Настроенный массовый демппер (TMD)

I. Введение продукта
1. Определение продукта
Настроенный массовый демпфер (TMD для короткого) представляет собой устройство для восстановления вибрации подструктурного вибрации, прикрепленное к основной структуре. Он поглощает и рассеивает энергию структурной вибрации посредством совместного эффекта массового блока, пружины и демпфера, тем самым подавляя вибрационную реакцию основной структуры.
2. Основные компоненты

- Массовая единица: генерирует инерционную силу, чтобы применить контрольную силу к основной структуре. Обычно он изготовлен из материалов высокой плотности (таких как свинец или сталь), и масса может быть отрегулирована. Массовый блок является основной частью демпфера TMD, и его размер массы оказывает решающее влияние на эффект демпфирования, который можно скорректировать по мере необходимости, чтобы соответствовать естественной частоте структуры.
- Пружинный блок: используется для подключения массового блока и основной структуры, настройте частоту естественной вибрации TMD, чтобы соответствовать частоте целевого режима основной структуры, убедитесь, что массовый блок может создавать соответствующее обратное движение, когда структура вибрирует, и обеспечить силу сброса. Металлические пружины или резиновые пружины в основном используются.
- Блок демпфера: используется для потребления относительной энергии движения между массовым блоком и основной структурой, предотвращает накопление энергии в системе, вызывая большую вибрацию и ограничивает смещение TMD. Общие типы включают вязкие амортизаторы, амортизаторы трения или металлические амортизаторы.
3. Функциональные преимущества
- Высокоэффективное снижение вибрации: он может уменьшить пиковое ускорение структурной вибрации более чем на 70%.
- Регулируемая частота: адаптируйтесь к характеристикам вибрации различных структур путем оптимизации параметров (соотношение массы, коэффициент частоты, коэффициент демпфирования).
- Удобная установка: она может быть независимо установлена в верхней части конструкции, между слоями или ниже длинных компонентов без основной модификации основной структуры.
- Широкая адаптируемость: подходит для контроля вибрации ветра, землетрясения или вызванных человеком вибраций в различных сооружениях, таких как высокие здания, длинные коридоры, мосты и фонды оборудования.
II Рабочий принцип

1. Механизм уменьшения вибрации
Когда основная структура вибрирует из -за внешнего возбуждения (например, ветра, землетрясения или активности толпы), TMD производит относительное движение, противоположное основной структуре из -за инерции. Инерционная сила, генерируемая его вибрацией, действует на основную структуру через пружину и демпфер, образуя эффект «динамического поглощения вибрации». Конкретная производительность:
- Пружина настраивает частоту естественной вибрации TMD с частотой целевой основной структуры, чтобы получить резонансный эффект, передавая энергию вибрации основной структуры в TMD.
- Устройство демпфера рассеивает энергию, поглощаемую TMD, в конечном итоге уменьшая амплитуду вибрации основной структуры.

2. Теоретическая модель

Где:
M1, M2: масса основной структуры и TMD;
K1, K2: жесткость основной структуры и TMD -пружины;
Y1, Y2: смещения основной структуры и TMD;
C: коэффициент демпфирования TMD;
P (T): внешнее возбуждение (например, гармоническая нагрузка (PSINώT)).
3. Оптимизация параметров ключа
- Массовое соотношение (μ): μ=M2/M1, рекомендуемое значение составляет 0,005 ~ 0,03. Более крупное соотношение массы значительно увеличивает полосу частоты вибрации, но необходимо учитывать предел нагрузки основной структуры.
- Оптимальное соотношение частоты (Δ_OPT): Δ_OPT =
, чтобы соответствовать частоте вибрации TMD с частотой основной структуры. - Оптимальный коэффициент демпфирования (ζ_OPT): ζ_OPT =
, чтобы обеспечить высокую эффективность.
Iii. Технические параметры

