无锡建顾减隔震科技有限公司是一家专门研究减隔震产品的高新技术公司。
1)工程应用新常态在2009年之前,屈曲约束支撑在国内的应用更多的是在于钢结构体系中,旨在提高结构的抗震性能。随着汶川地震的发生和国内工程界抗震意识的增强,以及国家及地方官方对减隔震技术的重视,屈曲约束支撑技术被智慧的工程师们不断应用于不同的结构体系中,不仅提升了结构和构件的抗震性能,而且综合经济效益也被充分挖掘,尤其是在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中明确引入了钢支撑-混凝土框架结构体系,2010年后屈曲约束支撑被更加频繁地应用在钢筋混凝土框架结构中。而且,2015年底发布的《高层民用建筑钢结构技术规程》更是引入了屈曲约束支撑的设计等相关章节,使得屈曲约束支撑框架体系及相关的计算分析有据可依。 想买隔震支座,就来无锡建顾减隔震科技有限公司!陕西铁塔阻尼器原理
金属阻尼器是什么?你对于金属阻尼器了解多少呢?无锡建顾带你了解金属阻尼器相关知识~金属阻尼器金属阻尼器主要是由各种不同的金属材料制成,利用金属材料屈服时产生的塑性变形来消散能量的装置。金属材料可用软钢、低服点钢和铅等等。特点:1、提供结构额外刚度。2、设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用;3、当结构与外力共振时,可借助金属变形阻尼器的屈服以改变结构刚度,避开共振频率。4、可以采用特殊热处理后的Q235等易取得之钢材,且其材质为工程师熟识。5、材料本身特性与温度的关系不高(即不会因温度变化而影响阻尼器功能)。6、施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用河南磁流变阻尼器安装方案阻尼器质量过硬,欢迎咨询无锡建顾减隔震科技有限公司了解!
对于金属阻尼器,你了解多少呢?快和无锡建顾一起学习一下吧~TJM型为面外弯曲型金属阻尼器。它通过一系列并联的“狗骨式”金属软钢元件的面外弯曲变形进入塑性耗能。TM型具有屈服位移较TJV型更大,变形能力更强等优点。有四种金属阻尼器,分别为TJV-Ⅰ、TJV-Ⅱ、TJV-Ⅲ与TJM型。经过一系列理论及试验研究,所得到的金属阻尼器滞回曲线饱满,耗能能力强且稳定,在设计位移下循环30圈后其各项力学性能指标均未出现明显衰减,满足相关规范的要求。TJV型为金属剪切型阻尼器,其中TJV-Ⅰ型为直接焊接加劲肋型,即在软钢剪切板面外两侧焊接横向及纵向加劲肋,可有效控制剪切板的面外屈曲。更多关于金属阻尼器的相关知识,随时欢迎咨询上海建顾!
调频液体阻尼器,简称TLD,关于它的一些小知识你知道多少呢?和建顾科技一起学习吧~
调频液体阻尼器(TunedLiquidDamper,简称TLD)是一种被动耗能减振装置,近年来进行了大量的研究和应用。调谐液体阻尼器利用固定水箱中的液体在晃动过程中产生的动侧力来提供减振作用,其具有构造简单,安装容易,性能好,不需要启动装置等优点,可兼作供水水箱使用。调谐液柱式阻尼系统(Tunedliquidcolumndampe,简称TLCD)利用辅助振动系统来消除主体结构的振动。辅助振动系统是由筒状容器内的液体,由于重力作用于液体上而产生的恢复力和在容器内的孔洞产生的阻尼作用所组成。 无锡建顾减隔震科技有限公司生产的阻尼器物美价优,期待您的光临!
粘滞阻尼器是什么?你知道吗?快来和建顾科技学习一下吧:粘滞液体阻尼器是一种无刚度、速度相关型的耗能装置,它是利用液体的粘性提供阻尼来耗散振动能量。一类:液体在封闭的容器中产生一定的流速来进行耗能的阻尼器。在这类阻尼器中,活塞要迫使粘滞液体在很短的时间内通过小孔,这将产生很大的压力。另外,此类阻尼器的内部工艺设计要求较高。二类:粘滞液体在敞开的容器中产生一定的位移来进行耗能的阻尼器。此类阻尼器要求粘滞液体尽量粘稠,以获得大限度的阻尼。因此,在设计中粘滞液体材料的选择是关键问题。这类粘滞阻尼器常用的形式即粘滞阻尼墙。特点:1、不提供结构额外刚度,不改变结构的自振周期;2、任何时候振动,都提供附加阻尼;3、阻尼器可重复多次使用,施工现场抽检的阻尼器可以继续使用;4、受一定的温度影响。屈曲约束支撑具有更稳定、更优越的力学性能,既是一种结构构件,又是一种耗能构件,集两种功能于一身。北京调谐质量阻尼器哪家做得好
建顾科技,结构减隔震(振)系统解决方案领航者!陕西铁塔阻尼器原理
无锡建顾减隔震科技有限公司为您提供减隔震服务:阻尼是一种物理量,用于测量系统消耗振动的能力。阻尼材料也可以称为粘弹性材料。在一定的作用力下,它还具有某些粘性液体的特性,这些粘性液体会消耗能量,而弹性固体材料会存储能量。由于这一特征,在齿轮传动机械的形式中,使用了齿轮阻尼器来消除噪音和机械运动的阻力。这一优势已在重要的机械行业中得到了充分利用。齿轮传动减振方法可分为主动减振和被动减振。主动减振是为了提高齿轮的加工精度,并通过优化齿轮参数和修改轮齿形状来达到减振的目的。作为被动振动控制技术,颗粒阻尼可以有效地降低齿轮传动过程中的振动。陕西铁塔阻尼器原理