مثبط اللزوجة (VED)
I. نظرة عامة على المنتج
A مثبط اللزوجة (VED)هو أمر حاسمجهاز تخطي الطاقة وخلع الاهتزازيتم تطبيقها على نطاق واسع في هياكل البناء ، وهندسة الجسر ، والأنظمة الهيكلية المختلفة التي تتطلب التحكم في الاهتزاز. تتمثل وظيفتها الأساسية في تحويل الطاقة الميكانيكية الناتجة عن الاهتزازات الهيكلية إلى الطاقة الحرارية من خلال آلية تفريغ الطاقة الخاصة بها ، وبالتالي تقليل استجابة الاهتزاز للهياكل بشكل كبير تحت أحمال الرياح ، أو الإجراءات الزلزالية ، أو الأحمال الديناميكية الأخرى ، وحماية سلامة واستقرار الهياكل.
الثاني. مبدأ العمل
تعمل مخمدات اللزوجة المستندة إلى الخواص الميكانيكية الفريدة للمواد اللزجة ، مثل المطاط الخاص ومواد البوليمر ، والتي تظهر خصائص لزج ومرنة. في ظل الأحمال الديناميكية الخارجية ، تخضع مكونات التقييد (عادةً الأطباق المعدنية) للانسداد النسبي ، مما يؤدي إلى تشوه القص أو تشوه الضغط الشد.
أثناء تشوه المواد اللزجة ، تحدث الاحتكاكات والانزلاق بين السلاسل الجزيئية ، إلى جانب تمديد شرائح السلسلة. ويرافق هذه العملية كسر وإعادة تركيب الروابط العكسية بين الجزيئات ، والتي من خلالها يتم تحويل الطاقة الميكانيكية بشكل مستمر إلى طاقة حرارية ، لتحقيق تبديد فعال لطاقة الاهتزاز الهيكلي. علاوة على ذلك ، نظرًا للمميزة التي تتخلف سلالة المواد اللزجة خلف الإجهاد ، فإن المثبط يشكل حلقة التباطؤ أثناء التحميل والتفريغ ، وتمثل المنطقة المحاطة بالحلقة الطاقة التي تبددها المثبط.
ثالثا. التكوين الهيكلي
1 ، مادة التخميد اللزجة
1). خصائص المواد الأساسية
بصفته المكون الرئيسي للمثبط ، يجب أن تمتلك مادة التخميد اللزجة خصائص مرنة ممتازة ، مع الحفاظ على قدرة مستقرة للطاقة عبر نطاق درجة حرارة واسعة وطيف التردد. المواد الشائعة مصنوعة من المطاط السيليكون ، المطاط الطبيعي ، المطاط البوتيل ، مطاط النتريل ، وما إلى ذلك ، كمواد أساسية ، تمت إضافتها مع مواد حشو محددة من خلال عمليات خاصة. هذه المواد لها عامل فقدان مرتفع (بشكل عام بين 0.3 و 0.8) ، مما يعني أنها يمكن أن تحول الطاقة الميكانيكية بشكل فعال إلى طاقة حرارية.
2). اختيار المواد والتخصيص
وفقًا لسيناريوهات التطبيق الهندسي المختلفة ومتطلبات الأداء ، يمكن تخصيص مواد اللزوجة. على سبيل المثال ، يمكن اختيار المواد القائمة على المطاط السيليكون مع مقاومة عالية لدرجات الحرارة لبيئات درجات الحرارة العالية ؛ بالنسبة للهياكل ذات المتطلبات العالية للتصلب والتخميد ، يمكن تحسين أداء المواد عن طريق ضبط صيغة المواد وعملية التصنيع.
2 ، مكونات تقييد
1). وظيفة ومواد الألواح المعدنية
تستخدم المكونات التقييدية عمومًا ألواح معدنية عالية القوة ، مثل الصلب ذو النقطة المنخفضة في Q235 أو غيرها من الفولاذ. يتمثل الدور الرئيسي للصفائح المعدنية في تقييد تشوه المواد اللزجة المرنة ، وتوجيهها لإنتاج وضع التشوه المطلوب (مثل تشوه القص أو تشوه ضغط الشد) في اتجاه معين ، وبالتالي إعطاء اللعب الكامل لقدرة توسيع الطاقة للمواد اللزجة. وفي الوقت نفسه ، يجب أن يكون للألواح المعدنية قوة وتصلب كافية لتحمل الأحمال التي تنتقل بواسطة الهيكل.