1. Обычные параметры модели
|
Спецификация |
Общая масса кг |
Жесткость кн/м |
Коэффициент демпфирования Kn ・ S/M. |
Применимая частота Гц |
Диапазон массовых соотношений |
|
TMD-100 |
100~500 |
50~200 |
0.5~2.0 |
1.0~5.0 |
0.005~0.02 |
|
TMD-1000 |
500~2000 |
200~800 |
2.0~8.0 |
0.5~3.0 |
0.01~0.03 |
|
TMD-5000 |
2000~10000 |
800~3000 |
8.0~30.0 |
0.2~1.5 |
0.02~0.03 |
2. Индивидуальный дизайн параметров
- Диапазон настройки частоты: 0,1 ~ 10,0 Гц (может быть точно скорректирован в соответствии с естественной частотой основной структуры).
- Регулировка коэффициента демпфирования: 0,02 ~ 0,2 (оптимизированная типом демпфера и вязкости демпфирующей жидкости).
- Формы установки: подвесной тип, поддерживаемый тип, встроенный тип (выбран в соответствии со структурным пространством).
3. Общая область параметров
|
Нет. |
Параметры продукта |
Единица |
Применение параметра |
|
1 |
Полная жесткость пружины |
кн/м |
50-500 |
|
2 |
Массовый блок вес |
Кг |
100-5000 |
|
3 |
Демпфирующая сила TMD |
кН |
0.3-50 |
|
4 |
Смещение TMD |
Мм |
±15-±60 |
|
5 |
Демпфирование экспонента TMD |
Kn ・ S/M. |
0.2-1.0 |
|
6 |
Скорость TMD |
m/s |
0.1-1 |
|
7 |
Внешнее измерение TMD |
мм |
OEM по запросу; Высота: мин 300 мм; |
4, осмотр

IV Особенности продукта
1. Преимущества производительности

- Высокая эффективность снижения вибрации: для конкретного режима основной структуры отклик вибрации может быть снижен на 40%~ 80%, соответствующие спецификации комфорта здания (например, вертикальное ускорение, меньше или равное 0,15 м/с/).
- Сильная надежность: он обладает определенной адаптивностью к структурным колебаниям параметров (например, деградация жесткости и изменение массы). Многократная настраиваемая массовая демпфера (MTMD) может дополнительно расширить полосу частоты уменьшения вибрации.
2. Технические инновации
- Active TMD (ATMD): интегрированный с датчиками и приводами, он может регулировать управляющую силу в режиме реального времени, подходящие для сильных условий землетрясения или сложной нагрузки (например, ATMD на основе управления PID в документе 3, что улучшает эффект снижения вибрации на 20%~ 30%).
- Конструкция физической модели: оптимизирует структурные детали на основе анализа конечных элементов (например, ANSY), учитывая совместную работу блока, пружины и демпфера массы, что ближе к фактическим условиям труда, чем традиционная модель частиц.
3. Экономика
- Преимущество затрат: по сравнению с традиционным структурным подкреплением, стоимость снижается на 30%~ 50%, особенно подходит для преобразования вибрации существующих зданий.
- Длительный срок службы: срок службы конструкции основных компонентов (массовый блок, пружина) больше или равен 50 годам, можно заменить демпфер, а стоимость технического обслуживания низкая.
V. Сценарии приложения

1. Строительная инженерия
- Высотные здания: контроль над сверху ускорением, вызванным вибрацией ветра и улучшением живого комфорта.
- Длинные структуры: индуцированная человеком контроль вибрации в коридорах с длинными расстояниями и крышами стадиона.
- Полевые системы: управление вибрацией вибрации в офисном здании и торговых центрах для решения проблемы «ступенчатой вибрации».
2. мостовой инженер
- Кабельные мосты и подвесные мосты: подавление ветра, вызванного ветром, и вихревая вибрация.
- Пешеходные мосты: предотвратите резонанс, вызванный густой толпой, и обеспечить безопасность дорожного движения.
3. Промышленное оборудование
- Основы большого энергоснабжения: поглощают вибрации, генерируемые использованием машины и защищают точность оборудования и окружающие конструкции.
- Трубопроводные системы: подавляют вибрации, вызванные пульсацией жидкости, и уменьшают повреждение усталости.
VI Установка и обслуживание

