顆粒阻尼器布置方案對(duì)其減震效果影響研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-23 10:38
為明晰建筑結(jié)構(gòu)用顆粒阻尼器布置方案對(duì)其減震控制效果的影響規(guī)律。以某1∶30比例縮尺鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)制作了可用于縮尺模型的剛性連接顆粒阻尼器,結(jié)合建筑結(jié)構(gòu)減震需求,對(duì)顆粒阻尼器的布置方案進(jìn)行了設(shè)計(jì),通過振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)研究了布置位置和阻尼器數(shù)量等參數(shù)對(duì)顆粒阻尼器減震控制效果的影響。結(jié)果表明:顆粒阻尼器布置位置處的結(jié)構(gòu)均方根位移響應(yīng)和峰值位移響應(yīng)均有所降低,阻尼器減震控制效果良好;阻尼器布置位置對(duì)顆粒阻尼器減震控制效果影響顯著,阻尼器宜布置于結(jié)構(gòu)位移響應(yīng)較大的位置,合理的阻尼器布置方案能夠有效地控制結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)響應(yīng);隨附加顆粒阻尼器數(shù)量的增加,顆粒阻尼器對(duì)結(jié)構(gòu)位移響應(yīng)的減震控制效果提高,建筑結(jié)構(gòu)可用附加質(zhì)量比范圍內(nèi),阻尼器布置數(shù)量越多,減震控制效果越好。
【文章來源】:振動(dòng)與沖擊. 2020年14期 北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
試驗(yàn)?zāi)P徒Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖
模型整體布置圖
顆粒阻尼器性能試驗(yàn)研究結(jié)果表明[10-11],顆粒在腔體內(nèi)的填充狀態(tài)對(duì)顆粒阻尼器的性能有顯著影響:顆粒堆積前,顆粒阻尼器性能隨填充率的增加先變好后變差,存在一最優(yōu)填充率,顆粒堆積后,顆粒運(yùn)動(dòng)受限,阻尼器性能變差;質(zhì)量比一定的情況下,顆粒材料、粒徑和數(shù)量顯著影響顆粒的填充狀態(tài),對(duì)顆粒阻尼器的最優(yōu)性能影響不大。因此,試驗(yàn)中選擇10 mm的鋼珠為顆粒材料,綜合考慮試驗(yàn)?zāi)P偷目捎每臻g,確定試驗(yàn)用顆粒阻尼器的尺寸。為提高顆粒阻尼器小震時(shí)的控制效果,增加顆粒質(zhì)量的同時(shí)防止顆粒堆積,將顆粒阻尼器腔體設(shè)計(jì)為分層式布局。試驗(yàn)用顆粒阻尼器參數(shù)為:阻尼器腔體長(zhǎng)×寬×高分別為500 mm×130 mm×220 mm,腔體共7層,鋼珠顆粒以80%的填充率均勻單層布置于腔體各層,單個(gè)顆粒阻尼器所含顆粒質(zhì)量為13.5 kg,本文設(shè)計(jì)制作的顆粒阻尼器腔體如圖3所示。試驗(yàn)中利用螺栓和連接件將附加剛性梁(抗彎剛度較大的鋼構(gòu)件)與結(jié)構(gòu)框架柱連接,沿振動(dòng)方向,顆粒阻尼器通過耳板與剛性梁螺栓固定,鋼梁的頻率為結(jié)構(gòu)基頻的5倍,認(rèn)為顆粒阻尼器與結(jié)構(gòu)剛性連接。需要指出的是:鋼梁沿柱高方向的寬度僅為100 mm(層高的1/6),且鋼梁底面與柱底間距為80 mm,以降低設(shè)置鋼梁對(duì)框架柱底塑性鉸區(qū)受力的影響。同時(shí)為了消除由于設(shè)置鋼梁對(duì)減震試驗(yàn)結(jié)果的影響,振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)前便添加了鋼梁。鋼梁、阻尼器與結(jié)構(gòu)連接示意圖,如圖4所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]NOPD技術(shù)在轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)減振中的應(yīng)用研究[J]. 黃波,陸寅嘯. 噪聲與振動(dòng)控制. 2017(06)
[2]簡(jiǎn)諧波作用下顆粒阻尼器性能試驗(yàn)研究[J]. 張奎,閆維明,王瑾,許維炳. 工業(yè)建筑. 2017(09)
[3]采用顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的鋼框架結(jié)構(gòu)振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)研究[J]. 魯正,張鼎昌,呂西林. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]顆粒阻尼技術(shù)在制動(dòng)鼓減振方面的應(yīng)用研究[J]. 夏兆旺,魏守貝,溫華兵,劉獻(xiàn)棟. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào). 2014(06)
