中文名 | 磁流變脂阻尼器對高柔塔架結構振動的智能控制 | 項目類別 | 面上項目 |
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項目負責人 | 涂建維 | 依托單位 | 武漢理工大學 |
高柔塔架結構是一種重要且常見的結構形式,其具有高聳、抗側剛度小的特點,在地震及風荷載作用下極易產(chǎn)生振動,引起結構破壞。為此,高柔塔架結構的振動控制有著重要的研究意義。磁流變阻尼器因其能耗低,出力大,響應迅速等優(yōu)點在土木工程領域得到了大量應用。目前,應用較為廣泛的磁流變阻尼器是磁流變液阻尼器,但依然存在很多不足,如磁流變液易沉降,性能不穩(wěn)定,阻尼器易發(fā)生泄漏等。為了防止磁流變液沉降,我們通過在基礎油中加入酯性稠化劑,增加載液密度,制備了新型智能材料—磁流變脂。磁流變脂阻尼器是一種新型磁流變阻尼器,其具有防沉降,性能穩(wěn)定等特點。因此,我們提出了基于磁流變脂阻尼器的高柔塔架結構振動控制新思路。本項目的主要研究內容有磁流變脂智能材料的制備方法,磁流變脂阻尼器和控制器的研制,基于磁流變脂智能阻尼器的高柔塔架結構自適應控制仿真分析方法與高柔塔架結構振動的智能控制試驗。根據(jù)研究結果,發(fā)現(xiàn)磁流變脂的抗沉降性遠強于磁流變液,磁流變脂與磁流變液的流變特性曲線形狀基本一致,但磁流變脂的零場粘度明顯大于磁流變液;相同電流下,磁流變脂的剪切應力遠大于磁流變液的剪切應力;相同剪切應力下,磁流變脂的剪切應變遠小于磁流變液的剪切應變;試驗結果表明本項目研發(fā)的防泄漏磁流變脂阻尼器在0.5Hz與1Hz的長時間工作下的性能穩(wěn)定,不會產(chǎn)生泄漏現(xiàn)象且有良好的耗能能力;為了研究磁流變脂阻尼器對高柔塔架結構的振動控制效果,本項目研究了基于遺傳算法的作動器最優(yōu)布置理論與基于能量譜的參考模型MCS自適應控制算法,并將兩種方法應用于塔架結構的振動控制試驗,仿真與試驗結果均表明本項目研發(fā)的防泄漏磁流變脂阻尼器能夠獲取得良好的減振效果。本項目的研究成果不僅提出了高柔塔架結構的振動控制新方法,還為防泄漏磁流變阻尼器的設計提供了新思路,對智能控制在土木工程中的應用有著重要的意義。 2100433B
磁流變液容易沉降,磁性粒子對器件劇烈磨損造成阻尼器壽命縮短,這些問題一直以來極大地限制了磁流變液及其器件在土木工程振動控制中的應用。磁流變脂是一種新型磁流變材料,據(jù)發(fā)現(xiàn)它與磁流變液一樣具有良好的流變特性,同時磁流變脂的抗沉降穩(wěn)定性極好。因此,我們提出采用磁流變脂阻尼器對高柔塔架結構振動進行智能控制的新思路。為了達到研究目標,我們需要系統(tǒng)研究:(1)高柔塔架結構的參考模型自適應減振仿真分析方法;(2)分散性好、屈服應力高、可調范圍寬的磁流變脂制備工藝;(3)考慮溫度效應的磁流變脂阻尼器的力學模型;(4)制作穩(wěn)定性和耐久性好的阻尼器和電磁控制器。本項目研究成果為高柔塔架結構的振動控制提供了新方法,它在保留智能控制優(yōu)勢的同時解決了磁流變液阻尼器的固有缺陷,為推進智能控制技術更好地在土木工程中應用具有重要研究意義。
當然有區(qū)別了。
1.磁流變材料與裝置在橋梁工程減隔震中的應用 2、磁流變液阻尼器的參數(shù)優(yōu)化與特征仿真 3、磁流變阻尼器的橋梁振動控制4、橋梁減振技術的發(fā)展與應用 5.磁流變體、磁流變阻尼器的應用與研究 6、磁流變式調...
