Настроен масов амортисьор (TMD)

I. Въведение на продукта
1. Определение на продукта
Настроеният масов амортисьор (TMD за късо) е субструктурно устройство за намаляване на вибрациите, прикрепено към основната структура. Той абсорбира и разсейва структурната вибрационна енергия чрез съвместния ефект на масов блок, пружина и амортисьор, като по този начин потиска вибрационната реакция на основната структура.
2. Основни компоненти

- Масова единица: генерира инерционна сила за прилагане на контролна сила към основната структура. Обикновено се изработва от материали с висока плътност (като олово или стомана) и масата може да се регулира. Масовият блок е основната част на амортисьора на TMD, а размерът на масата му има решаващо влияние върху ефекта на затихване, който може да се регулира според нуждите, за да съответства на естествената честота на структурата.
- Пружинен блок: Използва се за свързване на масата и основната структура, настройте естествената честота на вибрациите на TMD, за да съответства на честотата на целевия режим на основната структура, гарантира, че масовият блок може да доведе до съответно обратното движение, когато структурата вибрира и осигурява сила на нулиране. Използват се най -вече метални пружини или гумени пружини.
- Единица на амортисьора: Използва се за консумиране на относителната енергия на движение между масовия блок и основната структура, предотвратяване на натрупването на енергия в системата от по -големи вибрации и ограничаване на изместването на TMD. Общите видове включват вискозни амортисьори, амортисьори на триене или метални амортисьори.
3. Функционални предимства
- Намаляване на вибрациите с висока ефективност: Тя може да намали пиковото ускорение на структурната вибрация с повече от 70%.
- Регулируема честота: Адаптиране към вибрационните характеристики на различните структури чрез оптимизиране на параметрите (съотношение на масата, съотношение на честотата, коефициент на затихване).
- Удобна инсталация: Тя може да бъде инсталирана независимо в горната част на конструкцията, между слоеве или под компоненти с дълги разстояния без основна модификация към основната структура.
- Широка адаптивност: Подходящ за контрол на вибрациите на вятъра, земетресението или вибрациите, предизвикани от човека в различни структури, като сгради с високи сгради, коридори с дълги разстояния, мостове и основи на оборудването.
Ii. Принцип на работа

1. Механизъм за намаляване на вибрациите
Когато основната структура вибрира поради външно възбуждане (като вятър, земетресение или активност на тълпата), TMD произвежда относително движение, противоположно на основната структура поради инерцията. Инерционната сила, генерирана от нейната вибрация, действа върху основната структура през пружината и амортисьора, образувайки ефект на „динамична вибрация на вибрацията“. Специфичното изпълнение е:
- Пружинната единица настройва естествената вибрационна честота на TMD към целевата честота на основната структура, за да се получи резонансен ефект, прехвърляйки вибрационната енергия на основната структура към TMD.
- Устройството на амортисьора разсейва енергията, погълната от TMD, като в крайна сметка намалява амплитудата на вибрацията на основната структура.

2. Теоретичен модел

Къде:
M1, M2: Маса на основната структура и TMD;
K1, K2: Скованост на основната структура и TMD пружината;
Y1, Y2: Преместване на основната структура и TMD;
C: Коефициент на затихване на TMD;
P (T): Външно възбуждане (като хармонично натоварване (PSINώT)).
3. Оптимизация на ключови параметри
- Масово съотношение (μ): μ=m2/m1, препоръчителната стойност е 0,005 ~ 0,03. По -голямото съотношение на масата прави честотната честотна лента на вибрациите по -широка, но трябва да се вземе предвид границата на натоварването на основната структура.
- Оптимално съотношение на честотата (Δ_OPT): Δ_OPT =
, за да съответства на честотата на вибрацията на TMD с основната честота на структурата. - Оптимално коефициент на затихване (ζ_opt): ζ_opt =
, за да се осигури висока ефективност.
Iii. Технически параметри

