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这是一段正在剧烈震动的钢缆,但只要将一个长得像棒槌一样的铁疙瘩安放在钢缆上,原本舞动的钢缆就会瞬间安静下来,像是被束缚住了一样。其实这个玩意在日常生活中很常见,不知道大家有没有注意过, 在户外的电线杆上,连接电线的地方就会安装着这个铁疙瘩。那你有没有想过这个装置究竟是什么?它安装在线路上又能发挥什么作用呢? 简单来说,这个装置被称为防震锤,主要是为了防风震,可以吸收和消耗风吹电线产生的能量,防止电线剧烈震动而被损坏。 是不是听起来有点像高楼上的阻尼器?沿海地带经历过台风的朋友应该深有体会, 楼层越高,风感就越强,甚至还能感觉到楼层在狂风中晃动。而阻尼器的作用就是当强风或地震导致大楼开始摇摆时,通过先进的计算机系统控制这个巨大的球体会向与大楼摇摆相反的方向移动,从而有效抵消大楼的晃动, 提升舒适度和安全性。在这里,大楼相当于高压线,而巨大的阻尼球就是防震锤。高压架空线路杆位较高,档距较大,所以当导线受到风力作用时,就会开始发生震动,虽然震幅小,但频率高, 长期如此就会导致电线在悬挂点因反复弯折而产生疲劳损伤,所以为了安全,一般会采用防震锤。防震。 防震锤由锤头、钢角线和线夹组成,它通过线夹被固定在导线上,一般安装在距离电线杆塔的一定位置处,电线静止时,防震锤自然下坠,当电线因风开始上下震动时, 振动波会沿着电线传播到防震锤的固定点后,就会带动锤头开始运动。但由于锤头是通过有弹性的钢角线连接的,所以它的运动节奏就会与电线本身的振动产生差异。 以一个与电线振动不同的频率和向位开始摆动,这个摆动的能量就来自于电线的振动能量。于是,在钢绞线的弹性形变和锤头的惯性作用下,防震锤的摆动会与电线的振动相互抵消,并将电线的振动动能转化为热能耗散到空气中。 除此之外,防震锤钢角线的两端一般会使用不同质量的锤头,悬挂点距离钢角线两端也不等长。利用这种结构设计,防震锤可以适应多种频率的震动,在风中守护着电网的安全。






建筑阻尼器与隔震支座相互配合,对建筑抗震起到什么样的关键作用呢?大家好,我是专治大楼摇头晃脑的老吕。隔震支座相当于是给建筑物装上了滑轮, 使其在地震时呢能水平的一个滑动,从而呢隔离了大部分的一个地震能量。但是如果滑动后持续摆动呢,建筑内部就会摇晃不止, 甚至呢与地面产生共振。这个时候呢,粘制阻尼器就成为了隔震之座一个不可或缺的最佳搭档。第一呢,粘制阻尼器如同一个能量吸收器,能将隔震层的这个滑动产生的动能呢转化为热能和其他形式抛散掉, 大幅的减少建筑摆动的幅度和移震的一个时间。第二呢,地震时建筑隔震层位移呢,如果过大,可能会导致管线拉裂或者是碰撞相邻建筑物, 那阻器呢,就能有效的限制这个位移量和位移的一个速度,确保隔震层呢在一个安全的范围内来活动。 第三呢,粘制阻器呢,在耗能的同时呢,还能提供部位的功能,帮助建筑呢,在地震后能更更快的回归原位。隔震层中的隔震支柱与粘制阻器的结合呢,就好比滑动加减速加限位的一个三重保障。隔震层呢,负责节偶地振动, 主体呢,则负责消化震动能量并限制卫衣,两者呢,协调工作才能既保护主体结构安全,又确保建筑内部人员的舒适,设备的一个稳定,真正的实现刚柔并济的抗震目标。

这个地方,这个地方有钥匙打不开,这里面应该是做减隔震措施的阻尼器安装位,这个安装位置内部是做的阻尼器, 这个打不开啊,正在锁着呢。好专业啊,这个对策应该也有一个,就是在学校医院类的会有,在其他建筑上就很少,下边应该下边两层有,上边层没有, 他这有啥功能呀?嗯,减隔震就是减隔震,在地震 来的时候他有简历,然后这上面就是他有一个减震和缓冲的作用,它里面是一个气压缸和弹簧结合的一个东西。你看在这个位置, 这个做泥器就没有装了,就在下部两层才有做泥器,上部就不需要做泥器,重要的是在下边。

