今天冷知识百科网小编 雷碧敏 给各位分享隔震标准关键构件有哪些的知识,其中也会对建筑设计:混凝土结构隔震层有哪些布置要求(隔震层施工流程)相关问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

建筑设计:混凝土结构隔震层有哪些布置要求

混凝土结构隔震层的布置要求主要有:
1)隔震层刚度中心宜与上部结构的质量中心重合。
2)隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应。隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,必要时也可布置在不同的标高位置上。
3)同一结构选用多种规格的隔震支座时,应注意充分发挥每个隔震支座的承载力和水平变形能力。
4)同一支承处选用多个隔震支座时,隔震支座之间的净距应满足安装和更换时所需的空间尺寸需求。

非刚性闭锁系统

建筑设计:混凝土结构隔震层有哪些布置要求

阻尼:是指任何振动系统在振动中,由于外界作用和/或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性,以及此一特性的量化表征称为阻尼。

阻尼  zǔní
  在电学中,差不多就是响应时间的意思。
  在机械物理学中,系统的能量的减小——阻尼振动不都是因“阻力”引起的,就机械振动而言,一种是因摩擦阻力生热,使系统的机械能减小,转化为内能,这种阻尼叫摩擦阻尼;另一种是系统引起周围质点的震动,使系统的能量逐渐向四周辐射出去,变为波的能量,这种阻尼叫辐射阻尼。
  摩擦的需要稳定的时间!指针万用表表针稳定住的时间!
  在机械系统中,线性粘性阻尼是最常用的一种阻尼模型。阻尼力R的大小与运动质点的速度的大小成正比,方向相反,记作R=-C,C为粘性阻尼系数,其数值须由振动试验确定。由于线性系统数学求解简单,在工程上常将其他形式的阻尼按照它们在一个周期内能量损耗相等的原则,折算成等效粘性阻尼。物体的运动随着系统阻尼系数的大小而改变。如在一个自由度的振动系统中,[973-01],称临界阻尼系数。式中为质点的质量,K为弹簧的刚度。实际的粘性阻尼系数C 与临界阻尼系数C之比称为阻尼比。<1称欠阻尼,物体作对数衰减振动;>1称过阻尼,物体没有振动地缓慢返回平衡位置。欠阻尼对系统的固有频率值影响甚小,但自由振动的振幅却衰减得很快。阻尼还能使受迫振动的振幅在共振区附近显著下降,在远离共振区阻尼对振幅则影响不大。新出现的大阻尼材料和挤压油膜轴承,有显著减振效果。
  在某些情况下,粘性阻尼并不能充分反映机械系统中能量耗散的实际情况。因此,在研究机械振动时,还建立有迟滞阻尼、比例阻尼和非线性阻尼等模型。
在电学中,差不多就是响应时间的意思。
  在机械物理学中,系统的能量的减小——阻尼振动不都是因“阻力”引起的,就机械振动而言,一种是因摩擦阻力生热,使系统的机械能减小,转化为内能,这种阻尼叫摩擦阻尼;另一种是系统引起周围质点的震动,使系统的能量逐渐向四周辐射出去,变为波的能量,这种阻尼叫辐射阻尼。
  摩擦的需要稳定的时间!指针万用表表针稳定住的时间!
  在机械系统中,线性粘性阻尼是最常用的一种阻尼模型。阻尼力R的大小与运动质点的速度的大小成正比,方向相反,记作R=-C,C为粘性阻尼系数,其数值须由振动试验确定。由于线性系统数学求解简单,在工程上常将其他形式的阻尼按照它们在一个周期内能量损耗相等的原则,折算成等效粘性阻尼。物体的运动随着系统阻尼系数的大小而改变。如在一个自由度的振动系统中,[973-01],称临界阻尼系数。式中为质点的质量,K为弹簧的刚度。实际的粘性阻尼系数C 与临界阻尼系数C之比称为阻尼比。<1称欠阻尼,物体作对数衰减振动;>1称过阻尼,物体没有振动地缓慢返回平衡位置。欠阻尼对系统的固有频率值影响甚小,但自由振动的振幅却衰减得很快。阻尼还能使受迫振动的振幅在共振区附近显著下降,在远离共振区阻尼对振幅则影响不大。新出现的大阻尼材料和挤压油膜轴承,有显著减振效果。
  在某些情况下,粘性阻尼并不能充分反映机械系统中能量耗散的实际情况。因此,在研究机械振动时,还建立有迟滞阻尼、比例阻尼和非线性阻尼等模型。


