CN204458973U - 一种简易液体阻尼tmd - Google Patents
一种简易液体阻尼tmd Download PDFInfo
- Publication number
- CN204458973U CN204458973U CN201520088569.8U CN201520088569U CN204458973U CN 204458973 U CN204458973 U CN 204458973U CN 201520088569 U CN201520088569 U CN 201520088569U CN 204458973 U CN204458973 U CN 204458973U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- liquid
- tmd
- main structure
- damping
- storage container
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 73
- 238000013016 damping Methods 0.000 title claims abstract description 59
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 34
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 31
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 31
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 32
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 16
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 abstract 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 34
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 17
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 7
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 230000004044 response Effects 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000011133 lead Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种简易液体阻尼TMD,包括储液容器以及由金属摆块和钢线组成的单摆,金属摆块通过钢线悬挂在主结构上并自然下垂,主结构为中小型机械、房屋或临时建筑,储液容器置于金属摆块的下方,储液容器内装有液体,金属摆块与储液容器内的液体接触。针对现有常规TMD存在的只能单方向进行减振、成本高、应用范围狭隘等不足,提供一种新的思路,运用这种思路提供一种简易液体阻尼TMD,该液体阻尼TMD能够突破现有TMD应用范围的局限性,可广泛应用于中小型机械和房屋、临时建筑等一般建筑物,并克服常规粘滞阻尼器只能对TMD子结构施加单方向阻尼的弊端,极大地降低建设成本,实现经济环保的目标。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种减振系统,具体是一种简易液体阻尼TMD,可取代以粘滞阻尼器作为组成部分的常规TMD,大范围推广应用于各类环境激励下的中小型机械及房屋、临时建筑等一般建筑物,在减振方面发挥巨大作用。
背景技术
随着建筑技术的不断发展,越来越多的大跨度结构及高耸结构拔地而起,这些结构在横向荷载的作用下,容易产生较大的振动,不仅影响室内舒适度,还可导致结构发生疲劳破坏,威胁结构的安全性。因此,对结构的振动控制是非常重要的。
调谐质量阻尼器(TMD)广泛应用于高耸结构的风振和地震响应控制,以及大跨度楼盖和人行天桥等的舒适度提升,是经检验最为可靠的减振控制措施之一。传统的TMD减振装置由弹簧、质量块和粘滞阻尼器组成。其作用原理为:当外力作用于主体结构时,质量块上的惯性力反向施加于主体结构之上,抑制主体结构的振动。其中,粘滞阻尼器主要用于耗散质量块的振动能量,但其具有单方向减振的弊端,且其阻尼系数在产品生产时即已固定,不可更改。而且当粘滞阻尼器的体量较大时,生产工艺会相对复杂,导致安装难度和工程造价等大幅增加,这使得TMD减振措施目前仅适用于部分大型和重要的工程结构,限制了其在中小型机械及一般建筑物中的大范围推广和应用。调谐液体阻尼器(TLD)是另外一种有效的减振控制装置,通过固定水箱中的液体在晃动过程中产生的动侧压力来提供减振力。相较于TMD,TLD经济环保的多,但减振效果不明显,也就限制了其应用前景。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:针对现有常规TMD存在的只能单方向进行减振、成本高、应用范围狭隘等不足,提供一种新的思路,运用这种思路提供一种简易液体阻尼TMD,该液体阻尼TMD能够突破现有TMD应用范围的局限性,可广泛应用于中小型机械和房屋、临时建筑等一般建筑物,并克服常规粘滞阻尼器只能对TMD子结构施加单方向阻尼的弊端,极大地降低建设成本,实现经济环保的目标。