看这个原本剧烈摇晃的电线,在工人安装了这个装置后就稳定下来了。它被称为震动阻尼器,安装在高压线上。许多线路由于受到强风的冲击,当风略过导体时会引发微小的高频震动。随着时间的推移,这种反复的动作会导致疲劳累积, 而在连接点附近产生压力,这可能会导致线路断裂。而这个减震器正是为解决此类问题而设计的。它有两个带有重量的端部,中间有一根短的钢缆,并且它通过夹子与导线相连。它的位置也不是随意确定的。它通常会被安装在连接处附近,因为那里最容易产生硬力,其工作原理是吸收能量。 当导体开始震动时,由于惯性,两端的重物会不同步的移动,与此同时,中间的钢缆发生弯曲,这会从导线上抽取震动能量并使其逐渐消散。所以关键之处不在于它能让线条变得更坚硬,而在于它能够消除那种会造成危害的震动。

a, 朋友们,我们看一下这个图,这是在一个大风天里,一个菜棚即将被风吹倒的时候,他们在顶部悬挂了一个大土袋,然后使得这个菜棚随风摇摆,就是摇而不散。 这个大土袋其实就是一种质量阻尼器,它的原理是什么?当左边的风吹来的时候,由于惯性作用,它延迟向右摆,然后通过自身的反向运动,把大棚摇摆这个力这个能量给吸收掉了。 我们这个图会从头摇到尾,让大家感受一下日常生活中的质量阻尼器是什么。那我们现在把这个镜头转到我们今天要聊的话题,就是超高层上的大秤砣, 这个东西到底是什么原理呢?我们看一下这个是台北幺零幺大厦,这个当时在建成之后是亚洲第一高,它的总高度是五百零八米,它在那个大厦的顶部就是八十八,八十八层到九十层中间悬挂了一个重达六百六十吨的一个 大铁球,这个东西它就叫调节质量阻尼器,这个原理是什么呢?就是当大风吹来的时候,这个大球通过反向摇摆,尽可能的把这个楼梯震动的这个能量吸收掉,然后旁边这有个拉杆,这个拉杆它其实是一种腌制阻尼器,它就是通过活塞杆, 就活塞杆推动缸体,然后把缸体里面的一些粘性液体,如这种大概是硅油吧,这种东西它把这个硅油这些分子之间这个越推越紧嘛,它们之间会产生一种摩擦力,会把这个能量进而给消耗掉,这就是这个质量阻尼器工作的一系列的原理。 那么我们一直说调谐质量,其这个调谐体现在哪里呢?它调谐就是为了使得这个螺体的这个震动频率和这个球体的这个摆动频率是要同频的。 我们最早讲了这个共振是会使得这个房屋的这个影响,就是震动的影响达到最大,但是反向摇摆时候达到共振的时候,会使这个阻尼器的那个效果,就是减震的效果达到最佳。我们这个现在再回过头看一下这个蔬菜棚里的这个 这个大土袋,它这个减震原理在哪呢?它有它有没有什么缺陷呢?有,如果说这个风变大的话,它这个土袋甩动的这个这个这个距离可能会比较大, 甩动的距离比较大的话,它可能会顶到这个菜棚上,从而会使得就是菜棚在这个球体的影响下发生破坏,所以它是阻尼器,但是它不调斜,如果说要简易调斜的话,怎么操作呢?在这个球体下面应该拉几个连杆, 拉几个连杆之后,这个连杆和球体球体连起来,这个连杆就是在球摆动的时候,这个连杆它会就是就是前置住这个球体的摆动,会控制这个球体摆动有一定的一个幅度, 这个就是叫调节质量阻尼器了。我们今天想给大家说这么多,就是说一些揭秘,就是揭秘一些建筑它的一个背后的一个硬核科技, 就在我们农村家用楼里面,如果说想这么做的话,也可以像一些开厂的不是很重要的结构房屋,如果说遇到大风天气的话,也可以在中间每隔几米挂挂一个类似于不是很重的一个土袋或者什么东西去依靠这种原理去减轻这个震动, 风震也好,地震也好,基基本上调节质量阻尼器主要用于是风震的下一节,将会聊调节液体阻尼器,它的学名叫 t l d, 这个的话就是在就是应用起来可能比较顺手一些。今天主要先聊这么多,拜拜。

