在传统的抗震设计中,建筑物主要依靠自身的结构来抵抗地震的冲击力。但是,随着地震强度的增加和建筑物高度的增加,传统的抗震设计已经无法满足安全性的要求。而减隔震技术的出现,为建筑物提供了更加可靠的抗震保障。
减隔震技术的主要原理是通过增加建筑物的柔性和阻尼,减小地震对建筑物的影响。在建筑物中设置减震装置或隔震支座等措施,可以有效地吸收和分散地震能量,从而减小建筑物的晃动和变形。同时,减隔震技术还可以减小地震对建筑物结构的破坏,从而延长建筑物的使用寿命。
阻尼器作为一种定量的消能、减振装置在建筑工程中应用,当发生地震特别是罕遇的地震时,起保护建筑的作用。性能优异、质量可靠的液体粘滞阻尼器可在地震中有效减小结构振动相应,保障结构安全,相反可能发生漏油等质量事故,起不到设计要求的减振、隔振作用,还可能改变结构刚度,引起建筑的扭转附加力等。因此,建筑上的粘滞阻尼器质量尤为重要。
一、摩擦阻尼器力学性能要求
1.起滑摩擦力的实测值不宜大于Zui大滑动摩擦力的1.1倍;
2.初始刚度的实测值不应小于设计值的85%;
3.极限位移值不应小于极限位移设计值;
4.滑动摩擦力,滑动后每级加载的第2~5个循环,每个循环的滑动摩擦力实测值与设计值相比,偏差在±15%以内;各循环的滑动摩擦力实测平均值与设计值相比,偏差在=10%以内。每级加载Zui大位移处的摩擦力实测值与零位移处摩擦力实测值相比,偏差在±5%以内;
5.滞回曲线,实测滞回曲线应光滑,无异常。在同一测试条件下,第2圈以后的任一循环中滞回曲线包络面积实测值与产品设计值相比,偏差不应超过=15%;各循环中滞回曲线包络面积实测平均值与产品设计值相比,偏差不应超过±10%;
二、摩擦阻尼器耐久性要求
1.疲劳性能:
循环加载自第2圈起,任一循环的Zui大、Zui小滑动摩擦力实测值与设计值相比,偏差在±20%以内。循环加载自第2圈起,任一循环的Zui大、Zui小滑动摩擦力实测值与所有循环的Zui大、Zui小滑动摩擦力实测平均值相比,偏差在=15%以内;
任一循环的滞回曲线面积实测值与所有循环的滞回曲线面积实测平均值相比,偏差在±15%以内;
2.耐久性:
滑动摩擦力平均值与初次检测滑动摩擦力平均值相比,偏差在±10%以内;
所有循环的滞回曲线形状不应明显异常;
减震试验的目的是通过模拟实际使用条件下的振动和冲击,检测减震产品的性能指标和可靠性,以确保其在实际使用中能够达到预期的减震效果,并提高产品的质量和安全性。
根据试验方法的不同,减震试验可以分为以下几类:
1.自由衰减振动试验。自由衰减振动试验是一种常用的减震试验方法,它通过将减震产品放置在一个振动台上,利用激振器产生一定频率和幅值的正弦波振动,并测量减震产品的自由衰减振幅和时间常数等参数。该方法主要用于检测减震产品的阻尼性能和隔振性能。
2.强迫振动试验。强迫振动试验是将减震产品安装在振动台上,通过激振器施加不同频率和幅值的正弦波振动,同时测量减震产品的响应幅值和相位等参数。该方法主要用于检测减震产品的动态特性和传递函数。
3.冲击试验。冲击试验是一种模拟实际使用中突然冲击条件的试验方法,它通过将减震产品放置在一个冲击台上,利用冲击试验机产生一定能量和加速度的冲击波,并测量减震产品的冲击响应和恢复时间等参数。该方法主要用于检测减震产品的抗冲击性能和稳定性。
粘滞阻尼器利用粘性物质的粘滞性来吸收地震能量。天津减震试验,减震器作为一种有效的减震手段,在建筑中得到了广泛应用。G43表示存储器中补偿量与程序指令的终点坐标值相加,G44表示相减,取消刀具长度偏置可用G49指令或H指令。程序段N8G43Z56H5与中,假如5存储器中值为16,则表示终点坐标值为72mm.存储器中补偿量的数值,可用MDI或DPL预先存入存储器,也可用程序段指令G1P5R16.表示在5号存储器中的补偿量为16mm.经济型数控机床中刀具轨迹的计算:经济型数控机床系统,如果没有刀具补偿指令,则只能计算出刀位点的运动轨迹尺寸,然后按此编程,或者进行局部补偿加工。