TMD結構應用的現(xiàn)代思想的最早來源是早在1909年Frahm(Frahm,1909;Den Hartog,1 956)研究的動力吸振器。Frahm的吸振器的圖解見圖7.1),它由一個小質量m和一個剛度為A的彈簧連接于彈簧剛度為K的主質量M。在簡諧荷載作用下,可顯示出當所連接的吸振器的固有頻率被確定為(或調諧為)激勵頻率時,主質量M能保持完全靜止。
Den Hartog(Ormondroyd and Den Hartog,1928)最早研究了主系統(tǒng)中沒有阻尼時的無阻尼和有阻尼動力吸振器理論,他們提出了吸振器的基本原理及確定適當參數(shù)的過程。主系統(tǒng)的阻尼包含在Bishop和Welbou"para" label-module="para">
Jennlge和Frohrib(1977)數(shù)值計算廠控制建筑物結構中彎曲和扭轉模式的移動—轉動吸振器系統(tǒng)。Ioi和Ikeda(1978)提出了主系統(tǒng)在小阻尼情況下這些優(yōu)化吸振器參數(shù)修正因子的經(jīng)驗公式。Randall等(1981)提山了在系統(tǒng)中考慮阻尼影響的這些參數(shù)的設計圖表。Warburton和Ayorinde(1 980)進一步用表列出了最大動力放大因子、調諧頻率比及特定質量比和主系統(tǒng)阻尼比的吸振器阻尼比的優(yōu)化值。
為了增強用于減小主系統(tǒng)最大動力響應的吸振器的效果,研究者們嘗試了通過引入非線性吸振器彈簧來加寬調諧頻率范圍,Roberson(1962)研究了將動力吸振器支承于一個沒有阻尼的線性加三次方彈簧(即Duffing型彈簧)之上的主系統(tǒng)的動力響應。他將“消除帶”定義為規(guī)格化主系統(tǒng)幅值小于1的共振峰值之間的頻率帶。非線性吸振器的這個帶寬很清楚地表明了比線性吸振器要寬得多,Pipes(1953)研究了一個有雙曲正弦特征的強化彈簧,并得出彈簧中非線性的影響是要阻止尖銳共振峰的出現(xiàn),并將相對小幅值的奇次諧分量引入吸振器和主系統(tǒng)的運動中。
為了改進動力吸振器的性能,Snowdon(1960)研究了固體型吸振器對減小主系統(tǒng)響應的性能,表明采用剛度正比于頻率和恒定阻尼系數(shù)材料的動力吸振器能顯著減小主系統(tǒng)的共振振動,其性能明顯優(yōu)于彈簧—阻尼筒型吸振器。Srinivasan(1969)分析了平行阻尼動力吸振器,即一個輔助無阻尼質量平行加裝于一個吸振器。在這種情況下,當阻尼頻率被精確調諧到激勵頻率時,主系統(tǒng)將保持靜止,但在該情況下,消除帶變小了。Snowdon(1974)研究了其他可能的吸振器形式,如三—單元吸振器的,顯示如果第三單元(即輔助彈簧)與阻尼器串聯(lián),主系統(tǒng)幅值能減小15%~30%,但這種減小對頻率非常敏感,在實際中它將影響吸振器的性能。
以上所述的許多早期研究局限于動力吸振器在工作頻率與基本頻率相協(xié)調的機械工程系統(tǒng)中的應用。但建筑結構所受到的如風和地震的環(huán)境荷載的作用具有許多頻率分量,而通常叫做調諧質量阻尼器(TMD)的動力吸振器在復雜多自度和有阻尼建筑結構中的性能是不一樣的。在過去20多年中,許多研究與開發(fā)工作因此而定位于研究TMD在這種振動環(huán)境中的效果。在以下幾節(jié)中將說明TMD的理論與實踐在結構應用中的情況。2100433B
哇哦,樓上回復的好啰嗦。我們公司是做建筑行業(yè)阻尼器的(上海賽弗),我?guī)湍憬獯鹨幌?。阻尼器分為: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。
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阻尼器: 使自由振動衰減的各種摩擦和其他阻礙作用,我們稱之為阻尼。而安置在結構系統(tǒng)上的“特殊”構件可以提供運動的阻力,耗減運動能量的裝置, 阻尼器作用: 用于防震,低速時允許移動,在速度或加速度...
