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文档简介

結構防振液流阻尼器之研發及應用研討會(95.2.11)

數值案例:

液流阻尼器在高科技廠房的減震應用

(電子計算機於土木水利工程應用研討會,台南,94.9.1-2)徐德修蕭珮芳李永峰侯建元成功大學土木系1結構防振液流阻尼器之研發及應用研討會(95.2.11)

數值速度型阻尼器之裝置高強度的套筒活塞桿及活塞片黏滯性的液體目的:藉由內部液體由阻尼器的一側經過活塞片與套筒間的縫隙流至另一側,運動過程中,活塞兩側之壓力差,即為產生之阻尼力。圖1阻尼器示意圖2速度型阻尼器之裝置圖1阻尼器示意圖2高科技廠房個案說明高科技廠房的模型建立

本高科技廠房為地上六層樓,地下二層樓。佔地面積為64.35m×84.00m(約為0.54公頃),高度為31.2m。僅就地面上樓層加以分析討論。第1、4二層樓為軟弱層。3高科技廠房個案說明高科技廠房的模型建立3圖2廠房立面圖(x-z平面)4圖2廠房立面圖(x-z平面)4各樓層的細部說明:一樓高度為7.2m,樓版厚度為60cm,且配合無塵室之設計,於樓地板面計每60cm間隔的孔洞,以利通風除塵,每個開孔的直徑為35cm。為了分析上的方便,其中開孔樓版以密閉樓版設定(2.4t/m^3)調整為1.74t/m^3。樓版所承受的活載重為1000kgf/m^2,結構模型平面如次頁圖3所示。5各樓層的細部說明:5圖3一樓平面圖6圖3一樓平面圖6二樓高度為6.3m。活載重為300kgf/m^2。結構模型平面圖如右。圖4二樓平面圖7圖4二樓平面圖7三樓高度為3.7m。活載重為750kgf/m^2,結構模型平面圖如右。圖5三樓平面圖8三樓圖5三樓平面圖8四樓高度為7.2m,樓版厚度為60cm,且配合無塵室之設計,於樓地板面計每60cm間隔的孔洞,以利通風除塵,每個開孔的直徑為35cm。為了分析上的方便,其中開孔樓版以密閉樓版設定(2.4t/m^3)調整為1.74t/m^3。樓版所承受的活載重為1000kgf/m^2。結構模型平面如次頁圖6所示。9四樓9圖6四樓平面圖10圖6四樓平面圖10五樓高度為6.3m。活載重為300kgf/m^2,結構平面圖如右圖所示。圖7五樓平面圖11五樓圖7五樓平面圖11六樓高度為3.7m。活載重為200kgf/m^2,結構模型平面圖如右。圖8六樓平面圖12六樓圖8六樓平面圖12高科技廠房的動力分析檢驗

高科技廠房的佔地廣闊(5405.4平方公尺),使用的桿件數目超過400根/story,還有一些特殊的建築需求的設計(樓版),使得模型的建立仍不甚完備。依據動力分析所得結果,X方向的基本振動週期為1.01秒,Y方向為0.7秒,符合規範規定。13高科技廠房的動力分析檢驗13阻尼器的安裝本研究對於液流阻尼器之設置,僅在結構體的外圍柱間裝設,且搭接方式為對角配接,所使用阻尼器之編號及對應之阻尼係數,如下表。液流阻尼器的編號阻尼係數(KN*s/mm2)C100100C200200表1阻尼器編號及其係數14阻尼器的安裝液流阻尼器的編號阻尼係數(KN*s/mm2)C1考慮三大類型,分別建立結構模型進行有限元素數值分析:第一類:未加裝阻尼元件之原結構尚未加裝任何液流阻尼器的空結構模型,如次頁圖9所示。以便取得原結構在地震橫力下,所呈現之基本動力反應。15考慮三大類型,分別建立結構模型進行有限元素數值分析:15圖916圖916第二類:針對相同的軟弱層配置不同液流阻尼器探討此「具軟弱層」之特殊結構,如欲增強其耐震能力,液流阻尼器應優先配置之位置。因此,考慮優先增強軟弱層的勁度及強度,以各種不同阻尼係數之液流阻尼器,分別配置在結構體的第一樓層和第四樓層等兩種不同情形加以討論,詳見次頁圖10、圖11所示。17第二類:針對相同的軟弱層配置不同液流17圖10液流阻尼器配置於第一樓層18圖10液流阻尼器配置於第一樓層18圖11液流阻尼器配置於第四樓層19圖11液流阻尼器配置於第四樓層19第三類:原結構透過不同配置位置來加裝液流阻尼器透過採用不同的阻尼器及其配置位置,觀察其對結構體的影響。(見圖12、圖13、圖14)20第三類:原結構透過不同配置位置來加裝20結構體1樓及4樓配置液阻器,如下圖圖1221圖1221結構體1、2樓皆配置液阻器,如下圖。圖1322結構體1、2樓皆配置液阻器,如下圖。圖1322結構體各樓層皆配置液阻器,如下圖。圖1423結構體各樓層皆配置液阻器,如下圖。圖1423結構體承受地震外力