2). تصميم وتصنيع الألواح المعدنية
تم تصميم الشكل والحجم ووضع اللوحات المعدنية بشكل خاص وفقًا لنوع سيناريوهات المثبط والتقديم. على سبيل المثال ، في مخمدات اللزوجة من نوع القص ، عادة ما يتم تصميم الألواح المعدنية كهياكل متوازية متعددة الطبقات ، مغلفة بالتناوب بمواد مرنة من خلال المواد اللاصقة ؛ في مخمدات الضغط الشد ، قد تتبنى الألواح المعدنية أشكالًا هيكلية مثل الأكمام والشفاه مع مواد اللزوجة لضمان التشغيل التعاوني أثناء الإجهاد.
3 ، المواد اللاصقة ومكونات الختم
1). متطلبات الأهمية والأداء من المواد اللاصقة
تُستخدم المواد اللاصقة لربط مواد اللزوجة المرنة بحزم لتقييد المكونات ، مما يضمن عدم وجود انزلاق نسبي بينها أثناء الاستخدام طويل الأجل وضمان أداء العمل الطبيعي للمثبط. لذلك ، يجب أن يكون للمواد اللاصقة قوة ترابط عالية ، ومتانة جيدة ومقاومة للطقس ، بالإضافة إلى توافق جيد مع المواد اللزجة والألواح المعدنية. وتشمل المواد اللاصقة الشائعة راتنج الايبوكسي وأنواع البولي يوريثان.
2). وظائف مكونات الختم
في المخمدات ذات متطلبات الختم البيئية العالية ، مثل تلك المطبقة في البيئات الرطبة أو المسببة للتآكل ، يتم إعداد مكونات الختم. إنها تمنع بشكل أساسي الوسائط الخارجية (مثل الماء والرطوبة والغازات المسببة للتآكل ، وما إلى ذلك) من غزو الجزء الداخلي من المثبط ، مما يؤثر على أداء المواد اللزجة والمكونات المعدنية ، وبالتالي ضمان الموثوقية على المدى الطويل واستقرار المثبط.
رابعا. تصنيف المنتج
1 ، التصنيف حسب وضع التشوه
1).مثبط اللزوجة من نوع القص
(1). آلية العمل: يعتمد هذا النوع من المثبط بشكل أساسي على تشوه القص للمواد اللزجة تحت قوة القص لتبديد الطاقة. عندما يتعرض الهيكل لقوى أفقية (مثل أحمال الرياح أو الإجراءات الزلزالية الأفقية) ، فإن الإزاحة النسبية للامتداد يتسبب في سلالة القص في طبقات المواد اللزجة ، وتحقيق تقليل الاهتزاز من خلال الاحتكاك الجزيئي وآليات تباين الطاقة داخل المادة.
(2). سيناريوهات التطبيق: تستخدم على نطاق واسع في مفاصل عمود شعاع الإطار ، وعوارض اقتران جدار القص ، وأجزاء أخرى من هياكل البناء ، وكذلك أجزاء اتصال شعاع الرصيف من هياكل الجسر ، مما يقلل بشكل فعال من استجابة الاهتزاز الأفقي للهياكل.
2). شد مضغوط اللزوجة مرنة
(1) آلية العمل: تعمل مخمدات ضغط الشد عندما تتعرض الهيكل لأحمال ضغط الشد المحورية. عندما تخضع المكونات الهيكلية لتشوه محوري ، تنتج مواد اللزوجة المرنة تشوه الشد أو الانضغاطية تحت الإجهاد المضغوي الشد ، واستهلاك الطاقة من خلال خصائص لزج الطاقة المرنة ، مع توفير تصلب محوري معين وتخميد للهيكل.
(2) سيناريوهات التطبيق: شائع الاستخدام في المكونات الهيكلية لتحمل القوى المحورية ، مثل أقواس العمود في البناء وبقاء مخمدات الكابل في هياكل الجسر ، والتحكم بشكل كبير في الاهتزاز المحوري وتشوه الهياكل.
