詳細一、作用傳統(tǒng)的抗震方法是通過結構本身的塑性變形來耗散地震能量,其實質(zhì)就是把結構本身及構件作為“消能”元件,這樣必然使結構產(chǎn)生不同程度的損壞,甚至產(chǎn)生嚴重的破壞和倒塌。結構控制,通過在結構上設置控制裝置,由控制機構和結構一起來抵御地震等動力作用,使結構的動力反應減小。二、優(yōu)點在結構上附加耗能減震裝置的減震方法是結構被動控制的一種摩擦阻尼器作為一種耗能裝置,因其耗能能力強,荷載大小、頻率對其性能影響不大,且構造簡單,取材容易,造價低廉,因而具有很好的應用前景。特別是在控制結構近斷層地震反應和中高層結構地震反應方面有獨特優(yōu)勢。摩擦阻尼器對結構進行振動控制的機理是:阻尼器在主要結構構件屈服前的預定荷載下產(chǎn)生滑移或變形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量,同時,由于結構變形后自振周期加長,減小了地震輸入,從而達到降低結構地震反應的目的。三、構造摩擦阻尼器主要包括中間鋼板,兩外側鋼板以及鋼板之間的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中間鋼板與摩擦材料之間的相對滑移產(chǎn)生摩擦力,將建筑物的振動能量轉化成熱能,從而達到減輕結構振動響應的目的。四、優(yōu)點1、滯回曲線基本是矩形的,減震效果明顯;2、速度相關性、位移相關性小,性能穩(wěn)定。阻尼器就選溫州吉姆自動化科技有限公司,品質(zhì)保障,設備先進,歡迎來電咨詢!內(nèi)蒙古打印機阻尼器
因此在計算計量泵入口裝置能提供的氣蝕余量(NPSHA)時,除了考慮管路損失以外,還必須考慮加速度損失對NPSHA的影響(相對于普通離心泵而言,這部分加速度的損失是多出來的,需要考慮)。對于計量泵進口,設置脈沖(動)阻尼器的目的主要是為了改善NPSHA,防止抽吸時液體汽化,有的時候也可以看到?jīng)]有設置的情況。對于計量泵出口,通常情況下都要設置,目的在于脈沖(動)流轉化為類似于層流的狀態(tài),當然了還有其它各種好處。2)附件:為了使脈沖(動)阻尼器**有效,應盡可能靠近泵出口??拷枘崞髟O置一個截止閥可方便維修或更換隔膜,并縮短停機時間。上面的壓力表用來顯示充氣壓力和管路工作壓力,需要注意的是,當管路工作壓力小于預充氣的壓力時,壓力表顯示的是預充氣壓力,當管路壓力大于充氣壓力時,介質(zhì)壓縮膜片,膜片壓縮上殼體內(nèi)的氣體,阻尼器上的壓力表讀數(shù)會慢慢升高到跟管路壓力一致,這時顯示的則是管路工作時的壓力。這個壓力表的存在很重要,隔膜里到底有沒有氣,有沒有泄露,可以通過壓力表觀察出來。3)充氣使用前預充氮氣或氬氣,壓力為系統(tǒng)平均壓力的50-80%。若安裝在泵出口處,推薦預充50%的壓力,若安裝在泵入口處,推薦預充70-80%。陜西雙向阻尼器銷售公司阻尼器就選溫州吉姆自動化科技有限公司,品質(zhì)保障,價格實惠,有意向的,別錯過哦!
對于計量泵的沖程排量V計量泵,一般通過下式計算:式中:V計量泵為每沖程的排量,L;Q為計量泵流量,L/h;f為沖程頻率,次/min。單臺泵單泵頭:一臺泵,一個電機帶動一個泵頭;單臺泵雙泵頭:同樣是一臺泵,但是是一個電機帶動兩個泵頭,左右對稱,一桿兩輪,一個蝸桿帶動左右兩個蝸輪,其實相當于兩臺泵。對于污水處理而言,一般都會選用單臺泵,并配套一個阻尼器。在幾臺計量泵并聯(lián)運行時,出口管路會合并為一根管道,但是阻尼器一般各用各的,不合并設置一個大規(guī)格的。以單臺泵單泵頭的計量泵為例,流量Q為500L/h,沖程頻率f為180次/min,K值取值,D值取值5%,預充氣體為氮氣,N取值,計算V阻尼器:大多數(shù)廠家在其產(chǎn)品上是這么注明關于如何選型的:用計量泵每一沖程的計量能力乘以26,就可以得出減少90%脈動所需要的脈沖阻尼器的**小容積。同樣上式按照廠家推薦的方法計算,所需容積為,結果偏大,但是基于我們設計而言,越大越保守,越安全。5.其它1)安裝位置:由于計量泵的流動是間歇的脈沖流,與通常的穩(wěn)定流動相比,管路中流速變化大,摩擦損失和局部損失也是周期性變化的。類似正弦波的流動方式導致了流速變化,從而引起了加速度損失的產(chǎn)生。
