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建筑阻尼器的作用原理和分类

建筑减震器是一种将建筑物的振动能量转化为热能或其他形式的装置,以保障建筑安全。其通过阻尼材料的消耗来减少振动,分为粘性、金属、摩擦以及调谐质量等多种类型。在高层建筑、桥梁等大型构造中有着广泛的应用。未来其发展趋势将更注重高效、智能、多样化及环保等方面的提升。学校,医院,商场,养老中心,商业写字楼,高层建筑等公共建筑多用。,郑州中天建筑节能有限公司

建筑物阻尼器,作为一种高效的质量阻尼装置,其核心机制在于利用弹性材料内部的能量吸收特性,有效减少建筑结构的震动幅度与频率。该装置通常由多层金属构成的重锤组成,通过精确调整质量与选择适宜的阻尼材料,实现卓越的减震效果。阻尼器在自然灾害,如地震或强风事件中,发挥着举足轻重的作用。它能显著保护建筑物结构及其内部设施的完好无损,从而确保居民的生命安全不受威胁。阻尼器的应用广泛,尤其在高层建筑如摩天大楼、高层住宅及商业中心等领域,其重要性更为凸显。在地震与台风频发的区域,阻尼器能有效减轻建筑在灾害中的震动,大幅降低潜在损失。综上所述,建筑物阻尼器凭借其高科技含量与实用价值,成为提升高层建筑在自然灾害中稳定性的关键设备,同时也为人们在高空建筑内的生活提供了坚实的安全保障。

1 风阻尼器的工作原理

风阻尼器的工作原理,是基于牛顿第三定律的精髓,即“作用力与反作用力相互对立且等价”。当高楼大厦遭遇风力的冲击时,风阻尼器则能以巧妙的反向运动回应。它通过产生与风力方向相反的阻力,来减少大厦的晃动幅度,维持其稳定。风阻尼器的构造极其复杂,通常由精密的金属板、油缸以及活塞等部件组成。当风力作用于大楼上时,油缸内部的阻尼力便会启动,以减缓大厦的摇晃。具体而言,活塞在风力的推动下,会在油缸内进行运动,从而将油液挤出或吸入,这种运动不仅消耗了部分风力的能量,也有效减小了大楼的晃动幅度。除了风阻尼器的应用,现代摩天大楼还借助了其他技术手段来强化其稳定性。在建筑设计阶段,工程师们会进行详尽的结构计算和模拟,以确保建筑能够抵御各种自然灾害的力量。同时,建造过程中也会采取多种措施,如强化大楼的骨架结构、增加高强度钢筋混凝土的使用等,以提升其抗风能力。值得一提的是,部分先进的风阻尼器采用了液压减震技术,不仅有效控制了大楼的稳定性,还具备了一定的减震效果。随着科技的发展,风阻尼器的材料和结构设计也在不断升级。新型材料如碳纤维、高强度钢材的采用,使风阻尼器更加轻便,同时提高了其承载能力。在结构设计上,更复杂的动力学模型和结构被引入,以更好地适应大楼的结构特性和自然环境。时至今日,风阻尼器的发展已经从单一功能向智能化控制迈进,为摩天大楼的稳定性和安全性提供了更为可靠的保障。

2建筑阻尼器的分类

为了确保一座座摩天大楼的安全与稳定,工程师们设计出了各式各样的建筑阻尼器,它们默默地吸收并消散着外部力量带来的冲击。

主流建筑阻尼器。一、粘弹性阻尼器,当你轻轻按压一块橡皮泥时,它既能变形吸收力量,又能逐渐恢复原状,这种特性正是粘弹性阻尼器的核心所在。粘弹性阻尼器利用高分子材料的粘弹性特性,在受到外力作用时,通过材料的变形来吸收和耗散能量。它们通常被安装在建筑结构的关键部位,如楼层之间或梁柱节点处,就像是为建筑穿上了一层柔软而坚韧的“防护服”。在地震或强风来袭时,这些阻尼器能够有效地减缓结构的振动幅度,保护建筑免受破坏。其独特的柔中带刚的特性,让它在众多阻尼器中脱颖而出,成为提升建筑抗震性能的重要工具。

