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文档简介

1、 桥梁结构减隔震产品 No.5 Jila Road, Liuzhou, Guangxi 545005, PR China中国广西柳州市鸡喇路 5号 邮编:545005销售热线3170856 传真:0772-Liuzhou Orient Engineering Rubber Products Co.,Ltd.柳州东方工程橡胶制品有限公司柳州东方工程橡胶制品有限公司客户导向 服务创造价值 以人为本 品质成就未来04 企业简介 05 前言 06 橡胶支座 铅芯隔震橡胶支座 .06水平力分散型橡胶支座 . .2634 阻尼器 粘滞流体阻尼器 . .34智能型粘滞流体阻尼器

2、.46结构减隔震产品 结构减隔震产品前言 Preface柳州东方工程橡胶制品有限公司是专业生产工程橡胶制品的厂家,产品广泛应 用于公路和铁路、桥梁、城市高架、水利建筑等多种工程中。公司座落在广西柳州 市鸡喇路五号,拥有齐全完善的生产检测设备,年生产各类板式橡胶支座约 30万 件,盆式支座、球型支座约 30000套,各类伸缩缝约 120000米,设备 6000台 /套。 我公司按照 ISO9001-2000国际质量标准,建立了完善的质量管理体系,并于 一九九五年先后通过中国进出口商品质量认证中心(CQC 和英国标准协会(BSI 的认证,成为国内同行业中唯一通过双重认证的企业,产品质量有可靠的保证

3、。我 公司严格按照交通部 JT/T4-2004、 JT/T391-2009、 JT/T327-2004标准生产公路桥梁 板式、盆式橡胶支座及桥梁伸缩装置,亦可按日本 JIS 标准,美国 AASHTO 标准,英 国 BS 标准(欧标生产。多年来,我公司和华中科技大学、交通部公路规划设计院、铁道部科学研究 院、上海市政设计院、同济大学等科研院校通力合作。生产的板式橡胶支座、盆式 橡胶支座、球型钢支座、桥梁伸缩装置经交通部交通工程检测中心、铁道部科学研 究院建筑研究所、上海同济大学土木工程检测中心检测,全部符合标准。产品畅销 全国各地,并出口韩国、日本、沙特、埃及、坦桑尼亚、阿联酋、香港、越南、巴

4、基斯坦等国家和地区。尤其是公司研制的铅芯隔震橡胶支座、粘滞流体阻尼器等结 构减隔震产品,其性能居国际先进水平,已在陕西渭河特大桥、福建厦漳跨海特大 桥及陕西十天高速公路等工程中得到大量使用,特别在渭河特大桥项目中,公司生 产的铅芯隔震橡胶支座经受了四川汶川大地震的考验,成为国内唯一有此类工程业 绩的生产厂家。我公司将继续本关“质量第一、顾客至上”的原则,以一流的产品质量,一流 的服务为我国公路、桥梁建设的发展作出应有的贡献。地震是一种突发性、毁灭性的自然灾害,它对人类社会构成严重威胁。如何减 少工程结构在地震中遭受的损害,是一个现实而又重大的问题。对于传统的结构抗 震方法,往往是通过结构自身的

5、强度、刚度、变形能力、耗能能力来达到抵御地震 的目的,但是这种通过结构自身弹塑性变形来耗散地震能量的方式也会给工程结构 带来损伤。目前,可以通过在工程结构的特定部位加入特定减隔震系统,由其与结构共同 抵御外界动荷载作用,改变或调整结构的动力特性或动力反应,使工程结构在地震 和风作用下的动力反应 (加速度、速度、位移 得到合理的控制,从而保证工程结构的 安全,这是积极主动的结构抗震对策。当前工程结构中主要使用的减隔震系统有使 用隔震装置的隔震系统、使用阻尼器消能减震系统以及由隔震装置、阻尼器混合使 用的减隔震系统。同时,为便于日常的监控维护及保证在灾害来临时第一时间获得 结构受力等信息的需要,我

6、们还可以采用智能型粘滞流体阻尼器。隔震系统主要是在工程结构中安装专用隔震装置,利用隔震装置的低水平刚 度延长结构的周期,降低结构加速度,从而减小桥梁上部结构对下部结构剪力和弯 矩;并且可以通过隔震装置的集中变形吸收地震能量,从而减弱地震输入上部结构 的能量,减小了上部结构的振动,保证了结构的安全。可以用于桥梁结构的隔震装 置有水平力分散型橡胶支座、铅芯隔震橡胶支座以及高阻尼橡胶支座等隔震橡胶支 座。水平力分散型橡胶支座主要用于 7度及以下地震区,铅芯隔震橡胶支座以及高阻 尼橡胶支座主要用于 8度及以上地震区。采用阻尼器消能减震系统主要是在工程结构的特殊部位安装阻尼器系统,消耗 掉在地震及风振中

