Ja, pregled proizvoda
Olovni viskoelastični prigušivač, jedna vrstaMetalni hibridni prigušivač (MHD), jest napredni uređaj za uklanjanje energije i smanjenje vibracija koji kombinira karakteristike raspršivanja plastične energije olova s viskoelastičnim svojstvima disipacije energije viskoelastičnih materijala. Može učinkovito apsorbirati i raspršiti energiju kada su strukture podvrgnute dinamičkim opterećenjima, značajno smanjujući strukturne vibracijske reakcije i povećavajući sigurnost i stabilnost struktura. Naširoko se koristi u različitim područjima kao što su građevinske građevine, inženjering mosta, mehanička oprema i zrakoplovstvo, pružajući pouzdanu zaštitu od prirodnih katastrofa poput potresa i vjetrovitih opterećenja, kao i vibracija generirane radom opreme.
Obično se instalira na položajima na kojima se može pojaviti relativna deformacija, poput dijagonalnih nosača, chevron nosača, spojeva stupaca snopa, rešetki donji akordi ili između susjednih zgrada. Kad se u strukturi pojavi međusmjerna pomak, viskoelastični prigušivač stvara histeretičku deformaciju smicanja kako bi se raspršila ulaznu vibracijsku energiju i smanjila strukturni vibracijski odziv.
II, struktura proizvoda
- Komponenta olovne jezgre: Izrađena od legure visoke čistoće, glavna jezgra igra središnju ulogu u rasipanju energije unutar prigušivača. Ima jedinstvena svojstva kao što su velika gustoća, niska točka taljenja, visoka plastičnost, niska čvrstoća i snažna sposobnost podmazivanja. Pod vanjskim silama uzrokovanim strukturnim vibracijama, olovna jezgra je sklona plastičnoj deformaciji, apsorbirajući veliku količinu vanjske ulazne energije kroz ovaj postupak. Nadalje, sa svojom dinamičnom funkcijom rekristalizacije, ne nakuplja plastična oštećenja tijekom ponovljenih deformacija, održavajući održivu i stabilnu učinkovitost disipacije energije.
- Viskoelastični sloj materijala: Sastavljen od polimernih viskoelastičnih materijala s posebnom formulom, ovaj materijal ima izvrsna dvostruka svojstva viskoznosti i elastičnosti. Kad je prigušivač u funkciji, viskoelastični materijal podvrgava se histeretičkoj deformaciji smicanja vibracijom strukture. Molekularni lanci unutar materijala trljaju i klizimo jedni prema drugima, učinkovito pretvarajući mehaničku energiju u toplinsku energiju kako bi se postigla rasipanje energije. U međuvremenu, viskoelastični materijal također koordinira i ograničava deformaciju olovne jezgre, osiguravajući ukupnu stabilnost performansi prigušivača.
- Tijelo i priključci: Čvrsto tijelo kapsulira i štiti olovnu jezgru i viskoelastični materijal od vanjske erozije okoliša i fizičkog oštećenja. Konektori su odgovorni za čvrsto instaliranje prigušivača na ciljnu strukturu, osiguravajući učinkovit prijenos sile između prigušivača i strukture, te jamčenje normalnog rada prigušivača u različitim radnim uvjetima.
Iii, princip rada
1, mehanizam rasipanja jezgre jezgre:
Kad je struktura podvrgnuta vibracijskom pobudu, a generirane vanjske sile prenose se na olovni viskoelastični prigušivač, olovna jezgra prvo reagira. Zbog niske čvrstoće prinosa olova, ulazi u stanje plastične deformacije pod malim vanjskim silama. Tijekom plastične deformacije, kristalna struktura unutar olovne jezgre klizača i preuređuje, mikroskopski postupak koji troši veliku količinu energije, pretvarajući mehaničku energiju vibracija u toplinsku energiju unutar olovne jezgre koja se raspršila. Uz to, dinamička rekristalizacija karakteristična za olovo omogućava mu brzo obnavljanje svoje unutarnje organizacijske strukture nakon svake deformacije, održavajući dobre performanse disipacije energije čak i nakon višestrukih cikličkih deformacija, pružajući kontinuiranu i stabilnu potporu za raspršivanje energije za strukturu.