2 ، التصنيف بالشكل والهيكل
1).لوحة مسطحة اللزوجة مرنة
(1). الميزات الهيكلية: يحتوي مثبط اللوحة المسطحة على بنية بسيطة نسبيًا ، وعادةً ما يتكون من طبقات متعددة من الأطباق المعدنية والمواد المرنة للزواج بتباعدًا ، مما يؤدي إلى تشوه المواد اللزجة من خلال الإزاحة النسبية بين الألواح المعدنية. إنه في شكل لوحة مسطحة ، ويمكن تخصيص حجمها ومواصفاتها وفقًا للاحتياجات الهندسية.
(2). مزايا التطبيق: لديها مزايا التثبيت المريح والاحتلال الصغير للمساحة ، ومناسبة لتقليل الاهتزاز في الطائرة لمختلف هياكل البناء ، مثل وضع مخمدات الألواح المسطحة في ألواح الأرضية والجدران وأجزاء أخرى من المباني لتقليل الإزاحة بين الطبقات بشكل فعال تحت الاهتزاز الأفقي.
2).مثبط اللزوجة الأسطوانية
(1). الميزات الهيكلية: يستخدم المثبط الأسطواني عمومًا قشرة معدنية أسطواني كمكون تقييدي ، مع ملء مواد مرنة داخلها ، وإعداد هياكل مثل قضبان المكبس أو المكابس. عند التأكيد ، تسبب حركة قضيب المكبس أو المكبس تشوه المواد اللزجة ، وبالتالي تحقيق تبديد الطاقة وتقليل الاهتزاز.
(2). مزايا التطبيق: يتمتع هذا النوع من المثبط بقوة عالية واستقرار ، قادر على تحمل الأحمال والتشوهات الكبيرة ، ومناسبة للهندسة الهيكلية على نطاق واسع ، مثل الأبراج الرئيسية للجسور والأنابيب الأساسية للمباني الكبيرة ، مما يوفر قوة تخميد قوية وقدرة على تدفق الطاقة للهياكل.
خامسا خصائص المنتج
1 ، المزايا
1) قدرة فعالة على الطاقة: يمكن أن تبدأ مخمدات اللزوجة في تبديد الطاقة تحت سعة الاهتزاز الصغيرة ، مما يدل على التكيف الجيد مع الاهتزازات من الترددات المختلفة والسعة. من خلال حلقة التباطؤ الكاملة وقدرة تقويم الطاقة القوية ، يمكنهم تقليل استجابة الهياكل بشكل فعال تحت الأحمال الديناميكية وتقليل خطر الأضرار الهيكلية.
2) توفير تصلب وتخميد إضافي: لا يمكنهم فقط زيادة نسبة التخميد للهياكل لتقليل استجابة الاهتزاز ولكن أيضًا يوفر بعض الصلابة الإضافية للهياكل ، وتحسين الخصائص الديناميكية للهياكل ، وتعزيز مقاومة الإزاحة الجانبية ، وخاصةً للهياكل المرنة مع صلابة صغيرة وطويلة الاهتزاز الطبيعية.
3) بنية بسيطة وتركيب مريح: مقارنة ببعض أجهزة تخميد الاهتزاز المعقدة ، فإن مخمدات اللزوجة اللزجة لها بنية بسيطة نسبيًا ، تتألف بشكل أساسي من مواد مرنة ومكونات التقييد ، دون الحاجة إلى عمليات نقل ميكانيكية معقدة أو مكونات التحكم الإلكترونية. تشبه طرق التثبيت الخاصة بهم بطرق المكونات الهيكلية العادية ، والتي يمكن تثبيتها والحفاظ عليها على مواقع البناء باستخدام طرق تقليدية مثل اللحام واتصال الترباس.
4) نطاق التطبيق الواسع: ينطبق على مختلف هياكل البناء (بما في ذلك المباني متعددة الطوابق ، عالية الارتفاع ، والمرتفعات المرتفعة) ، وهندسة الجسر (الجسور الطويلة ، الجسور) ، أسس المعدات الصناعية ، وغيرها من الأنظمة الهيكلية التي تتطلب التحكم في الاهتزاز. سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التعزيز الزلزالي وتجديد التخفيضات في الهياكل الحالية ، يمكن أن تلعب مخمدات اللزوجة دورًا مهمًا.