7、由于工程结构的振动对结构构件施加的部分能量来达到减少结构 反应的目的,保证了结构的安全。而对工程结构同时采用以隔震橡胶支座隔震和阻尼器消能减震为主体的混合减 隔震系统,能够通过隔震系统的集中变形有效地减弱地震对工程上部结构的振动, 同时又能通过消能减震系统减少隔震系统中产生的集中变形,从而更有效地保证了 工程结构的安全,并且方便了结构设计。以上减隔震系统中,隔震橡胶支座和阻尼器的产品力学性能及其稳定性是工程 结构安全的保证。结构减隔震产品结构减隔震产品结构减隔震产品隔震的概念、机理隔震产品 铅芯隔震橡胶支座铅芯隔震橡胶支座的结构如图 3所示,隔震目的就是将结构与可能引起破坏的地 面运动尽可能分

8、离开。要达到这个目的,可通过延长结构的基本周期,避开 地震能量集中的范围,从而降低结构的地震力,如图 4所 示。但通过延长结构周期以达到折减地震力,必然伴随着结 构位移的增大,如图 5所示,从而可能造成设计上的困难。 为了控制过大变形,可通过在结构中引入阻尼装置,以增加 结构的阻尼,减少结构的位移。从图 4可知,增加结构的阻 尼还同时可以降低结构的动力加速度。铅芯隔震橡胶支座由铅芯棒、橡胶层、钢板等迭层粘结而成。铅芯棒增大支座的阻尼,吸收能量;钢板提高支 座竖向刚度,使之能有效地支承桥梁上部结构和建筑物结构;橡胶层赋予支座高弹性变形及复位和承载的功能。因 此,铅芯抗震橡胶支座既具有较高的承载性

9、,又具有较大的阻尼,大水平位移能力和复位功能,它是一种集支承与耗 能于一体的隔震装置。桥梁隔震技术是指通过采用隔震装置来延长桥梁结构的自振周期,减少桥墩顶部的地震位移反应,同时减小上部结构的加速度反应,保证了桥梁的安全。桥梁隔震的原理是依靠隔震装置延长桥梁的自振周期,增加结构的阻尼 特性,从而降低桥梁结构在地震中的加速度反应;同时可以将地震力均匀地分布到各个桥墩上,避免了地震力集中 在某一个桥墩上。(见图 6为了很好地实现桥梁结构的隔震体系,其中最关键的技术是生产出性能优异,符合设计要求的隔震装置。铅芯 隔震橡胶支座具有制造简单,性能良好稳定,成本低的优点。性能优异的铅芯隔震橡胶支座是隔震设计

10、得以顺利实 施的保证。我公司从 2000年开始,进行了铅芯隔震橡胶支座方面的研究。图 6地震对隔震设计结构的影响铅芯隔震橡胶支座图 3隔震桥梁的断面图桥梁结构的隔震设计桥梁的上部结构隔震装置桥墩图 5阻尼对桥梁上部结构位移的影响图 4阻尼对桥梁上部结构加速度的影响阻尼 5%阻尼 10%阻尼 20%阻尼 5%阻尼 10%阻尼 20%增加阻尼系数的影响增加阻尼系数的影响加速度(g 位移(mm 周期(S 周期(S 水平力水平力 水平力 水平力 水平力 隔震支座隔震支座隔震支座隔震支座隔震支座隔震支座强 地 震高纯度铝芯保护层橡胶连接钢板橡胶 内部钢板结构减隔震产品 结构减隔震产品铅芯隔震橡胶支座的力

11、学特性铅芯隔震橡胶支座的性能代号表示示例铅芯隔震橡胶支座与普通橡胶支座的性能比较我公司铅芯隔震橡胶支座在日本的性能试验桥梁是露天结构物,采用的铅芯隔震橡胶支座在材料、功能上应能够长期稳定,因此铅芯隔震橡胶支座应具有 良好的静力特性。包括耐久性能、温度稳定性能、坚向承载能力。桥梁上使用的铅芯隔震橡胶支座在发生地震时,将 受到地震力的往复作用,因此,隔震支座在地震产生的反复荷载作用下还应具有良好的动力特性。包括合适的刚度及 阻尼、大变形能力及动力参数的稳定性。例一: J4Q1320×1320×223G1.2表示 4根铅芯的矩形支座,其长度 A=1320(mm ,宽度 B=132

12、0(mm , 高度 h=223(mm ,剪切模量 G=1.2MPa的铅芯隔震橡胶支座。例二: J4Q1320×1320×223表示 4根铅芯的矩形支座,其长度 A=1320(mm ,宽度 B=1320(mm ,支座 高度 h=223(mm ,剪切模量 G=1MPa的铅芯隔震橡胶支座。普通板式橡胶支座阻尼系数在 5%以下,铅芯隔震橡胶支座阻尼系数一般可在 15%以上。铅芯隔震橡胶支座在 地震时可以延缓桥梁结构周期,大幅减小桥梁上部结构加速度,使桥梁受力情况大为改善,因而具有很好的隔震效 果。因为使结构物在地震时的受力状况明显改善,因而在 8度以上地区设置铅芯支座,可以降低桥梁