2, viskoelastični mehanizam rasipanja energije:
Istodobno, viskoelastični materijalni sloj također igra ulogu. Kako struktura vibrira, viskoelastični materijal deformiran je silama smicanja. Tijekom deformacije, molekularni lanci iznutra doživljavaju unutarnje trenje zbog intermolekularne interakcije i kretanja uvijanja/produženja samih molekularnih lanaca. Ovo unutarnje trenje pretvara ulaznu mehaničku energiju izvana u toplinsku energiju, postižući svrhu rasipanja energije. Nadalje, deformacija viskoelastičnog materijala ima određenu elastičnu sposobnost oporavka, koja može natjerati strukturu da se resetira u određenoj mjeri kada se vanjska sila vibracije smanjuje ili nestaje, pomažući u smanjenju zaostale deformacije strukture.
3, suradnički rad:
Olovna jezgra i viskoelastični materijal ne djeluju samostalno, već se međusobno sinergistički nadopunjuju. Imaju snažni kapacitet rasipanja energije, pri čemu faktor gubitka doseže 60%-70%, potpuno područje krivulje histereze, sposobnost resetiranja i stabilan rad. U početnoj fazi strukturnih vibracija, viskoelastični materijal, s osjetljivim odgovorom na male deformacije, preuzima vodstvo u rasipanju energije, pružajući početno prigušivanje strukture. Kako se vibracija pojačava, olovna jezgra ulazi u stanje plastične deformacije, poduzimajući glavni zadatak rasipanja energije i vrši svoj snažni kapacitet rasipanja energije. Tijekom cijelog postupka, viskoelastični materijal kontinuirano ograničava i regulira deformaciju olovne jezgre, čineći deformaciju olovne jezgre ujednačenije i stabilnije, a izbjegavajući neuspjeh uzrokovano lokalnom koncentracijom stresa. Suradnički rad njih dvojice omogućuje olovni viskoelastični prigušivač kako bi se učinkovito apsorbirao i rasipao energiju pod različitim intenzitetom vibracija, pružajući svestranu zaštitu strukturu.
IV, karakteristike performansi
1, odličan kapacitet rasipanja energije:
Olovni viskoelastični prigušivač kombinira prednosti disipacije dvostruke energije vodeće jezgre i viskoelastičnog materijala, učinkovito pretvarajući mehaničku energiju strukturnih vibracija u toplinsku energiju i rasipajući je pod različitim dinamičkim opterećenjima. Njegov kapacitet rasipanja energije mnogo je veći od one kod tradicionalnih prigušivača elemenata s jednoenergetskom dissipacijom, značajno smanjujući amplitudu vibracija građevina u potresima, vibracijama vjetra i smanjujući rizik od strukturnog oštećenja.
2, snažna prilagodljivost deformacije:
Bilo da se radi o velikom pomaku koji se može pojaviti u strukturi pod djelovanjem potresa ili velika vibracija deformacija u radu mehaničke opreme, olovni viskoelastični prigušivač može se nositi s njim. Dobra sposobnost plastične deformacije olovne jezgre i velike karakteristike deformacije viskoelastičnog materijala omogućuju prigušivanju da stabilno funkcionira u velikom rasponu deformacije bez neuspjeha zbog prekomjerne deformacije, pružajući snažno jamstvo za sigurnost strukture u ekstremnim radnim uvjetima.
3, izvanredan otpor umora:
Provjeren brojnim testovima i praktičnim inženjerskim primjenama, olovni viskoelastični prigušivač ima izvrsnu otpornost na zamor. Pod dugoročnim i čestim vibracijskim opterećenjima, dinamička rekristalizacija olovne jezgre i stabilne performanse viskoelastičnog materijala osigurava da prigušivač uvijek održava dobre efekte rasipanja energije bez degradacije performansi zbog oštećenja umor. To znači da prigušivač ima dug radni vijek i može pružiti trajnu i pouzdanu zaštitu strukture.
4, dobra temperaturna stabilnost:
Unutar određenog temperaturnog raspona, na performanse olovnog viskoelastičnog prigušivača manje utječu temperaturne promjene. Fizička svojstva olova su relativno stabilna, a viskoelastični materijal je također dizajniran s posebnom formulom, s dobrom prilagodljivošću temperature. Općenito, može normalno raditi u temperaturnom rasponu od -20 do 60 stupnjeva, zadovoljavajući potrebe većine inženjerskih okruženja. Čak i u okruženjima s drastičnim temperaturnim promjenama, stabilne performanse prigušivača mogu se osigurati odgovarajućim zaštitnim mjerama.
