亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        TTLCD-偏心結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為TTMD-偏心結(jié)構(gòu)的減振控制研究

        2016-11-24 06:18:00
        振動與沖擊 2016年20期
        關(guān)鍵詞:耦聯(lián)液柱阻尼器

        符 川

        (北方工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,北京 100144)

        ?

        TTLCD-偏心結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為TTMD-偏心結(jié)構(gòu)的減振控制研究

        符 川

        (北方工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,北京 100144)

        針對偏心結(jié)構(gòu),研究在地震激勵下,扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器(TTLCD)系統(tǒng)優(yōu)化參數(shù)和對結(jié)構(gòu)減振控制的模擬。首先通過比較TTLCD-結(jié)構(gòu)體系和TTMD-結(jié)構(gòu)體系的耦聯(lián)微分方程,可將TTLCD-結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化為TTMD-結(jié)構(gòu)體系,從而得到TTLCD-主結(jié)構(gòu)與TTMD-主結(jié)構(gòu)質(zhì)量比、頻率比、主結(jié)構(gòu)自振頻率和主結(jié)構(gòu)阻尼等,利用Ikeda公式對TTLCD阻尼比和頻率比參數(shù)優(yōu)化,并用有限元軟件來對復(fù)雜結(jié)構(gòu)減振控制進行數(shù)值計算。通過單層偏心結(jié)構(gòu)和4層偏心放置單個或多個TTLCDs為例,用Ikeda公式求得TTLCDs參數(shù),并用SAP2000進行結(jié)構(gòu)分析,同時與MATLAB結(jié)果進行對比,驗證了該方法的合理性和可行性。

        TTLCD;TTMD;參數(shù)優(yōu)化;數(shù)值模擬;動力反應(yīng);減振控制

        隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展及對建筑的功能要求越來越高,在地震區(qū)的偏心建筑結(jié)構(gòu)日益增多。由于地震本身的扭轉(zhuǎn)分量和結(jié)構(gòu)偏心所產(chǎn)生的平移-扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)的空間振動,因此此類建筑的抗震問題已得到極大重視。李春祥等[1-2]研究了偏心結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)振動多重調(diào)頻質(zhì)量阻尼器(MTMD)控制的最優(yōu)位置,研究了基于地震模型土-不規(guī)則建筑-AMTMD相互作用系統(tǒng)的最優(yōu)性能。何皓祥等[3]研究了雙向水平及扭轉(zhuǎn)調(diào)頻質(zhì)量阻尼器對偏心結(jié)構(gòu)水平及扭轉(zhuǎn)振動控制。調(diào)頻質(zhì)量阻尼器原理簡單,已有優(yōu)化參數(shù)的經(jīng)驗公式[4-5],同時動力反應(yīng)分析也可通過大型有限元程序進行數(shù)值模擬即彈簧與阻尼并聯(lián)后再與質(zhì)量點連接[6]。但該裝置系統(tǒng)的設(shè)計制作較為復(fù)雜,投入使用后需要經(jīng)常性維護。調(diào)頻液柱阻尼器(TLCD)則是通過U/V型管中晃動的液體來增加結(jié)構(gòu)的阻尼器,以此來達到減小結(jié)構(gòu)振動的目的。由于TLCD具有易于安裝和維護、造價低、可以與建筑中的供水裝置相結(jié)合等優(yōu)點,引起了研究者的廣泛關(guān)注[7]。李宏男等[8-9]利用在結(jié)構(gòu)水平雙向設(shè)置TLCD 被動、半主動控制裝置來減小結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)振動。環(huán)形調(diào)頻液柱阻尼器(CTLCD)是在調(diào)頻液柱阻尼器基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種控制結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)反應(yīng)的阻尼器。梁樞果[10]進行了環(huán)形調(diào)頻液柱阻尼器的自由運動和強迫振動臺實驗,結(jié)果表明環(huán)形調(diào)頻液柱阻尼器對結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)振動控制是非常有效的?;袅稚萚11]通過振動臺實驗驗證了TLCD和CTLCD對偏心結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)振動反應(yīng)的減振效果及理論分析的正確性。

