WO2014128790A1 - 制振装置 - Google Patents
制振装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014128790A1 WO2014128790A1 PCT/JP2013/004789 JP2013004789W WO2014128790A1 WO 2014128790 A1 WO2014128790 A1 WO 2014128790A1 JP 2013004789 W JP2013004789 W JP 2013004789W WO 2014128790 A1 WO2014128790 A1 WO 2014128790A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- displacement
- target
- mass
- speed
- movable mass
- 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.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F15/00—Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
- F16F15/02—Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F7/00—Vibration-dampers; Shock-absorbers
- F16F7/10—Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect
- F16F7/1005—Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect characterised by active control of the mass
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
- E04H9/021—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
- E04H9/0215—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings involving active or passive dynamic mass damping systems
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
- E04H9/021—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
- E04H9/0235—Anti-seismic devices with hydraulic or pneumatic damping
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
- E04H9/027—Preventive constructional measures against earthquake damage in existing buildings
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Program-control systems
- G05B19/02—Program-control systems electric
- G05B19/18—Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of program data in numerical form
- G05B19/404—Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of program data in numerical form characterised by control arrangements for compensation, e.g. for backlash, overshoot, tool offset, tool wear, temperature, machine construction errors, load, inertia
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/30—Nc systems
- G05B2219/39—Robotics, robotics to robotics hand
- G05B2219/39199—Active vibration absorber
Definitions
- the present invention relates to a vibration control device that can be installed on, for example, the top floor of a high-rise building to reduce both the vibration caused by wind and the vibration caused by an earthquake.
- a vibration damping device has been installed on the top floor of a high-rise building as a countermeasure against wind fluctuations in tower-like structures such as high-rise buildings.
- This control device uses a speed sensor installed on the top floor of the building to detect the shaking of the building (building speed and displacement), the speed of the movable mass, the response amount such as the displacement, etc.
- a control force (driving force) obtained by multiplying the detected response amount by the constant control gain is obtained by calculation.
- the movable mass is driven by this control force, and the vibration of the movable mass is transmitted to the structure to attenuate the shaking of the structure.
- a conventional seismic control device is developed to perform variable gain control and limit control on the control force of the movable mass so that the displacement of the movable mass is within the allowable stroke range even during a large input such as an earthquake. Proposed.
- Patent Document 3 has a vibration suppression mode for wind countermeasures and a vibration suppression mode for earthquake countermeasures, and copes with wind vibrations and earthquake vibrations by switching between the two control modes.
- the vibration suppression mode for earthquake countermeasures is configured by multiplying the control force obtained in the vibration suppression mode for wind countermeasures by a gain.
- Patent Document 1 since the displacement control command is multiplied by a gain of 1 or less, which is appropriately selected, the stroke when the movable mass is actually driven becomes significantly smaller than the allowable stroke range. Therefore, in Patent Document 1, the allowable stroke range in which the movable mass can move cannot be fully utilized, and the best vibration damping effect cannot be obtained. Further, since limit control is performed, the displacement command value is saturated at the time of a large input, and a sufficient vibration control effect cannot be obtained. Also in Patent Document 2, it is assumed that the displacement of the movable mass exceeds the allowable stroke range for a prediction error or a sudden input.
- the present invention which has been made for this purpose, relates to a vibration damping device for attenuating vibration of a structure by driving a movable mass provided on the structure by an actuator in response to the vibration of the structure to be controlled.
- a first detection means for detecting at least one of the displacement of the structure, the speed of the structure and the acceleration of the structure;
- a second detection means for detecting at least one of the displacement of the movable mass and the speed of the movable mass;
- a displacement deviation which is a deviation between the target displacement of the mass and the displacement of the movable mass detected by the second detection means, and a deviation between the target velocity of the movable mass and the speed of the movable mass detected by the second detection means.
- a control unit that obtains at least one of the speed deviation and generates a control command for causing the actuator to drive the movable mass based on at least one of the displacement deviation and the speed deviation, and includes a target displacement.
- the target speed, the amplitude of the moving mass is constant, and, for shaking of the structure, characterized in that the phase is set to work on the damping.
- the vibration damping device in the present embodiment is provided, for example, in the modeled control target shown in FIG.
- This control object is provided with a building 2 as a structure on the ground 1, and the building 2 is provided with a movable mass (mass body) 3 constituting a vibration damping device.
- the object to be controlled is to attenuate the shaking of the building 2 by vibrating the movable mass 3 in a direction to cancel the shaking of the building 2 and transmitting the vibration to the building 2.