许多地标性建筑背后的无名英雄,其实就是这些默默工作的曲曲约束。支撑阻尼器阻尼器的出现改变了人类对抗地震的方式,从单纯的硬抗变成了以柔克刚。它在结构中起到类似于汽车地震器的作用,当外力作用消失后,建筑能保持更好的完整性。 这种产品的选材非常讲究,核心板通常选用低区浮点的钢材,保证其在较小的振动下就能开始工作。无论是在繁华的商业中心, 还是在重要的能源设施中,它都在默默守护着结构的每一次呼吸,把复杂的工程问题讲清楚,让更多人看到结构之美。感谢大家这段时间的陪伴!

上海中心大厦,第一眼还以为雪地上插了个烟头呢!你们在上海中心大厦高层上班的嘴是真严啊,每天上班都跟修仙一样。去查了一下才知道,刮大风的时候上海中心大厦是会晃的,百幅,最大的时候甚至能接近一米。作 为中国第一高楼,高达六百三十二米,能够常年稳定屹立不倒,全靠这个被称为上海汇演的阻尼器,重达一千吨。它会通过检测建筑物摇摆程度自动调整,在惯性作用下向大楼反方向摇摆,不仅实用,还美观。不敢想这个要是出现在物理大题里得多难。

抗震阻尼器是什么?我们可以将其通俗的理解为建筑中的缓冲装置。以一个塑料瓶比喻超高层建筑,它在地震或强风作用下,它可能面临倒塌的风险。如果为其加装 阻尼设备,比如在瓶中放入一根钉子,它相当于一个管充气。地震发生时,建筑会随之摇晃,而阻尼器 能吸收并消耗一部分地震传输能量,同时对晃动中的大楼施加反向作用,从而减轻建筑的摇晃幅度。施工中常见的阻尼器包括棉质阻尼器、金属阻尼器、 摩擦阻力、区区约束支撑等。然而,对于高达数百米的超高层建筑,仅安装在低处的抗震阻力器已不足以应对强风或地震引起的反动,因此又出现了安装在顶部的调节质量。 当大楼发生摆动时,他会朝反方向摆动,产生反向拉力,将大楼拉回平衡位置。例如,上海中心大厦的上海会重达一千吨,是目前世界上最大的阻力器之一。

一个老旧学校改造项目,两柱呢,都加固完了,地震来了呢,还是不行,为什么呢?因为这只有骨架而没有肌肉。大家好,我是专注大楼的推广。老李,今天呢,我们接着说老楼抗震的下半场,怎么给建筑穿上抗震机架, 加固完结构呢?只是让骨架变得更硬了,但是硬碰硬的地震来了还是扛不住,真正的关键呢,是让建筑学会消能,这就是建筑总器的作用。 第一呢,怎么选?这要看你房的目标是什么,想控制位移呢,就用曲曲约束支撑金属屈服阻尼器、摩擦阻尼器等来耗能。如果想控制加速度呢,就用粘制阻尼器啊,粘制阻尼墙啊,粘弹阻尼器来耗能。简单说呢,一个是硬,一个是软,看你的建筑需要 什么。第二呢,是放在那,记住一个原则,要放在卫衣最大的地方,结构的腰部啊,底部啊,平面的脚部啊,端部啊,包括相邻建筑的连接处,这些地方呢,晃的是最狠的地方,阻尼器呢,才能发挥它最大的作用。 第三呢,怎么连节点呢?必须比建筑阻尼器更强,阻尼器产生的力要百分之百传给主体结构,或者是主体结构产生的地震力要百分之百传给阻尼器。如果节点先坏了,阻尼器呢,就成了一个摆设。第四呢,什么时候启动?一般情况下,小震不会启动, 中震大震阻尼器才干活,风赫窄和小震下呢,阻尼器保持一个弹性,中震和大震下稳定的去耗能,这才叫聪明。 加固,提升骨架的强度,增加阻尼器这种肌肉耗能,两条腿走路,老楼呢,才能真正扛得住地震。你的项目里有老楼改造的吗?评论区说说你遇到的问题,关注我,我们别让电力阻尼器白花钱。