13、的总体造价。桥 梁上使用的铅芯隔震橡胶支座与建筑上所用铅芯隔震橡胶支座在竖向及水平性能上是有所区别的,因此其结构设计 及橡胶性能要求也有所不同。等效刚度 等效阻尼系数水平荷载RB (普通橡胶支座水平力水平力水平位移建筑上层结构建筑上层结构建筑下层结构建筑下层结构地震力地震力水平位移 弹性应变能每周期能耗LRB (铝芯隔震橡胶支座温度(O C 温度(O C 水平位移(mm 5、环境温度周期稳定性试验6、水平极限破坏性试验 (1320x1320试验体水 平 等 效 刚 度 (KN/mm水 平 等 效 阻 尼 系 数 %水 平 恢 复 力 (KN 荷载 - 竖向压缩变形曲线 竖向位移 (0.01mm

14、水平位移 (mm关系线 近似式关系线 近似式水平向滞回曲线 竖向面压力 (MPa竖向面压力 (MPa1. 竖向及水平性能试验2. 竖向压力稳定性试验竖 向 荷 载 (kN水 平 荷 载 (kN水 平 等 效 刚 度 (kN/mm水 平 等 效 阻 尼 系 数 (%周波数(Hz 周波数(Hz 重复回数(次 重复回数(次等 值 减 衰 定 数3、激励周期稳定性试验4、水平疲劳性能试验水 平 等 效 刚 度 (kN/mm水 平 等 效 阻 尼 系 数 (%水 平 等 效 刚 度 (kN/mm水 平 等 效 阻 尼 系 数 %公司对铅芯隔震橡胶支座的研究 铅芯隔震橡胶支座规格尺寸及参数表我们在铅芯隔震

15、橡胶支座的研发上投入了大量的财力、物力。拥有关于铅芯支座生产、使用方面的发明专利 三项。1外连接钢板 2方形铅芯隔震橡胶支座 3螺栓4套筒1外连接钢板 2圆形铅芯隔震橡胶支座 3螺栓 4套筒方形铅芯隔震橡胶支座组装示意图 圆形铅芯隔震橡胶支座组装示意图HBYYX x Y (=Z X x Y(=ZbLL1234aA hYYX x Y (=Z X x Y(=Z1234LLHhABd方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 说明:1、以上表中所列位移量为环境温度引起的铅芯隔震橡

16、胶支座剪切变形允许值。2、以上表中所列水平等效刚度及等效阻尼比均为对应铅芯隔震支座 175%的剪应变情况下的数值。3、以上表中所列规格的方形铅芯隔震橡胶支座产品使用的螺栓、螺钉、剪切键按国标 GB 20688.3中附录 G 的要求进行设计。 4 、以上表中没有涵盖到的支座规格需根据实际情况进行特殊设计。 方形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数圆形铅芯隔震橡胶支座规格系列参数 说明:1、以上表中所列位移量为

17、环境温度引起的铅芯隔震橡胶支座剪切变形允许值。2、以上表中所列水平等效刚度及等效阻尼比均为对应铅芯隔震支座 175%的剪应变情况下的数值。3、以上表中所列规格的圆形铅芯隔震橡胶支座产品使用的螺栓、螺钉、剪切键按国标 GB 20688.3中附录 G 的要求进行设计。 4、以上表中没有涵盖到的支座规格需根据实际情况进行特殊设计。 天津永定新河特大桥 上海浦东内环新建工程 (龙阳路 高架桥四川小鱼洞大桥 福建泉厦扩建工程锦美大桥柳州东方工程橡胶制品有限公司生产的铅芯隔震橡胶支座成功应用于国内一些桥梁工程 中,如西安机场高速、四川小鱼洞大桥、福建锦美大桥、上海浦东内环线新建工程二标(龙阳 路高架桥、天

18、津永定新河特大桥、山西大同南三环等,陕西十天高速、湛江东海海湾特大 桥、福建厦漳跨海湾特大桥,其应用于西安机场高速渭河特大桥的铅芯隔震橡胶支座还成为国 内应用于桥梁唯一经受了地震检验的该类产品。 湛江东海海湾特大桥 用于西安机场高速渭河特大桥的铅芯隔震橡胶支座现场经受汶川地震考验的我公司 铅芯隔震橡胶支座证明厦漳跨海大桥 水平力分散型橡胶支座的结构 支座代号表示示例支座的性能要求水平力分散型橡胶支座规格尺寸及参数表水平力分散型橡胶支座由连接钢板、橡胶 层、加劲钢板等迭层硫化粘结而成。钢板能提 高支座竖向刚度,使之有效地支承桥梁上部结 构;橡胶层赋予支座高弹性变形及复位和承载 的功能。例一:J1