        CTLCD對建筑物減震效果的好壞取決于自身的參數(shù),但利用隨機振動理論和現(xiàn)代控制理論等進行參數(shù)設(shè)計的方法并沒有給出類似于TMD的最優(yōu)參數(shù)設(shè)計表達式,這給實際的CTLCD設(shè)計帶來了很多不便之處。 CTLCD減振效果的數(shù)值模擬主要采用MATLAB 編程,對于復(fù)雜的結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬比較復(fù)雜[12]。 本文提出扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器(TTLCD)-偏心結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化為調(diào)頻質(zhì)量阻尼器(TTMD)-偏心結(jié)構(gòu)體系來進行參數(shù)優(yōu)化和數(shù)值計算的簡易方法,首先針對單個TTLCD控制結(jié)構(gòu)的某個振型,采用廣義坐標(biāo)方程,比較TTLCD-結(jié)構(gòu)和TTMD-結(jié)構(gòu)兩系統(tǒng)的耦聯(lián)方程,利用Ikeda方法得到阻尼器的最優(yōu)參數(shù)。同時得到TTLCD與受控結(jié)構(gòu)模態(tài)質(zhì)量比和TTMD與受控結(jié)構(gòu)模態(tài)質(zhì)量比,將TTLCD-結(jié)構(gòu)體系等效為TTMD-結(jié)構(gòu)體系,用SAP2000軟件對結(jié)構(gòu)減震效果進行模擬。

        1 扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器-TTLCD

        扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器的構(gòu)造如圖1所示。由裝有液體的剛性管柱組成,管柱的截面可以為方形、圓形或其他形狀。B和H為液柱 (一段水平管道和兩段斜向管道) 的長度,其對應(yīng)的截面面積為AB和AH。β為傾斜角,u為TTLCD中液體沿管壁運動時的相對位移。該阻尼器的水平部分設(shè)計成封閉管道,所包含的面積Ap雙向?qū)ΨQ于質(zhì)量中心CM,具體形狀可適應(yīng)建筑平面。

        圖1 扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器構(gòu)造圖Fig.1 Schematic representation of torsional TLCD

        剛性管道系統(tǒng)中理想液體在地震作用下的運動方程由廣義Bernoulli方程建立[13],

        (1)

        (2)

        TTLCD與偏心結(jié)構(gòu)在振動過程中發(fā)生的相互作用力和力矩利用動量和角動量守恒得出。

        (3)

        當(dāng)傾斜角β為π/4<β<π/2時,扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器的運動方程和對建筑結(jié)構(gòu)的控制力參照文獻[15]。

        2 等效扭轉(zhuǎn)調(diào)頻質(zhì)量阻尼器-TTMD

        圖2 安裝于偏心結(jié)構(gòu)的TTMDFig.2 Asymmetric structure with TTMD

        TTMD運動方程為

        控制力和力矩為

        (4)

        3 TTLCD-偏心結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化為TTMD-偏心結(jié)構(gòu)體系

        本文采用偏心框架結(jié)構(gòu),并假定其計算模型為空間桿系-層間模型,考慮樓板平面內(nèi)無限剛,即每層有兩個位移分量和一個轉(zhuǎn)角。假設(shè)在主結(jié)構(gòu)第i層Ai(yAi,zAi,0)放置一TTLCD控制第j振型,β=π/2。其主結(jié)構(gòu)的動力平衡方程為

        M=diag[M1…Mi…MN]=3N×3N,

        (5)

        LTjz=(mS+mfj)φj(3i-1)

        (6)

        同樣在主結(jié)構(gòu)第i層設(shè)置一TTMD控制第j振型,其主結(jié)構(gòu)的動力平衡方程為

        (7)

        合并式(4)和(7)得到TTMD-偏心結(jié)構(gòu)體系的耦聯(lián)方程。

        (8)

        (9)

        比較式(6)、式(8)從而得到TTLCD-結(jié)構(gòu)體系與TTMD-結(jié)構(gòu)體系質(zhì)量比、頻率比和阻尼比的關(guān)系式:

        (10)