- the force acting between the ground 1 and the building 2 is approximated using a spring constant K 1 and a damping constant (damper coefficient) C 1 .
- equation (3) if equation (4) is used, equation (5) can be obtained.
- equation (5) it can be seen that the viscosity coefficient of the building 2 is C 1 + C ′, and the damping ability acting on the vibration damping becomes strong.
- equation (4) is rewritten as equation (6).
- the attenuation term ⁇ is determined by normalizing the building speed (first derivative of x 1 ) and using equation (7) so that it falls within the allowable stroke range.
- a ref is a mass acceleration amplitude target value that is driven with a constant amplitude within the allowable stroke range
- a b is the amplitude of the velocity waveform of the building 2 (hereinafter, velocity amplitude).
- differentiation and integration mean time differentiation and time integration.
- ⁇ is a value that changes in accordance with the velocity amplitude of the building 2 that is sequentially detected, which means that the control method according to the present embodiment performs variable gain control.
- the displacement of the movable mass 3 can be a constant value regardless of the shaking (amplitude) of the building. Of course, this constant value remains within the allowable stroke range of the movable mass 3. Note that the displacement of the movable mass 3 is regarded as a distance from a reference point, for example, the center of the stroke.
- the vibration damping device 10 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
- the vibration damping device 10 will be described below as being applied to a modeled control object including the building 2 and the movable mass 3 shown in FIG.
- the vibration damping device 10 includes a building displacement sensor 11 and a building speed sensor 13 that are attached to the building 2.
- the building displacement sensor 11 detects the amount of horizontal displacement of the building 2 (building displacement x 1 ), and the building speed sensor 13 detects the horizontal velocity of the building 2 (building speed v 1 , (first derivative of x 1 )). ) Is detected.
- the vibration damping device 10 includes a mass displacement sensor 15 and a mass velocity sensor 17 attached to a motor (actuator) 4 that drives a movable mass 3 provided at the top of the building 2.
- the mass displacement sensor 15 detects the horizontal displacement amount (mass displacement x 2 ) of the movable mass 3 from the operation of the motor 4, and the mass velocity sensor 17 detects the horizontal velocity (mass velocity) of the movable mass 3 from the operation of the motor 4.
- v 2 , (x 2 first derivative)) is detected.
- the speed can be specified by the time derivative of the displacement
- the building speed v 1 and the mass speed v 2 can be calculated from the detection result of the displacement sensor without depending on the speed sensor, and conversely, the building displacement x 1 , mass displacement x 2, regardless of the displacement sensor can be calculated from the detection result of the speed sensor. Therefore, although an example in which a displacement sensor and a speed sensor are provided is shown here, the present embodiment can be realized with only one of the displacement sensor and the speed sensor.
- the vibration damping device 10 includes a controller 20.
- the controller 20 multiplies the building displacement x1 by a control gain Kd1 and outputs a signal S1, and the building speed v1 multiplies the control gain Kd2. and a second gain multiplication unit 23 for outputting a signal S2, a third gain multiplication unit 25 for outputting a mass displacement x 2 and the signal S3 obtained by multiplying the control gain Kd3 the deviation D10 between the target displacement of the movable mass 3, trout It includes a fourth gain multiplication unit 27 for outputting a speed v 2 and signal S4 obtained by multiplying the control gain Kd4 the deviation D20 between the target velocity of the moving mass 3.
- the target velocity of the movable mass 3 is a value obtained by first-order integration of the equation (6)
- the target displacement of the movable mass 3 is a value obtained by second-order integration of the equation (6).
- the procedure corresponding to the above-described equation (7) is executed at the “variable gain”.
- the control gains Kd1 to Kd4 are calculated by, for example, optimal control theory, and mean arbitrarily set constants.
- the controller 20 includes a signal S1 from the first gain multiplier 21, a signal S2 from the second gain multiplier 23, a signal S3 from the third gain multiplier 25, and a signal S4 from the fourth gain multiplier 27. Are all added together.
- the controller 20 provides the motor 4 with the control value for the control force f applied to the movable mass 3 by adding the total value.
- control logic signal S3 is multiplied by a control gain Kd3 the mass displacement x 2 ', and, signal S4 obtained by multiplying the control gain Kd4 the mass velocity v 2' and summing the signals S1, and the signal S2 described above (Comparison logic) also holds, but this assumes that the displacement and speed of the building and the displacement and speed of the mass are set to zero.
