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赛弗粘滞阻尼器技术手册

赛弗
粘滞阻尼器
技术手册赛弗
CONTENT
P2 - P4
P5 - P6
P7
P8 - P9
P10 - P17 1. SF-VFD产品简介 ……………
产品构造及原理
技术参数
产品特点
SF-VFD
2. SF-VFD产品应用策略………
SF-VFD产品应用领域
国外案例
3. SF-VFD产品试验……………
4. 工程案例 ………………………
5. SF-VFD黏滞阻尼器参数表…
SF-VFD 支撑式黏滞阻尼器构造如右图所示,主要由高硬度缸筒、高精度活塞、活塞杆、特殊填充材料、关节耳环及大量高性能配件组成,当缸内的活塞进行往复运动时,填充材料从阻尼孔中高速流过从而产生剪切阻抗力。

SF-VFD 黏滞阻尼器阻尼力的大小与活塞运动速度非线性相关,可用下式表达:
1
SF-VFD 产品简介
1.1产品构造及原理
F=Csign(v)|v|
α
1.2 技术参数
式中:
C — 阻尼系数;
v — 活塞与缸筒的相对运动速度;
α — 速度指数,根据工程需求选取,选取范围为0.2~1.0。

(α为SF-VFD 的主要性能指标参数)
1)良好的耗能能力
试验表明,在简谐荷载作用下,黏滞阻尼器力-位移曲线如图1.2所示,阻尼器具有良好的耗能能力,且速度指数α越小,滞回曲线越饱满。

1.3 产品特点
图1.1 黏滞阻尼器构造
(a)斜撑型
(b)剪切连接型
(c)支撑型
图1.2 黏滞阻尼器滞回曲线图1.3 拟加速度反应谱图
1.4 拟速度反应谱
2)控制结构在地震中的振动响应
黏滞阻尼器应用于建筑中可改善结构阻尼特性,对结构在地震作用下的振动响应进行控制,有效降低结构层剪力及层间位移。

3)布置灵活安装方式多样性
根据结构特点及建筑需求可灵活布置黏滞阻尼器,同时提供多种阻尼器安装方式,如斜撑型、剪切连接型、墙
型、肘节型等,其中前三种安装方式较为常用。

4)小震作用下即可进入耗能
黏滞阻尼器滞回曲线由于不存在弹性段,因此在外部振动能量输入时能够即时的进入耗能状态。

黏滞阻尼器滞回曲线
SF-VFD
1.4 SF-VFD
1)优质的材料:
SF-VFD 黏滞阻尼器内部耗能材料,源于高端航空工业,历经多年的品质改良和性能提升,确保了产品精准可靠的耗能能力,而其所有机械组件均采用高端钢材,其超高的硬度和耐蚀性在大大延长产品使用寿命的同时,更充分保证阻尼器全寿命期间强度、稳定性能。

2)优良的密封性:
极其精密的加工精度、配以优质的高端密封组件、再辅以厚重的构件尺寸,充分保证了SF-VFD 黏滞阻尼器产品优质可靠的密封性能,使其在整个使用年限内多次往复荷载作用下能够始终保持良好高效的耗能能力。

3)防锈处理:
阻尼器各关键部件均采用超厚镀硬铬处理,缸筒另用优质不锈钢
封装,保证阻尼器全寿命精密可靠的机械性能和精致的外观。

SF 各系列产品特性有较大差别,SF-VFD 产品无静刚度,因此对结构周期的影响较小,且能够较早进入耗能状态;SF-MD 产品刚度较少,且能够较早进入耗能状态,最小屈服位移为0.5mm;SF-BRB 产品刚度较大,兼具调节体系刚度及耗能能力。

SF 系列产品特性对比
SF-VFD 产品应用领域:
1)建筑抗震设计:
高层建筑和高耸结构在持续的风荷载作用下易于产生较大的变形与振动,适用性急剧恶化。

通过在结构内部合理地配置黏滞阻尼器,可明显地增大结构在风振下的阻尼比,减小结构的变形及振动响应,保证结构的舒适度。

适用结构:
高层结构、高耸结构,大跨度空间结构、桥梁结构
2)建筑抗风设计:
在地震灾害频发的我国,无论是既有建筑还是新建建筑都现实地面临着地震荷载的考验,且伴随着结构形式的日益复杂化,
这个问题更加严重。

通过在结构内部合理地配置黏滞阻尼器,改善结构的阻尼特性,即可在地震中充分发挥阻尼器的耗能能力,从而减小主体结构的变形破坏,保证主体结构的安全。

适用结构:
高层结构、高耸结构,大跨度空间结构、桥梁结构
广岛工业大学图书馆
3)国外案例
Application
Strategy
洛杉矶市政厅西雅图棒球馆
千叶县科学馆
理想滞回曲线
浙江大学土木水利工程实验中心试验报告
浙江大学试验室SF-VFD 试验照片
试验滞回曲线
国外案例
Foreign Cases
SF-VFD 试验滞回曲线
4
工程案例
a)
案例一:多层结构
徐汇区公安分局
布置方式
计算分析
1)工程概况:
该工程为一政府机关办公楼,位于上海徐汇区天钥桥路,建于1993年,业主需要对该建筑进行节能改造和抗震加固,同时对原有的建筑使用功能进行调整。

该结构主楼为14层,裙楼为4层结构,结构建筑总面积14159m2,改造面积13461m2。

2)
阻尼器布置位置
结构的周期
TAFT 波下结构的位移和位移角
使用黏滞阻尼器后,使结构层间位移及层间位移角均有较大幅度
的减小,优化效果明显。

b)工程案例二:某高烈度区高层结构
1)工程概况:
◆ 结构所在区域地震烈度为8度(0.3g)
◆ 整个结构地上21层(地下1层),总面积约1.8万平米◆ 场地类型为III 类第一组
2)阻尼器布置位置:
结构在X、Y 方向均布置粘滞型阻尼器,具体布置位置见图1和图2。

其中X 方向每层6个,布置7F~19F,共78个,Y 方向每层4个,布置7F~19F,共52个,合计130个。

阻尼器平面布置图
3)结构优化
通过减少原结构中的剪力墙增大结构周期,并使用阻尼器增加结构阻尼比,降低结构基底剪力。

使用黏滞阻尼器方案后通过减少剪力墙,结构周期增大,层间位移角增加,整个结构的自重降低11%,混凝土用量降低9.3%,钢筋用量降低26.2%,基地剪力在X 和Y 方向分别减小28.8%和34%,对于结构的优化效果明显。

结构优化前后对比表
指数α=0.25指数α=0.3
指数α=0.35指数
α=0.40
指数α=0.45
指数
α=0.50
指数α=0.55指数
α=1.0
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