19、320×1320×339G1.2其中 J 表示矩形,其长度 A=1320(mm,宽度 B=1320(mm,高度 h=339(mm, 剪切模量 G=1.2MPa的水平力分散型橡胶支座。例二:J1320×1320×339其中 J 表示矩形,其长度 A=1320(mm,宽度 B=1320(mm,支座高度 h=339(mm,剪 切模量 G=1MPa的水平力分散型橡胶支座。由于水平力分散型橡胶支座是用于七度及以下地震区的特殊产品,因此性能有其特殊要求。支座应具有合适的 竖向刚度和水平刚度;支座还应满足一些相关性要求,如压力稳定性、温度稳定性、频率稳定性要求等;支座

20、还应具 有大变形能力,其水平剪应变破坏性能需要达到 300%以上。水平力分散型橡胶支座结构1外连接钢板 2方形铅芯隔震橡胶支座 3螺栓 4套筒水平力分散型橡胶支座组装示意图HBYYX x Y (=Z X x Y(=ZbLL1234aAh 结构减隔震产品30结构减隔震产品31结构减隔震产品 32结构减隔震产品33铅芯隔震橡胶支座及水平力分散型橡胶支座的安装和维护铅芯隔震橡胶支座及水平分散型橡胶支座的安装随桥梁施工工艺不同而不同。对于现浇主梁的桥梁,一般先将 上下连接板与支座上下钢板固定相对位置,上好套筒螺栓,整体吊装,安装在设计位置上,进行主梁浇灌。对于主梁 预制吊装的桥梁,则必须是上连接板与预

21、制梁的调平钢板焊接,焊接时一定要注意降温,以免烧坏支座。不管是采用 现浇梁法还是预制梁法施工,不管安装何种类型的橡胶支座,为了保证安装橡胶支座的施工质量,以及调整、观察和 更换支座的方便,在墩台顶必须设置支承垫石,桥墩支承垫石内必须布置钢筋网。1、按设计图在垫石预留套筒孔,孔的尺寸应为锚固螺栓直径的 2.53倍,深度稍大于(套筒长 +锚固螺栓长,要求垫石顶面必须平整,其不平度不大于 2mm 。 2、在垫石上按设计图标出支座位置中心线。3、用环氧砂浆或无收缩砂浆灌注套筒孔内,注意留出锚固螺栓及套筒的体积。4、将较短的螺栓穿过支座连接钢板的螺栓孔后扭入套筒内并上紧,然后将较长的锚固螺栓旋入套筒内上

22、紧,找正纵、横向设计中心位置就位,使套筒插入支座垫石预留套筒孔内,观察是否有少量的环氧砂浆(无收缩砂浆溢 出,如有溢出说明已填充紧实,如果没有溢出,继续灌入环氧砂浆(无收缩砂浆直到少量溢出为止。5、待环氧砂浆(或无收缩砂浆凝结牢固后,将调平钢板放置到上连接钢板面上,安装模板,并将上连接钢板作为现浇梁模板的一部分进行浇注。为防止漏浆,可在上连接钢板与模板之间四周空隙处用纱布或软木板填充,以后 拆除模板时再除去。1、按设计图在垫石应预留套筒孔,孔的尺寸应为锚固螺栓直径的 2.53倍,深度稍大于(套筒长 +锚固螺栓长,要求垫石顶面必须平整,其不平度不大于 2mm 。 2、在垫石上按设计图标出支座位置

23、中心线。3、用环氧砂浆或无收缩砂浆灌注套筒孔内,注意留出锚固螺栓及套筒的体积。4、将较短的螺栓穿过支座连接钢板的螺栓孔后扭入套筒内并上紧,然后将较长的锚固螺栓旋入套筒内上紧,找正纵、横向设计中心位置就位,使套筒插入支座垫石预留孔内,观察是否有少量的环氧砂浆(无收缩砂浆溢出, 如有溢出说明已填充紧实,如果没有溢出,继续灌入环氧砂浆(无收缩砂浆直到少量溢出为止。5、将上部结构吊装就位后,点焊支座上连接钢板与调平钢板,调平钢板的平面度小于 2mm 。在焊接时一定要注意采取遮挡及降温措施,以免烧坏橡胶;一次焊接的焊缝长度不能大于 10cm ,等完全冷却后再继续焊接。焊接完成 后,清除焊渣,将焊缝及被烧

24、坏油漆的部分喷上防锈漆及面漆。一、现浇梁时的安装步骤调平钢板短螺栓长锚固螺栓隔震支座梁垫石混泥土上、下连接钢板环氧砂浆 或无收缩砂浆二、预制梁时橡胶支座上连接钢板与粱体为焊接形式的安装步骤三、支座的检查和维护1、支座在使用期间应定期进行检查及维护。2、松动螺栓,检查有无剪断,清洗上油,以免锈死,然后重新紧固。 3、逐个记录支座位移量,检查相对位移是否均匀。 4、对连接钢板脱漆处,应重新补刷油漆。5、当支座有不可修复的开裂等重大缺陷时应进行更换。梁体调平钢板上、下连接钢板隔震支座焊接垫石环氧砂浆 或无收缩砂浆短螺栓长锚固螺栓安装简图 安装简图 粘滞流体阻尼器的产品图示及其应用图示液体(阻尼介质等