二、金属阻尼器如果说粘弹性阻尼器是柔中带刚的守护者,那么金属阻尼器则更像是身披铠甲的勇士。这类阻尼器主要利用金属材料的塑性变形能力来耗散能量。在受到外力冲击时,金属阻尼器会发生可控的塑性变形,将一部分动能转化为热能或其他形式的能量耗散掉。常见的金属阻尼器有屈服型、弯曲型等,它们的设计往往简洁而高效,能够在极端条件下保持稳定的工作状态。金属阻尼器的应用,不仅增强了建筑结构的整体刚度和稳定性,还提高了建筑的抗震减震能力,为高层建筑的安全保驾护航。

三、摩擦阻尼器摩擦阻尼器,是通过摩擦力来吸收和耗散能量的。这类阻尼器通常由两个或多个相对滑动的部件组成,当建筑结构受到外力作用时,这些部件之间会产生摩擦力,从而减缓结构的振动速度。摩擦阻尼器的设计巧妙之处在于它能够根据外力的变化自动调整摩擦力的大小,实现动态平衡。这种自适应的特性使得摩擦阻尼器在应对不同类型的振动时都能表现出色。此外,摩擦阻尼器还具有结构简单、安装方便、维护成本低等优点,因此在许多建筑项目中得到了广泛应用。四、调谐质量阻尼器如果说前三种阻尼器是建筑内部的“守护者”和“战士”,那么调谐质量阻尼器(TMD)则更像是建筑外部的“调音师”

它通过在建筑顶部或特定位置安装一个大型质量块(如水箱、混凝土块等),并利用弹簧或悬吊系统将其与建筑结构相连。当建筑受到外部激励(如风振、地震)时,质量块会因惯性作用而产生与建筑结构相反的振动,从而抵消或减弱结构的振动幅度。调谐质量阻尼器的工作原理类似于钟摆或秋千,它利用物理学的共振原理,通过调整质量块的质量和频率,使其与建筑结构的振动频率相匹配,实现最佳的减震效果。这种高科技的减震手段,不仅提高了建筑的抗震性能,还赋予了建筑一种独特的科技美感。

3 摩天大楼的其他防风措施摩天大楼的防风措施远不止于建筑阻尼器,让我们来看看其他的防风、抗风措施。

一、风洞试验在摩天大楼的设计初期,风洞试验是不可或缺的一环。通过建造巨大的模拟风环境设施,工程师们能够模拟出不同风速、风向条件下建筑物所受的风力作用。这些试验不仅帮助设计师优化建筑外形,减少风阻和涡旋脱落效应,还能预测并避免潜在的结构振动问题。风洞试验的精确性,为摩天大楼的安全稳固奠定了坚实的基础。

二、流线型设计观察自然界的鸟类和鱼类,我们不难发现,它们流线型的身体设计能够最大限度地减少空气或水流的阻力。摩天大楼设计师从中汲取灵感,采用流线型或渐变截面设计,使得建筑外观更加平滑,减少风在建筑物表面的分离和再附着,从而降低风压和振动。这种设计不仅美观,更是科学与艺术的完美融合。

三、刚性结构体系摩天大楼的稳定性和安全性,很大程度上依赖于其结构体系的设计。采用高强度钢材、混凝土等材料构建的框架体系,能够有效抵抗风荷载。特别是核心筒与外框筒相结合的结构形式,如筒中筒、巨型框架等,通过增加结构的整体刚度和稳定性,使摩天大楼在强风下依然能够保持屹立不倒。此外,合理布置斜撑、剪力墙等构件,也能进一步提高建筑的抗风能力。