- control logic of the present embodiment adds variable gain control as described above.
- the target value is set to a movement that strengthens the damping of the vibration of the building 2 that is the vibration control target structure, instead of setting the target to zero with respect to the displacement and speed of the movable mass 3.
- the target displacement is set with the variable control gain ⁇ so that the amplitude of the movable mass 3 becomes constant even when the building 2 is shaken by wind or sudden shaking of the building 2 such as an earthquake. Since the target speed is obtained, the best vibration damping effect can be efficiently and reliably exhibited within the allowable stroke range of the movable mass 3.
- the movable mass 3 vibrates beyond the allowable stroke range, whereas according to the present invention, the vibration of the movable mass 3 has a fixed portion and is within the allowable stroke range. Is in the range.
- the variable control gain ⁇ is assumed to be obtained by dividing the target acceleration of the movable mass 3 by the velocity amplitude of the building 2 as shown in equation (7).
- the phase relationship of the expression that is if the mass displacement x 2 is a proviso that becomes only a phase lag of 90 degrees than building displacement x1 is satisfied, not necessarily limited to the above the alpha.
- (B), (c) and (d) correspond to the equations (6) and (7).
- the following (a) corresponds to the first embodiment described above.
- FIG. 4 The control logic based on the following (b), (c) and (d) is shown in FIG. 4, FIG. 5 and FIG.
- the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
- FIGS. 4, 5, and 6 will be described focusing on differences from the first embodiment.
- ⁇ is a value obtained by dividing the target velocity amplitude of the movable mass 3 by the amplitude of the displacement waveform of the building 2 (hereinafter referred to as displacement amplitude), it corresponds to the sequentially detected displacement amplitude of the building 2.
- the value changes. It is the same as in the first embodiment that the mass displacement can be made within a certain range regardless of the shaking of the building 2.
- a value obtained by performing first-order integration of the variable gain (the first derivative of the displacement x 2 of the movable mass 3) given in (b) is given as the target displacement of the movable mass 3. .
- ⁇ is a value obtained by dividing the target displacement amplitude of the movable mass 3 by the velocity amplitude of the building 2, so that the value changes according to the velocity amplitude of the building 2 that is sequentially detected.
- a value obtained by integrating the variable gain (the mass displacement X 2 of the movable mass 3) given in (c) above is given as the target speed of the movable mass 3.
- the mass displacement x 2 is 90 degrees by the phase delay relationship than building displacement x1 of ((4)), is represented by Bill rate and mass displacement, building speed sign inversion, mass displacement The phase is intended to advance by 90 degrees.
- the third gain multiplication unit 25 outputs a signal S32 obtained by multiplying the control gain Kd32 the deviation D12 between the target displacement of the mass displacement x 2 and the movable mass 3
- fourth gain multiplication unit 27 is a mass rate v outputs two signal S42 obtained by multiplying the control gain Kd42 the deviation D22 between the target velocity of the moving mass 3.
- the first gain multiplication unit 21 and the second gain multiplication unit 23 are the same as those in the first embodiment.
- the signal S1 from the first gain multiplication unit 21, the signal S2 from the second gain multiplication unit 23, the signal S32 from the third gain multiplication unit 25, and the signal from the fourth gain multiplication unit 27 are used. All S42 are added up. The total value summed up is given to the motor 4 as a control command S for the control force f applied to the movable mass 3.
- the fourth embodiment includes a building acceleration sensor 14 that detects horizontal acceleration of the building 2.
- ⁇ is a value obtained by dividing the target velocity amplitude value of the movable mass 3 by the amplitude of the acceleration waveform of the building 2 (hereinafter referred to as acceleration amplitude). It becomes a value that changes according to.
- a value obtained by integrating the variable gain (the first derivative of the displacement x 2 of the movable mass 3) given in (d) once is given as the target displacement of the movable mass 3. .
- the third gain multiplication unit 25 outputs a signal S33 obtained by multiplying the control gain Kd33 the deviation D13 between the target displacement of the mass displacement x 2 and the movable mass 3
- fourth gain multiplication unit 27 is a mass rate v outputs two signal S43 obtained by multiplying the control gain Kd43 the deviation D23 between the target velocity of the moving mass 3.
- the first gain multiplication unit 21 and the second gain multiplication unit 23 are the same as those in the first embodiment.