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根據(jù)調頻質量阻尼器(TMD)的控制原理,提出了以調頻彈簧阻尼器(TSD)作為桅桿結構被動控制裝置的方法,并結合桅桿結構的非線性動力特性,根據(jù)頻域分析理論,采用多點控制計算方法,計算分析了TSD對桅桿結構的風振控制。
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1、施耐德 SM6開關柜: 施耐德 SM6是可擴展模塊組合式,金屬密封開關柜系列產(chǎn)品。施耐德 SM6開關柜用于工礦業(yè)二次變電站 24KV以下的用戶和配電站,并且保證人身和設備安全,便于安裝和操作。 SM6系列由包括固定或可抽出金屬封閉式 SF6開關組成,包括: 負荷開關 FluarcSFl或 SFset斷路器 Rollarc400或 400D接觸器 隔離開關 SM6柜用于公共配電系統(tǒng)中壓門氏壓變電站和 24KV以下的中壓用戶或配電站。除其技術特性外, SM6保 證人身和設備,并且便于安裝和操作。 SM6柜設計用于室內安裝 (1P2xC),其實際尺寸為: 375-750mm 寬 1600mm 高 840mm 深 這樣便于在配電室或箱式變電站內安裝,電纜從前部連接。所有的控制功能元件集中在前面板上,這樣就 簡化了操作,柜上可配備一些附件 (繼電器、線圈、儀表用互感器等 )。 標準 SM6柜滿足
TLD又叫調頻液體阻尼器,是一種被動耗能減振裝置。
近年來進行了大量的研究和應用。 調諧液體阻尼器利用固定水箱中的液體在晃動過程中產(chǎn)生的動側力來提供減振作用。其具有構造簡單,安裝容易,自動激活性能好,不需要啟動裝置等優(yōu)點,可兼作供水水箱使用。
調諧液體阻尼器是一種固定在結構樓層(或頂層)上的水箱。當結構在地震作用下而發(fā)生振動時,將帶動水箱一起運動,使水箱中的水晃動起來產(chǎn)生波浪,此波浪對水箱壁的動水壓力就構成了對結構的減振力。國內外對TLD用 于結構風振、地震反應控制研究較多。TLD用于結構抗風抗震控制已處于工程設計和實施階段。面向工程設計,對TLD系統(tǒng)參數(shù)取值及簡化設計進行研究,具有一定的應用前景。同時高層鋼結構重量輕、阻尼系數(shù)小,所以更易采用結構振動控制技術,研究的主要目的旨在利用單個和多個調頻液體阻尼器減小高層鋼結構地震反應時的參數(shù)取值問題及高層鋼結構-調頻液體阻尼器系統(tǒng)抗震控制簡化設計方法,將多個調頻液體阻尼器系統(tǒng)的固有頻率按線性分布進行設計即形成MTLD系統(tǒng),研究其最優(yōu)頻帶寬取值及高層鋼結構-MTLD系統(tǒng)簡化設計方法,為調頻液體阻尼器的工程設計和實施提供參考。
采用Housner質量-彈簧模型,引入液體阻尼,從而形成質量-彈簧-阻尼器系統(tǒng)。設某一n層高層鋼結構建筑,TLD系統(tǒng)設置于第k層,結構受基底地震加速度擾動輸入,在地震作用下,水箱中的水將產(chǎn)生振動,箱壁產(chǎn)生的動液壓力可分為脈動壓力和振蕩壓力,脈動壓力與水箱加速度成正比,但方向相反;振蕩壓力取決于液體振蕩的波高和頻率。兩種動液壓力可分別采用兩個與箱體聯(lián)接形式不同的等效質量的振蕩效應來模擬。
(1)將單個和多個調頻液體阻尼器引入高層鋼結構抗震中,由于其裝置簡單、經(jīng)濟,因而具有一定的工程應用前景。
(2)研究根據(jù)“高層民用建筑鋼結構技術規(guī)程”,對高層鋼結構阻尼比取為0.02,對TLDs和MTLD的位置都假定設置于同一樓層。
(3)研究了單個和多個調頻液體阻尼器設計參數(shù),提供的設計參數(shù)可供工程設計查用,可以不考慮振型參與系數(shù)的影響;設計過程可為設計人員采用。
(4)數(shù)值分析及仿真分析表明,采用 目標函數(shù)設計的單個和多個調頻液體阻尼器控制效果基本相同。
(5)采用目標函數(shù)設計的多個調頻液體阻尼器,較采用目標函數(shù),設計的多個調頻液體阻尼器控制效果好;而且由于MTLD具有一定減震頻帶寬,所以MTLD較TLD/TLDs具有更好的魯棒性。
(6)多振型控制時,可設置多個TLD/TLDs/MTLD系統(tǒng),忽略振型間的相互作用,仿照本研究的設計思想與方法進行設計。 2100433B
將調諧質量阻尼器(TMD)裝入結構的目的是減少在外力作用F基本結構構件的消能要求值。在該情況下,這種減小是通過將結構振動的一些能量傳遞給以最簡單的形式固定或連接在主要結構的輔助質量—彈簧—阻尼筒系統(tǒng)構成的TMD來完成的。