器等。
调频液体阻尼器的特性
调频液体阻尼器是一种利用液 体流动和振动能量相互作用的 阻尼器。
它具有频率可调、阻尼力连续 可调、响应速度快等优点。
调频液体阻尼器能够适应不同 的振动源和减振需求,广泛应 用于机械、建筑、航空航天等 领域。
调频液体阻尼器的重要性
调频液体阻尼器及其结构分析课件
目录 CONTENTS
• 引言 • 调频液体阻尼器的工作原理 • 调频液体阻尼器的结构设计 • 调频液体阻尼器的应用与案例分析 • 结论
01
引言
阻尼器的简介
01
阻尼器是一种用于吸收或减少振动的装置,广泛应 用于各种工程领域。
02
阻尼器通过将振动能量转化为热能、内能或其他形 式的能量,达到减振的效果。
调频液体阻尼器利用液体的粘性 和弹性来吸收和传递振动能量。
当振动作用于阻尼器时,液体会 产生流动和剪切变形,将振动能 量转化为液体的内能,从而减小
振幅。
调频液体阻尼器的设计能够通过 调整液体的粘度和弹性来改变阻 尼性能,以满足不同的减振需求

调频液体阻尼器的性能参数
阻尼器的性能参数包括阻 尼系数、阻尼比、频率范 围等。
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填充材料 硅油
硅油
硅油 硅油 硅油 硅油 硅胶
世界绝大多数阻尼 器工程 已经 破产 市场 未见
市场已少见
已不生产硅胶阻尼 器并破产
Colerand
非活塞筒式阻尼 日本 oils 公司

德国隔而固(国产)
Sap2000 和 Etabs
锁定装置
0.43 0.2~2.0
硅胶 硅油 硅油
已经破产 完全不同的阻尼器 完全不同的阻尼器
• 阻尼器的构造 为了说明问题,我们只能从头说起并涉及的阻尼器结构中的其它部分。 2.1 油库和阀门 油阻尼器,最初发展阶段,几乎都设有外置油库。请看 FIP, Mauler, Alga 等阻尼器厂家的图。
图 3 Mauler 阻尼器
图 4 FIP 阻尼器
图 5 Alga 阻尼器 从这些阻尼器的图上都可以看出它的外置油库。这些外置油库很容易破坏,而影响阻尼器的寿命。到了 70 年代以后就开始有了内置油库。见图 2 中美国 Taylor 公司 , 和图 6 中 Enidine 公司的图片所示。
图 7 德国 Lisega 公司的阻尼器 图 8 上海理工大学阻尼器
最理想的办法是靠活塞头的小孔来实现调整速度指数。只要能把速度指数调整到 2 以上(一些小圆孔就可 以实现),它就可能成为锁定装置。但要能达 到不同的速度控制起点,多数厂家还是要 借助于控制开关。
克服了以上易损阀门的缺点,作为另一个彻底 的创新,完全靠活塞头上小孔的形状就可 以调整速度指数在 0.3~2 中变化(图 9 ,图 10 )。再加上双出杆,高度密封等技术,就形成的现代的阻尼器 ( 图 11) 。 它已经完全摆脱了阻尼器内的两个易损零件—— 阀门。不但延长了阻尼器的寿命,也大大 降低了阻尼器的造 价。
表 1 不同厂家的产品所定义的不同速度指数
速度指数变化能 力
工厂名
美国泰勒公司
可以在一定范围 Jarret Structures 内调整
日本三菱公司
固定参数
德国 Mauler FIP Alga
法国 JerretLeabharlann 速度指数 a 0.3~1.0
0.3~1.0
0.4~1.0 0.015 0.15 0.15 0.15
当然,研究过阻尼器结构的人都知道,生产这种阻尼器的困难不仅如此,怎么能实现阻尼器中阻尼系数 C 和速度指数都能按设计者自由选择是最困难的 。通常,先进的阻尼器的阻尼系数是靠活 塞头上小孔的大小 和形状调节的。