1. Процесс установки

- Анализ рабочих условий: Определите естественную частоту, форму режима и наиболее неблагоприятное положение вибрации основной структуры с помощью модального анализа.
- Конструкция параметров: оптимизируйте параметры TMD в соответствии с соотношением массы и коэффициентом частоты, а также определите количество и положение установки.
- Фиксированная установка: исправьте основу TMD на конструкционных балках, столбцах или опоре с помощью высокопрочных болтов или сварки, чтобы обеспечить жесткость соединения.
- Отладка и принятие: проверьте рабочее состояние TMD через возбудителя и отрегулируйте параметры демпфера для достижения наилучшего эффекта снижения вибрации.
2. Точки обслуживания
- Регулярный осмотр: осматривайте герметичность болта, деформацию пружины и утечку масла демпфера каждые 1 ~ 2 года.
- Замена демпфера: замените демпфер во времени, когда затухание затухает более чем на 20% (обычно срок службы составляет 10 ~ 15 лет).
- Сброс параметров: если основная структура модифицирована (например, добавление полов или снижение веса), переоценить и отрегулировать параметры TMD.
VII. Меры предосторожности
- Соответствие параметров: параметры TMD должны быть точно настроены с основной структурой, чтобы избежать уменьшения эффекта восстановления вибрации или даже усиления вибрации из -за несоответствия частот.
- Пространство установки: зарезервируйте достаточно места для перемещения для TMD (удар больше или равен ± 50 мм), чтобы избежать столкновения с другими компонентами.
- Адаптируемость окружающей среды: антикоррозионные покрытия (такие как сплавные покрытия цинка) требуются во влажных средах, и высокотемпературная демпфирующая жидкость (температурная устойчивость или равное 120 градусов) должна быть выбрана в высокотемпературных местах.
- Избыточность безопасности: для важных структур (таких как проекты Lifeline) рекомендуется создать резервный TMD или несколько систем настройки для повышения надежности.
VIII. Ссылки на случай

1. Сокращение вибрации коммерческого строительного коридора
- Проблема: Вертикальная частота естественной вибрации коридора пролета 36 м составляет 2,92 Гц, а пиковое ускорение при пешеходной нагрузке составляет 0,225 м/с², что превышает требование спецификации (меньше или равное 0,15 м/с).
- Решение: Установите 1 TMD (масса 1521 кг, жесткость 511,39 кН/м, коэффициент демпфирования 2.389KN · с/м).
- Эффект: пиковое ускорение уменьшается до 0,052 м/с², уменьшение 76,89%, а частота естественной вибрации корректируется до 2,78 Гц, что отвечает требованиям к комфорту.
2. Контроль вибрации ветра в высотных зданиях
- Проект: 200-метровое многоэтажное офисное здание с максимальным ускорением 0,18 м/с² при вибрации ветра (предел спецификации 0,15 м/с²).
- Решение: Установите 4 MTMD на верхнем этаже (общая масса составляет 0,5% от структурной массы), с частотным покрытием 1,2 ~ 1,8 Гц.
- Эффект. Верхнее ускорение уменьшается до 0,12 м/с², отклик вибрации ветра уменьшается на 33,3%, а персонал в помещении не имеет явного ощущения встряхивания.
IX. Технические услуги
- Консультация и дизайн: обеспечить анализ структурных вибраций, оптимизация параметров TMD и конструкцию схемы, поддержка моделирования конечных элементов (например, ANSYS, YJK).
- Индивидуальное производство: настраивайте спецификации TMD в соответствии с потребностями проекта и обеспечивают 3D -моделирование и физическое тестирование модели.
- Установка и отладка: профессиональная команда для установки на месте, оснащенная системой мониторинга вибрации для оптимизации эффекта уменьшения вибрации в режиме реального времени.
- Гарантия после продажи: обеспечить 5-летнюю гарантию, поддержку обслуживания пожизненного обслуживания и регулярные возвратные посещения для обнаружения статуса оборудования.


горячая этикетка : Производители Mass Mass Mass Damper (TMD), производители Mass Damper Tened Mass Demper (TMD), поставщики, Вибрационная характеристика, вибрационное соединение, вибрационный механизм, Протокол вибрации, Вибрационная реакция, Вибрационный щит