這類材料分子內(nèi)部的化學單元也能自由旋轉;因此,受到外力時,曲折狀的分子鏈會產(chǎn)生拉伸、扭曲等變形,分子間的鏈段也會產(chǎn)生相對的滑移和扭轉;當外力除去后,變形的分子鏈要恢復原位,分子之間的相對運動會部分復原,釋放外力做的功。通過硅膠的高阻尼特性,減小激勵的幅值,激勵的傳遞以降低強迫振動的強度。減振用阻尼材料不僅要求損耗系數(shù)較高,而且要求具有一定的撕裂強度和拉伸強度。由于制動鉗在工作過程中會產(chǎn)生熱量,因此在開發(fā)過程中需要考慮硅膠的熱穩(wěn)定性。調(diào)諧阻尼器的結構制動調(diào)諧阻尼器主要由前外殼、后外殼、硅膠、芯軸及輔助零件(前后防塵罩和緊固螺栓)組成,如圖1所示。圖1阻尼器結構圖硅膠和芯軸是調(diào)諧阻尼器的部件,主要通過調(diào)整硅膠和芯軸的形狀、尺寸和材料來調(diào)節(jié)阻尼器的阻尼和不同方向的固有頻率。制動器周邊零件眾多,阻尼器殼體的尺寸大小影響零件的布置,同時考慮到增加的阻尼器重量對制動器性能的影響,其重量也有選配要求。制動器位于底盤,阻尼器的殼體需要具有耐腐蝕性、耐疲勞強度和制造可行性的特征,一般選擇鋁合金材料作為阻尼器的殼體。阻尼器重量根據(jù)應用環(huán)境進行系列化設計。調(diào)整不同的芯軸和尺寸設計。溫州吉姆自動化科技有限公司專注于阻尼器,品質(zhì)保障,售后完善!
這也就意味著其可以附加給結構較大的阻尼比,一般可達到5%~20%。而且由于液體黏滯阻尼器自身沒有剛度,也就不會改變結構的頻率,只是通過改變原結構的整體阻尼比來降低結構動力反應,原結構的動力特性不會受到影響。當安裝了阻尼器后,建筑的阻尼比隨之增加,其抵抗風致振動的性能也將提高。阻尼器抗風與普通抗震的大區(qū)別是:地震荷載的相對持續(xù)時間短,雖然荷載峰值可能很高,但輸入的總能量遠不及動輒持續(xù)數(shù)小時的風荷載;而風荷載的頻率較低、峰值力較小,因此要求所用阻尼器需要在相對小的力和振幅下以及較低速度時正常工作——即,既能在大荷載、大沖程、短時間下有效工作,又能在小荷載、小沖程下長期連續(xù)工作。因此,阻尼器必須消耗其連續(xù)工作所吸收并轉化為熱能形式的能量,設計者也必須考慮在如此長時間的運行下阻尼器的熱量耗散情況,即功率。一定的功率是保證阻尼器在連續(xù)或接近連續(xù)工作下不破壞的必要條件。眾所周知,高溫是對阻尼器不利的因素,如果阻尼器在連續(xù)工作中產(chǎn)生的功率太大,其在生熱的情況下便很容易損壞,一些質(zhì)量較差的阻尼器的密封裝置還會在內(nèi)部高溫的情況下由于軟化導致漏油甚至部隊。溫州吉姆自動化科技有限公司專注于阻尼器,服務周到,售后保障!新疆排椅阻尼器現(xiàn)貨
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這種阻尼器主要依靠將具有一定形狀的固定在結構上的剛性盛水容器中的淺水液體的晃動頻率調(diào)節(jié)到與結構振動頻率接近來諧調(diào)減振,達到抗振的目的。同時,當火災發(fā)生時,水箱中的水還可以兼具消防用水的作用。雖然上述通過水箱減振的方式去掉了調(diào)諧質(zhì)量阻尼器那樣沉重的質(zhì)量塊,看似節(jié)約了鋼材消耗的成本,但其與調(diào)諧質(zhì)量阻尼器一樣只能滿足一個或很少的幾個頻率,不能真正與結構的多個振動模態(tài)匹配,且調(diào)諧液體阻尼器的設計與制造也相當繁瑣,其在建筑結構上的應用并不比其他減振裝置更容易。故而調(diào)諧液體阻尼器事實上也不是結構抗振的一個推薦擇。04液體黏滯阻尼器如今,越來越多的結構工程師開始考慮通過直接設置液體黏滯阻尼器來進行結構抗風,并已經(jīng)有了許多工程實例,一些安裝了阻尼器的建筑結構成功地通過了大風的考驗和認證。例如北京銀泰中心、天津國際國貿(mào)中心以及美國的波士頓亨廷頓111大樓等工程,均采用了世界阻尼器中先進的液體黏滯阻尼器減振技術,很好的提高了結構的舒適度,達到了設計規(guī)范的要求。液體黏滯阻尼器作為一種土木工程領域可采用的較為理想的耗能裝置,主要表現(xiàn)在其耗能效率較高,可以較多地消耗能量、靈活機動、可以準確計算。內(nèi)蒙古打印機阻尼器
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