四、智能监测系统随着物联网技术的飞速发展,智能监测系统被广泛应用于摩天大楼的安全管理中。通过在建筑物关键部位安装传感器,实时监测风速、风向、建筑振动等数据,系统能够迅速分析并预警潜在的风险。一旦发现异常,立即启动应急预案,包括调整阻尼器工作状态、加强结构支撑等,确保摩天大楼的安全运行。这种智能化的管理方式,让摩天大楼的防风措施更加高效、精准。

五、绿色生态设计除了传统的工程手段外,绿色生态设计也为摩天大楼的防风提供了新的思路。例如,通过设计合理的建筑布局和绿化植被,引导风流路径,减少风对建筑物的直接冲击。同时,利用屋顶绿化、空中花园等设计,不仅美化了城市环境,还能通过植被的蒸腾作用降低周围环境温度,减少热岛效应对风场的影响。这种与自然和谐共生的设计理念,让摩天大楼在防风的同时,也为城市带来了更多的生态福祉。

4 建筑阻尼器的发展趋势随着建筑高度的不断增加,风荷载、地震波等自然因素对建筑安全构成的威胁也日益加剧。在此背景下,建筑阻尼器作为提升建筑抗震、抗风能力的重要装置,其发展趋势正引领着建筑行业向更高效、更智能、更多样、更环保的方向迈进。

高效化是建筑阻尼器发展的首要趋势。传统阻尼器虽已在一定程度上缓解了高层建筑在极端天气条件下的晃动问题,但面对日益严峻的自然挑战,其性能提升成为必然。新一代高效阻尼器通过采用更先进的材料科学和设计理念,如磁流变阻尼器、形状记忆合金阻尼器等,实现了更快速的响应速度和更强的能量耗散能力。这些技术革新不仅提升了阻尼器的工作效率,还使得高层建筑在遭遇强风或地震时能够更加稳定,为居民和设施提供更加坚实的安全屏障。

三 房建阻尼器的种类

房建阻尼器是一种用于减少建筑物在地震、大风,海啸等外力作用下的振动和位移的装置。根据不同的原理和应用场景,房建阻尼器可以分为多种类型。以下是常见的房建阻尼器种类:粘滞阻尼器(VFD),粘弹滞阻尼器,粘滞阻尼墙,调频质量阻尼器(TMD),调频液体阻尼器(TLD),金属阻尼器(MD),摩擦阻尼器,屈曲约束支撑(BRB),抗震橡胶支座等。

1. 粘滞阻尼器

粘滞阻尼器是一种利用粘滞材料的阻尼特性来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由钢板、粘滞材料和阻尼器壳体等组成。当建筑物受到外力作用时,粘滞阻尼器中的粘滞材料会发生剪切变形,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

2. 调频质量阻尼器(TMD)

调频质量阻尼器是一种利用质量块和弹簧组成的系统,通过调整其固有频率与建筑物的振动频率相接近,从而实现对建筑物振动的控制。当建筑物受到外力作用时,TMD系统会产生反向振动,与建筑物的振动相互抵消,从而减少建筑物的振动幅度。

3. 调频液体阻尼器(TLD)

调频液体阻尼器是一种利用水的惯性和重力来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由一个容器和一定量的水组成。当建筑物受到外力作用时,容器中的水会受到惯性力的作用,从而产生反向振动,与建筑物的振动相互抵消,减少建筑物的振动幅度。

4. 金属阻尼器(MD)

金属阻尼器是一种利用金属材料的塑性变形来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由一块或多块金属材料组成,当建筑物受到外力作用时,金属材料会发生塑性变形,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

5. 摩擦阻尼器

摩擦阻尼器是一种利用摩擦力来吸收建筑物振动能量的装置。它通常由两个相对运动的表面组成,当建筑物受到外力作用时,这两个表面会发生摩擦,从而吸收和消耗振动能量,减少建筑物的振动幅度。