2 ، القيود
1) حساسية درجة الحرارة: يتأثر أداء المواد اللزجة بشكل كبير بدرجة الحرارة. في البيئات ذات درجة الحرارة العالية ، تنخفض صلابة المواد وتخميدها ، وتنخفض سعة تفريغ الطاقة ؛ في بيئات درجات الحرارة المنخفضة ، قد تصبح المواد هشة ، وفقدان جزءًا من خصائصها المرنة ، مما يؤدي إلى أداء مثبط غير مستقر. لذلك ، عند تصميم وتطبيق مخمدات اللزوجة ، يجب النظر في نطاق تغيير درجة الحرارة في بيئة الاستخدام بالكامل ، ويجب اعتماد مقاييس تعويض درجة الحرارة المقابلة أو صيغ المواد المناسبة.
2) الاعتماد على التردد: يختلف تأثير تفريغ الطاقة للمخيمات مع ترددات الاهتزاز المختلفة. بالنسبة لترددات معينة من الاهتزاز ، قد لا يتم ممارسة أفضل أداء لهم بالكامل. في التطبيقات الهندسية العملية ، يلزم التحليل الديناميكي الهيكلي لتصميم معلمات المخمدات بشكل معقول ، حتى يتمكنوا من العمل بفعالية ضمن نطاق تردد الاهتزاز الرئيسي للهياكل.
3) تدهور الأداء على المدى الطويل: على الرغم من أن عمر خدمة التصميم في مخمدات اللزوجة المرنة عادة ما يطابق مع هياكل البناء ، إلا أن أدائها قد يتحلل تدريجياً أثناء الاستخدام طويل الأجل بسبب شيخوخة المواد والتعب والعوامل البيئية. لذلك ، من الضروري التفتيش المنتظم وصيانة المخمدات ، وينبغي إجراء الاستبدال عند الضرورة لضمان تأثيرها على التخلص من الاهتزاز الموثوقة على المدى الطويل.
السادس. البحث والتطوير
1. المعلمات الفنية
فيما يلي أمثلة على المعلمات الفنية للمخيمات اللزجة الشائعة. يمكن تخصيص معلمات المنتج الفعلية وفقًا لطلب العميل وسيناريوهات التطبيق الهندسي:
| لا. |
قوة التخميد (KN) |
أبعاد (طول × العرض × الارتفاع ، مم) |
سمك المواد المرنة (مم) |
معامل القص (MPA) |
سلالة القص النهائية (%) |
عامل الخسارة |
| 1 |
20 |
450×150×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 2 |
40 |
450×150×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 3 |
60 |
450×150×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 4 |
80 |
700×250×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 5 |
120 |
700×250×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 6 |
160 |
700×250×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 7 |
220 |
900×350×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 8 |
280 |
900×350×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 9 |
340 |
900×350×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 10 |
400 |
1250×450×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 11 |
480 |
1250×450×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 12 |
560 |
1250×450×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 13 |
680 |
1600×550×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 14 |
800 |
1600×550×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 15 |
920 |
1600×550×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 16 |
1050 |
2000×650×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 17 |
1200 |
2000×650×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
| 18 |
1350 |
2000×650×120 |
30/40/50/60 |
1.2 |
200 |
0.35±15% |
2. الخصائص الميكانيكية الأساسية لـمخمدات اللزج
|
رقم سري |
نموذج المواصفات |
تصميم قوة التخميد /kn |
معامل التخميد/(KN/(مم/ث) ) |
مؤشر التخميد
|
الطاقة - تخزين الصلابة (1 هرتز) /(kn/mm) |
|
1 |
VED - P × 200 × 100 |
200 |
50 |
0.2 |
10 |
|
2 |
VED - P × 400 × 100 |
400 |
100 |
0.2 |
15 |
|
3 |
VED - P × 600 × 100 |
600 |
150 |
0.2 |
30 |
|
4 |
VED - P × 800 × 100 |
800 |
200 |
0.2 |
40 |
السابع. إدارة الجودة
1 ، إدارة جودة المواد الخام
1) إدارة الموردين: إنشاء آليات صارمة لفحص وتقييم الموردين ، والتعاون فقط مع موردي المواد الخام بسمعة طيبة ، وقدرة إنتاج مستقرة ، ونظام ضمان جودة الصوت. قم بإجراء عمليات التفتيش في الموقع لموردي المواد الخام الرئيسية ، مثل المواد اللزجة ، واللوحات المعدنية ، والمواد اللاصقة ، ومراجعة عمليات الإنتاج الخاصة بهم ، وإجراءات مراقبة الجودة ، ومعدات الاختبار ، ومؤهلات الموظفين لضمان استقرار وموثوقية إمدادات المواد الخام.