25、几部分。粘滞流体阻尼器的基本原理是:结构在地震(或风力的作用下,与结构共同工作的粘滞流体阻尼器的活塞杆受力,推动活塞运动,活塞梁板的高粘性阻尼介质产生压力差,使阻尼介质通过活塞上的阻尼孔,从而产生阻尼力,将结构振动的部分能量通过粘滞流体阻尼器耗散掉,达到减小结构振动(地震或风振反应的目的。粘滞流体阻尼器最适于结构工程应用,主要一点是,在静止情况下,它没有起始刚度,不会影响到结构的其它计算(如周期,振型等,也就不会产生预想不到的副作用。这种阻尼器对温度变化、收缩徐变等因素引起的慢速梁体自由变形不产生附加内力,对地震产生梁的快速变形,却能迅速耗能,并且能减小梁体的加速度和位移。另外粘滞流体阻尼器还

26、具有体积小、重量轻、易于安装维护,受激励频率和环境温度影响较小、耐久性好等诸多优点。利用粘滞流体阻尼器进行结构振动控制的研究是八十年代以来国际上才出现的新课题,美国和日本在这方面的研究处于前列,粘滞流体阻尼器应用于工程中,涉及到高层建筑、高耸结构、桥梁、铁道、体育馆、海洋石油平台甚至卫星发射。柳州东方工程橡胶制品有限公司与华中科技大学联合对粘滞流体阻尼器进行了研制,可以根据用户的需要对工程结构进行精确地分析,在此基础上制造性能优异的粘滞流体阻尼器。目前,本公司生产的粘滞流体阻尼器产品在广西南宁大桥、天津永定新河特大桥、陕西十天高速、四川雅泸高速、江苏宿新高速、柳州双拥桥等桥梁上得到了实际应用。

27、粘滞流体阻尼器的优点和运用现状陕西十天高速粘滞流体阻尼器 陕西十天高速粘滞流体阻尼器天津永定新河特大桥粘滞流体阻尼器南宁大桥粘滞流体阻尼器天津永定新河特大桥粘滞流体阻尼器结构减隔震产品34结构减隔震产品 35结构减隔震产品 36结构减隔震产品 37粘滞流体阻尼器是一种典型的速度相关型消能器,它的输出阻尼力与阻尼器活塞的运动速度相关,而与两端的 相对位移无关。其输出力的计算公式为:F=CVC 阻尼常数:阻尼指数所以订购粘滞流体阻尼器时必须提供阻尼常数 C 、阻尼指数,另外还要提供设计阻尼力 F 和设计位移量。 我公司设计了一系列粘滞流体阻尼器,供参考选用,也可以根据用户要求设计阻尼器。可提供产品

28、速度指数的大小是观察厂家设计生产能力的一个重要观察口,目前我公司系列粘滞流体阻尼器的速度指数可设计范围为 0.21,已达世界先进水平。本公司生产的粘滞流体阻尼器进行了大量的力学性能实 验,并且进行了 40万次疲劳实验。粘滞流体阻尼器的滞回曲线、速度与阻尼力的关系曲线 如图所示。粘滞流体阻尼器性能试验图 3 粘滞流体阻尼器 A 的试验装置图图 5 粘滞流体阻尼器 B 的试验装置图图 4 粘滞流体阻尼器 A 的力学性能 正弦波激励下的滞回曲线速度与阻尼力的拟合曲线图 6 粘滞流体阻尼器 B 的力学性能 正弦波激励下的滞回曲线 速度与阻尼力的拟合曲线图 7 粘滞流体阻尼器 B 的 200 次疲劳试验

29、曲线图粘滞流体阻尼器的选用结构减隔震产品 38结构减隔震产品 39粘滞流体阻尼器的安装首先将双耳叉用螺栓与桥梁上的构件连接牢固,双耳叉可参照下表选用,或者根据实际情况再行设计。因为轴 承耳环上内嵌自润滑关节轴承,倾斜角可以达到±5度以上,所以粘滞流体阻尼器安装十分简便,只需将阻尼器拉伸 或压缩至合适的位置后,再用钢销将阻尼器上轴承耳环与双耳叉连接牢固即可。1、浇注桥墩盖梁时,按双耳叉 2的螺栓 设计位置埋入螺栓,螺栓外露部分长度=底 板厚 +两倍螺母厚度,注意将螺栓与混凝土内 的钢筋网焊接牢固。必要时,可以用一块薄 预埋钢板将螺栓定位。3a 、当梁体为现浇梁时,将双耳叉 1和配 套的