5, doprinos umjerene krutosti:
Tijekom rasipanja energije, olovni viskoelastični prigušivač također može pružiti određenu dodatnu krutost strukturi. To pomaže u promjeni prirodnog razdoblja vibracije strukture, što izbjegava glavni frekvencijski raspon vanjskih uzbuđenja poput zemljotresa i opterećenja vjetra, smanjujući na taj način mogućnost strukturne rezonancije. Razumnim dizajniranjem krutosti prigušivača, dinamičke karakteristike strukture mogu se optimizirati, dodatno povećavajući performanse seizmičke i vjetra u strukturi.
V, vrste proizvoda
1, Hibridni olovni viskoelastični prigušivač:
Ovaj prigušivač inovativno ostvaruje dvostupanjsku funkciju rasipanja energije postavljanjem praznina između struktura rasipanja energije. Kad je struktura podvrgnuta malim vibracijskim učincima, poput malih pomaka uzrokovanih umjerenim potresima ili vjetrom opterećenjima, prvo se aktivira struktura raspršivanja energije u prvoj fazi da bi se počela apsorbirati i rasipati energiju. Kako se intenzitet vibracija povećava, kada se struktura susreće s velikim potresima ili velikim pomacima uzrokovanim kombiniranim efektima spajanja u kombinaciji vjetra, struktura raspršivanja energije u prvoj fazi gura strukturu raspršivanja energije u drugoj fazi da bi započela s radom, a dvije faze strukture disipacije energije djeluju zajedno kako bi u potpunosti dotaknule potencijal disipacije energije. Ovaj dvostupanjski mehanizam rasipanja energije može se bolje prilagoditi različitim intenzitetima vibracija i udovoljiti raznolikim zahtjevima seizmičkih performansi. Nadalje, njegov strukturni dizajn relativno je jednostavan, olakšavajući održavanje i ugradnju.
2, viskoelastični prigušivač s više vodećih jezgara:
Ovaj prigušivač prihvaća izgled više olovnih jezgara u svojoj strukturi, s olovnim jezgrama koje rade u koordinaciji s viskoelastičnim slojem materijala i krutim materijalnim slojem. Postavljanje više olovnih jezgara učinkovito poboljšava početnu krutost i kapacitet rasipanja prigušivača, omogućujući mu da održava stabilne radne performanse, imajući kapacitet disipacije energije u svim smjerovima kada je podvrgnut složenim deformacijama napetosti, savijanja i šišanja. Višenamjenski jezgru viskoelastičnog prigušivača spojena je na ugrađene dijelove u strukturu ili podršku kroz vijke, s fleksibilnim i raznolikim metodama rasporeda, što je prikladno za ugradnju u praktično inženjerstvo i neće utjecati na funkciju upotrebe zgrade.
VI, Polja aplikacija
1, građevinske građevine:
U seizmičkom dizajnu novih zgrada, olovni viskoelastični prigušivači mogu se genijalno rasporediti na ključnim dijelovima konstrukcije, poput spojeva s kolumnim snopovima okvira i spojnih zraka struktura zidnih zidova. Apsorbiranjem i raspršivanjem seizmičke energije, smanjene su unutarnje sile i pomaci strukture u skladu s potresom, poboljšana je seizmička performanse zgrade, a zaštita životna i imovinska sigurnost stanovnika. Za projekte seizmičkih pojačanja i obnove postojećih zgrada, vodeći viskoelastični prigušivači također igraju značajnu ulogu. Nema potrebe za velikim rušenjem i obnovom izvorne strukture; Jednostavno instaliranje prigušnica razumno može značajno poboljšati seizmički kapacitet strukture i proširiti radni vijek zgrade.
2, Inženjering mostova:
Kao važan dio transportne infrastrukture, mostovi se suočavaju s prijetnjama iz različitih dinamičnih opterećenja poput zemljotresa, opterećenja vjetra i vibracija vozila. Instalirajući olovne viskoelastične prigušivače na položaje između mostova i nosača, spojevi za širenje mosta mogu učinkovito smanjiti odziv mostova vibracija pod tim opterećenjima, sprječavajući ozbiljne posljedice poput oštećenja umora, prekomjernog pomaka ili čak kolapsa struktura mosta zbog prekomjerne vibracije. Osigurava siguran rad mostova i gladak protok transporta.