大家知道,使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用,我们称之为阻尼。而安置在结构系统上的“特殊”构件可以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,我们称为阻尼器。
  利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天、航空、军工、**、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器, 在美国被结构工程界接受以前,经历了一个大量实验,严格审查,反复论证,特别是地震考验的漫长过程。下面的流程1中示的过程,就概括了它
  在美国的发展过程:
  ·在航天、航空、军工、机械等行业中广泛应用,几十年成功应用的历史
  ·上世纪80年**始在美国东西两个地震研究中心等单位作了大量试验研究, 发表了几十篇有关论文
  ·90年代,美国国家科学基金会和土木工程学会等单位组织了两次大型联合,由第三者作出的对比试验,给出了权威性的试验报告,供教授和工程师们参考
  ·在肯定以上成果的基础上被几乎各有关机构,规范审查,肯定并规定了应用办法
  ·管理部门通过,带来了上百个结构工程实际应用。 这些结构工程,成功地经历了地震、大风等灾害考验,十分成功。
  工程结构减震与阻尼器
  二十世纪,特别是近二、三十年人们对建筑物的抗振动的能力的提高已经做了巨大的努力,取得了显著的成果。这一成果中最引以为自豪的是“结构的保护系统”。人们跳出了传统增强梁、柱、墙提高抗振动的能力的观念,结合结构的动力性能,巧妙的避免或减少了地震,风力的破坏。基础隔震(Base Isolation),各种利用阻尼器(Damper) 吸能,耗能系统, 高层建筑屋顶上的质量共振阻尼系统(TMD)和主动控制( Active Control)减震体系都是已经走向了工程实际。有的已经成为减少振动不可少的保护措施。特别是对于难于预料的地震,破坏机理还不十分清楚的**振动,这些结构的保护系统就显得更加重要。
  这些结构保护系统中争议最少,有益无害的系统要属利用阻尼器来吸收这难予预料的地震能量。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天航空,军工,**,汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器来减振消能。从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等工程中,其发展十分迅速。到二十世纪末,全世界已有近100多个结构工程运用了阻尼器来吸能减震。到2003年,仅Taylor公司就在全世界安装了110个建筑,桥梁或其它结构构筑物。
  泰勒Taylor公司从1955年起经过长期大量航天、军事工业的考验,第一个实验将这一技术应用到结构工程上,在美国地震研究中心作了大量振动台模型实验,计算机分析,发表了几十篇有关论文。结构用阻尼器的关键是持久耐用,时间和温度变化下稳定,泰勒公司的阻尼器经过了长期考验和各种对**析,其他公司的产品很难望其向背。美国相应设计规范的制定都是基于泰勒公司阻尼器的产品。其产品技术先进,构造合理可靠,技术的透明度高,而且可以按设计者的要求制造适合各种用途的阻尼器。每个产品出厂前都经过最严格的测试,给出滞回曲线。泰勒Taylor公司从世界上130多个工程,32座桥梁的实际应用中,积累了大量的实际经验。
  阻尼器之分类:
  Damper:用于减振;
  Snubber:用于防震,低速时允许移动,在速度或加速度超过相应的值时闭锁,形成刚性支撑。
  阻尼器只是一个构件.使用在不同地方或不同工作环境就有不同的阻尼作用.Damper:用于减振;Snubber:用于防震,低速时允许移动,在速度或加速度超过相应的值时闭锁,形成刚性支撑。
  目前各种应用中有:弹簧阻尼器,液压阻尼器,脉冲阻尼器,旋转阻尼器,风阻尼器,粘滞阻尼器等
[编辑本段]可控被动式电磁阻尼器的原理及初步实验研究
   