[5]顆粒阻尼技術(shù)研究綜述[J]. 魯正,呂西林,閆維明. 振動(dòng)與沖擊. 2013(07)
[6]新型懸吊式TMD及其在某標(biāo)志塔風(fēng)振控制中的應(yīng)用[J]. 閆維明,紀(jì)金豹,蔣華戈,鄢圣超,秦麗. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2010(02)
[7]合肥電視塔TMD風(fēng)振控制的響應(yīng)分析[J]. 蔡丹繹,徐幼麟,李愛群,張志強(qiáng),高贊明,程文瀼,何建平,王建磊,周屹. 工程力學(xué). 2001(03)
碩士論文
[1]顆粒阻尼器特性及其在車輪減振降噪中的應(yīng)用研究[D]. 王林玉.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號(hào):2933572
【文章來源】:振動(dòng)與沖擊. 2020年14期 北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
試驗(yàn)?zāi)P徒Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖
模型整體布置圖
顆粒阻尼器性能試驗(yàn)研究結(jié)果表明[10-11],顆粒在腔體內(nèi)的填充狀態(tài)對(duì)顆粒阻尼器的性能有顯著影響:顆粒堆積前,顆粒阻尼器性能隨填充率的增加先變好后變差,存在一最優(yōu)填充率,顆粒堆積后,顆粒運(yùn)動(dòng)受限,阻尼器性能變差;質(zhì)量比一定的情況下,顆粒材料、粒徑和數(shù)量顯著影響顆粒的填充狀態(tài),對(duì)顆粒阻尼器的最優(yōu)性能影響不大。因此,試驗(yàn)中選擇10 mm的鋼珠為顆粒材料,綜合考慮試驗(yàn)?zāi)P偷目捎每臻g,確定試驗(yàn)用顆粒阻尼器的尺寸。為提高顆粒阻尼器小震時(shí)的控制效果,增加顆粒質(zhì)量的同時(shí)防止顆粒堆積,將顆粒阻尼器腔體設(shè)計(jì)為分層式布局。試驗(yàn)用顆粒阻尼器參數(shù)為:阻尼器腔體長(zhǎng)×寬×高分別為500 mm×130 mm×220 mm,腔體共7層,鋼珠顆粒以80%的填充率均勻單層布置于腔體各層,單個(gè)顆粒阻尼器所含顆粒質(zhì)量為13.5 kg,本文設(shè)計(jì)制作的顆粒阻尼器腔體如圖3所示。試驗(yàn)中利用螺栓和連接件將附加剛性梁(抗彎剛度較大的鋼構(gòu)件)與結(jié)構(gòu)框架柱連接,沿振動(dòng)方向,顆粒阻尼器通過耳板與剛性梁螺栓固定,鋼梁的頻率為結(jié)構(gòu)基頻的5倍,認(rèn)為顆粒阻尼器與結(jié)構(gòu)剛性連接。需要指出的是:鋼梁沿柱高方向的寬度僅為100 mm(層高的1/6),且鋼梁底面與柱底間距為80 mm,以降低設(shè)置鋼梁對(duì)框架柱底塑性鉸區(qū)受力的影響。同時(shí)為了消除由于設(shè)置鋼梁對(duì)減震試驗(yàn)結(jié)果的影響,振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)前便添加了鋼梁。鋼梁、阻尼器與結(jié)構(gòu)連接示意圖,如圖4所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]簡(jiǎn)諧波作用下顆粒阻尼器性能試驗(yàn)研究[J]. 張奎,閆維明,王瑾,許維炳. 工業(yè)建筑. 2017(09)
[3]采用顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的鋼框架結(jié)構(gòu)振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)研究[J]. 魯正,張鼎昌,呂西林. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2017(04)
[4]顆粒阻尼技術(shù)在制動(dòng)鼓減振方面的應(yīng)用研究[J]. 夏兆旺,魏守貝,溫華兵,劉獻(xiàn)棟. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào). 2014(06)
[5]顆粒阻尼技術(shù)研究綜述[J]. 魯正,呂西林,閆維明. 振動(dòng)與沖擊. 2013(07)
[6]新型懸吊式TMD及其在某標(biāo)志塔風(fēng)振控制中的應(yīng)用[J]. 閆維明,紀(jì)金豹,蔣華戈,鄢圣超,秦麗. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2010(02)
[7]合肥電視塔TMD風(fēng)振控制的響應(yīng)分析[J]. 蔡丹繹,徐幼麟,李愛群,張志強(qiáng),高贊明,程文瀼,何建平,王建磊,周屹. 工程力學(xué). 2001(03)
碩士論文
[1]顆粒阻尼器特性及其在車輪減振降噪中的應(yīng)用研究[D]. 王林玉.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號(hào):2933572
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