消能减震技术是将结构的某些构件设计成消能构件,或在结构的某些部位装设消能装置。当出现大风或大地震作用时,随着结构侧向变形的增大,消能构件或消能装置率先进入非弹性状态,产生较大阻尼,大量消耗输入结构的地震或风振能量,成都重点设防减震一体化管理,使主体结构避免出现明显的非弹性状态,且迅速衰减结构的地震或风振反应(位移、速度,成都重点设防减震一体化管理、加速度等),保护主体结构及构件在强地震或大风中免遭破坏或倒塌,达到减震抗震的目的,成都重点设防减震一体化管理。消能部件一般由消能器、连接支撑和其他连接构件等组成。采用消能减震技术的结构体系与传统抗震结构体系相比,具有更高安全性、经济性和技术合理性 当减震器工作速度快时,阻尼过大会影响对冲击的吸收。成都重点设防减震一体化管理
结构消能减震体系的设计和工程应用:消能减震体系按其消能装置的不同,可分为以下二类。消能构件减震体系:利用结构的非承重构件作为消能装置的结构减震体系。而常用的消能构件有:消能支撑:耗能交叉支撑,摩擦耗能支撑,耗能偏心支撑,耗能隔撑。一般支撑杆件大都采用软钢制作,拥有取材容易,屈服点适当,延性好的优点,故有较高的消能减震性能。构件大都采用非弹性“弯曲”变形的消能减震性能,具有较高抵抗周疲劳破坏的能力。 成都重点设防减震一体化管理房屋减震的正确方法是什么?
减震结构设计是否需要考虑扭转周期比?控制结构扭转周期比目的在于对结构整体布置合理性的把控,而对于隔震结构来说,由于隔震层相对于上部结构的刚度要小很多,结构的扭转周期比取决于支座的布置。一般地,通过控制隔震层的偏心率和将大刚度支座分布在结构四周,能够保证结构的阶振型为平动,且阶周期十分接近,扭转周期比小于1.00但大于0.90。此外,《隔标》第4.3.2条中给出了考虑扭转耦联影响的计算方法,能够有效计算结构扭转的影响。综上所述,隔震结构设计可不考虑扭转周期比。
地震发生时,建在地面上的建筑物会随着地面一起摇晃,轻则造成建筑构件、内部设施、装修损坏、重则造成建筑倒塌。通常建筑抗御地震的对策有三种:抗震、减震和隔震“减震”是在建筑物内设置可以吸收能量的称之为“阻尼器“的各种装置,阻尼器把地震输入建筑摇晃的部分能量吸引过来加以吸收及耗散,这样作用在建筑构件上的地震力和变形就减小了,建筑的摇晃变形程度就会减轻。相比之下“抗震”建筑完全以建筑自身损伤和变形为代价来吸收建筑能量。 隔震和消能减震技术的研究和推广应用对于保证地震时建筑物的安全和人民生命财产安全都有着重要的意义。
减震器与弹性元件承担着缓冲击和减震的任务,阻尼力过大,将使悬架弹性变坏,甚至使减震器连接件损坏。因而要调节弹性元件和减震器这一矛盾。
(1) 在压缩行程(车桥和车架相互靠近),减震器阻尼力较小,以便充分发挥弹性元件的弹性作用,缓和冲击。这时,弹性元件起主要作用。
(2) 在悬架伸张行程中(车桥和车架相互远离),减震器阻尼力应大,迅速减震。
(3) 当车桥(或车轮)与车桥间的相对速度过大时,要求减震器能自动加大液流量,使阻尼力始终保持在一定限度之内,以避免承受过大的冲击载荷。
在汽车悬架系统中广采用的是筒式减震器,且在压缩和伸张行程中均能起减震作用叫双向作用式减震器,还有采用新式减震器,它包括充气式减震器和阻力可调式减震器。 在迅速发展的现在,各个领域也慢慢越来越多的运用减震器。成都学校减震制作
设计人员应注明隔震减震装置的具体要求,安装、检测和施工都应按照相关的规程进行。成都重点设防减震一体化管理
隔震建筑由于对建筑设备各专业影响较大、造价高昂等原因,甲方一般较少选择,减震建筑便成为了优先。阻尼器分类有哪些?1)位移相关型消能器(如摩擦消能器、金属消能器):在风荷载和小震作用下,位移型消能器处于弹性工作状态,为结构提供刚度。强震作用下,随着结构侧向变形的增大,消能器率先进入塑性状态,消耗地震能量,为结构提供附加阻尼。由于位移相关型消能器自身具有刚度,因此要注意沿结构四周均匀布置,发挥其在小震作用下能够为结构提供刚度、优化结构特性的优势。2)速度相关型消能器(如粘弹性阻尼器、粘滞阻尼器):速度型阻尼器的阻尼与速度相关,在小位移下即可发挥作用,在风荷载及各水准地震作用下均可有效耗散能量,为结构提供附加阻尼。由于速度相关型消能器的阻尼力与结构应力存在相位差,不产生叠加作用,因此对周边构件的承载能力要求较低,对后续子结构设计相对友好。 成都重点设防减震一体化管理
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