  引 言
  高速旋转机器的振动问题是一个比较突出且难以解决的问题。这类机器的转速高,都在超过临界乃至几阶临界转速以上运行。因此为了保证其安全运行,除了保证仔细的设计和精确的制造安装外,通常还使用阻尼器以减小振动。挤压油膜阻尼器和电磁阻尼器就是两种常用的阻尼器。本文设计了一种新的可控型被动式电磁阻尼器。
  可控型被动式电磁阻尼器的结构和工作原理
  图1为可控被动式电磁阻尼器的示意图。它没有位移传感器。其结构与挤压油膜阻尼器类似:旋转机械的转子(1)通过滚动轴承(2)或滑动轴承支承在铁芯(3)上。该铁芯再通过弹簧(4)支承在机座(5)上。弹簧的支承刚度可按使用要求设计,为支承系统的主刚度。在机座上环绕铁芯同心放置有四只电磁铁(6)。各磁铁线圈上都作用相同大小的直流励磁电压。
  图2示出可控被动电磁阻尼器所产生的附加刚度和阻尼随频率变化的情况。可以看出在整个频率范围内附加刚度的值是负的,且随着频率的升高负的刚度值降低。在高频区刚度值几乎为零。这种阻尼特性刚好符合旋转机械所要求的低频大阻尼高频小阻尼的特性。在可控被动电磁阻尼器的尺寸确定后,刚度和阻尼值就仅取决于静态励磁电流或励磁电压。改变励磁电压值就能改变刚度和阻尼,因而这种阻尼器是可控的。
  实验装置
  图3a为实验装置:一根细长轴,一端支承在普通的刚性滚珠轴承上,另一端支承在图1所示的电磁阻尼器支承上。转子由直流电机驱动。轴的振动和转速分别由涡流传感器和光电传感器检测。振动信号和转速信号由计算机通过AD板采集。图3b为提供主支承刚度的平板径向弹簧。该弹簧以弹性铝为材料,线切割加工。其刚度值由有限元计算和优化。在一只电磁阻尼器支承上有两只并排放置的弹簧,以保证对称性,利于系统建模。理论计算和实验测试均表明该转子的第一阶临界转速约为3900revs/min。
  实 验
  在不同励磁电压下测试转子的振动随转速的变化。图4给出了实验数据。图中的四条曲线代表励磁电压分别为0伏、9伏、12伏和15伏的情况。可以看出随着励磁电压的增大,电磁阻尼器提供的阻尼也增大。这使得转子的振幅得到抑制,从0.185mm降到0.56mm,减振效果是很明显的。从图中还可以看出,由于负的电磁刚度的存在,转子的临界转速有所降低。这和图2中的结果很一致,在65HZ临界转速附近,电磁附加负刚度很小因而它对临界转速的影响很小。当励磁电压为15伏时,转子的临界转速仅下降到3780revs/min。
  
  结 论
  被动式电磁阻尼器用于转子系统取得了较好的减振效果。这种阻尼器的阻尼产生机理是被动的而阻尼的大小则是随励磁电压的大小可控的。与挤压油膜阻尼器相比,被动式电磁阻尼器具有电磁轴承相对于普通轴承的大部分优点;与主动式电磁阻尼器相比,被动式电磁阻尼器的总体结构简单、造价低、可靠性更高。因而这是一种很有发展前途的行之有效的高速转子的减振阻尼装置。
  本文介绍了被动式电磁阻尼器在线性范围内的原理和仅进行了被动式电磁阻尼器的初步的减振实验,更多的非线性特性的研究和优化设计将在今后陆续报道。

减隔震技术原理是什么?

结构消能减震技术是在结构某些部位(如支撑、剪力墙、连接缝或连接构件)设置耗能(阻尼)装置(或元件)。在主体进入非弹性状态前装置(或元件)率先进入耗能工作状态,通过该装置产生摩擦、弯曲(或剪切、扭转)弹塑性(或粘弹性)滞回变形来耗散能量或吸收地震输入结构的能量,以减少主体结构的地震反应。
基础隔震技术是在建筑上部结构与地基这间采用柔性连接,设置足够安全的隔震系统,由于隔震层的"隔震"、"吸震"作用,地震时上部结构作近似平动,结构反应急仅相当于不隔震情况下的1/4-1/8(强震观测结果可达1/2-1/16),从而"隔离"了地震,通俗地说:使用隔震技术的房屋经历8级地震的震动仅相当于5.5级地不仅达到了减轻地震对上部结构造成损坏的目的,而且建筑装修及室内设备也得到有效保护。

隔震结构和传统抗震结构有什么区别

隔震结构是考虑将地震能量消耗于地基基础部位,仅有部分能量会传递到上部结构;传统抗震是考虑加强柱、节点、有效截面、空间整体性,属于加强自身整体刚性。两者的计算原理和基础理念就不一样。

抗震设计规范,抗震有哪些要求?

从早些年的唐山大地震,到近些年的汶川,玉树地震,再到今年的各大城市感应到地震,似乎地震看似离我们很远,但是离我们也很近。为了在地震中减少我们的伤亡,一方面我们需要做好地震方面的准备,比如了解地震知识,做好求生准备等等,另一方面就是依靠我们居住环境的抗震设计的。因为抗震是一件关乎人民性命的事情,因此在建筑的设计上会有一些抗震的设计规范,以应对不测。

对于抗震的设计,主要涉及到以下几个方面,对于场地和地基方面的要求、对于建筑形体及布置方面的要求、对于抗震减震方面的设计、对于材料和施工的一些要求、对于框架的一些要求、对于抗震的计算。基本上整部《建筑抗震设计规范》所涵盖的内容就是这些。

对于建筑的抗震类别是分为甲、乙、丙、丁这四类建筑的,其中甲类建筑指的是抗震级数高于本地区的地震级数的一类建筑,乙类建筑指的是抗震级数符合本地区的地震级数,丙类建筑指的是其抗震措施符合当地的地震要求,丁类建筑指的是其抗震能力能够达到当地的地震级数,对于抗震设施的要求会略微减小。