2) فحص المواد الخام: يجب أن تخضع جميع المواد الخام إلى فحص صارم قبل الدخول إلى المصنع. يجب اختبار مؤشرات الأداء الرئيسية للمواد اللزجة ، مثل الصلابة ، وقوة الشد ، وعامل الخسارة ، ودرجة حرارة انتقال الزجاج ، باستخدام المعدات المهنية مثل المحللات الميكانيكية الديناميكية (DMA) ؛ يجب فحص الألواح المعدنية لشهادات المواد الخاصة بهم ، والخصائص الميكانيكية (قوة العائد ، وقوة الشد ، والاستطالة ، وما إلى ذلك) ، جودة السطح ، ودقة الأبعاد ؛ يجب اختبار المواد اللاصقة من أجل قوة الترابط ، ووقت المعالجة ، ومقاومة الطقس ، وغيرها من الخصائص. يمكن تخزين المواد الخام المؤهلة فقط للاستخدام ، ويتم إرجاع المواد غير المؤهلة بحزم.
2 ، إدارة جودة عملية الإنتاج
1) التحكم في العملية: صياغة عمليات الإنتاج التفصيلية والصارمة ومواصفات التشغيل لضمان توحيد وتوحيد عملية الإنتاج. يجب أن يتم تنفيذ جميع الروابط ، من خلط المواد اللزجة وتصدعها ، إلى معالجة المكونات المعدنية والمعالجة السطحية ، إلى تجميع وترابط المخمدات ، وفقًا لمتطلبات العملية. أثناء الإنتاج ، تتم مراقبة معلمات العملية الرئيسية (مثل درجة الحرارة والضغط والوقت ، وما إلى ذلك) في الوقت الحقيقي لضمان استقرار واتساق معلمات العملية.
2) فحص الجودة: قم بإعداد روابط فحص متعددة للعمليات لتفقد جودة المنتجات شبه المنتهية والمنتجة أثناء الإنتاج. بعد اكتمال كل عملية ، يجب على المشغلين إجراء عملية تفتيش ذاتي ، وفقط بعد المرور يمكن نقلها إلى العملية التالية ؛ يقوم مفتشو الجودة بدوام كامل بإجراء أخذ العينات أو عمليات التفتيش الكاملة للمنتجات شبه المنضدة والمنتجة وفقًا لمعايير وخطط التفتيش ، والتحقق من المحتويات مثل دقة الأبعاد ، وجودة المظهر ، وجودة الترابط. بالنسبة للمنتجات التي لا تفي بمتطلبات الجودة ، يتم إجراء إعادة صياغة أو عملية إلغاء في الوقت المناسب ، ويتم تحليل الأسباب ، ويتم اتخاذ تدابير تصحيحية ومنصرية لمنع المشكلة من التكرار.
3 ، إدارة جودة المنتج النهائي
1) اختبار الأداء: يجب أن تخضع المخمدات النهائية للاختبار الشامل للأداء للتحقق مما إذا كانت تفي بمتطلبات التصميم ومعايير المنتج. تتضمن عناصر اختبار الأداء اختبار قوة التخميد ، واختبار حلقة التباطؤ ، واختبار أداء التعب ، واختبار أداء درجة الحرارة ، وما إلى ذلك من خلال معدات اختبار الأداء الميكانيكية الخاصة ، يتم محاكاة شروط التحميل في ظل ظروف العمل الفعلية ، ويتم قياس وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة للمصممين بدقة. يمكن تحديد المنتجات فقط التي لديها جميع مؤشرات الأداء التي تلبي المتطلبات كمنتجات مؤهلة.
2) قابلية التتبع الجودة: إنشاء نظام مثالي لجودة المنتج ، وتعيين رقم منتج فريد لكل مثبط نهائي ، وتسجيل معلومات العملية بأكملها من شراء المواد الخام ، ومعالجة الإنتاج ، وفحص الجودة لتخزين المنتج النهائي. بمجرد حدوث مشكلة الجودة في المنتج أثناء الاستخدام ، يمكن تتبع كل رابط في عملية الإنتاج بسرعة من خلال رقم المنتج ، ويمكن العثور على السبب في الوقت المناسب ويمكن أخذ حلول مماثلة.