除了以上几种常见的房建阻尼器外,还有一些其他类型的阻尼器,如磁流变阻尼器、压电阻尼器等。这些阻尼器各有其特点和应用场景,可以根据具体的工程需求进行选择和应用。

6屈曲约束支撑

屈曲约束支撑是由芯材、约束芯材屈曲的套管和位于芯材和套管间的无粘结材料及填充材料组成的一种支撑构件。这是一种受拉时同普通支撑而受压时承载力与受拉时相当且具有消能机制的支撑。

按结构设计中不同的刚度、承载力及耗能要求,TJ屈曲约束支撑有耗能型、承载型和屈曲约束支撑阻尼器三种类型。

总之,房建阻尼器是一种重要的抗震减震装置,可以有效地减少建筑物在地震、风等外力作用下的振动和位移,提高建筑物的安全性和稳定性。在实际工程中,应根据建筑物的特点和抗震需求选择合适的阻尼器类型,并进行合理的设计和施工,以确保阻尼器的有效性和可靠性。

四 黏滞阻尼器产品简介

粘滞阻尼器(又名黏滞阻尼器):主要作用是缓解地震对建筑结构造成的冲击和破坏,工作原理:根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生节流阻力的原理而制成的,是一种与活塞运动速度相关的阻尼器。广泛应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗震、军工等领域。传统的结构抗(振)震是通过增强结构本身的抗(振)震性能(强度、刚度、延性)来抵御地震、大风、爆雪、海啸等自然灾害的。由于自然灾害作用强度和特性的不确定性,传统的抗(振)震方法设计的结构又不具备自我调节能力,因此当地震来临,往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时,阻尼器最大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,大大缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。

粘滞耗能阻尼器的主要尺寸和技术参数

原理公式为:F=CVα,公式中:F:为阻尼力(kN) C:阻尼系数 kN/(mm/s)

V:活塞运动的速度(mm/s)

α:速度指数,根据工程要求进行设计选定,一般在0.01~1之间取值。当 =1时,则为线性阻尼。

一般建筑物减震使用0.15左右,隔震使用0.15~0.3。桥梁等需要经受日常温度变化引起的慢速热位移的结构使用0.3~0.5

产品介绍

1、基本原理

黏滞阻尼器是一种速度相关型阻尼器,即阻尼力的大小与结构变形快慢成正比。一般由耳环、缸筒、活塞杆、导向结构、端板及填充液体组成。黏滞阻尼器能够将被控结构的阻尼比增加20%~50%,同时大幅度降低结构的位移响应和应力水平。可广泛用于建筑、桥梁结构及精密设备的减振控制。

2、产品特点

减小结构应力: 通过增加结构阻尼比,可同时降低结构应力和位移,保证结构在地震作用下的安全;

安装方便、经济实用: 阻尼器结构紧凑、尺寸灵活多样,可根据结构实际情况选择合适的尺寸和安装型式,节省安装时间和材料,降低安装成本

应用简单、方便设计:黏滞阻尼器为速度相关型,其阻尼力与结构应力反相,安装后不会增加结构负担,便于结构设计。

3、应用及安装型式

结构上部减振,单斜撑、人字撑连接;结构上部减振,墙式连接;与隔振垫配合使用。

4、性能测试

产品经过严格的第三方检测其性能指标远超过《建筑结构抗震规范》(GB50011-2010)中12.3和《建筑消能阻尼器》(JG/T209-2012)中6.2和7.2的规定。,郑州中天建筑节能有限公司

黏滞阻尼器产品检验按照《建筑结构抗震规范》(GB50011-2010)中12.3和《建筑消能阻尼器》(JG/T209-2012)中第8条和第9条的规定执行。

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黏滞阻尼器VFD-NL*554*30,黏滞阻尼器VFD-NL*261*90,郑州中天建筑节能有限公司

式中:F:阻尼器设计出力,kN;C:阻尼系数,KN.(s/mm);V:阻尼器设计速度,mm/s;α:速度指数,0.1~1。,郑州中天建筑节能有限公司

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