Lead viskoelastisk spjæld (LVD)

Den førende viskoelastiske spjæld, en slags metalhybridspjæld (MHD), er en avanceret energidissiperende og vibrationsdæmpningsindretning, der kombinerer de viskoelastiske energispredningsegenskaber for de viskoelastiske energispredning af viskoelastiske energi-dissipationsegenskaber.
Send forespørgsel
Beskrivelse

 

2

 

 

Jeg, produktoversigt

 

 

Den førende viskoelastiske spjæld, en slagsMetal Hybrid Damper (MHD), er en avanceret energidissiperende og vibrationsdæmpningsindretning, der kombinerer de viskoelastiske energispredningsegenskaber af viskoelastiske materialer. Det kan effektivt absorbere og sprede energi, når strukturer udsættes for dynamiske belastninger, hvilket reducerer strukturelle vibrationsresponser markant og forbedrer strukturernes sikkerhed og stabilitet. Det er vidt brugt inden for forskellige felter, såsom bygningsstrukturer, broingeniør, mekanisk udstyr og rumfart, hvilket giver pålidelig beskyttelse mod naturkatastrofer som jordskælv og vindbelastninger samt vibrationer genereret af udstyrsdrift.

Det er generelt installeret i positioner, hvor relativ deformation kan forekomme, såsom diagonale seler, chevron seler, bjælkekolumneled, truss nederste akkorder eller mellem tilstødende bygninger. Når mellemstorisk forskydning forekommer i strukturen, producerer den viskoelastiske spjældskæreskærhysteretisk deformation for at sprede inputvibrationsenergien og reducere den strukturelle vibrationsrespons.

 

II, produktstruktur

 

product-940-849

 

  1. Fear kernekomponent: Made of High-Purity Lead Alloy, førende kernen spiller en central rolle i energispredning inden for spjældet. Det har unikke egenskaber såsom høj densitet, lavt smeltepunkt, høj plasticitet, lav styrke og stærk smøringsevne. Under de eksterne kræfter, der er forårsaget af strukturel vibration, er blykernen tilbøjelig til plastdeformation og absorberer en stor mængde ekstern inputenergi gennem denne proces. Desuden akkumuleres den med sin dynamiske omkrystallisationsfunktion ikke plastskader under gentagne deformationer, hvilket opretholder bæredygtig og stabil energispredningseffektivitet.
  2. Viskoelastisk materialelag: Sammensat af polymere viskoelastiske materialer med en speciel formel har dette materiale fremragende dobbeltegenskaber ved viskositet og elasticitet. Når spjældet er i drift, gennemgår det viskoelastiske materiale forskydningshysteretisk deformation med strukturens vibration. De molekylære kæder inden i materialet gnider og glider mod hinanden, hvilket effektivt konverterer mekanisk energi til termisk energi for at opnå energispredning. I mellemtiden koordinerer og begrænser det viskoelastiske materiale også deformationen af ​​blykernen, hvilket sikrer den samlede præstationsstabilitet for spjæld.
  3. Krop og stik: Den robuste krop indkapsler og beskytter blykernen og viskoelastisk materiale mod ekstern miljø erosion og fysisk skade. Stik er ansvarlige for at installere spjældet fast på målstrukturen, sikrer effektiv kraftoverførsel mellem spjældet og strukturen og garanterer spjældens normale operation under forskellige arbejdsforhold.

III, arbejdsprincip

 

 

1, Lead Core Energy Disipation Mechanism:

Når strukturen udsættes for vibrationscititation, og de genererede eksterne kræfter overføres til den blyviskoelastiske spjæld, reagerer hovedkernen først. På grund af den lave udbyttestyrke af bly går det ind i plastiske deformationstilstand under små eksterne kræfter. Under plastisk deformation, krystalstrukturen inden for blykerne og omarrangeres, en mikroskopisk proces, der forbruger en stor mængde energi, der konverterer den mekaniske energien i vibration til termisk energi inden for den bly, der skal spredes. Derudover tillader den dynamiske omkrystallisation, der er karakteristisk for bly, at den hurtigt gendanner sin interne organisationsstruktur efter hver deformation, hvilket opretholder god energispredningspræstation, selv efter flere cykliske deformationer, hvilket giver kontinuerlig og stabil energispredningstøtte til strukturen.