30、螺栓、螺母作为模板的一部分浇注入桥 梁底部,注意将螺栓与混凝土内的钢筋网焊 接牢固。2、将 双 耳 叉 2用 螺 母 与 螺 栓 连 接 牢固。安装步骤螺栓桥墩盖梁现浇梁 螺母双耳叉 2 1、螺栓穿过梁体时,注意避开重要的构件。 2、螺栓应长出螺母,外露部分大于等于螺母厚度。3、粘滞流体阻尼器吊装时,只能将吊耳装在端盖和附缸处,才可以进行吊装。4、粘滞流体阻尼器安装时,阻尼器轴线尽量保证与桥梁顺桥向的轴线平行,即使有倾斜,角度必须小于等于±1度。注油孔的方向应垂直向上。5、当装配中心长度有偏差时,通过调节螺母允许调整±40mm 。6、粘滞流体阻尼器安装完成后,必须把保护罩重

31、新箍扎在阻尼器上,不能损坏保护罩。1、阻尼器在使用期间应定期进行检查及维护。2、逐个松动耳叉上的螺栓,检查有无剪断,清洗上油,以免锈死,然后重新紧固。 3、逐个记录阻尼器的位移量,检查相对位移是否均匀。 4、对耳叉上的钢板脱漆处,应重新补刷油漆。5、检查阻尼器是否漏油,若漏油应及时补油及重新对注油孔进行密封。3b 、当梁体为预制梁时,可以在梁底预 埋钢板,预埋钢板的长度和宽度都比双耳叉 1大 100mm 以上,预埋钢板顶应焊接足够多的 锚固钢筋。按设计位置,采用对称断续焊接方 式把预埋钢板与双耳叉 1周边焊接牢固。 4、阻尼器的吊装:吊装前,先将箍扎在 工作缸端的保护罩临时拆开,按下图示在端

32、盖和附缸的吊装孔处上紧吊耳,然后用吊绳 吊装。3c 、当梁体为钢箱梁时,将双耳叉 1和配 套的螺栓、螺母与钢箱梁的底板连接牢固, 钢箱梁底应增加相应的加强筋板。5、将阻尼器吊装到位,用钢销和薄螺母 将阻尼器和双耳叉连接牢固,将保护罩重新 箍扎在工作缸上。注意事项检查与维护产品系列表 吊绳吊耳注油孔内嵌关节轴承 内嵌关节轴承双耳叉 2双耳叉 1配套 的 螺 栓配 套 的螺栓粘滞流体阻尼器 钢箱梁 预制梁 表 1:粘滞流体阻尼器系列 表 2:粘滞流体阻尼器安装连接件尺寸 监测系统主要由 传感系统、信号调理 与采集系统、数据通 讯传输系统和数据显 示与分析系统组成。1、 传 感 系 统 由 位移传感

33、器和拉压力 传感器组成。传感器 是根据粘滞流体阻尼 器的规格型号特别定 制的。2、信号调理与采 集系统是指数据信息 进行收集、转换、整 理、加工、存贮及传 播等一系列活动的总和,它的基本环节是进行数据的组织、存贮、检查和维护等工作。数据采集工作可由用户脱机操作仪器,由采集仪内 置的智能元件进行数据采集和记录;也可连接计算机,由计算机进行控制操作和分析处理。 智能型粘滞流体阻尼器的用途 随着桥梁工程技术和大型建筑结构飞速发展,特别是抗风、抗震领域的研究成果以及新材料、新工艺的开发应 用推动了大跨度斜拉桥、悬索桥梁以及大型体育馆、机场航站楼、高层大厦的发展。与此同时,人们对桥梁和大型建 筑的安全性

34、和耐久性倍加关注,健康监测系统应运而生。智能型粘滞流体阻尼器的用途主要有以下几点:1、智能型粘滞流体阻尼器的监测系统,能够监控粘滞流体阻尼器在桥梁或其他建筑的受力情况,通过收集结构 的受力信息,从而了解结构的实际受力是否符合设计要求。2、通过智能型粘滞流体阻尼器中的位移传感器和拉压力传感器获取反映结构行为的位移和力数据特征,分析结 构的运行状态、评估结构的可靠性,为桥梁或其他建筑的管理与维护提供科学依据。3、当地震、风灾及其他振动灾害来临时,通过智能型粘滞流体阻尼器能够提供准确、完整的结构灾害受力及位 移数据信息。4、通过智能型粘滞流体阻尼器收集到的各种特征信息,可以验证其他新型桥梁或建筑结构