- the signal S1 from the first gain multiplier 21, the signal S2 from the second gain multiplier 23, the signal S33 from the third gain multiplier 25, and the signal S43 from the fourth gain multiplier 27 are all added together. .
- the total value summed up is given to the motor 4 as a control command S for the control force f applied to the movable mass 3.
- the target value of the movable mass 3 is given to either the displacement or the speed.
- the control method according to the present invention can be applied regardless of the type of sensor to be used, and an increase in cost due to the addition or re-installation of a sensor can be suppressed.
- when calculation such as differentiation or integration is used from the installed sensor it is desirable to select a combination that reduces the influence of the calculation.
- the present invention has been described based on the embodiment.
- the configuration described in the above embodiment can be selected or appropriately changed to another configuration without departing from the gist of the present invention.
- the example of the most preferable phase delay of 90 degrees is shown, but the present invention is not limited to this.
- the present invention can select the phase lag angle within this range.
- the phase delay is preferably in the range of ⁇ 20 degrees centering on 90 degrees, and in the range of ⁇ 10 degrees. More preferably, the range of ⁇ 5 degrees is more preferable.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Abstract
Description
特許文献1では、従来の制震装置を発展させ、可動マスの制御力に可変ゲイン制御、リミット制御を行い、地震時などの大入力時にも可動マスの変位を許容ストローク範囲内に収める手法が提案されている。
また、特許文献2においても、予測誤差や急激な入力に対しては、可動マスの変位が許容ストローク範囲を超えてしまうことが想定される。
また、特許文献3においては、過大な外乱に対しては許容ストローク範囲を超えてしまうため、ブレーキモードにて装置を停止させており、地震に対しては積極的に制振を行っていない。
本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、可動マスの許容ストローク範囲内で、最良の制振効果を得ることのできる制振装置を提供することを目的とする。
第1手法は、可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス加速度振幅目標値Arefを、構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αに、第1検出手段で検出された構造物のビル速度v1を乗じて得られる結果に基づいて、目標変位、及び、目標速度を設定する。
第2手法は、可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス速度振幅目標値Arefを、構造物の変位波形の振幅Abで除して得られる減衰項αに、第1検出手段で検出された構造物のビル変位x1を乗じて得られる結果に基づいて、目標変位、及び、目標速度を設定する。
第3手法は、可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス変位目標値Arefを、構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αに、第1検出手段で検出された構造物のビル速度v1を乗じて得られる結果に基づいて、目標変位、及び、目標速度を設定する。
第4手法は、可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス速度目標値Arefを、構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αに、第1検出手段で検出された構造物の加速度a1に、乗じて得られる結果に基づいて、目標変位、及び、目標速度を設定する。
以下、本発明を添付図面を参照しながら実施形態に基づいて説明する。
本実施形態における制振装置は、例えば、図1に示すモデル化された制御対象に設けられる。
この制御対象は、地面1の上に構造物としてのビル2が設けられ、ビル2には制振装置を構成する可動マス(質量体)3が設けられている。この制御対象は、可動マス3をビル2の揺れを打ち消す方向に振動させ、その振動をビル2に伝達することによってビル2の揺れを減衰させるためのものである。