採用ELCentro地震歷時作為動力分析時之外力,作用方向為X向。

圖1524結構體承受地震外力圖1524分析結果

1.觀察節點反應及桿件應力:在X-Z平面上觀察L-1格線,依次為6樓、5樓、4樓、3樓、2樓及1樓之節點,用來觀測節點最大加速度(cm/s^2)。

各樓版設為rigiddiaphragm(D1、D2、D3、D4、D5、D6),觀察其形心的位移量(cm)。25分析結果1.觀察節點反應及桿件應力:25控制率控制前反應–控制後反應=------------------------------------x100%控制前反應26控制率26表2配置C100在軟弱層的加速度控制率樓層加速度控制率(%)654321C100阻尼器在1樓17.1416.1217.8917.2316.6917.40C100阻尼器在4樓13.6912.5213.3813.8311.9512.99C100阻尼器在1、4樓19.9818.8920.119.8120.1219.87表3配置C100在軟弱層的位移控制率樓層位移控制率(%)654321C100阻尼器在1樓17.1316.9116.3617.1316.9917.21C100阻尼器在4樓13.1212.3213.4813.5211.1212.94C100阻尼器在1、4樓19.8119.2120.1220.0919.0119.4327表2配置C100在軟弱層的加速度控制率圖16加速度控制率28圖16加速度控制率28圖17位移控制率29圖17位移控制率29表4配置C200在軟弱層的加速度控制率樓層加速度控制率(%)654321C200阻尼器在1樓19.9820.0119.5419.7918.9819.04C200阻尼器在4樓15.1214.2315.3615.1214.1315.01C200阻尼器在1、4樓27.1326.2228.0128.1327.3427.91表5配置C200在軟弱層的位移控制率樓層位移控制率(%)654321C200阻尼器在1樓19.6719.0219.5919.7918.6718.34C200阻尼器在4樓15.0214.9314.5615.7515.0116.13C200阻尼器在1、4樓28.0226.7627.7927.9928.1228.3930表4配置C200在軟弱層的加速度控制率圖18加速度控制率31圖18加速度控制率31圖19位移控制率32圖19位移控制率32表6位移控制率樓層位移控制率(%)654321C100阻尼器在1、2樓25.1324.1225.9825.4324.1325.72C100阻尼器在1~5樓30.1229.5630.3431.2329.1231.98表7加速度控制率樓層加速度控制率(%)54321C100阻尼器在1、2樓25.8724.3225.1525.5624.1124.98C100阻尼器1~5樓30.4329.3431.7630.3229.9930.1333表6位移控制率樓層位移控制率(%)65圖20加速度控制率34圖20加速度控制率34圖21位移控制率35圖21位移控制率35樓層位移控制率(%)654321C200阻尼器1、2樓31.1329.1832.1930.9829.9831.91C200阻尼器在1~5樓35.1333.8035.1236.9435.6736.09表9加速度控制率樓層加速度控制率(%)654321C200阻尼器1、2樓30.9831.2331.9433.8129.4630.12C200阻尼器在1~5樓35.8733.4136.2934.7834.9836.98表8位移控制率36樓層位移控制率(%)654321C200阻尼器1、圖22加速度控制率37圖22加速度控制率37圖23位移控制率38圖23位移控制率38原結構(-)與配置C200液流阻尼器於1~6F(-)的