我们还想介绍一下以下两种另类阻尼器和其速度指数。
3 .硅胶产品和速度指数
法国 Jarret 公司试图打破硅油产品的主导地位,在 90 年代初,他们用早已用于缓冲器的硅胶制造了“阻 尼器”。 作为化工原料阻尼器内用的硅油和硅胶两种材料,都可以在美国杜帮公司容易的买到,一种是粉 色胶泥状物质,一种无色透明粘滞性液体。
关键词 :速度指数 油库 阻尼器阀门 活塞小孔 双出杆
Abstract: The Fluid Viscous Damper (FVD) get more and more acceptable and application of the structural engineers in the world. However, few structural engineers concern its construction. What is damper's external or internal accumulator, external or internal damper valve? What is damper orifice? What is run through piston rod? What kind of function these parts have? Especially, how to realize the
图 1 不同速度指数的位移-阻尼力模型 经过几十年发展起来的阻尼器基本构成如图 2 所示。
图 2 单出杆阻尼器示意
从目前所有证据和各种试验报告显示 , 世界上目前几乎只有美国泰勒公司可以生产速度可以任设计者选 择的阻尼器。我们将在下文中介绍这一令人难以置信的事实。实际上,在美国 Enidine 停止生产,和它合 资的法国 Jarrt Structures 公司破产后,在我国出现的国外产品,已经几乎没有一家自己说可以生产速度 指数可以任意选择的产品了(见表 1 )。
Introduction of the construction of damper and design ideal is to be reference for both damper's maker and users.
Key worlds : Velocity Exponents Accumulator Damper Valve Orifices Run Through Piston Rod
• 前言
我们所谈的是速度型液体粘滞阻尼器。 这种阻尼器基本公式为:
F=CV α ( 1 )
这里, F -阻尼力; C -阻尼系数; α -速度指数。速度指数为 1 时,为线性阻尼器。不等于 1 时通称 非线性阻尼器。我们工程中常用的范围为 α 在 0.3 ~ 1.0 之间。一般的说 , 速度指数越小阻尼器的耗能 越大(见图 1 ),但对结构未必是最优状态(见后)。
相对阻尼器,用硅油的锁定装置的制作也比较 简单,只要在活塞头内设置一个提升式阀 门(阻尼器内第二 个易损零件)。这种作为“ O ”“ 1 ” 开关用的装置就可以实现。这不仅是我上述提到的欧洲阻尼器厂家的作 法,其实也是核电站中一些称之为阻尼器 (Snubber) 厂,如德国 lisega ,上海理工大学附属工厂的作法。
different value of velocity exponents in the dampers? The above questions will be discussed here.
