装设黏滞流体阻尼器的高层煤气化厂房的减震性能及设计方法研究

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随着经济的发展和科学技术的不断进步,结构减震控制技术作为一种有效减小地震作用的方法,近年来得到了广泛应用,并逐渐发展成为比较成熟的技术。结构减震控制技术改变了传统结构通过提高结构的刚度、强度和延性的方法来提高结构的抗震抗风能力,而是通过设置耗能构件来减小结构的地震反应,进而有效的保护结构在地震中的安全。黏滞流体阻尼器作为一种有效、可靠、安全的被动耗能减震装置应用在高层煤气化厂房中将对减小结构的地震反应起到显著的作用。   本文的主要研究内容和结论主要包括以下几个方面:   (1)黏滞流体阻尼器及其性能研究。简要阐述了黏滞流体阻尼器的基本性能、工作原理和恢复力模型,同时介绍了等效线性化的方法和等效阻尼比的确定。   (2)耗能减震结构的设计方法和分析方法介绍。讨论了耗能减震结构概念设计的基本思路及减震结构常用的分析方法,此外还介绍了黏滞流体阻尼器数量的确定与布置方法。   (3)以某高层煤气化厂房为工程背景,对黏滞流体阻尼器在该厂房结构中的应用进行了分析研究。采用有限元软件ANSYS建模并对厂房结构在7度多遇地震作用下进行时程分析,计算结果表明:在厂房中增设黏滞流体阻尼器后,结构加速度、层间位移、层间位移角和层间剪力都有不同程度的减小,结构的减震效果明显。此外本文还考虑了阻尼器的两种不同的布置方案,通过分析厂房的地震反应对比两种布置方案的减震效果。
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