加速度歷時比較圖圖2439原結構(-)與配置C200液流阻尼器於1~6F(-)的

加結論與建議本實例中僅採用阻尼係數100KN*s/mm及200KN*s/mm的液流阻尼器,。具有軟弱層的結構物,適當加裝阻尼器後,在結構的位移和加速度方面,都可獲得不錯的改善。40結論與建議本實例中僅採用阻尼係數100KN*s/mm及200以控制率為比較之標準時,當結構物具有2個軟弱層時,優先配置阻尼器的順序(以本實例中分析之廠房為例)為:配置於整樓層者優於配置於1至3樓者,且均優於僅配置阻尼器於軟弱樓層者。僅配置軟弱層配置1~3樓整樓配置優41以控制率為比較之標準時,當結構物具有2個軟弱層時,優先配置阻報告完畢42報告完畢42結構防振液流阻尼器之研發及應用研討會(95.2.11)

數值案例:

液流阻尼器在高科技廠房的減震應用

(電子計算機於土木水利工程應用研討會,台南,94.9.1-2)徐德修蕭珮芳李永峰侯建元成功大學土木系43結構防振液流阻尼器之研發及應用研討會(95.2.11)

數值速度型阻尼器之裝置高強度的套筒活塞桿及活塞片黏滯性的液體目的:藉由內部液體由阻尼器的一側經過活塞片與套筒間的縫隙流至另一側,運動過程中,活塞兩側之壓力差,即為產生之阻尼力。圖1阻尼器示意圖44速度型阻尼器之裝置圖1阻尼器示意圖2高科技廠房個案說明高科技廠房的模型建立

本高科技廠房為地上六層樓,地下二層樓。佔地面積為64.35m×84.00m(約為0.54公頃),高度為31.2m。僅就地面上樓層加以分析討論。第1、4二層樓為軟弱層。45高科技廠房個案說明高科技廠房的模型建立3圖2廠房立面圖(x-z平面)46圖2廠房立面圖(x-z平面)4各樓層的細部說明:一樓高度為7.2m,樓版厚度為60cm,且配合無塵室之設計,於樓地板面計每60cm間隔的孔洞,以利通風除塵,每個開孔的直徑為35cm。為了分析上的方便,其中開孔樓版以密閉樓版設定(2.4t/m^3)調整為1.74t/m^3。樓版所承受的活載重為1000kgf/m^2,結構模型平面如次頁圖3所示。47各樓層的細部說明:5圖3一樓平面圖48圖3一樓平面圖6二樓高度為6.3m。活載重為300kgf/m^2。結構模型平面圖如右。圖4二樓平面圖49圖4二樓平面圖7三樓高度為3.7m。活載重為750kgf/m^2,結構模型平面圖如右。圖5三樓平面圖50三樓圖5三樓平面圖8四樓高度為7.2m,樓版厚度為60cm,且配合無塵室之設計,於樓地板面計每60cm間隔的孔洞,以利通風除塵,每個開孔的直徑為35cm。為了分析上的方便,其中開孔樓版以密閉樓版設定(2.4t/m^3)調整為1.74t/m^3。樓版所承受的活載重為1000kgf/m^2。結構模型平面如次頁圖6所示。51四樓9圖6四樓平面圖52圖6四樓平面圖10五樓高度為6.3m。活載重為300kgf/m^2,結構平面圖如右圖所示。圖7五樓平面圖53五樓圖7五樓平面圖11六樓高度為3.7m。活載重為200kgf/m^2,結構模型平面圖如右。圖8六樓平面圖54六樓圖8六樓平面圖12高科技廠房的動力分析檢驗