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种简易液体阻尼TMD,包括储液容器以及由金属摆块和钢线组成的单摆,所述的金属摆块通过所述的钢线悬挂在主结构上并自然下垂,所述的主结构为中小型机械、房屋或临时建筑,所述的储液容器置于所述的金属摆块的下方,所述的储液容器内装有液体,所述的金属摆块与所述的储液容器内的液体接触。本实用新型液体阻尼TMD应用于中小型机械、房屋、临时建筑等主结构的减振时,该液体阻尼TMD与主结构即构成TMD减振系统,主结构即为TMD减振系统中的主结构,而由钢线悬挂的金属摆块即为TMD减振系统中的子结构,用装有适量液体的储液容器来代替造价昂贵的粘滞阻尼器,将金属摆块放入储液容器中。当主结构因横向载荷的作用而产生振动时,金属摆块也会随之产生振动,并且金属摆块在储液容器中左右振动时会受到液体提供的阻力,从而加速振动反应的衰减,达到提高减振效果的目的。
储液容器内装的液体可以为水或其他粘稠液体。
所述的储液容器为上部开口的水箱,所述的水箱放置在所述的主结构上。直接采用水箱作为储液容器并放置在主结构上,安装和维护方便,成本低。
所述的储液容器为设置在所述的主结构内的水槽,所述的主结构上固定有两根支杆,两根所述的支杆对称设置在所述的水槽的两侧,两根所述的支杆通过连杆连接,所述的钢线的一端固定于所述的连杆的中部,所述的钢线的另一端栓有所述的金属摆块。储液容器为设置在主结构内的水槽时,在水槽中加入液体的实质是在主结构中引入TLD减振系统,当主结构受到外界激励产生振动时,引起水槽中液体的晃动,并在液面形成波浪,晃动的液体和波浪对水槽壁产生动压力差,再加上液体运动引起的惯性力,即形成了TLD的减振作用;此外,金属摆块与水槽中的液体接触,水槽同时起到了液体阻尼器的作用,最终形成了一个完整的TMD-TLD组合减振系统,可进一步提高减振效果。
所述的两根支杆均为角钢,所述的连杆为钢板。角钢和钢板廉价易得,成本低。
所述的金属摆块在液体中的浸没深度为其高度的1/3-2/3。
所述的金属摆块在液体中的浸没深度为其高度的1/2。
所述的金属摆块为金属球或形状对称的金属块。金属球或金属块可以由铁、铅、不锈钢、铜或合金以及其他金属制成,只要其形状对称、材质均匀即可。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型公开的简易液体阻尼TMD以一种更为经济的方法保证中小型机械、房屋、临时建筑等主结构的安全,延长主结构的使用寿命。本实用新型液体阻尼TMD应用于中小型机械、房屋、临时建筑等主结构的减振时,该液体阻尼TMD与主结构即构成TMD减振系统,主结构即为TMD减振系统中的主结构,而由钢线悬挂的金属摆块即为TMD减振系统中的子结构。用装有适量液体的储液容器来代替造价昂贵的粘滞阻尼器,将金属摆块放入储液容器中。当主结构因横向载荷的作用而产生振动时,金属摆块也会随之产生振动,并且金属摆块在储液容器中左右振动时会受到液体提供的阻力,从而加速振动反应的衰减,达到提高减振效果的目的。本实用新型液体阻尼TMD极大地降低了建设成本,实现了经济环保的目标,并克服了常规粘滞阻尼器只能对TMD子结构施加单方向阻尼的弊端,突破了现有TMD应用范围的局限性,可广泛应用于中小型机械和房屋、临时建筑等一般建筑物。
附图说明
图1为实施例一的液体阻尼TMD减振模型的结构示意图;
图2为实施例二的液体阻尼TMD减振模型的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
实施例一:自制如图1所示的简易液体阻尼TMD减振模型,该模型包括上部开口的水箱2以及由铁球1和钢线3组成的单摆,铁球1通过钢线3悬挂在主结构4上并自然下垂,主结构4置于支撑平板5上,支撑平板5上放有垫块41,水箱2放置在垫块41上,水箱2置于铁球1的下方,水箱2内装有水,铁球1与水箱2内的水接触。主结构4由钢材加工制成,水箱2即为一个塑料水缸,主结构长40cm、宽6cm、高55cm,水箱长27cm、宽17cm、高20cm,铁球重50g。
实施例二:实施例二为自制的另一种形式的简易液体阻尼TMD减振模型,如图2所示,该模型包括设置在主结构4内的水槽2以及由铁球1和钢线3组成的单摆,铁球1通过钢线3悬挂在主结构4上并自然下垂,主结构4置于支撑平板5上,主结构4上固定有两根角钢41,两根角钢41对称设置在水槽2的两侧,两根角钢41通过钢板42连接,钢线3的一端固定于钢板42的中部,钢线3的另一端栓有铁球1,水槽2置于铁球1的下方,水槽2内装有水,铁球1与水槽2内的水接触。
对于实施例一自制的减振模型,在减振模型上连接KD1100LC型加速度传感器和东华5920型数据采集仪,检测其阻尼比,考查其减振效果。测试过程为:
步骤1:选择无风的室内作为试验地点,不在模型上附加任何物品,然后给主结构施加一个初位移,激发结构的振动,并同时进行数据采集,采样频率为20Hz,固定采集时长51.2s,共采集1024个数据点,得到相应的加速度时程图和频谱图,经检测数据可知主结构的频率为1.19Hz,接近于设计值1.27,整体结构的阻尼比为0.92%;
步骤2:将铁球通过钢线系于模型的中间位置,重复步骤1的测试,得到相应的加速度时程图和频谱图,经检测数据可知无阻尼TMD仅给主结构增加了0.56%的阻尼比,减振效果不明显;