        TTLCD的最佳頻率比δjopt與TTMD相比減小,然而最佳阻尼比ζjopt不變。 當(dāng)傾斜角β為π/4<β<π/2時,TTLCD-偏心結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化為TTMD-偏心結(jié)構(gòu)體系的公式參照文獻[15]。

        4 利用Ikeda公式參數(shù)優(yōu)化

        Ikeda給出了有阻尼結(jié)構(gòu)在正荷載作用下TMD優(yōu)化參數(shù)的經(jīng)驗公式[4]。當(dāng)以位移最小化為優(yōu)化目標(biāo)時,TMD的最優(yōu)頻率比與最優(yōu)阻尼比為:,

        (11)

        當(dāng)以加速度最小為優(yōu)化目標(biāo)時:

        (12)

        5 SAP2000有限元模型的耗能減振仿真分析

        柳國環(huán)等[16]提出調(diào)諧液體阻尼器(TLD)轉(zhuǎn)化為TMD對結(jié)構(gòu)減振控制的計算方法,通過ANASYS軟件對TLD-結(jié)構(gòu)體系進行數(shù)值仿真證明了該方法的可行性與合理性。SAP2000是一個集荷載計算、靜力與動力分析、線性與非線性于一體的通用三維有限元分析軟件,并且一些減振裝置在SAP2000中很容易模擬,本文采用SAP2000有限元軟件建立偏心結(jié)構(gòu)模型及扭轉(zhuǎn)調(diào)頻質(zhì)量阻尼器的模擬,最終實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器對結(jié)構(gòu)的減振控制分析。TMD系統(tǒng)包括質(zhì)量系統(tǒng)、阻尼系統(tǒng)和彈簧系統(tǒng),在SAP2000中使用點/線質(zhì)量或直接采用實體質(zhì)量進行模擬,彈簧系統(tǒng)可用link單元進行連接,并選擇Damper單元,輸入阻尼器的剛度K和阻尼C。

        6 數(shù)值計算及分析

        6.1 單層偏心框架結(jié)構(gòu)

        表1 TTLCD 參數(shù)

        圖3 單層偏心框架結(jié)構(gòu)模態(tài)振型圖Fig.3 Mode shapes of eccentric single-storey space frame

        圖4x方向相對扭轉(zhuǎn)位移時程反應(yīng)(0.1 g的El Centro波,α=3π/4)

        Fig.4 Relative floor torsional displacement response inx-direction (0.1 g El Centro wave,α=3π/4)

        圖5x方向絕對扭轉(zhuǎn)加速度時程反應(yīng)(0.1 g的El Centro波,α=3π/4)

        Fig.5 Absolute floor torsional acceleration response inx-direction(0.1 g El Centro wave,α=3π/4)

        圖6x方向相對扭轉(zhuǎn)位移時程反應(yīng)(0.1 g的天津波,α=3π/4)

        Fig.6 Relative floor torsional displacement response inx-direction (0.1 g Tianjin wave,α=3π/4)

        圖7x方向絕對扭轉(zhuǎn)加速度時程反應(yīng)(0.1 g的天津波,α=3π/4)

        Fig.7 Absolute floor torsional acceleration response inx-direction (0.1 g Tianjin wave,α=3π/4)

        圖8x方向相對扭轉(zhuǎn)位移時程反應(yīng)(0.1 g的唐山波,α=3π/4)

        Fig.8 Relative floor torsional displacement response inx-direction (0.1 g Tangshan wave,α=3π/4)

        圖9x方向絕對扭轉(zhuǎn)加速度時程反應(yīng)(0.1 g的唐山波,α=3π/4)

        Fig.9 Absolute floor torsional acceleration response inx-direction(0.1 g Tangshan wave,α=3π/4)

        6.2 四層偏心框架結(jié)構(gòu)

        圖10 4層偏心結(jié)構(gòu)x方向RMS扭轉(zhuǎn)位移和加速度(0.1 g的El-Centro波)Fig.10 RMS floor torsional displacement and acceleration of the four-storey structure iabout x-axis(0.1 g El-Centro wave,α=3π/4)