このモデルでは、地面1とビル2との間で作用する力を、バネ定数K1及び減衰定数(ダンパ係数)C1を用いて近似を行う。ここではビル2を一つの剛体とみなし、ビル2の全体で地面1との力を作用させて変位が生じるものとする。また、ビル2の質量はm1とする。
また、ビル2と可動マス3との間で作用する力を、バネ定数K2と減衰定数(ダンパ係数)C2と制御力fを用いて近似を行う。ここで制御力は、可動マス3を駆動させる力である。また、可動マス3の質量はm2とする。
ここで、(4)式を(6)式のように書き直す。
(7)式において、αは逐次検出されるビル2の速度振幅に応じて変化する値となり、これは本実施形態による制御手法が、可変ゲイン制御することを意味する。また、(6)式、及び(7)式より、可動マス3の変位はビルの揺れ(振幅)によらず一定値にできることがわかる。もちろん、この一定値は、可動マス3の許容ストローク範囲内に留まる。なお、可動マス3の変位は、基準点、例えばストロークの中心からの距離と捉えられる。
つまり、(6)式を可動マス3の目標加速度として、(6)式を一階積分した値を可動マス3の目標速度とし、さらに、二階積分した値を可動マス3の目標変位として与えてやることで、ビル2の減衰項をC1+C’にすることができる。つまり、本実施形態の制御手法によると、減衰性能を強くできる。また、目標速度及び目標変位は、ビル2の揺れの速度及び変位に対して各々90度だけ位相が遅れて、振幅を一定に動かすことを意味している。
制振装置10は、ビル2に取り付けられるビル変位センサ11とビル速度センサ13を備えている。ビル変位センサ11は、ビル2の水平方向の変位量(ビル変位x1)を検出し、ビル速度センサ13はビル2の水平方向の速度(ビル速度v1,(x1の一階微分))を検出する。
また、制振装置10は、ビル2の頂部に設けられた可動マス3を駆動するモータ(アクチュエータ)4に取り付けられたマス変位センサ15とマス速度センサ17を備えている。マス変位センサ15はモータ4の動作から可動マス3の水平方向の変位量(マス変位x2)を検出し、マス速度センサ17はモータ4の動作から可動マス3の水平方向の速度(マス速度v2,(x2の一階微分))を検出する。
なお、速度は変位の時間微分で特定できるので、ビル速度v1、マス速度v2は、速度センサによらず、変位センサの検出結果から算出することもできるし、逆に、ビル変位x1、マス変位x2は、変位センサによらず、速度センサの検出結果から算出することもできる。したがって、ここでは、変位センサと速度センサを設ける例を示しているが、変位センサと速度センサのいずれか一方のみをでも本実施形態を実現できる。
制御ゲインKd1~Kd4は、例えば最適制御理論により計算されるものであり、任意に設定される定数を意味する。
比較ロジックと本実施形態によるロジックを用いて、地震に対するビル2の制振効果をシミュレーションにより確認した。その結果を図3に示す。本実施形態によると、比較アクティブロジックでは、可動マス3が許容ストローク範囲を超えて振動してしまうのに対して、本発明によると可動マス3の振動は一定部分を備え、かつ許容ストローク範囲内に収まっている。
第1実施形態では、可変制御ゲインαを(7)式に示すように、 可動マス3の目標加速度をビル2の速度振幅で除したものとしている。しかし、(4)式の位相関係、つまりマス変位x2がビル変位x1よりも90度だけ位相遅れになるという条件が満たされるのであれば、αを上記に限る必要はない。例えば、(4)式の位相関係を満たす組合せとして下記の(b)、(c)及び(d)がある。(b)、(c)及び(d)は、(6)式及び(7)式に対応する。また、下記の(a)は上述した第1実施形態に対応する。下記の(b)、(c)及び(d)に基づく制御ロジックを、図4、図5及び図6に示す。なお、図2と同じ構成要素には図2と同じ符号を付している。以下、第1実施形態との相違点を中心に図4、図5及び図6について説明する。
第2実施形態は、αが、可動マス3の目標速度振幅をビル2の変位波形の振幅(以下、変位振幅)で除した値となるので、逐次検出されるビル2の変位振幅に応じて変化する値となる。マス変位をビル2の揺れによらず一定の範囲にできることは、第1実施形態と同じである。第3,4実施形態も同様である。
第2実施形態は、図4に示すように、上記(b)で与えられる可変ゲイン(可動マス3の変位x2の一階微分)を一階積分した値を可動マス3の目標変位として与える。
第2実施形態は、第1ゲイン乗算部21からの信号S1と、第2ゲイン乗算部23からの信号S2、第3ゲイン乗算部25からの信号S31と、第4ゲイン乗算部27からの信号S41は全て合算される。全て合算された合算値が可動マス3に加える制御力fに対応する制御指令として、モータ4に与えられる。
第3実施形態は、αが、可動マス3の目標変位振幅をビル2の速度振幅で除した値となるので、逐次検出されるビル2の速度振幅に応じて変化する値となる。
第3実施形態は、図5に示すように、上記(c)で与えられる可変ゲイン(可動マス3のマス変位X2)を一階積分した値を可動マス3の目標速度として与える。
なお、(c)は、マス変位x2がビル変位x1よりも90度だけ位相が遅れる関係((4)式)を、ビル速度とマス変位で表すと、ビル速度の符号反転が、マス変位の90度だけ位相が進むことを意図している。
第3実施形態は、第1ゲイン乗算部21からの信号S1と、第2ゲイン乗算部23からの信号S2、第3ゲイン乗算部25からの信号S32と、第4ゲイン乗算部27からの信号S42は全て合算される。全て合算された合算値が可動マス3に加える制御力fに対する制御指令Sとして、モータ4に与えられる。
第4実施形態は、ビル2の水平方向の加速度を検出するビル加速度センサ14を備える。
また、第4実施形態は、αが、可動マス3の目標速度振幅値をビル2の加速度波形の振幅(以下、加速度振幅)で除した値となるので、逐次検出されるビル2の加速度振幅に応じて変化する値となる。
第4実施形態は、図6に示すように、上記(d)で与えられる可変ゲイン(可動マス3の変位x2の一階微分)を一回積分した値を可動マス3の目標変位として与える。
第1ゲイン乗算部21からの信号S1と、第2ゲイン乗算部23からの信号S2、第3ゲイン乗算部25からの信号S33と、第4ゲイン乗算部27からの信号S43は全て合算される。全て合算された合算値が可動マス3に加える制御力fに対する制御指令Sとして、モータ4に与えられる。
