目前,用于抗风的阻尼装置主要有黏弹性阻尼器、调谐质量阻尼器(TMD)、调谐液体阻尼器(TLD)以及液体黏滞阻尼器(FVD),本文将按照其发展的顺序分别进行介绍。01黏弹性材料阻尼器随着20世纪80代末冷战的结束,许多原本用于**领域的技术可以出售用于民用。美国泰勒公司(TaylorDevicesInc.)与美国纽约州立大学布法罗分校(SUNYAB)共同研究,将用于**上的减振阻尼器和缓冲器装置转用于土木工程中。其实早在此之前,人们已经开始在建筑中使用阻尼装置,例如美国世贸中心双塔大楼中就设置了数量极多的黏弹性阻尼器进行风振控制。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。人们对在美国世贸中心双塔大楼等抗风工程中的应用的黏弹性阻尼器作了大量试验研究,但试验结果却不能令人满意。一些**认为,这种黏弹性阻尼器不适于继续在结构工程中使用。温州吉姆自动化科技有限公司专注于阻尼器,设备先进,价格实惠,欢迎来电咨询!内蒙古单向阻尼器销售公司
基础隔震常用于医院、高层建筑、公司总部、科研设施(敏感设备)以及近许多住宅楼。如果业主不愿意投资基础隔震方案,只要结构系统非常灵活(即低高度,但钢框架、木框架等),阻尼器可能会有一定效果。然而,附加阻尼通常多为+1%到+3%。因此,设计荷载仍很可能远大于规范规定值,比“标准等级”结构更昂贵。@ARUP隔震系统的有效性目标应为。在罕遇地震作用下,隔震位移应控制在500mm以下,阻尼器可以用于减小隔震系统的位移响应。@ARUP2)普通结构(1s<3s)从技术上讲,在1到2秒的时间范围内,基础隔震和阻尼装置方案都可以工作建筑物的比例(宽高比)将是基础隔震是否有利于结构的一个因素-高宽高比将导致较大的倾覆力矩,而倾覆力矩又必须由承重装置抵抗。隔震支座的压缩/拉伸能力是有限制。因此,高宽比小→基础隔震体系是有利的,高宽比大→阻尼装置系统是有利的结构的第二模态周期很可能在。虽然质量参与的百分比可能很小,但由于反应可能是3到4倍,因此效果可能是的。请注意,选定的阻尼方案也会此模式。@ARUP3)柔性结构(T>3s)如反应谱所示,就地震加速度响应而言,模态周期的激励可能不是一个问题。但是,要注意低频地震运动的可能性,它可能会与结构共振。辽宁榻榻米阻尼器厂家供应阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,品质保障,价格实惠,有意向的,别错过哦!
黏滞阻尼器早应用于**和航空领域,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认同,带来了黏滞阻尼器的新**。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,如图1所示。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。
那么雷达得到的第二个采样复信号就包含了相应的信号强度和观测相位值。测试原理如图1所示。形变相位即为两个观测相位的差值,计算公式为:观测相位和相位差均被规划至区间[-π,π)中,计算角度差时需判断角度所处象限。为了避免频繁判断角度所处象限,通常利用复数的共轭相乘提取干涉相位,其公式为:式中,S为采样复信号;A、分别为观测信号的强度和信号。由于采用了干涉法测量距离的变化,因此,视线上长度变化的测量精度可达~。雷达系统在时间和空间上具有较高分辨率,从测试数据中可提取多个连续分辨单元的形变时间序列,分析其振动特征。进行拉索索力测试时,雷达检测仪发射电磁波,遇到拉索后反射回来,得到相位变化;通过不断发射、反射得到一系列变化相位,从而计算出拉索的振动变化位移,利用分析软件对拉索振动频率时程曲线进行DFT(离散傅里叶变换)变换,其公式为:通过DFT(离散傅里叶变换),将时域信号转换为频域信号,得到频域的特征值,从而计算振动频率或倍频特征。阻尼器对拉索索力的影响拉索在安装阻尼器后,变成了拉索-阻尼器体系,导致了拉索的动力特性的改变,对拉索的自振频率测试受到影响,采用频率法测量拉索-阻尼器体系的索力时。温州吉姆自动化科技有限公司专注于阻尼器,设备先进,售后完善,欢迎来电咨询!
摘要:介绍了制动低鸣噪声的特性与产生机理,探索阻尼器在制动低鸣噪声的应用。深入分析了调谐阻尼器低鸣噪声的原理,建立阻尼器制动低鸣噪声的整车试验方法,提出阻尼器匹配开发的关键技术特性,通过六西格玛设计方法选出优阻尼器。研究结果表明调谐阻尼器可以在整车开发过程中快速解决制动低鸣噪声。制动低鸣噪声是在动压力和低车速下出现的一种低鸣噪声。低鸣噪声的固有频率通常在200~600Hz范围内,具有强特征的固定频率。当车辆以低于10km/h的速度行驶时,施加轻微的制动压力,通常更容易出现低鸣噪声。制动低鸣噪声具有与高频噪声相似的特性,制动低鸣和制动尖叫都是典型的自激振动。该自激振动是由制动盘和摩擦片之间的摩擦力引起,对摩擦系数和接触面的接触刚度、接触状态非常敏感。一般来说制动尖叫是由基础制动部件的模态耦合产生的噪声;制动低鸣噪声,则通过底盘部件(包括制动部件)的模态耦合产生噪声,制动器、悬架和车辆传动轴之间的振动相互作用。正是由于这个原因,一般来说,制动低鸣噪声的频率低于制动尖叫。为了预防低鸣噪声,当前业界普遍采用摩擦片预选和有限复特征值分析方法,但是很多案例表明,两种方法都不能完全解决问题。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,品质保障,设备先进,欢迎来电咨询!河南旋转阻尼器现货
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为了防止在长时间连续工作下由于生热对阻尼器带来的损害,按照阻尼器的设计使用规定,对于主要设计用于抗风的阻尼器一定要进行功率计算,对阻尼器工作时的功率进行严格控制,这也是决定阻尼器是否漏油的关键技术。许多项目上的抗风阻尼器都曾进行了能量耗散能力(即功率)这项测试。由于阻尼器的吨位通常都很大,能达到几十甚至上百吨,而抗风所需的冲程可能只有几个毫米。对于抗风阻尼器,将阻尼器的敏感性提高,使其在小位移下也能很好的工作也是一项必不可少的内容。另外,阻尼器及其连接构件的加工精度也会对结构的抗风效果产生较大的影响。后,需要说明的是当风荷载事件发生时,在结构的微小振动速度下,只有真正高质量的液体黏滞阻尼器才能做出有效的响应,并提供很小的动力荷载,起到减振的作用。内蒙古单向阻尼器销售公司
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