4 ، تقرير التفتيش
الثامن. معايير المنتج
1 ، المعايير المحلية
1) المعايير الوطنية: يتوافق بشكل صارم لرمز National Standard GB 50011-2010 للتصميم الزلزالي للمباني (طبعة 2016). ويحدد اللوائح التفصيلية بشروط والتعريفات ، والتصنيف والعلامات ، والمتطلبات الفنية ، وطرق الاختبار ، وقواعد التفتيش ، وكذلك العلامات ، والتغليف ، والنقل ، وتخزين بناء مخمدات تباين الطاقة. وهذا يضمن أن المنتج يلبي متطلبات التصميم واللزائري للزلازل الوطنية من حيث الأداء والجودة والسلامة.
2) معايير الصناعة: ارجع إلى معايير الصناعة مثل JGJ/T 209-2010 المواصفات الفنية لتبديد الطاقة وتقليل الاهتزاز للمباني. تنظم هذه المعايير تصميم وحساب وتركيب البناء وقبول مخمدات اللزوجة في هياكل البناء ، وضمان تطبيقها العقلاني وأدائها الموثوق في مشاريع البناء.
2 ، المعايير الدولية
1) معايير الولايات المتحدة: تتم الإشارة إلى المعايير الأمريكية مثل أحكام الزلزالية AISC 341 للمباني الفولاذية الهيكلية وأحمال التصميم الدنيا ASCE/SEI 7 والمعايير المرتبطة بالمباني والهياكل الأخرى. التوافق مع المعايير المتقدمة الدولية في مؤشرات أداء المنتج وطرق التصميم ومتطلبات الاختبار يعزز القدرة التنافسية للمنتج في السوق العالمية.
2) المعايير اليابانية: بالاعتماد على المعايير اليابانية مثل JIS A 5651 عزل الزلازل للمباني ، ومعايير المنتج ضد متطلبات خصائص المواد ، والمواصفات الهيكلية ، وطرق اختبار الأداء. ويشمل ذلك الخبرة المتقدمة في اليابان في تقنية تقليل الاهتزاز لضمان وصول جودة المنتج إلى المستويات المتقدمة الدولية.
3) معايير الاتحاد الأوروبي: يتم تصنيع المنتج وفقًا لسلسلة من معايير الاتحاد الأوروبي بما في ذلك EN 15129: 2009 و EN 1337 ، مما يضمن الأداء المتفوق.
تاسعا. حقول التطبيق
1 ، هندسة البناء
1) التصميم الزلزالي للمباني الجديدة: في التصميم الزلزالي لمختلف هياكل البناء الجديدة ، تعمل مخمدات اللزوجة كمقاييس زلزالية فعالة. إن تثبيت مخمدات في المواقع الهيكلية الرئيسية (مثل مفاصل عمود شعاع الإطار ، وعوارض اقتران جدار القص ، وأنظمة التسوية) يعزز بشكل كبير الأداء الزلزالي للهياكل. هذا يقلل من استجابات الإزاحة والتسارع بموجب الأحمال الزلزالية ، ويقلل من الأضرار الهيكلية ، ويحمي سلامة الموظفين والممتلكات داخل المباني.
2) التحديثية الزلزالية للمباني الحالية: يعد استخدام مخمدات اللزوجة للزلازل للمباني الحالية التي تفشل في تلبية متطلبات التصميم الزلزالي نهجًا اقتصاديًا وفعالًا. بدون هدم أو إعادة بناء الهيكل الأصلي على نطاق واسع ، يمكن أن يعزز تثبيت المخمدات في المواقف المناسبة قدرة تباين الطاقة والأداء الزلزالي للهيكل ، والامتثال للرموز الزلزالية الحالية ، وتوسيع عمر خدمة المبنى.
3) التحكم في اهتزاز الرياح للمباني الشاهقة: في المباني المرتفعة الشاهقة والعالية ، غالبًا ما تصبح أحمال الرياح واحدة من أحمال التحكم الأولية للتصميم الهيكلي. يمكن استخدام مخمدات اللزوجة للسيطرة على اهتزاز هياكل البناء تحت أحمال الرياح ، مما يقلل من استجابات الاهتزاز الناتجة عن الرياح. هذا يحسن بناء الراحة ويمنع انزعاج الركاب أو الأضرار التي لحقت بالمرافق الداخلية الناجمة عن التسارع المفرط الناجم عن الرياح.