        根據(jù)2個實例可以證明,對于設(shè)置TTLCD的結(jié)構(gòu)體系可通過轉(zhuǎn)化為TTMD結(jié)構(gòu)體系來進行參數(shù)優(yōu)化并可直接采用有限元軟件進行數(shù)值分析。

        7 結(jié) 論

        扭轉(zhuǎn)調(diào)頻液柱阻尼器能有效抑制偏心結(jié)構(gòu)純扭轉(zhuǎn)或平移-扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)振動,但參數(shù)的選取很大程度上影響TTLCD的減振效果,并且MATLAB軟件對復(fù)雜結(jié)構(gòu)的數(shù)值模擬存在一定難度。由于TMD已有最優(yōu)參數(shù)設(shè)計的表達式,并且采用有限元程序容易對TTMD減振器進行模擬,所以本文針對偏心框架結(jié)構(gòu),建立TTLCD-結(jié)構(gòu)體系和TTMD-結(jié)構(gòu)體系的動力平衡方程,并通過振型分解為獨立的單自由度體系的振動平衡方程,對比TTLCD-結(jié)構(gòu)體系耦聯(lián)方程和TTMD-結(jié)構(gòu)體系耦聯(lián)方程,提出了將TTLCD轉(zhuǎn)化為TMD對結(jié)構(gòu)減振控制的計算方法,并對安裝有TTLCD結(jié)構(gòu)的抗震性能進行數(shù)值模擬研究,研究結(jié)果表明:

        (1) TTLCD的最佳頻率比δjopt與TTMD相比減小,然而最佳阻尼比ζjopt不變,TTLCD最優(yōu)阻尼比和最優(yōu)頻率比可從式(10)得到。

        (2) 運用SAP2000將TTLCD等效轉(zhuǎn)化為TTMD 進行數(shù)值模擬,并與MATLAB仿真結(jié)果對比,得到的結(jié)構(gòu)在地震作用下時程響應(yīng)幾乎完全吻合,從而證明該方法理論推導(dǎo)準(zhǔn)確、合理可行,為結(jié)構(gòu)工程師直接利用有限元軟件對TTLCD-偏心結(jié)構(gòu)體系進行數(shù)值計算提供了方便。

        [1] 李春祥,韓傳峰.非對稱結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)振動多重調(diào)頻質(zhì)量阻尼器(MTMD)控制的最優(yōu)位置[J]. 地震工程與工程振動, 2003, 23(6): 149-155.

        LI Chunxiang, HAN Chuanfeng. Optimum placements of multiple tuned mass dampers(MTMD) for suppressing torsional vibration of asymmetric structures [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2003, 23(6):149-155.

        [2] 李春祥,鐘秋云,王超. 基于地震模型土-不規(guī)則建筑-AMTMD相互作用系統(tǒng)的最優(yōu)性能[J].振動與沖擊,2010,29(4):69-72.

        LI Chunxiang, ZHONG Qiuyun, WANG Chao. Optimum properties of soil-asymmetric building-active multiple tuned mass damper interaction system based on ground motion model[J]. Journal of Vibration and Shock, 2010, 29(4):69-72.

        [3] 何浩祥,葛騰飛,閆維明. 雙向水平及扭轉(zhuǎn)調(diào)頻質(zhì)量阻尼器及其減震控制研究[J]. 振動與沖擊,2012, 31(18): 143-147.

        HE Haoxiang, GE Tengfei, YAN Weiming. Vibration reduction control of a structure with a two-directional horizontal and torsional tuned mass damper [J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(18): 143-147.

        [4] DEN HARTOG J P. Mechanical vibrations[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1956: 215-220.

        [5] IKEDA T. Fundamentals of Piezoelectricity[M]. New York: Oxford University Press, 1990.

        [6] 徐趙東. 土木工程常用軟件分析與應(yīng)用(MATLAB-SAP2000-ANSYS)[M]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社,2010.

        [7] 霍林生,李宏男. 半主動變剛度TLCD減振控制的研究[J]. 振動與沖擊, 2012, 31(10): 157-164.

        HUO Linsheng, LI Hongnan. Structural vibration control using semi-active variable stiffness tuned liquid column damper[J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(10): 157-164.