35、的设计方法,对改进 其设计理论也起到一定的作用。智能型粘滞流体阻尼器的工作原理是:当工程结构振动受力和产生位移时,安装在粘滞流体阻尼器上的拉压力 传感器和位移传感器就会产生力和位移的信号,通过数据线传输到数据采集记录仪,数据采集记录仪可采集和存储信 号数据,计算机和分析软件系统可以连续的、实时的对力和位移的信号数据进行分析。智能型粘滞流体阻尼器主要由粘滞流体阻尼器和监测系统组成。 智能型粘滞流体阻尼器的结构和工作原理1、智能型粘滞流体阻尼器的结构2、智能型粘滞流体阻尼器的工作原理智能型粘滞流体阻尼器产品图示3、数据通讯传输系统可分为有线传输和无线传输。有线传输是通过网线或者数据线,将数据采集记

36、录仪与计算 机连接起来,直接由计算机对采集的信号数据进行实时的分析处理。无线传输主要是采用成熟的通讯手段,可以实现 边采样、边传送、边存盘、边显示,利用计算机海量的存储硬盘,长时间、无间断地记录所有测点信号。4、数据显示与分析系统是以计算机为基础、配套相应的软件,以数据或图形方式概览建筑物上的测点分布情 况,快速选点观察测点信息,多窗口实时显示测点信号波形;实时对大量信号进行分析处理,提取特征参数自动存入 数据库,大大减少原始数据存储量;对超过报警值的信号进行多种方式报警,并永久保留相应的原始数据;可查询任 意时间段的特征参数历史曲线和生成报表。 智能型粘滞流体阻尼器安装说明及检查维护智能型粘

37、滞流体阻尼器是一种综合了现代传感器技术、信号测试分析与处理技术、数据传输通讯技术及结构分 析预测理论等多个领域知识结构减震耗能产品。它具有以下鲜明的特点:1、智能型粘滞流体阻尼器具有稳定的阻尼性能,耗能能力强,性能可靠,安装简便。2、智能型粘滞流体阻尼器的受力及位移可作为结构健康和安全评价的基础参数,也是结构设计或模拟分析合理 性的验证依据;一般情况下,结构振动时的力与位移等状态是不方便观测的,特别是结构在振动过程中破坏时的受力 情况更是如此;智能型粘滞流体阻尼器自带有对自身受力及位移的监控测量功能,结构振动时引起阻尼器运动并在运 动过程中耗散能量结构受力减小从而保护结构免受破坏;同时将受力及

38、产生的位移记录并传输到储存设备(如电脑 中,这些受力及位移可作为结构健康和安全评价的基础参数,也是结构设计或模拟分析合理性的验证依据,将不可能 观测的结构受力变成了可靠的、连续的、真实的、可再现的测量记录。3、拓延传统人工检测内容,提高结构养护维修的管理水平。结构振动时产生的位移可通过实地测量得到,但也 时费时费工的,而真实、即时的受力是不便测量的,智能型粘滞流体阻尼器能将自身的受力和产生的位移记录并传输 到办公室中的储存设备(如电脑中,在办公室即可观测阻尼器的运行状态,从而了解结构的运行,使这一项工作更 科学,更方便、更直接、更直观、更快捷,给结构的养护提供科学便捷的方法。4、数据传输通讯技

39、术可以采用三种不同的方式进行采集收集数据:4.1脱机储存数据:不需直接连接到计算机,可先将数据存储到数据记录采集仪的储存卡中,可连续采集数据的 时间不小于 100天;可定期取出储存卡,采用计算机读取和处理所采集的数据信号。智能型粘滞流体阻尼器特点 有线传输结构示意图无线传输结构示意图 4.3 无线传输4.2 有线传输安装步骤1、将阻尼器部分按粘滞流体阻尼器安装方法布设完毕后,按图示布置位移传感器数据线和拉压力传感器数 据线。(两种数据线的两端头分别作好记号2、按图示安装数据采集仪器盒,布置网线或者电缆线。(无线传输时只需安装数据采集仪器盒 Intelligent Damper 智能型粘滞流体阻

40、尼器 注意事项 1、螺栓穿过梁体时,注意避开重要的构件。 2、螺栓应长出螺母,外露部分大于等于螺母厚度。 3、智能型粘滞流体阻尼器吊装时,只能将吊耳装在端盖和附缸处,才可以进行吊装。 4、智能型粘滞流体阻尼器安装时,阻尼器轴线尽量保证与桥梁顺桥向的轴线平行,即使有倾斜,角度必须小于等于 ±1度。注油孔的方向应垂直向上。 5、当装配中心长度有偏差时,通过调节螺母允许调整±40mm。 6、智能型粘滞流体阻尼器安装完成后,必须把保护罩重新箍扎在阻尼器上,不能损坏保护罩。 7、布置数据线时,一定要有护线管保护。 智能型粘滞流体阻尼器产品尺寸表 内嵌关节轴承 内嵌关节轴承 检查与维护