1. Конвенционални параметри на модела
|
Спецификация |
Обща маса kg |
Скованост kn/m |
Коефициент на затихване kn ・ s/m |
Приложима честота Hz |
Диапазон на съотношението на масата |
|
TMD-100 |
100~500 |
50~200 |
0.5~2.0 |
1.0~5.0 |
0.005~0.02 |
|
TMD-1000 |
500~2000 |
200~800 |
2.0~8.0 |
0.5~3.0 |
0.01~0.03 |
|
TMD-5000 |
2000~10000 |
800~3000 |
8.0~30.0 |
0.2~1.5 |
0.02~0.03 |
2. Персонализиран дизайн на параметрите
- Диапазон на настройка на честотата: 0,1 ~ 10,0Hz (може да се регулира точно според естествената честота на основната структура).
- Регулиране на коефициента на затихване: 0,02 ~ 0,2 (оптимизирано от тип амортисьор и вискозитет на амортисьорната течност).
- Формуляри за инсталиране: Суспендиран тип, поддържан тип, вграден тип (избран според структурното пространство).
3. Общ обхват на параметрите
|
№ |
Параметри на продукта |
Единица |
Обхват на параметрите |
|
1 |
Обща скованост на пружината |
kn/m |
50-500 |
|
2 |
Тегло на масовия блок |
Kg |
100-5000 |
|
3 |
Затихнала сила на TMD |
kn |
0.3-50 |
|
4 |
Изместване на TMD |
Мм |
±15-±60 |
|
5 |
Амортисьор на TMD |
kn ・ s/m |
0.2-1.0 |
|
6 |
Скорост на TMD |
m/s |
0.1-1 |
|
7 |
Външно измерение на TMD |
мм |
OEM при поискване; Височина: Мин. 300 мм; |
4, инспектиране

IV. Характеристики на продукта
1. Предимства на ефективността

- Висока ефективност на намаляване на вибрациите: За специфичния режим на основната структура вибрационната реакция може да бъде намалена с 40%~ 80%, отговаряща на спецификацията на комфорта на сградата (като вертикално ускорение по -малко или равно на 0,15m/s²).
- Силна устойчивост: Той има определена адаптивност към колебанията на структурните параметри (като разграждане на твърдостта и промяна на масата). Множественият настроен масов амортисьор (MTMD) може допълнително да разшири честотната лента за намаляване на вибрациите.
2. Технически иновации
- Active TMD (ATMD): Интегриран със сензори и задвижващи механизми, той може да регулира контролната сила в реално време, подходяща за силно земетресение или сложни условия на натоварване (като PID контролно базиран ATMD в документ 3, който подобрява ефекта на намаляване на вибрациите с 20%~ 30%).
- Дизайн на физическия модел: Оптимизира структурните детайли въз основа на анализ на крайни елементи (като ANSYS), като се има предвид съвместната работа на масовия блок, пружината и амортисьора, която е по -близка до действителните условия на труд, отколкото традиционния модел на частици.
3. Икономика
- Предимство на разходите: В сравнение с традиционното структурно усилване, цената е намалена с 30%~ 50%, особено подходяща за трансформация на вибрационни редуциране на съществуващи сгради.
- Дълъг живот на експлоатацията: Животът на дизайна на основните компоненти (масов блок, пролетта) е по -голям или равен на 50 години, амортисьорът може да бъде заменен, а разходите за поддръжка са ниски.
V. Сценарии на кандидатстване

1. Строително инженерство
- Високи сгради: Контролирайте най-високото ускорение, причинено от вибрацията на вятъра и подобряване на живия комфорт.
- Структури с дълги разстояния: Контрол на вибрациите, предизвикани от човека на коридори с дълги разстояния и покриви на стадиона.
- Подови системи: Контрол на вибрациите на вибрациите на офис сградата и етажите на търговския център за решаване на проблема с "стъпката вибрация".
2. Бристово инженерство
- Мостове и окачване на кабели и окачени мостове: потискат индуцираната от вятъра трептене и вибрация, предизвикана от вихъра.
- Пешеходни мостове: Предотвратяване на резонанс, причинен от гъстата тълпа ходене и гарантиране на безопасността на движението.
3. Промишлено оборудване
- Основи на голямото захранване: абсорбира вибрациите, генерирани от работата на машината и защита на точността на оборудването и околните конструкции.
- Тръбопроводни системи: потискат вибрациите, причинени от пулсация на течността и намаляване на увреждането на умората.
Vi. Инсталация и поддръжка

1. Инсталационен процес

- Анализ на състоянието на работно състояние: Определете естествената честота, формата на режим и най -неблагоприятното положение на вибрацията на основната структура чрез модален анализ.
- Дизайн на параметрите: Оптимизирайте параметрите на TMD според съотношението на масата и съотношението на честотата и определете броя и позицията на инсталациите.
- Фиксирана инсталация: Поправете основата на TMD върху структурните греди, колони или опори с болтове с висока якост или заваряване, за да осигурите скованост на връзката.
- Отстраняване на грешки и приемане: Тествайте работното състояние на TMD чрез възбудител и коригирайте параметрите на амортисьора, за да постигнете най -добрия ефект на намаляване на вибрациите.
2. Точки за поддръжка
- Редовна проверка: Проверете стегнатостта на болта, пружинната деформация и изтичането на маслото на амортисьора на всеки 1 ~ 2 години.
- Подмяна на амортисьора: Сменете амортисьора във времето, когато силата на затихване се разпада с повече от 20% (обикновено експлоатационният живот е 10 ~ 15 години).
- Нулиране на параметъра: Ако основната структура е модифицирана (като добавяне на подове или намаляване на теглото), преоценете и регулирайте параметрите на TMD.
Vii. Предпазни мерки
- Съпоставяне на параметрите: TMD параметрите трябва да бъдат точно настроени с основната структура, за да се избегне намаляване на ефекта на намаляване на вибрацията или дори усилване на вибрацията поради несъответствие на честотата.
- Инсталиране на пространството: Резервирайте достатъчно място за движение за TMD (удар по -голям или равен на ± 50 mm), за да избегнете сблъсък с други компоненти.
- Екологична адаптивност: антикорозионни покрития (като цинкови сплави на сплави) са необходими във влажни среди и трябва да се избират високотемпературни амортизиращи течност (температурна устойчивост, по-голяма или равна на 120 градуса) на места с висока температура.
- Съкращаване на безопасността: За важни структури (като проекти на Lifeline) се препоръчва да се настрои TMD в режим на готовност или множество системи за настройка, за да се подобри надеждността.
Viii. Референции за случая

1. Намаляване на вибрациите на коридора за търговско строителство
- Проблем: Вертикалната естествена вибрационна честота на коридора от 36 m Span е 2,92Hz, а пиковото ускорение при натоварване на пешеходците е 0,225m/s², надвишаващо изискването за спецификация (по -малко или равно на 0,15m/s²).
- Решение: Инсталирайте 1 TMD (маса 1521kg, твърдост 511.39Kn/m, коефициент на затихване 2.389Kn · s/m).
- Ефект: Пиковото ускорение се намалява до 0,052m/s², намаление от 76,89%, а естествената честота на вибрациите се регулира на 2,78Hz, отговарящо на изискванията за комфорт.
2. Контрол на вибрациите на вятъра на сгради с високи сгради
- Проект: Офис сграда с висока мощност на 200 м с най-високо ускорение 0,18 м/С² при вибрация на вятъра (граница на спецификация 0,15 м/С²).
- Решение: Инсталирайте 4 MTMD на последния етаж (общата маса представлява 0,5% от структурната маса), с честотно покритие от 1,2 ~ 1,8Hz.
- Ефект: Най -високото ускорение се намалява до 0,12 м/S², реакцията на вибрацията на вятъра се намалява с 33,3%, а служителите на закрито нямат очевидно усещане за разклащане.
Ix. Технически услуги
- Консултации и дизайн: Предоставете структурен анализ на вибрациите, оптимизация на параметрите на TMD и дизайна на схемата, поддържаща симулация на крайни елементи (като ANSYS, YJK).
- Персонализирано производство: Персонализирайте спецификациите на TMD според нуждите на проекта и осигурете 3D моделиране и физическо тестване на модела.
- Инсталиране и отстраняване на грешки: Професионален екип за инсталация на място, оборудван със система за наблюдение на вибрации, за да оптимизира ефекта на намаляване на вибрациите в реално време.
- Гаранция за следпродажба: Предоставете 5-годишна гаранция, поддръжка за поддръжка през целия живот и редовни посещения за връщане, за да откриете състоянието на оборудването.


Популярни тагове: Настроен масов амортисьор (TMD), производители на масови амортисьори на Китай (TMD), доставчици, вибрационен адаптер, Детектор за вибрации, издръжливост на вибрации, Вибрационно уравнение, вибрационно приспособление, Модификатор на вибрации