2 ، جسر هندسة
1) التحكم في الزلزالي والاهتزاز للجسور الطويلة: نظرًا لخصائصها الهيكلية والمساحات الكبيرة ، فإن الجسور الطويلة المتفوقة (مثل جسور التعليق والجسور ذات الإقامة الكبلية) عرضة لاستجابات اهتزاز كبيرة تحت الزلازل والرياح القوية. يمكن تطبيق مخمدات اللزوجة على أجزاء الاتصال بين الأبراج الرئيسية والعوارض والأرصفة والعوارض ، وكذلك كابلات الجسور. هذا يقلل بشكل فعال من اهتزازات هياكل الجسر في ظل الأحمال الزلزالية والرياح ، وتحسين سلامة الجسر ، والاستقرار ، والتشغيل العادي.
2) السيطرة على الاهتزاز في الجسور والجسور الحضرية: في الجسور الحضرية والجسور الحضرية العامة ، يمكن أن تخفف من مخمدات اللزوجة اللزجة الاهتزازات الناجمة عن حركة المركبات ، والاستجابات الهيكلية تحت الزلازل ، والاهتزازات الناجمة عن الرياح. يقلل تركيب المثبط المناسب من خطر تلف التعب في هياكل الجسر ، ويعزز متانة الجسر ، ويقلل من تأثيرات الاهتزاز على البيئة المحيطة والمقيمين.
3 ، المعدات الصناعية والبنية التحتية
1) انخفاض الاهتزاز لمؤسسات المعدات الصناعية الكبيرة: المعدات الصناعية الكبيرة مثل المشجعين وأبراج التبريد والآلات الثقيلة تولد اهتزازات أثناء التشغيل. لا تؤثر هذه الاهتزازات على التشغيل العادي للمعدات وعمر الخدمة ، بل تفرض أيضًا تأثيرات سلبية على الهياكل المحيطة والبيئة. إن تثبيت مخمدات اللزوجة على أسس المعدات أو هياكل الدعم يقلل بشكل فعال من نقل اهتزازات المعدات ، وتحسين استقرار المعدات وموثوقيتها.
2) مقاومة الزلزالية والرياح لمرافق الطاقة وأبراج الاتصالات: في البنية التحتية مثل مرافق الطاقة (على سبيل المثال ، أطر عمل المحطات الفرعية ، أبراج خط النقل) وأبراج الاتصالات ، تعزز مخمدات اللزوجة المرنة مقاومة الكوارث الهيكلية تحت الزلازل وأحمال الرياح. من خلال تثبيت المخمدات ، يتم تقليل استجابات الاهتزاز للهياكل أثناء الكوارث الطبيعية ، مما يضمن التشغيل السلس لشبكات إمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات.
X. التثبيت والصيانة
1 ، تعليمات التثبيت
1) الاستعدادات المسبقة للتثبيت: قبل تثبيت مخمدات اللزوجة المرنة ، فحص وتنظيف موقع التثبيت الهيكلي لضمان أن يكون السطح مسطحًا وخاليًا من الحطام وخالي من الزيت. وفي الوقت نفسه ، تحقق من نموذج المثبط ، والمواصفات ، والكمية مقابل متطلبات التصميم ، وفحص المنتج عن أي ضرر أو تشوه أو عيوب أخرى لضمان الامتثال لجودة المنتج.
2) تحديد مواضع التثبيت: تأكيد بشكل صارم من مواقف تثبيت المثبط وفقًا لرسومات التصميم الهيكلي. يضمن تحديد المواقع الدقيقة أن يكون المثبط يمكن أن يتبدد الطاقة على النحو الأمثل ويقلل من الاهتزازات عند تحميل الهيكل. في هياكل البناء ، يتم تثبيت المخمدات عادة في المواقع الرئيسية مثل مفاصل عمود الإطار ، وعوارض اقتران جدار القص ، وأنظمة التسوية ؛ في هياكل الجسر ، تشمل مواقف التثبيت اتصالات بين الأرصفة والعوارض والأبراج الرئيسية والعوارض ، بالإضافة إلى نهايات مرساة كابل البقاء.