步骤3:将水箱置于铁球下方,使铁球在水中的浸没深度为其直径的1/2,重复步骤1的测试,得到相应的加速度时程图和频谱图,经检测数据可知实施例一的液体阻尼TMD给主结构增加了6.07%的阻尼比,具有较好的减振效果。
保持其他条件不变,改变水箱中液面高度,使铁球在水中的浸没深度分别为其直径的1/3、1/2、2/3、1,重复步骤1,考查铁球的浸没程度与阻尼比之间的关系,结果如下:
| 铅球浸没程度 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 阻尼比 | 5.26% | 6.99% | 5.18% | 2.38% |
可见,当铁球在水中的浸没深度为其直径的1/2时,减振系统的阻尼比最大,减振效果最明显。
对于实施例二自制的减振模型,也同样类似测试,经检测数据可知实施例二的液体阻尼TMD给主结构增加了11.10%的阻尼比,减振效果明显。
Claims (7)
1.一种简易液体阻尼TMD,其特征在于包括储液容器以及由金属摆块和钢线组成的单摆,所述的金属摆块通过所述的钢线悬挂在主结构上并自然下垂,所述的主结构为中小型机械、房屋或临时建筑,所述的储液容器置于所述的金属摆块的下方,所述的储液容器内装有液体,所述的金属摆块与所述的储液容器内的液体接触。
2.根据权利要求1所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的储液容器为上部开口的水箱,所述的水箱放置在所述的主结构上。
3.根据权利要求1所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的储液容器为设置在所述的主结构内的水槽,所述的主结构上固定有两根支杆,两根所述的支杆对称设置在所述的水槽的两侧,两根所述的支杆通过连杆连接,所述的钢线的一端固定于所述的连杆的中部,所述的钢线的另一端栓有所述的金属摆块。
4.根据权利要求3所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的两根支杆均为角钢,所述的连杆为钢板。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的金属摆块在液体中的浸没深度为其高度的1/3-2/3。
6.根据权利要求5所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的金属摆块在液体中的浸没深度为其高度的1/2。
7.根据权利要求1-4中任一项所述的一种简易液体阻尼TMD,其特征在于所述的金属摆块为金属球或形状对称的金属块。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201520088569.8U CN204458973U (zh) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 一种简易液体阻尼tmd |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201520088569.8U CN204458973U (zh) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 一种简易液体阻尼tmd |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN204458973U true CN204458973U (zh) | 2015-07-08 |
Family
ID=53665862
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201520088569.8U Expired - Fee Related CN204458973U (zh) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 一种简易液体阻尼tmd |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN204458973U (zh) |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105486590A (zh) * | 2015-12-26 | 2016-04-13 | 唐山学院 | 杨氏模量仪 |
| CN107572422A (zh) * | 2017-09-06 | 2018-01-12 | 无锡宝宏船舶机械有限公司 | 水浮力减震保护的龙门起重机 |
| CN107775367A (zh) * | 2016-08-26 | 2018-03-09 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 一种浮箱式管具维修支撑架 |
| WO2018100109A1 (fr) | 2016-12-02 | 2018-06-07 | Soletanche Freyssinet | Amortisseur dynamique accorde et procédé pour réduire l'amplitude des oscillations |
| CN108412069A (zh) * | 2018-02-28 | 2018-08-17 | 青岛理工大学 | 超长周期tmd控制系统 |