2, viskoelastisk materialenergi -dissipationsmekanisme:

På samme tid spiller det viskoelastiske materialelag også en rolle. Når strukturen vibrerer, deformeres det viskoelastiske materiale af forskydningskræfter. Under deformation oplever de molekylære kæder inde i intern friktion på grund af intermolekylære interaktioner og selve molekylkædernes curling/udvidelse. Denne interne friktion konverterer den indgangsmekaniske energi udefra ind i termisk energi og opnår formålet med energispredning. Endvidere har deformationen af ​​det viskoelastiske materiale en bestemt elastisk gendannelsesevne, som kan få strukturen til at nulstille til en vis grad, når den eksterne vibrationsekraft falder eller forsvinder, hvilket hjælper med at reducere den resterende deformation af strukturen.

3, samarbejdsmæssig arbejdstilstand:

 

Den førende kerne og viskoelastisk materiale fungerer ikke uafhængigt, men supplerer hinanden synergistisk. De har en stærk energispredningskapacitet med en tabsfaktor, der når 60%-70%, et fuldhysteresekurveområde, nulstillingsevne og stabil drift. I den indledende fase af strukturel vibration tager det viskoelastiske materiale med dets følsomme respons på små deformationer føringen inden for energispredning, hvilket giver indledende dæmpning til strukturen. Når vibrationen intensiveres, går den førende kerne ind i plastiske deformationstilstand, der foretager hovedenergispredningsopgaven og udøver sin kraftfulde energispredningskapacitet. Gennem hele processen begrænser det viskoelastiske materiale kontinuerligt og regulerer deformationen af ​​blykernen, hvilket gør hovedkernes deformation mere ensartet og stabil og undgår fiasko forårsaget af lokal stresskoncentration. De to samarbejdsarbejde af de to gør det muligt for den førende viskoelastiske dæmper effektivt at absorbere og sprede energi under forskellige vibrationsintensiteter, hvilket giver all-runde beskyttelse af strukturen.

IV, præstationsegenskaber

11960
Hysteretiske kurver af LVD

 

1, fremragende energispredningskapacitet:

Den førende viskoelastiske spjæld kombinerer de dobbelte energispredningsfordele ved blykernen og viskoelastisk materiale, hvilket effektivt konverterer den mekaniske energi i strukturel vibration til termisk energi og spreder det under forskellige dynamiske belastninger. Dens energispredningskapacitet er meget højere end for traditionelle enkeltenergidisiperende elementdæmpere, hvilket reducerer vibrationsamplitude af strukturer under jordskælv, vindvibrationer og sænker risikoen for strukturel skade.

2, stærk deformationstilpasningsevne:

Uanset om det er den store forskydning, der kan forekomme i strukturen under jordskælvshandling eller den store vibrationsdeformation i driften af ​​mekanisk udstyr, kan den blyviskoelastiske spjæld klare den. Den gode plastiske deformationsevne for blykernen og de store deformationskarakteristika for det viskoelastiske materiale gør det muligt for dæmperen at arbejde stabilt inden for et stort deformationsområde uden at mislykkes på grund af overdreven deformation, hvilket giver en stærk garanti for sikkerheden for strukturen under ekstreme arbejdsvilkår.

3, enestående træthedsmodstand:

Bekræftet af adskillige tests og praktiske ingeniøranvendelser har den blyviscoelastiske dæmper fremragende træthedsmodstand. Under langvarige og hyppige vibrationsbelastninger sikrer den dynamiske omkrystallisation af blykernen og den stabile ydeevne af det viskoelastiske materiale, at spjældet altid opretholder gode energispredningseffekter uden ydelsesnedbrydning på grund af træthedsskader. Dette betyder, at dæmperen har en lang levetid og kan give varig og pålidelig beskyttelse af strukturen.

4, god temperaturstabilitet:

Inden for et bestemt temperaturområde påvirkes ydelsen af ​​den blyviskoelastiske spjæld mindre af temperaturændringer. Blyens fysiske egenskaber er relativt stabile, og det viskoelastiske materiale er også designet med en speciel formel med god temperaturtilpasningsevne. Generelt kan det fungere normalt i temperaturområdet -20 grader til 60 grader og imødekomme behovene i de fleste tekniske miljøer. Selv i miljøer med drastiske temperaturændringer kan den stabile ydelse af spjælden sikres gennem passende beskyttelsesforanstaltninger.