It is a important symbol of damper quality the damper velocity exponents. Free choose of the exponents in certain range is need by design optimization. Unfortunately only few damper manufactories are able to make damper with different exponents
阻尼器速度指数是怎样实现的?我们想尽我们所知作一个介绍和分析。
各种阻尼器产品的速度指数是阻尼器的一个重要标志。希望速度指数能在一定范围内由设计者自由选择, 也是设计者优化设计的需要和期望。不幸的是,世界上实际仅有极少数阻尼器生产厂可以满足这一要求, 生产出速度指数不同的阻尼器。
介绍世界各种液体粘滞阻尼器的构成。其先进厂家和阻尼器的发展过程和设计理念,希望为阻尼器的生产 者和使用者提供参考。
* 以上情况主要根据 产品目录和公开发表的论文, 网上资料,如有不对,请原谅并指出。 国内厂家的产品都自称可以生产出速度指数可以任意变化的阻尼器。 然而,目前国内实际上还没有这样相 应大型测试设备,也没有经过由政府或协会组 织的公开鉴定测试。我们不作评述。我们 还是先简单介绍一 下国际上阻尼器速度指数相关技术的发展过程 。看上不难,但经过了几十年发展起来的 液体粘滞阻尼器的 过程。 当然,大家都说自己做的是油阻尼器,我也就先从油阻尼器说起。 实际上,生产厂家速度指数的大小是观察其产 品生产工艺和性能的一个重要观察口。它 是阻尼器生产技术 中 另一个难以解决的重要问题。
2.2 控制速度指数和实现
最初作为阻尼器系统在桥梁上应用是从缓冲器 ——锁定装置——阻尼器的发展过程。和我们 称之为阻尼器外表 样子一样的锁定装置实际先于我们现在说的阻 尼器在桥梁上得到应用。和耗能阻尼器相 比,它比较容易制 造。和阻尼器一样,在温度等慢速作用下,它 可以自由运动。在速度超过其控制值时, 它会像汽车中的安 全带一样将运动锁住,起到分散和转移受力的作用。确切地说,它仅是一个“ O ”“ 1 ”开关。最初,在缓冲 器中的硅质胶泥就被美国 ASSHTO 规程 [2] 允许用在锁定装置里。后来,欧洲和美国均使用硅油作锁定 装置的粘滞材料。
图 6 美国 Enidine 过去生产的阻尼器
这一油库的目的主要是: 1 ,在单出杆(阻尼器活塞杆仅一端支撑,另一端活塞头滑动)的阻尼器内部,活塞杆占油室的体积在运 动中要平衡,必须设有油库补给或放出。 2 ,加大用油体积,也就可以吸收更多的热量。 3 ,一些不能做到严密封闭、不漏油的厂家用油库来补充漏油。 可见,设置油库至少对于单出杆阻尼器是必须 有的一部分。油库不能是个自由开通的部 分,必须设置控制 阀门。这种控制油库开通与否的阀门就成了阻 尼器内第一个易损零件,也是我们要谈的 第一阀门。 80 年代以后美国先进的阻尼器生产厂家将用在其它领域的双出杆阻尼器引到我们结构工程阻尼器中应用。 这种内设油库并有油库阀门的阻尼器就很少在 我们以抗震为目的的阻尼器中应用,容易 破坏的第一个原因 不存在了。这种双出杆并没有油库的阻尼器也就开始被大力推广使用。 当然这种单出杆设油库的阻尼器并不是一无是 处,油库加大了可以耗散更多的热量。在 美国最近生产的功 率较大的斜拉索和 TMD 阻尼器上,会起到很好的作用 [1] 。
工程结构用液体粘滞阻尼器的结构构造和速度 指数
摘要 :用于增加阻尼、耗能减振的液体粘滞阻尼器已经得到越来越广泛的认同和工程应用。然而,世界上 先进的液体粘滞阻尼器内部的结构到底是怎样的?我们可能看到的图片和文字中介绍的外置或内设油库、 外置或内设阀门、活塞小孔、单出杆或双出杆都是什么零件?有什么作用?特别是我们结构设计要给出的
图 9 单出杆阻尼器控制液体流动小孔
图 10 双出杆控制液体流动小孔
图 11 双出杆阻尼器概念图
在这竞争激烈的世界上,阻尼器厂家都想攻破 这一难关,模仿出类似的阻尼器。据我们 了解,至今欧洲的 厂家没有一个得以成功,他们还采用外置或内置阀门。唯一例外是美国 Endine 公司,他们一定程度地掌 握这一新的专利技术,可以不用活塞头阀门制 造出速度指数可以变化的阻尼器。但他们 没有解决阻尼器的 另一大问题——漏油问题,也不善于使用好的阀门控制,其合营公司 Jarret Structures 在加州政府大楼的 256 个阻尼器工程中检测出 30 个失控产品,最终导致了公司破产。到目前为止,就只有美国泰勒公司可 以有证据的证明,他们的产品可以做到速度指数在 0.3~2 中的自由调整。
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