| CN108487491A (zh) * | 2018-06-12 | 2018-09-04 | 广州大学 | 一种多摆-粘性液体-多连杆式阻尼器阵列 |
| CN108560756A (zh) * | 2018-06-12 | 2018-09-21 | 广州大学 | 一种单摆-粘性液体联合阻尼器 |
| CN108612802A (zh) * | 2018-03-30 | 2018-10-02 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种避雷针液体碰撞式阻尼系统 |
| CN109906294A (zh) * | 2016-09-27 | 2019-06-18 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 塔架振动阻尼器 |
| CN110453799A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-11-15 | 西安理工大学 | 一种液体阻尼调谐质量阻尼器 |
| CN110500375A (zh) * | 2019-08-28 | 2019-11-26 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种tlmd减振系统 |
| CN111307398A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-06-19 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种基于tld的风洞被动减振支杆 |
| CN116674437A (zh) * | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 一种接触网附加导线防舞阻尼器 |
| CN119802126A (zh) * | 2025-01-15 | 2025-04-11 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种可调频率单摆式调谐液体质量阻尼装置 |
-
2015
- 2015-02-09 CN CN201520088569.8U patent/CN204458973U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105486590A (zh) * | 2015-12-26 | 2016-04-13 | 唐山学院 | 杨氏模量仪 |
| CN107775367A (zh) * | 2016-08-26 | 2018-03-09 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 一种浮箱式管具维修支撑架 |
| CN107775367B (zh) * | 2016-08-26 | 2024-06-07 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 一种浮箱式管具维修支撑架 |
| US11603678B2 (en) | 2016-09-27 | 2023-03-14 | Vestas Wind Systems A/S | Tower vibration damper |
| CN109906294A (zh) * | 2016-09-27 | 2019-06-18 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 塔架振动阻尼器 |
| WO2018100109A1 (fr) | 2016-12-02 | 2018-06-07 | Soletanche Freyssinet | Amortisseur dynamique accorde et procédé pour réduire l'amplitude des oscillations |
| CN107572422A (zh) * | 2017-09-06 | 2018-01-12 | 无锡宝宏船舶机械有限公司 | 水浮力减震保护的龙门起重机 |
| CN108412069A (zh) * | 2018-02-28 | 2018-08-17 | 青岛理工大学 | 超长周期tmd控制系统 |
| CN108412069B (zh) * | 2018-02-28 | 2023-09-29 | 青岛理工大学 | 超长周期tmd控制系统 |
| CN108612802A (zh) * | 2018-03-30 | 2018-10-02 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种避雷针液体碰撞式阻尼系统 |
| CN108487491A (zh) * | 2018-06-12 | 2018-09-04 | 广州大学 | 一种多摆-粘性液体-多连杆式阻尼器阵列 |
| CN108487491B (zh) * | 2018-06-12 | 2023-12-05 | 广州大学 | 一种多摆-粘性液体-多连杆式阻尼器阵列 |
| CN108560756A (zh) * | 2018-06-12 | 2018-09-21 | 广州大学 | 一种单摆-粘性液体联合阻尼器 |
| CN110453799B (zh) * | 2019-06-28 | 2021-07-20 | 西安理工大学 | 一种液体阻尼调谐质量阻尼器 |