5, Moderat stivhedsbidrag:

Mens den spredning af energi, kan den blyviscoelastiske spjæld også give en vis yderligere stivhed til strukturen. Dette hjælper med at ændre strukturens naturlige vibrationsperiode, hvilket får den til at undgå hovedfrekvensområdet for eksterne excitationer, såsom jordskælv og vindbelastning, hvilket reducerer muligheden for strukturel resonans. Ved rimelig at designe spjældstivheden kan strukturens dynamiske egenskaber optimeres, hvilket yderligere forbedrer strukturens seismiske og vindmodstand.

 

V, produkttyper

 

4137

1, Hybrid bly viskoelastisk dæmper:

Denne dæmper indser innovativt en to-trins energispredningsfunktion ved at indstille mellemrum mellem energispredningstrukturer. Når strukturen udsættes for små vibrationseffekter, såsom små forskydninger forårsaget af moderate jordskælv eller vindbelastninger, aktiveres den første-trins energispredningstruktur først for at begynde at absorbere og sprede energi. Efterhånden som vibrationsintensiteten øges, når strukturen støder på store jordskælv eller store forskydninger forårsaget af vind-jordskælv kombinerede koblingseffekter, skubber den første fase energispredningstruktur det andet trin energispredningstruktur til at begynde at fungere, og de to stadier af energispredningstrukturer fungerer sammen for fuldt ud at tappe energispredningspotentialet i dæmperen. Denne to-trins energispredningsmekanisme kan bedre tilpasse sig forskellige vibrationsintensiteter og imødekomme diversificerede seismiske ydelseskrav. Desuden er dets strukturelle design relativt enkelt, hvilket letter vedligeholdelse og installation.

2, multi-lead-core viskoelastisk dæmper:

Denne dæmper vedtager et layout af flere blykerner i sin struktur, hvor blykernerne arbejder i koordinering med det viskoelastiske materialelag og et stift materialelag. Indstillingen af ​​flere blykerner forbedrer effektivt den indledende stivhed og energispredningskapacitet for spjæld, hvilket gør det muligt for den at opretholde stabil arbejdspræstation, have energispredningskapacitet i alle retninger, når de udsættes for komplekse deformationer af spændinger, bøjning og klipning. Den multi-bly kerne viskoelastiske spjæld er forbundet til de indlejrede dele i strukturen eller understøttelsen gennem bolte med fleksible og forskellige arrangementmetoder, som er praktisk at installere i praktisk ingeniørarbejde og ikke påvirke bygningens brugsfunktion.

 

VI, applikationsfelter

 

1, bygningsstrukturer:

I den seismiske design af nye bygninger kan blyviskoelastiske spjæld genialt arrangeres ved centrale dele af strukturen, såsom bjælkekolumnefugerne af rammestrukturer og koblingsbjælkerne af forskydningsvægstrukturer. Ved at absorbere og sprede seismisk energi reduceres de interne kræfter og forskydninger af strukturen under jordskælvshandling, bygningens seismiske ydeevne forbedres, og beboernes liv og ejendom er beskyttet. For de seismiske forstærknings- og renoveringsprojekter af eksisterende bygninger spiller blyviskoelastiske spjæld også en betydelig rolle. Der er ikke behov for nedrivning og genopbygning af storstilet og genopbygning af den originale struktur; Bare det at installere spjæld med rimelighed kan forbedre strukturens seismiske kapacitet markant og forlænge bygningens levetid.

2, Bridge Engineering:

Som en vigtig del af transportinfrastrukturen står Bridges over for trusler fra forskellige dynamiske belastninger såsom jordskælv, vindbelastninger og køretøjsvibrationer. Installation af blyviskoelastiske spjæld i positionerne mellem brobrygger og bjælker, broudvidelsesfuger kan effektivt reducere vibrationsresponsen fra broer under disse belastninger, hvilket forhindrer alvorlige konsekvenser, såsom træthedsskade, overdreven forskydning eller endda sammenbrud af brostrukturer på grund af overdreven vibration. Det sikrer sikker drift af broer og den glatte strøm af transport.