もっとも、制振効果をより確実に得るためには、第1実施形態のように、変位及び速度の両方に目標値を与えることが好ましい。
なお、第1~第4実施形態において、設置するセンサから微分、積分等の演算を用いる場合には、その演算による影響が少なくなる組み合わせを選択することが望ましい。
例えば、上記実施形態では位相の遅れを最も好ましい90度の例を示したが、本発明はこれに限定されない。位相の遅れが0度を越え180度未満までは減衰に寄与するので、本発明はこの範囲で位相遅れの角度を選択できる。ただし、最も好ましい90度からはなれるにつれて減衰の性能が劣化するので、位相の遅れは、90度を中心にして、±20度の範囲とするのが好ましく、±10度の範囲とするのがより好ましく、±5度の範囲とするのがさらに好ましい。
2 ビル
3 可動マス
4 モータ
10 制振装置
20 制御器
11 ビル変位センサ
13 ビル速度センサ
14 ビル加速度センサ
15 マス変位センサ
17 マス速度センサ
21 第1ゲイン乗算部
23 第2ゲイン乗算部
25 第3ゲイン乗算部
27 第4ゲイン乗算部
Claims (10)
- 制振対象となる構造物の揺れに応じて前記構造物に設けた可動マスをアクチュエータにより駆動することにより前記構造物の揺れを減衰させる制振装置であって、
前記構造物の変位、前記構造物の速度及び前記構造物の加速度の少なくとも一つを検出する第1検出手段と、
前記可動マスの変位及び前記可動マスの速度の少なくとも一方を検出する第2検出手段と、
前記可動マスの目標変位と前記第2検出手段で検出された前記可動マスの変位との変位偏差、及び、前記可動マスの目標速度と前記第2検出手段で検出された前記可動マスの速度との速度偏差の少なくとも一方を求め、
前記変位偏差、及び、前記速度偏差の少なくとも一方に基づいて、前記アクチュエータに前記可動マスを駆動させる制御指令を生成する制御部と、を備え、
前記目標変位、及び、前記目標速度は、前記可動マスの振幅が一定で、かつ、前記構造物の揺れに対して、減衰に働くように位相が設定されることを特徴とする、
制振装置。 - 前記目標変位、及び、前記目標速度は、
前記可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス加速度振幅目標値Arefを、前記構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αを、
前記第1検出手段で検出された前記構造物のビル速度v1に、乗じて得られる結果に基づいて設定される、
請求項1に記載の制振装置。 - 前記目標変位、及び、前記目標速度は、
前記可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス速度振幅目標値Arefを、前記構造物の変位波形の振幅Abで除して得られる減衰項αを、
前記第1検出手段で検出された前記構造物のビル変位x1に、乗じて得られる結果に基づいて設定される、
請求項1に記載の制振装置。 - 前記目標変位、及び、前記目標速度は、
前記可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス変位目標値Arefを、前記構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αを、
前記第1検出手段で検出された前記構造物のビル速度v1に、乗じて得られる結果に基づいて設定される、
請求項1に記載の制振装置。 - 前記目標変位、及び、前記目標速度は、
前記可動マスの許容ストローク範囲内において一定の振幅で駆動させるマス速度目標値Arefを、前記構造物の速度波形の振幅Abで除して得られる減衰項αを、
前記第1検出手段で検出された前記構造物の加速度a1に、乗じて得られる結果に基づいて設定される、
請求項1に記載の制振装置。 - 前記制御部は、
前記目標変位、及び、前記目標速度を、前記構造物の揺れに対して位相が90度だけ遅れるように設定する、
請求項1に記載の制振装置。 - 前記制御部は、
前記目標変位、及び、前記目標速度を、前記構造物の揺れに対して位相が90度だけ遅れるように設定する、
請求項2に記載の制振装置。 - 前記制御部は、
前記目標変位、及び、前記目標速度を、前記構造物の揺れに対して位相が90度だけ遅れるように設定する、
請求項3に記載の制振装置。 - 前記制御部は、
前記目標変位、及び、前記目標速度を、前記構造物の揺れに対して位相が90度だけ遅れるように設定する、
請求項4に記載の制振装置。 - 前記制御部は、
前記目標変位、及び、前記目標速度を、前記構造物の揺れに対して位相が90度だけ遅れるように設定する、
請求項5に記載の制振装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201380071059.3A CN104968964B (zh) | 2013-02-22 | 2013-08-08 | 减振装置 |
| CA2898093A CA2898093C (en) | 2013-02-22 | 2013-08-08 | Vibration control device |
| US14/762,448 US9657476B2 (en) | 2013-02-22 | 2013-08-08 | Vibration control device |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013-033877 | 2013-02-22 | ||
| JP2013033877A JP6037888B2 (ja) | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 制振装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014128790A1 true WO2014128790A1 (ja) | 2014-08-28 |
Family
ID=51390632