1.頭部關節(jié)軸承 2.活塞桿 3.液壓缸 4.貯油缸 5.阻尼控制閥 6.行程指示刻度 7.尾部關節(jié)軸承
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為進一步提高隔震高架橋的抗震性能,避免在強震下隔震支座位移過大,可以將附加減震措施與隔震支座配合使用,組成混合隔震系統(tǒng)?;谖灰瓶刂颇繕?研究了簡化的兩自由度高架橋線性模型分別在最優(yōu)被動控制、LQR主動控制、LQR-Clipped磁流變(MR)阻尼器半主動控制及MR阻尼器Skyhook控制下的地震響應。研究結果表明,基于Skyhook控制的MR阻尼器控制效果可以達到LQR-Clipped控制的效果,相對最優(yōu)被動控制也體現(xiàn)出一定的優(yōu)越性。并且Skyhook控制系統(tǒng)簡單,具有較強的實用價值。
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評分: 4.7
通過研制一維減振臺,將磁流變阻尼器應用修正Bouc-Wen模型反映其在低速區(qū)域的復雜動態(tài)特性,并在Matlab/Simulink中建立Spencer模型且選取開關控制算法作為具體的控制策略.在Matlab中對算法進行了仿真并驗證了開關控制算法的有效性.企圖為磁流變阻尼器的減振控制研究提供有價值的理論.
阻尼器只是一個構件.使用在不同地方或不同工作環(huán)境就有不同的阻尼作用.
Damper:用于減振;
Snubber:用于防震,低速時允許移動,在速度或加速度超過相應的值時閉鎖,形成剛性支撐。
目前各種應用中有:彈簧阻尼器,液壓阻尼器,脈沖阻尼器,旋轉阻尼器,風阻尼器,粘滯阻尼器等
工程結構振動的智能控制是新一代的結構振動控制技術.本項目研制以智能材料作調節(jié)閥及悄蕓刂破"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1] 2100433B
二十世紀,特別是近二、三十年人們對建筑物的抗振動的能力的提高已經(jīng)做了巨大的努力,取得了顯著的成果。這一成果中最引以為自豪的是“結構的保護系統(tǒng)”。人們跳出了傳統(tǒng)增強梁、柱、墻提高抗振動的能力的觀念,結合結構的動力性能,巧妙的避免或減少了地震,風力的破壞。基礎隔震(Base Isolation),各種利用阻尼器(Damper) 吸能,耗能系統(tǒng), 高層建筑屋頂上的質量共振阻尼系統(tǒng)(TMD)和主動控制( Active Control)減震體系都是已經(jīng)走向了工程實際。有的已經(jīng)成為減少振動不可少的保護措施。特別是對于難于預料的地震,破壞機理還不十分清楚的多維振動,這些結構的保護系統(tǒng)就顯得更加重要。
這些結構保護系統(tǒng)中爭議最少,有益無害的系統(tǒng)要屬利用阻尼器來吸收這難予預料的地震能量。利用阻尼來吸能減震不是什么新技術,在航天航空,軍工,槍炮,汽車等行業(yè)中早已應用各種各樣的阻尼器來減振消能。從二十世紀七十年代后,人們開始逐步地把這些技術轉用到建筑、橋梁、鐵路等工程中,其發(fā)展十分迅速。到二十世紀末,全世界已有近100多個結構工程運用了阻尼器來吸能減震。到2003年,僅Taylor公司就在全世界安裝了110個建筑,橋梁或其它結構構筑物。
泰勒Taylor公司從1955年起經(jīng)過長期大量航天、軍事工業(yè)的考驗,第一個實驗將這一技術應用到結構工程上,在美國地震研究中心作了大量振動臺模型實驗,計算機分析,發(fā)表了幾十篇有關論文。結構用阻尼器的關鍵是持久耐用,時間和溫度變化下穩(wěn)定,泰勒公司的阻尼器經(jīng)過了長期考驗和各種對比分析,其他公司的產(chǎn)品很難望其向背。美國相應設計規(guī)范的制定都是基于泰勒公司阻尼器的產(chǎn)品。其產(chǎn)品技術先進,構造合理可靠,技術的透明度高,而且可以按設計者的要求制造適合各種用途的阻尼器。每個產(chǎn)品出廠前都經(jīng)過最嚴格的測試,給出滯回曲線。泰勒Taylor公司從世界上130多個工程,32座橋梁的實際應用中,積累了大量的實際經(jīng)驗。