Vii, instalacija i održavanje
1, metode instalacije
a) Instalacija građevinske strukture:
Prilikom instaliranja olovnih viskoelastičnih prigušivača u građevinske strukture, prvo odredite položaj instalacije prigušivača prema dizajnerskim zahtjevima. Za povezivanje s betonskim strukturama, ugrađeni konektori trebaju biti unaprijed ugrađeni prije izlijevanja betona kako bi se osiguralo točan položaj priključaka. Prilikom ugradnje prigušivača pričvrstite prigušivač na unaprijed ugrađene konektore s vijcima visoke čvrstoće kako biste osigurali pouzdanost veze. Za zgrade čelične konstrukcije, prigušivač se može čvrsto instalirati na navedenom položaju zavarivanjem ili priključkom vijaka.
b) Instalacija mostova:
Pri postavljanju prigušnica na mostove, prvo čišćenje površine instalacijskih dijelova poput stupova i nosača kako bi se osiguralo da je površina ugradnje ravna i čista. Za prigušnice ugrađene između stupova i nosača, povezivanje prigušivača s stupovima i nosačima pouzdano je putem priključaka poput igle i ploče ušiju kako bi se prigušivači mogli precizno prenijeti strukturalnim silama. Tijekom postupka instalacije, strogo kontrolirajući kut instalacije i odstupanje položaja prigušivača kako bi se osiguralo da obično mogu izvršiti svoju funkciju rasipanja energije.
2, točke održavanja
a) Redovita inspekcija:
Preporučuje se provesti sveobuhvatan pregled olovnog viskoelastičnog prigušivača svakog određenog razdoblja (poput pola godine ili godine). Sadržaj inspekcije uključuje je li izgled prigušivača oštećen, jesu li konektori labavi i ima li glavna jezgra očitu deformaciju ili koroziju. Ako se pronađu problemi, s njima bi se trebalo pravovremeno rješavati.
b) Čišćenje i održavanje:
Održavanje površine prigušivača čistim, izbjegavajući nakupljanje prašine, krhotina, što može utjecati na njegovo rasipanje topline i normalan rad. Za prigušnice koje su izložene vanjskom okruženju treba provesti redoviti tretman protiv rušenja, poput bojenja anti-rusne boje i drugih zaštitnih premaza, kako bi se spriječilo da tijelo i priključci zaklopke odrčaju i korodiraju.
c) Praćenje performansi:
U nekim inženjerskim projektima s visokim zahtjevima za strukturnu sigurnost, profesionalna oprema za praćenje može se koristiti za provođenje praćenja performansi olovnih viskoelastičnih prigušivača. Parametri praćenja uključuju stanje sile i uvjet deformacije prigušivača. Analizom podataka o praćenju, radni status prigušivača može se pravodobno razumjeti, a ako se nađe nenormalne performanse, odmah treba poduzeti odgovarajuće mjere održavanja ili zamjene.
Viii, tehnički parametri i vodič za odabir
1, Tehnički parametri
a) Prigušivanje:
Sila prigušivanja jedan je od ključnih tehničkih parametara olovne viskoelastične zaklopke, što odražava veličinu otpora koju prigušivač može pružiti pod jediničnom deformacijom. Različiti modeli prigušivača imaju različite dizajnerske vrijednosti sile prigušivanja, u rasponu od desetaka kN do stotina kN, što se može razumno odabrati u skladu s razmjerom strukture, karakteristika sile i zahtjeva za dizajnom.
b) Kapacitet deformacije:
Kapacitet deformacije karakterizira maksimalnu deformaciju koju prigušivač može izdržati, obično se izražava u obliku pomaka ili kuta rotacije. Olovni viskoelastični prigušivač ima veliki kapacitet deformacije, koji se može prilagoditi velikom pomaku koji se može pojaviti u strukturi pod katastrofama poput potresa, osiguravajući normalan rad i rasipanje energije u velikim uvjetima deformacije.
c) Ukočenost:
Krutost prigušivača ima važan utjecaj na dinamičke karakteristike strukture. Podešavanjem veličine olovne jezgre, formule viskoelastičnog materijala i strukturnog oblika prigušivača, krutost prigušivača može se regulirati kako bi se ispunili zahtjevi za dizajnom različitih struktura. Razumni dizajn krutosti pomaže optimizirati prirodni vibracijski period strukture i izbjeći strukturnu rezonancu.
d) Koeficijent rasipanja energije:
Koeficijent rasipanja energije važan je pokazatelj za mjerenje učinkovitosti disipacije energije prigušivača, što odražava omjer energije koja je dispalizirana prigušivačem u ciklusu vibracije u odnosu na ulaznu energiju. Olovni viskoelastični prigušivač ima koeficijent disipacije visoke energije, uglavnom iznad 0,5, što ukazuje na to da može učinkovito pretvoriti mehaničku energiju strukturnih vibracija u toplinsku energiju i rasipati je.