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/004789 Ceased WO2014128790A1 (ja) | 2013-02-22 | 2013-08-08 | 制振装置 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9657476B2 (ja) |
| JP (1) | JP6037888B2 (ja) |
| CN (1) | CN104968964B (ja) |
| CA (1) | CA2898093C (ja) |
| TW (1) | TWI600845B (ja) |
| WO (1) | WO2014128790A1 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101525741B1 (ko) * | 2014-07-29 | 2015-06-04 | 단국대학교 산학협력단 | 능동질량감쇠장치의 최적제어력 산정 및 제어방법 |
| JP6017595B2 (ja) * | 2015-01-16 | 2016-11-02 | ファナック株式会社 | 振動を抑制するモータ制御装置 |
| CN104895210B (zh) * | 2015-06-05 | 2017-07-25 | 上海大学 | 基于连接刚度的双层调谐质量阻尼器优化设计方法 |
| CN104895209B (zh) * | 2015-06-05 | 2017-07-25 | 上海大学 | 基于可控冲程的混合主动调谐质量阻尼器设计方法 |
| CN104929264B (zh) * | 2015-06-10 | 2017-09-26 | 上海大学 | 基于可控冲程的主被动调谐质量阻尼器设计方法 |
| CN112154277B (zh) * | 2018-08-31 | 2022-04-05 | 松下知识产权经营株式会社 | 减振装置 |
| WO2021022146A1 (en) * | 2019-07-31 | 2021-02-04 | Ohio State Innovation Foundation | Device and method for controlling vibration with piecewise-linear nonlinearity |
| ES3039358A1 (es) * | 2024-04-19 | 2025-10-20 | Univ Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Metodo y sistema de control de inclinacion de una estructura oscilante |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0579531A (ja) * | 1991-09-18 | 1993-03-30 | Tokico Ltd | 制振装置 |
| JPH0658014A (ja) * | 1992-08-07 | 1994-03-01 | Kayaba Ind Co Ltd | 制振装置 |
| JP2007239942A (ja) * | 2006-03-10 | 2007-09-20 | Ihi Corp | 能動型制振方法及び装置 |
| JP2010255791A (ja) * | 2009-04-27 | 2010-11-11 | Ihi Infrastructure Systems Co Ltd | 制振装置の制御方法及び装置 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS59110389A (ja) * | 1982-12-16 | 1984-06-26 | Canon Inc | 振動波モ−タ |
| DE3406408A1 (de) * | 1983-02-23 | 1984-08-23 | Canon K.K., Tokio/Tokyo | Einrichtung und verfahren zum steuern eines vibrationswellenmotors |
| JP3342719B2 (ja) * | 1992-02-03 | 2002-11-11 | トキコ株式会社 | サスペンション制御装置 |
| US5368425A (en) * | 1992-07-31 | 1994-11-29 | Ford Motor Company | Multi-axis linear motor positioner with Y-axis supported at single end |
| US5291975A (en) * | 1992-10-27 | 1994-03-08 | Satcon Technology Corporation | System and method for damping narrow band axial vibrations of a rotating device |
| JPH10339637A (ja) * | 1997-06-06 | 1998-12-22 | Nippon Soken Inc | 振動型角速度検出装置 |
| US6098663A (en) * | 1998-04-15 | 2000-08-08 | Larsen; Richard R. | High impact bellows |
| JP3589182B2 (ja) * | 2000-07-07 | 2004-11-17 | 株式会社村田製作所 | 外力計測装置 |
| US6966224B2 (en) * | 2003-03-06 | 2005-11-22 | Bei Technologies, Inc. | Micromachined vibratory gyroscope with electrostatic coupling |
| JP5167294B2 (ja) * | 2010-02-23 | 2013-03-21 | 三菱重工業株式会社 | 制振装置 |
-
2013
- 2013-02-22 JP JP2013033877A patent/JP6037888B2/ja active Active
- 2013-08-08 CA CA2898093A patent/CA2898093C/en active Active
- 2013-08-08 CN CN201380071059.3A patent/CN104968964B/zh active Active