在选择建筑场地需要掌握其地质的活跃状态,做出一定的地震评估,如果是高危地带应该避免建筑的建立,如果可以建造,需要建造相应等级的抗震建筑。当发现其地基的土质与明显的问题,要及时的上报并且估计一些后果,之后在采取相应的措施。

对于建筑形状的要求,在处于地震地带,应该建造规则对称的建筑,并且对于其构件和材料的强度要从建筑的整体上慢慢向上减小。

建筑材料的一些要求,其建筑使用砖块的等级应该大于 MU10,并且使用的砂浆强度也要大于MU5,所使用的钢材要有很好的韧性和可焊接性,对于其拉伸效果要达到20%,可以使用HRB400、HRB335、HRB335、HRB400、 HPB235这些级数的钢筋。

建筑对于土质的要求是十分高的,根据不同的土质,再根据不同的参数就可以计算出所建楼房的抗震等级,对比与当地的地震级数,如果达不到的话就要另行添加一些抗震的措施以增加建筑的抗震效果。

《建筑抗震设计规范》里的内容还是很多的,小编这里只是给你概述了一下,如果你感兴趣可以翻阅相关的资料,更精确的了解抗震设计的规范。

请问大家,管道抗震支架设计规范是什么?

管道抗震支架设计规范是GB 50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》中的第八章抗震支吊架,

另外有CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》,

混凝土结构隔震层有哪些布置要求,建筑设计

“筑讯中国”解答,混凝土结构隔震层布置要求有以下四点:
1.隔震层刚度中心宜与上部结构的质量中心重合。
2.隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应。隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,必要时也可布置在不同的标高位置上。
3.同一结构选用多种规格的隔震支座时,应注意充分发挥每个隔震支座的承载力和水平变形能力。
4.同一支承处选用多个隔震支座时,隔震支座之间的净距应满足安装和更换时所需的空间尺寸需求。

抵御和减轻地震灾害的角度,简述隔震与消能减震的区别于联系

减震是工程上防止振动危害的主要手段。减震可分为主动减震和被动减震。主动减震是在设计时就考虑消除振源或减小振源的能量或效率,被动减震有隔震和吸震等。隔震又可分为主动隔振和被动隔振。

隔震设计时一般需要考虑哪些因素

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产品包装设计需要考虑的因素:

1、产品本身的性能

产品本身的性能主要包括产品的外形、物态、强度、结构、重量、价值、危险性等,这是进行包装时首先应考虑的问题。

①产品外形:主要有方形、圆柱形、多角形、异形等,其包装要根据产品外形特点进行设计,要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化要求。

②产品物态:主要有固态、液态、气态、混合等,不同的物态,其包装容器也不同。

③产品强度:对于强度低、易受损伤的产品,要充分考虑包装的防护性能,在包装外面应有明显的标记。

④产品结构:不同产品,往往结构不同,有的不耐压,有的怕冲击等。只有对产品结构充分地了解,才能对不同产品进行合适的包装。

⑤产品重量:对于重量大的产品,要特别注意包装的强度,确保在流通中不受损坏。

⑥产品价值:不同产品,价值差异很大,对价值高者应重点考虑。

⑦产品危险性:对易燃、易爆、有毒等具有危险性产品,要确保安全,在包装外面应有注意事项和特定标记。

2、产品外包装方式的差异

包装方式的选择对产品保护甚为重要,只有对产品性能及流通条件作全面了解,制定几种方案,进行经济评估,才能找到合适的包装方式。

产品外包装方式体现在两个方面:

①选择包装方法。根据对产品保护强度的要求,使用方便,便于机械装卸和运输等来选择适当的包装工艺和包装方法。

②选择包装材料。根据产品性能选择与之相适应的包装材料来制作包装容器,同时选择合适的附属包装材料来包装产品。

3、自然环境对产品外包装的影响

①运输条件:产品在运输过程中,会受冲击、振动等作用,且不同的运输工具,对包装的影响也不同。主要应考虑产品固定与缓冲。

②装卸条件:应考虑是人工装卸还是机械装卸,以及装卸次数等条件。

③贮存条件:贮存多用堆码,包装应考察其耐压强度。另外,贮存还分室内贮存和室外贮存,前者要注意防潮、防霉、防水等;后者要注意防雨雪、防阳光、防风等。

④气象条件:主要有阳光、温度、湿度、雨雪和空气等,它们对不同产品的影响也不同,这都需要针对不同气象条件分别加以考虑。

以上是从产品外包装的产品性能、包装方式和自然条件等大方向来分析影响产品包装设计的因素,此外,还可以从包装的设计方向出发,通过文字、图形、色彩等方面进行分析。