滑动隔震是在隔震层中设置滑动材料,如低摩擦系数材料石墨、砂粒、滑石粉等,使基础只能向上部结构传递有限的地震力作用,起到保护上部结构的作用。其动力学特点是滑动前整个系统的自振周期与结构周期相同,一旦滑动之后,隔震层的刚度变得很小,整个系统的自振周期变得很大,因此从理论上来讲滑动隔震能避开绝大多数地震波产生的共振效应。此外,隔震层摩擦力做功,能消耗结构的振动能量,增加结构阻尼,降低结构地震反应。 复合型由于滑动摩擦支座本身并没有自复位能力,在大震时可能产生不可控制的位移;而叠层橡胶支座虽有自复位能力,但是阻尼有限,建筑阻尼器哪家好,在耗散地震能量方面并无优势。因此,兼备复位能力和耗能特性的复合隔震体系受到广大研究人员和工程师的青睐,建筑阻尼器哪家好。目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与滑动支座的并联使用,建筑阻尼器哪家好、橡胶支座和阻尼器的并联使用等,也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。 调谐质量阻尼器主要应用于抗风和人体舒适性。建筑阻尼器哪家好
粘弹性阻尼器是由粘弹性材料和约束钢板所组成,常见的粘弹性阻尼器有平板式粘弹性阻尼器和圆筒式剪切型粘弹性阻尼器。平板式粘弹性阻尼器:是由两个T型约束钢板夹一块矩形钢板所组成,T型约束钢板与中间钢板接触面间夹有一层粘弹性材料,钢板和粘弹性材料通过硫化方法使其成为一个整体。在反复轴向力作用下,T型约束钢板与中心钢板产生相对运动,使粘弹性材料产生往复剪切变形,从而以吸热方式耗散运动能量。圆筒式剪切型粘弹性阻尼器:是由两钢圆筒之间套一层粘弹性材料层构成,钢筒和粘弹性材料通过硫化方法使其成为一个整体。其耗能机理与平板式粘弹性阻尼器耗能机理一样。青海黏滞阻尼器多少钱屈曲约束支撑的耗能金属部分一般可不出现焊接,抗疲劳断裂性能进一步提高,不易在地震中发生金属断裂。
建筑摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中间钢板与摩擦材料之间的相对滑移产生摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能,从而达到减轻结构振动响应的目的。产品优点:1、滞回曲线基本是矩形的,减震效果明显;2、速度相关性、位移相关性小,性能稳定;3、循环耐久性良好,不需要后期维护;4、微小位移下也能产生阻尼力;5、大震都也不会损坏,因此也不需要更换;6、力学模型简单,结构减振分析和设计简便易行;7、结构简单,成本较低。
防屈曲支撑(亦称屈曲约束支撑)是一种利用钢材宏观上发生轴向拉压塑性变形来消耗地震能量的位移相关型耗能减震装置,同时也是一种宏观上不会发生屈曲的钢支撑构件,其主要由承受轴力的钢支撑内芯以及支撑周围的约束构件两部分组成。在地震作用下,钢支撑内芯主要承担结构的水平地震力,而约束构件则对支撑的受压屈曲行为进行限制,从而使支撑在拉压两个方向都接近二力杆受力。由于受到约束构件的周围套箍作用,钢支撑内芯可以在拉压受力状态下沿全截面和全长充分屈服耗散地震能量而不会发生屈曲而退出工作。这种特殊的受力特性可以比较大限度地发挥钢材良好的耗能能力,同时很好解决了普通支撑受压屈曲后出现强度和刚度退化,以及容易发生疲劳断裂等性能问题,其在拉压两个方向的强度和刚度基本一致,滞回曲线饱满稳定。些**高层建筑就会在楼内添加阻尼器来减轻结构的振动响应。
调谐质量阻尼器的应用:大跨度结构(桥梁、观众席、大型楼梯、体育场场馆屋顶)以及细长建筑结构(烟囱、高层建筑)较容易被他们本身模态的高频振幅(如风、行进中或跳跃的行人)所激励。由于建筑物的大小及他们的低阻尼系统,因此低固有频率是这些类型建筑物的典型特征。调谐质量阻尼器可以对这些建筑物及设施起到非常有效的减振效果;同时调谐质量阻尼器可以包含在结构初始设计里,也可以单独设计然后再安装。1,桥梁、桥塔门、烟囱、电视塔等自身模态易产生危险的风激励的高耸、细长、开放***的结构。2,楼梯、观众席、人行天桥等容易被行进和跳跃的行人激励的设施。3,工厂厂房等容易受各种机械的固有频率激励的钢结构建筑和设施。摩擦阻尼器:摩擦阻尼器是利用材料的摩擦阻力来消耗能量,以控制建筑物的摆动,适用于大型建筑物。阻尼器单价
金属屈服型阻尼器是采用特种金属材料(软钢)或合金为材料制作的一种易屈服、高耗能的结构防震(振)装置。建筑阻尼器哪家好
摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中间钢板与摩擦材料之间的相对滑移产生摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能,从而达到减轻结构振动响应的目的。产品优点:1、滞回曲线基本是矩形的,减震效果明显;2、速度相关性、位移相关性小,性能稳定;3、循环耐久性良好,不需要后期维护;4、微小位移下也能产生阻尼力;5、大震都也不会损坏,因此也不需要更换;6、力学模型简单,结构减振分析和设计简便易行;7、结构简单,成本较低。建筑阻尼器哪家好
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