2, Vodič za odabir
a) Odrediti strukturne zahtjeve:
Prije odabira, na ciljnoj strukturi treba provesti detaljnu dinamičku analizu kako bi se utvrdio uvjet sile, odziv pomaka i zahtjevi za kapacitet raspršivanja energije u različitim radnim uvjetima (poput potresa, opterećenja vjetra). Razjašnjavanje ključnih parametara kao što su potrebna sila prigušivanja, raspon deformacije i zahtjevi za podešavanjem krutosti strukture.
b) Razmotrite okolišne čimbenike:
Prema instalacijskom okruženju prigušivača kao temperatura, vlaga, korozivni mediji, odabir tipa prigušivača s odgovarajućom prilagodljivošću okoliša. Na primjer, u okruženju s velikim promjenama temperature treba odabrati prigušivač s dobrom temperaturnom stabilnošću; U okruženju s korozivnim medijama treba odabrati prigušivač s performansama protiv korozije.
c) Pogledajte inženjerski slučajevi:
Posavjetujte se s relevantnim inženjerskim slučajevima kako biste razumjeli modele olovnih viskoelastičnih prigušivača odabranih u sličnim strukturama i radnim uvjetima i njihovim stvarnim učincima upotrebe. Pogledajte iskustvo uspješnih slučajeva i kombinirajte specifične karakteristike ovog projekta kako biste napravili razuman izbor.
d) Posavjetujte se s profesionalcima našeg tima:
Ako postoje sumnje u odabir prigušivača, preporučuje se konzultirati profesionalce iz područja strukturnog inženjerstva ili tima za tehničku podršku iz Luzetech -a. Imaju bogato iskustvo i profesionalno znanje i mogu pružiti točne i profesionalne prijedloge za odabir prema specifičnoj inženjerskoj situaciji.
Ix, mjere opreza
1, Prijevoz i skladištenje:
Tijekom transporta, osiguravajući da je pakiranje olovne viskoelastične prigušivače netaknuto kako bi se izbjeglo oštećenje od sudara, ekstruzije. Odgovarajući alati za prijevoz i metode popravljanja trebaju se koristiti kako bi se spriječilo da se priguši pomicanja i trese tijekom transporta. Pri skladanju, stavljanje prigušivača u suho i prozračeno skladište, izbjegavajući izravnu sunčevu svjetlost i kišu i držeći ga dalje od izvora topline i korozivnih tvari.
2, točnost instalacije:
Prilikom instaliranja olovne viskoelastične zaklopke potrebno je strogo slijediti zahtjeve dizajna i specifikacije instalacije kako bi se osigurala točnost instalacije. Svako odstupanje instalacije može dovesti do neravnomjerne sile na prigušivanju, što utječe na njezine uobičajene radne performanse, a čak može uzrokovati strukturne sigurnosne probleme.
3, suradnički rad sa strukturom:
Olovni viskoelastični prigušivač je uređaj za uklanjanje energije koji radi u suradnji sa strukturom. U procesu dizajna i upotrebe treba u potpunosti razmotriti interakciju između prigušivača i strukture. Osiguravanje da parametri prigušivača odgovaraju dinamičkim karakteristikama strukture kako bi se postigao najbolji učinak smanjenja energije i smanjenja vibracija.
4, sigurnosna zaštita:
Tijekom instalacije, održavanja i drugih operacija prigušivača, operatori bi trebali strogo slijediti postupke sigurnosnog rada i nositi potrebnu opremu za zaštitu sigurnosti, poput sigurnosnih kaciga, sigurnosnih pojaseva, rukavica kako bi se spriječile nesreće.
Popularni tagovi: Olovni viskoelastični prigušivač (LVD), Kineski olovni viskoelastični prigušivač (LVD) Proizvođači, dobavljači, amplituda vibracije, vibracijski aparat, pozornost vibracije, vibracijska veza, vibracijski uređaj, vibracijski štit
