41、 1、智能型粘滞流体阻尼器在使用期间应定期进行检查及维护。 2、松动耳叉上的螺栓,检查有无剪断,清洗上油,以免锈死,然后重新紧固。 3、逐个记录阻尼器的位移量,检查相对位移是否均匀。 4、对耳叉上的钢板脱漆处,应重新补刷油漆。 5、检查阻尼器是否漏油,若漏油应及时补油及重新对注油孔进行密封。 6、定期检查线路是否通畅,智能监测系统是否能正常工作。 智能型粘滞流体阻尼器 智能型粘滞流体阻尼器的选用 粘滞流体阻尼器是一种典型的速度相关型消能器,它的输出阻尼力与阻尼器活塞的运动速度相关,而与两端的 相对位移无关。其输出力的计算公式为: F=CV C阻尼常数:阻尼指数 所以订购粘滞流体阻尼器时必须提供

42、阻尼常数C、阻尼指数,另外还要提供设计阻尼力F和设计位移量。 智能型粘滞流体阻尼器是在粘滞流体阻尼器上增加了智能的监测系统,所以智能型粘滞流体阻尼器的选用主要 是粘滞流体阻尼器的选用。 我公司设计了一系列智能型粘滞流体阻尼器,供参考选用,也可以根据用户要求设计阻尼器参数。 配套 的螺 栓 配套 的螺 栓 双耳叉2 双耳叉1 50 结构减隔震产品 结构减隔震产品 51 Intelligent Damper 智能型粘滞流体阻尼器 表1:智能型粘滞流体阻尼器系列 阻尼器安装尺寸(mm) 设计阻尼力 (kN) R1 IZNQ50 IZNQ100 IZNQ200 IZNQ300 IZNQ400 IZNQ

43、500 IZNQ600 IZNQ700 IZNQ800 IZNQ900 IZNQ1000 IZNQ1200 IZNQ1400 IZNQ1500 IZNQ1600 IZNQ1800 IZNQ2000 40 50 65 75 75 85 90 105 110 120 125 135 155 170 170 175 190 L1 50 60 75 85 85 95 100 115 130 140 135 165 185 200 200 205 220 d 30 40 50 60 60 70 80 90 90 100 110 110 120 140 140 140 160 内嵌关节轴承 L(活塞处于中

44、心位置) 1140 1190 1265 1360 1390 1410 1560 1600 1705 1730 1743 1890 2015 2135 2135 2190 2260 1440 1490 1565 1660 1690 1710 1860 1900 2005 2030 2043 2190 2315 2435 2435 2490 2560 1740 1790 1865 1960 1990 2010 2160 2200 2305 2330 2343 2490 2615 2735 2735 2790 2860 2040 2090 2165 2260 2290 2310 2460 2500

45、2605 2630 2643 2790 2915 3035 3035 3090 3160 2340 2390 2465 2560 2590 2610 2760 2800 2905 2930 2943 3090 3215 3335 3335 3390 3460 2640 2690 2765 2860 2890 2910 3060 3100 3205 3230 3243 3390 3515 3635 3635 3690 3760 设计位移(mm) GEG30ET GEG40ET GEG50ET GEG60ET GEG60ET GEG70ET GEG80ET GEG90ET GEG90ET GEG1

46、00ET GEG110ET GEG110ET GEG120ET GEG140ET GEG140ET GEG140ET GEG160ET ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±

47、300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 &

48、#177;50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±

49、50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 52 结构减隔震产品 结构减隔震产品 53 Intelligent Damper 智能型粘滞流体阻尼器 表2:智能型粘滞流体阻尼器安装连接件尺寸 设计阻尼力 (kN) IZNQ50 IZNQ100 IZNQ200 IZNQ300 IZNQ400 IZNQ50

50、0 IZNQ600 IZNQ700 IZNQ800 IZNQ900 IZNQ1000 IZNQ1200 IZNQ1400 IZNQ1500 IZNQ1600 IZNQ1800 IZNQ2000 配套的双耳叉1尺寸(mm) A 300 360 450 510 510 570 600 690 690 720 780 780 900 920 920 1010 1010 B 290 340 400 490 490 570 570 610 610 630 720 720 770 800 800 860 900 C 280 340 430 490 490 550 580 670 670 700 760 7

51、60 880 900 900 990 990 D 50 60 75 85 85 95 100 115 130 140 130 155 175 190 190 195 210 d 30 40 50 60 60 70 80 90 90 100 110 110 120 140 140 140 160 H 465 500 545 580 580 665 680 725 775 790 875 875 915 975 975 1025 1025 J1 34 42 58 65 65 72 77 87 87 87 102 102 117 132 132 132 137 J2 120 140 170 200

52、200 220 230 270 270 290 300 320 350 390 390 390 430 G 15 20 20 25 25 30 30 30 30 30 35 35 40 40 40 45 45 N1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × E1 220 280 350 400 200 220 235 280 280 290 320 320 250 250 250 280 280 = = = = = = = = = = = = = = = = = = F1 220 280 350 400 400 440 470 560 560 580 640 640 750 750 750 840 840 N2 1

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