| CN110453799A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-11-15 | 西安理工大学 | 一种液体阻尼调谐质量阻尼器 |
| CN110500375B (zh) * | 2019-08-28 | 2022-05-10 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种tlmd减振系统 |
| CN110500375A (zh) * | 2019-08-28 | 2019-11-26 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种tlmd减振系统 |
| CN111307398A (zh) * | 2020-03-04 | 2020-06-19 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种基于tld的风洞被动减振支杆 |
| CN111307398B (zh) * | 2020-03-04 | 2022-03-04 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种基于tld的风洞被动减振支杆 |
| CN116674437A (zh) * | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 一种接触网附加导线防舞阻尼器 |
| CN116674437B (zh) * | 2023-08-03 | 2023-12-08 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 一种接触网附加导线防舞阻尼器 |
| CN119802126A (zh) * | 2025-01-15 | 2025-04-11 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种可调频率单摆式调谐液体质量阻尼装置 |
| CN119802126B (zh) * | 2025-01-15 | 2025-10-21 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种可调频率单摆式调谐液体质量阻尼装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN204458973U (zh) | 一种简易液体阻尼tmd | |
| CN110453799B (zh) | 一种液体阻尼调谐质量阻尼器 | |
| CN203603292U (zh) | 内置叶轮型调谐液体阻尼器 | |
| CN105780640B (zh) | 一种可复位形状记忆合金多维隔震支座 | |
| CN102535674A (zh) | 基于单摆模型改善输电杆塔抗风稳定性的调质阻尼系统 | |
| Tan et al. | Experimental study on the outrigger damping system for high-rise building | |
| CN101538951A (zh) | 整体悬挂隔震建筑结构 | |
| CN209039961U (zh) | 多方向抗震限位装置及柱墩桥梁抗震结构 | |
| CN104294955A (zh) | 双调谐液体柱形阻尼器 | |
| CN105631101B (zh) | 一种地震作用下高耸升船机塔柱结构动态分布系数分析方法 | |
| CN203546592U (zh) | 桥梁拉索外置式阻尼器 | |
| CN202544159U (zh) | 一种高耸结构风致振动的综合控制装置 | |
| CN107354860B (zh) | 用于桥梁拉索振动控制的椭圆型薄壁结构调谐质量阻尼器 | |
| CN204456498U (zh) | 超低频摆式调谐质量阻尼器 | |
| CN104141352A (zh) | 塔器防振用摆动式阻尼器 | |
| CN101509281B (zh) | 碰撞式形状记忆合金耗能器 | |
| CN101892679A (zh) | 一种模拟水下桩基础冲刷与承载耦合特性的试验装置 | |
| CN209854963U (zh) | 一种圆柱形调谐液柱阻尼器 | |
| Wang et al. | Pedestrian-and wind-induced bi-directional compound vibration control using multiple adaptive-passive TMD-TLD system | |
| CN210482044U (zh) | 一种自锚式悬索桥桥塔减震构造 | |
| CN210104543U (zh) | 一种用于人致振动下减振的颗粒阻尼器 | |
| CN204286919U (zh) | 一种新型的测试桩土动力相互作用的层叠剪切模型箱 | |
| CN207892339U (zh) | 一种单管塔顶部摇摆式减震装置 | |
| CN205918203U (zh) | 一种带有调质阻尼器的可移动浮式海上测风塔 | |
| CN204059649U (zh) | 一种三维隔震墩 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150708 Termination date: 20180209 |