 

VII, installation og vedligeholdelse

 

Installation position of LVD

 

1, installationsmetoder

a) Installation af bygningsstruktur:

Når du installerer blyviskoelastiske spjæld i bygningsstrukturer, skal du først bestemme installationspositionen for spjæld nøjagtigt i henhold til designkravene. For forbindelser med konkrete strukturer skal indlejrede stik forudindlyses inden betonhælning for at sikre forbindelsens nøjagtige placering. Når du installerer spjældet, skal du fastgøre spjældet til de forudindlejrede stik med højstyrkebolte for at sikre pålideligheden af ​​forbindelsen. For bygninger af stålstruktur kan spjælden installeres fast i den specificerede position ved svejsning eller boltforbindelse.

b) Bridge Engineering Installation:

Når du installerer spjæld på broer, skal du først rengøre overfladen af ​​installationsdelene, såsom moler og bjælker for at sikre, at installationsoverfladen er flad og ren. For spjæld, der er installeret mellem moler og bjælker, forbinder spjældene til mierne og bjælker pålideligt gennem stik som stifter og øreplader for at sikre, at spjældene nøjagtigt kan overføre de strukturelle kræfter. Under installationsprocessen skal du strengt kontrollere installationsvinklen og positionsafvigelsen for spjældene for at sikre, at de normalt kan udøve deres energispredningsfunktion.

2, vedligeholdelsespunkter

a) Regelmæssig inspektion:

Det anbefales at gennemføre en omfattende inspektion af den blyviscoelastiske dæmper hver bestemt periode (såsom et halvt år eller et år). Inspektionsindholdet inkluderer, om spjældens udseende er beskadiget, om stikkene er løst, og om hovedkernen har åbenlyst deformation eller korrosion. Hvis der findes problemer, skal de behandles på en rettidig måde.

b) Rengøring og vedligeholdelse:

At holde overfladen af ​​spjælden ren og undgå ophobning af støv, affald, hvilket kan påvirke dens varmeafledning og normal drift. For spjæld, der er udsat for udendørs miljøer, skal regelmæssig anti-rustbehandling udføres, såsom at male anti-rustmaling og andre beskyttelsesbelægninger, for at forhindre, at kroppen og stikket af spjældet i rustning og korrodering.

c) Præstationsovervågning:

I nogle ingeniørprojekter med høje krav til strukturel sikkerhed kan professionelt overvågningsudstyr bruges til at gennemføre realtidsovervågning af ydelsen af ​​blyviskoelastiske spjæld. Overvågningsparametre inkluderer krafttilstanden og deformationstilstanden for spjæld. Gennem analysen af ​​overvågningsdata kan arbejdsstatus for spjældning forstås på en rettidig måde, og hvis der findes unormal ydeevne, skal der straks træffes tilsvarende vedligeholdelses- eller udskiftningstiltag.

 

VIII, tekniske parametre og udvælgelsesvejledning

 

19066

1, Tekniske parametre

a) Dæmpningskraft:

Dæmpningskraften er en af ​​de vigtigste tekniske parametre for den blyviskoelastiske spjæld, hvilket afspejler størrelsen af ​​modstand, som spjæld kan give under enhedsdeformation. Forskellige modeller af spjæld har forskellige designværdier af dæmpningskraft, der spænder fra titusinder af KN til hundreder af KN, som med rimelighed kan vælges i henhold til omfanget af strukturen, kraftegenskaber og designkrav.

b) Deformationskapacitet:

Deformationskapaciteten kendetegner den maksimale deformation, som spjældet kan modstå, normalt udtrykt i form af forskydning eller rotationsvinkel. Den førende viskoelastiske spjæld har en stor deformationskapacitet, der er i stand til at tilpasse sig den store forskydning, der kan forekomme i strukturen under katastrofer, såsom jordskælv, hvilket sikrer normalt arbejde og energispredning under store deformationsbetingelser.

c) Stivhed:

Damperens stivhed har en vigtig indflydelse på strukturens dynamiske egenskaber. Ved at justere størrelsen på blykernen, formlen for det viskoelastiske materiale og den strukturelle form af spjæld, kan spjældstivheden reguleres for at imødekomme designkravene i forskellige strukturer. Rimelig stivhedsdesign hjælper med at optimere strukturens naturlige vibrationsperiode og undgå strukturel resonans.

d) Energispredningskoefficient:

Energispredningskoefficienten er en vigtig indikator til at måle dæmperens energispredningseffektivitet, hvilket afspejler forholdet mellem energien, der er spredt af spjældet i en vibrationscyklus til inputenergien. Den førende viskoelastiske spjæld har en høj energiafledningskoefficient, generelt over 0,5, hvilket indikerer, at den effektivt kan omdanne den mekaniske energi i strukturel vibration til termisk energi og sprede den.

2, udvælgelsesguide

a) Bestem strukturelle krav:

Før udvælgelse skal der udføres en detaljeret dynamisk analyse på målstrukturen for at bestemme krafttilstanden, forskydningsresponsen og kravene til dæmperens energispredningskapacitet under forskellige arbejdsvilkår (såsom jordskælv, vindbelastninger). Afklaring af nøgleparametre, såsom den krævede dæmpningskraft, deformationsområde og krav til stivhedsjustering af strukturen.

b) Overvej miljøfaktorer:

I henhold til dæmperens installationsmiljø som temperatur, fugtighed, ætsende medier, vælger spjældstypen med tilsvarende miljømæssig tilpasningsevne. I et miljø med store temperaturændringer skal for eksempel en dæmper med god temperaturstabilitet vælges; I et miljø med ætsende medier skal der vælges en spjæld med anti-korrosionsydelse.

c) Se tekniske sager:

Konsulter relevante ingeniørtilfælde for at forstå modellerne af blyviskoelastiske spjæld, der er valgt under lignende strukturer og arbejdsvilkår og deres faktiske brugseffekter. Se oplevelsen af ​​vellykkede sager og kombiner de specifikke egenskaber ved dette projekt for at foretage et rimeligt valg.

d) Konsulter fagfolk i vores team:

Hvis der er tvivl om udvælgelsen af ​​spjæld, anbefales det at konsultere fagfolk inden for strukturteknik eller det tekniske supportteam fra Luzetech. De har rig erfaring og professionel viden og kan give nøjagtige og professionelle udvælgelsesforslag i henhold til den specifikke ingeniørsituation.

 

IX, forholdsregler

 

1, Transport og opbevaring:

Under transport er det intakt at sikre, at emballagen af ​​den blyviskoelastiske spjæld er intakt for at undgå skader fra kollision, ekstrudering. Passende transportværktøjer og fastgørelsesmetoder skal bruges til at forhindre, at spjældet skifter og ryster under transport. Når du opbevarer, placerer dæmperen i et tørt og ventileret lager, undgår direkte sollys og regn og holder det væk fra varmekilder og ætsende stoffer.

2, installationsnøjagtighed:

Når du installerer den blyviskoelastiske spjæld, er det nødvendigt at følge designkravene og installationsspecifikationerne for strengt for at sikre installationsnøjagtighed. Enhver installationsafvigelse kan føre til ujævn kraft på spjældet, der påvirker dens normale arbejdsydelse og kan endda forårsage strukturelle sikkerhedsproblemer.

3, samarbejdsarbejde med strukturen:

Den førende viskoelastiske spjæld er en energidissiperende enhed, der fungerer i samarbejde med strukturen. I design- og brugsprocessen skal interaktionen mellem spjæld og strukturen overvejes fuldt ud. At sikre, at spjældens parametre matcher strukturens dynamiske egenskaber for at opnå den bedste energidissiperende og vibrationsdæmpende effekt.

4, sikkerhedsbeskyttelse:

Under installation, vedligeholdelse og andre drivkraft for spjæld bør operatører strengt følge sikkerhedsdriftsprocedurer og bære nødvendigt sikkerhedsbeskyttelsesudstyr, såsom sikkerhedshjelme, sikkerhedsseler, handsker, for at forhindre ulykker.

 

1601.jpg

 

20007.jpg

Populære tags: Lead viskoelastisk spjæld (LVD), China Lead viskoelastisk spjæld (LVD) producenter, leverandører