高科技廠房的佔地廣闊(5405.4平方公尺),使用的桿件數目超過400根/story,還有一些特殊的建築需求的設計(樓版),使得模型的建立仍不甚完備。依據動力分析所得結果,X方向的基本振動週期為1.01秒,Y方向為0.7秒,符合規範規定。55高科技廠房的動力分析檢驗13阻尼器的安裝本研究對於液流阻尼器之設置,僅在結構體的外圍柱間裝設,且搭接方式為對角配接,所使用阻尼器之編號及對應之阻尼係數,如下表。液流阻尼器的編號阻尼係數(KN*s/mm2)C100100C200200表1阻尼器編號及其係數56阻尼器的安裝液流阻尼器的編號阻尼係數(KN*s/mm2)C1考慮三大類型,分別建立結構模型進行有限元素數值分析:第一類:未加裝阻尼元件之原結構尚未加裝任何液流阻尼器的空結構模型,如次頁圖9所示。以便取得原結構在地震橫力下,所呈現之基本動力反應。57考慮三大類型,分別建立結構模型進行有限元素數值分析:15圖958圖916第二類:針對相同的軟弱層配置不同液流阻尼器探討此「具軟弱層」之特殊結構,如欲增強其耐震能力,液流阻尼器應優先配置之位置。因此,考慮優先增強軟弱層的勁度及強度,以各種不同阻尼係數之液流阻尼器,分別配置在結構體的第一樓層和第四樓層等兩種不同情形加以討論,詳見次頁圖10、圖11所示。59第二類:針對相同的軟弱層配置不同液流17圖10液流阻尼器配置於第一樓層60圖10液流阻尼器配置於第一樓層18圖11液流阻尼器配置於第四樓層61圖11液流阻尼器配置於第四樓層19第三類:原結構透過不同配置位置來加裝液流阻尼器透過採用不同的阻尼器及其配置位置,觀察其對結構體的影響。(見圖12、圖13、圖14)62第三類:原結構透過不同配置位置來加裝20結構體1樓及4樓配置液阻器,如下圖圖1263圖1221結構體1、2樓皆配置液阻器,如下圖。圖1364結構體1、2樓皆配置液阻器,如下圖。圖1322結構體各樓層皆配置液阻器,如下圖。圖1465結構體各樓層皆配置液阻器,如下圖。圖1423結構體承受地震外力

採用ELCentro地震歷時作為動力分析時之外力,作用方向為X向。

圖1566結構體承受地震外力圖1524分析結果

1.觀察節點反應及桿件應力:在X-Z平面上觀察L-1格線,依次為6樓、5樓、4樓、3樓、2樓及1樓之節點,用來觀測節點最大加速度(cm/s^2)。

各樓版設為rigiddiaphragm(D1、D2、D3、D4、D5、D6),觀察其形心的位移量(cm)。67分析結果1.觀察節點反應及桿件應力:25控制率控制前反應–控制後反應=------------------------------------x100%控制前反應68控制率26表2配置C100在軟弱層的加速度控制率樓層加速度控制率(%)654321C100阻尼器在1樓17.1416.1217.8917.2316.6917.40C100阻尼器在4樓13.6912.5213.3813.8311.9512.99C100阻尼器在1、4樓19.9818.8920.119.8120.1219.87表3配置C100在軟弱層的位移控制率樓層位移控制率(%)654321C100阻尼器在1樓17.1316.9116.3617.1316.9917.21C100阻尼器在4樓13.1212.3213.4813.5211.1212.94C100阻尼器在1、4樓19.8119.2120.1220.0919.0119.4369表2配置C100在軟弱層的加速度控制率圖16加速度控制率70圖16加速度控制率28圖17位移控制率71圖17位移控制率29表4配置C200在軟弱層的加速度控制率樓層加速度控制率(%)654321C200阻尼器在1樓19.9820.0119.5419.7918.9819.04C200阻尼器在4樓15.1214.2315.3615.1214.1315.01C200阻尼器在1、4樓27.1326.2228.0128.1327.3427.91表5配置C200在軟弱層的位移控制率樓層位移控制率(%)654321C200阻尼器在1樓19.6719.0219.5919.7918.6718.34C200阻尼器在4樓15.0214.9314.5615.7515.0116.13C200阻尼器在1、4樓28.0226.7627.7927.9928.1228.3972表4配置C200在軟弱層的加速度控制率圖18加速度控制率73圖18加速度控制率31圖19位移控制率74圖19位移控制率32表6位移控制率樓層位移控制率(%)654321C100阻尼器在1、2樓25.1324.1225.9825.4324.1325.72C100阻尼器在1~5樓30.1229.5630.3431.2329.1231.98表7加速度控制率樓層加速度控制率(%)54321C100阻尼器在1、2樓25.8

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