- 2013-08-08 WO PCT/JP2013/004789 patent/WO2014128790A1/ja not_active Ceased
- 2013-08-08 US US14/762,448 patent/US9657476B2/en active Active
- 2013-09-02 TW TW102131542A patent/TWI600845B/zh active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0579531A (ja) * | 1991-09-18 | 1993-03-30 | Tokico Ltd | 制振装置 |
| JPH0658014A (ja) * | 1992-08-07 | 1994-03-01 | Kayaba Ind Co Ltd | 制振装置 |
| JP2007239942A (ja) * | 2006-03-10 | 2007-09-20 | Ihi Corp | 能動型制振方法及び装置 |
| JP2010255791A (ja) * | 2009-04-27 | 2010-11-11 | Ihi Infrastructure Systems Co Ltd | 制振装置の制御方法及び装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2898093C (en) | 2017-08-01 |
| JP6037888B2 (ja) | 2016-12-07 |
| JP2014163435A (ja) | 2014-09-08 |
| CA2898093A1 (en) | 2014-08-28 |
| CN104968964B (zh) | 2017-03-08 |
| US20150361658A1 (en) | 2015-12-17 |
| US9657476B2 (en) | 2017-05-23 |
| TWI600845B (zh) | 2017-10-01 |
| CN104968964A (zh) | 2015-10-07 |
| TW201433717A (zh) | 2014-09-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6037888B2 (ja) | 制振装置 | |
| US10253841B2 (en) | Method for calculating optimal control force of active mass damper and controlling active mass damper | |
| WO2011067976A1 (ja) | 動力装置の制御装置 | |
| Menga et al. | Nonlinear viscoelastic isolation for seismic vibration mitigation | |
| JP4914979B2 (ja) | モータ制御装置およびモータ制御方法 | |
| Tu et al. | Simulation and experimental tests on active mass damper control system based on model reference adaptive control algorithm | |
| JP2009280022A (ja) | サスペンション制御装置 | |
| Zhang et al. | Modeling and nonlinear optimal control of active mass damper with rotating actuator for structural vibration control | |
| JP6297362B2 (ja) | 振動試験装置 | |
| JP5784455B2 (ja) | 制震システム、及び建物の制震方法 | |
| JP4857829B2 (ja) | 能動型制振方法及び装置 | |
| JP5839820B2 (ja) | 制振システム | |
| JP2003206979A (ja) | 振動制御方法 | |
| JP2013087857A (ja) | 制振システムおよび制振方法 | |
| JP6267019B2 (ja) | 能動型制振装置 | |
| JPH0711810A (ja) | 能動型動吸振器の制御方法 | |
| Saito et al. | Vibration control of resonant system by using reflected wave rejection with fractional order low-pass filter | |
| JP5436918B2 (ja) | アクティブフィードバック制御装置、方法、及びプログラム | |
| JP2019157355A (ja) | アクティブマスダンパーの性能評価方法 | |
| JP6712022B2 (ja) | 制御システム、制御方法および制御装置 | |
| JP7340832B2 (ja) | 振動抑制装置 | |
| JP7784715B2 (ja) | Amd装置及びその制御プログラム | |
| JP7364476B2 (ja) | チューンドマスダンパの性能評価方法 | |
| CN117348619A (zh) | 基于控制器饱和下带主动质量阻尼器的结构振动的控制方法 | |
| JP6441150B2 (ja) | 能動型制振装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 13876066 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2898093 Country of ref document: CA |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14762448 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 13876066 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |




