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力学概念 | 超高层建筑顶部阻尼器的原理

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本文摘要(由AI生成):

本文介绍了超高层建筑中调谐质量阻尼器的应用,通过上海中心大厦和台北101大楼的实例,解释了阻尼器如何控制建筑在风或地震作用下的晃动,确保安全。此外,文章还深入探讨了三层刚架结构的动力学问题,通过计算各层横梁的振幅,揭示了质量变化对结构位移的影响。通过这些力学概念的学习,我们能更好地理解建筑结构的稳定性和安全性。

为控制超高层建筑在风或地震作用下的晃动,一般都在建筑内装有调谐质量阻尼器。比如上海中心大厦在125层和126层之间安装的调谐质量阻尼器---重达1000吨的质量块,由12根长25米的钢索吊住。当大风作用于建筑物产生摆动时,建筑物内的阻尼器就会反方向运动,以控制建筑物的摆动幅度,确保建筑物安全。

▲图1 上海中心的阻尼器

此外,台北101大楼也有类似重达660吨的阻尼器。他们的共同点都是质量较大。为什么阻尼器要那么重?

▲图2 台北101大厦的阻尼器

图3所示三层刚架各横梁为无限刚性,刚架的质量全部集中在横梁上,分别为    ,各层间侧移刚度分别为    ,第一层横梁上作用有水平简谐荷载    。设    ,求各层横梁的振幅。

▲图3

各层横梁分别发生单位侧移时体系的刚度系数分别为:

动力平衡方程为

设    ,代入上面的方程并消去公因子    ,可得

其中    为动力荷载幅值。此时    代入方程解得

如果    ,带入方程解得

由上述计算可知,第三层的质量增加6倍,该层位移幅值为原来的    .

★★★★★★★ 往期 ★★★★★★★★

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来源:数值分析与有限元编程
建筑控制
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首次发布时间:2024-04-01
最近编辑:3月前
太白金星
本科 慢慢来
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