减震试验的目的是通过模拟实际使用条件下的振动和冲击,检测减震产品的性能指标和可靠性,以确保其在实际使用中能够达到预期的减震效果,并提高产品的质量和安全性。
根据试验方法的不同,减震试验可以分为以下几类:
1.自由衰减振动试验。自由衰减振动试验是一种常用的减震试验方法,它通过将减震产品放置在一个振动台上,利用激振器产生一定频率和幅值的正弦波振动,并测量减震产品的自由衰减振幅和时间常数等参数。该方法主要用于检测减震产品的阻尼性能和隔振性能。
2.强迫振动试验。强迫振动试验是将减震产品安装在振动台上,通过激振器施加不同频率和幅值的正弦波振动,测量减震产品的响应幅值和相位等参数。该方法主要用于检测减震产品的动态特性和传递函数。
3.冲击试验。冲击试验是一种模拟实际使用中突然冲击条件的试验方法,它通过将减震产品放置在一个冲击台上,利用冲击试验机产生一定能量和加速度的冲击波,并测量减震产品的冲击响应和恢复时间等参数。该方法主要用于检测减震产品的抗冲击性能和稳定性。
阻尼器是建筑物中用于吸收地震能量、减少结构振动的关键装置。在建筑物中安装阻尼器可以有效地降低地震对建筑物造成的破坏。根据不同的分类标准,阻尼器可以分为不同的类型。
根据阻尼器的作用原理,可以分为以下几类:
1.粘滞阻尼器:这种阻尼器利用粘性物质的粘滞性来吸收地震能量。当发生地震时,粘滞阻尼器中的粘滞液体受到挤压,产生阻尼力,从而吸收地震能量。
2.摩擦阻尼器:这种阻尼器利用摩擦力来吸收地震能量。当发生地震时,摩擦阻尼器的摩擦元件之间相互摩擦,产生阻尼力,从而吸收地震能量。
3.隔震支座:这种阻尼器利用橡胶等弹性材料的变形来吸收地震能量。当发生地震时,隔震支座发生变形,吸收地震能量,从而减少结构振动。
4.调谐质量阻尼器:这种阻尼器利用质量块的惯性来吸收地震能量。当发生地震时,质量块产生惯性力,与地震力相互抵消,从而减少结构振动。
5.液压阻尼器:这种阻尼器利用液体的流动来吸收地震能量。当发生地震时,液压阻尼器的液压元件中的液体流动受到阻碍,产生阻尼力,从而吸收地震能量。
随着城市化的进程不断加速,建筑物的减震问题逐渐引起了人们的关注。减震器作为一种有效的减震手段,在建筑中得到了广泛应用。
在国内,许多重要的建筑物都装置了减震器。其中,Zui具有代表性的莫过于中国国家大剧院。作为中国Zui的文化地标之一,中国国家大剧院采用了先进的减震技术,确保在地震等自然灾害发生时,能够Zui大限度地保障观众和演职员的安危。
还有一些商业建筑、住宅小区和学校等也采用了减震器。例如,深圳平安金融中心、上海中心大厦等高层建筑,以及成都、重庆等地的住宅小区,都在不同程度上采用了减震技术。这些建筑物的减震设计不仅提高了建筑物的抗震性能,也为人员提供了更加安全的生活和工作环境。
除了建筑物本身,一些重要的基础设施也采用了减震器。例如,桥梁、高速公路、铁路等交通设施中,减震器的应用可以减小地震对交通设施的影响,保障交通的顺畅和安全。
而减隔震技术的出现,为建筑物提供了更加可靠的抗震保障。上海市减隔震技术应用,弹性支撑阻尼器安装在建筑物的弹性支撑部位,通过吸收弹性支撑部位的地震能量来减小结构振动。b.润滑不良主要指轴承运转处于贫油状态,易形成粘着磨损,使工作表面状态恶化,粘着磨损产生的撕裂物易进入保持架,使保持架产生异常载荷,有可能造成保持架断裂。c.外来异物的侵入是造成保持架断裂失效的常见模式。由于外来硬质异物的侵入,加剧了保持架的磨损与产生异常附加载荷,也有可能导致保持架断裂。d.蠕变现象也是造成保持架断裂的原因之一。所谓蠕变多指套圈的滑动现象,在配合面过盈量不足的情况下,由于滑动而使载荷点向周围方向移动,产生套圈相对轴或外壳向圆周方向位置偏离的现象。