3) طرق التثبيت ومتطلبات الاتصال: أساليب التثبيت الرئيسية للمخيمات اللزجة المرنة هي اللحام واللحام. لاتصالات اللحام ، تأكد من أن جودة اللحام تلبي المعايير ذات الصلة ، مع اللحامات الكاملة والشركات خالية من اللحام غير المكتمل أو الضائع. بالنسبة للاتصالات المثبتة ، استخدم مواصفات الترباس المحددة وشدها إلى عزم الدوران لضمان اتصالات موثوقة. أثناء التثبيت ، قم بحماية المواد اللزجة والمكونات المعدنية للمثبط من الاصطدام أو الخدوش أو أي أضرار أخرى.
|
رقم سري |
طريقة الاتصال |
تفاصيل |
احتياطات |
|
1 |
نوع مثبت على الحائط |
تتشكل من خلال الفلكية المتكاملة من لوحات الصلب كبيرة الحجم وألواح المطاط اللزجة المرنة ، متصلة بالمبنى بطريقة مثبتة على الحائط. يمكن أن تفي بمتطلبات قوة التخميد الكبيرة ، ولن يؤثر البعد في اتجاه السماكة على بنية المبنى. |
أولاً ، قم بربطها بلوحة التوصيل بمسامير عالية القوة ، ثم قم بتوصيلها بالموصلات المدمجة في الهيكل عن طريق اللحام. بالنسبة لمباني بنية الصلب ، يمكن أيضًا اعتماد اتصال الترباس. |
|
2 |
نوع الدوران |
تتشكل من خلال الفلكية المتكاملة من ألواح الصلب على شكل مروحة ومطاط اللزوجة المرنة ، وتثبيتها عند تقاطع عوارض الإطار والأعمدة ، وتبديد الطاقة من خلال التشوه الدوراني. |
قم بإصلاحه على العوارض والأعمدة ذات البراغي عالية القوة والأجزاء المتصلة ، أو لوحات الصلب مسبقًا مسبقًا ولحامها مباشرة أثناء التثبيت. |
|
3 |
النوع المحوري |
تتشكل من خلال الفلكية المتكاملة لطبقات متعددة من الألواح الفولاذية والمطاط اللزج المكدسة معًا. على غرار المخمدات اللزجة ، يتم توصيله بالهيكل من خلال دبابيس وألواح الأذن. كل اتجاه له بعد متوازن. تحت نفس الحمولة ، يكون أخف وزنا من الأشكال الأخرى وسهلة حملها. |
نظرًا للعدد الكبير من الطبقات المكدسة وحقيقة أن المطاط هو موصل حراري ضعيف ، فهو غير مناسب لتصميم المخمدات مع قوى التخميد الكبيرة جدًا. |
2 ، نقاط الصيانة الرئيسية
1) عمليات التفتيش المنتظمة: بعد استخدام مخمدات اللزوجة المرنة ، قم بإجراء عمليات تفتيش منتظمة على فاصل زمني بشكل عام مرة واحدة في السنة أو على النحو الذي تحدده الظروف الخاصة بالمشروع. تتضمن عناصر التفتيش مظهر المثبط للتلف أو التشوه أو علامات الشيخوخة ، وضيق أجزاء الاتصال ، وتكسير أو انفصال المواد اللزجة. إذا تم العثور على أي تشوهات ، فقم بتقييمها على الفور ومعالجتها.
2) التنظيف والحماية: مخمدات نظيفة بانتظام لإزالة الغبار السطحي والحطام والأوساخ ، مع الحفاظ على سطح المثبط نظيفًا. بالنسبة للمخيمات في البيئات الرطبة أو المسببة للتآكل ، قم بتنفيذ مقاييس وقائية مقابلة مثل تطبيق الطلاء المضاد للتآكل أو تثبيت أغطية واقية لمنع مكونات المعادن من الصدأ والتآكل ، مما قد يؤثر على أداء المثبط وخدمة الخدمة.
3) مراقبة وتقييم الأداء: عندما تسمح الظروف ، مراقبة أداء المثبط عن طريق قياس المعلمات مثل الإزاحة والضغط وقوة التخميد لتقييم حالة تشغيل المثبط وتغيير الأداء. عندما يعاني الهيكل من الكوارث الطبيعية الرئيسية (مثل الزلازل أو الرياح القوية) أو المثبط يظهر تشوهات واضحة ،
الوسم : مثبط اللزوجة (VED) ، الصين المصنّعين للمثبط (VED), حالة الاهتزاز, إزاحة الاهتزاز, بيئة الاهتزاز, معادل الاهتزاز, درع الاهتزاز, صوت الاهتزاز