        [8] 李宏男,霍林生. 調(diào)液阻尼器對結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)振動控制的優(yōu)化設(shè)計[J]. 計算力學(xué)學(xué)報, 2005, 22(2): 129-134.

        LI Hongnan, HUO Linsheng. Optimal design of liquid dampers for structural torsion coupled vibration[J].Chinese Journal of Computational Mechanics, 2005, 22(2): 129-134.

        [9] 李宏男,霍林生,閻石. 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)半主動TLCD對偏心結(jié)構(gòu)的減震控制[J]. 地震工程與工程振動, 2001, 21(4): 135-141.

        LI Hongnan,HUO Linsheng,YAN Shi. TLCD semi-active control for irregular building using neural networks[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration,2001,21(4):135-141.

        [10] 梁樞果. 環(huán)形可調(diào)液體阻尼器對扭轉(zhuǎn)振動控制的實驗研究[J]. 特種結(jié)構(gòu), 1996, 13(3): 33-35.

        LIANG Shuguo. Experimental study of torsional vibration control using circular tuned liquid dampers[J]. Special Structure, 1996, 13(3): 33-35.

        [11] 霍林生,李宏男,劉猛. 調(diào)液阻尼器對偏心結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)振動控制的試驗研究[J]. 振動與沖擊, 2011, 30(11): 198-202.

        HUO Linsheng,LI Hongnan,LIU Meng. Experimental study on torsionally coupled structural vibration control of eccentric buildings using tuned liquid dampers[J]. Journal of Vibration and Shock, 2011, 30(11):198-202.

        [12] 劉保柱,蘇彥華,張宏林.MATLAB 7.0 從入門到精髓[M].北京:人民郵電出版社,2010.

        [13] ZIEGLER F. Mechanics of solids and fluids[M]. New York: Springer, 1998.

        [14] LINDNER-SILVESTER T, SCHNEIDER W. The moving contact line with weak viscosity effects—an application and evaluation of Shikhmurzaev’s model [J]. Acta Mechanica, 2005, 176(3): 245-258.

        [15] FU C. Passive vibration control of plan-asymmetric buildings using tuned liquid column gas dampers [J]. Structural Engineering and Mechanics, 2009, 33(3): 339-355.

        [16] 柳國環(huán),李宏男,國巍. TLD-結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化為TMD-結(jié)構(gòu)體系的減振計算方法[J]. 工程力學(xué), 2011, 28(5): 31-34.

        LIU Guohuan, LI Hongnan, GUO Wei. An equivalent calculation method for analysis of structural vibration control of transforming TLD-structure to TMD-structure system[J].Engineering Mechanics, 2011, 28(5): 31-34.

        Vibration control of transforming a TTLCD-eccentric structure to a TTMD-eccentric structure

        FU Chuan

        (College of Civil Engineering, North China University of Technology, Beijing 100144,China)

        The optimal parameters of torsional tuned liquid column damper (TTLCD) and numerical simulation on vibration control of an eccentric structure under earthquake load were investigated. By comparing the coupled differential equations of a TTLCD-structure and a TTMD (torsional tuned mass damper)-structure, the TTLCD-structure system could be transformed to a TTMD-structure system. The mass ratio, the optimal frequency ratio, the natural frequency, and damping of the main structure were obtained. Modal tuning of the TTLCD (frequency ratio and damping) was classically done by applying the Ikeda optimization criterion. The analysis of structural vibration control using finite element software was presented. A single-storey eccentric structure and a four-storey eccentric structure with single TTLCD or TTLCDs were numerically simulated. Based on the TTLCD parameters using Ikeda formula, the structural analysis by SAP 2000 software compared with the results from MATLAB show that the method of transforming a TTLCD-structure to a TTMD-structure system is reasonable and feasible.

        torsional tuned liquid column damper (TTLCD); torsional tuned mass damper (TTMD); optimal parameter; numerical simulation; dynamical response; vibration control

        國家自然科學(xué)基金(51608010);北京市優(yōu)秀人才培養(yǎng)資助青年骨干個人項目(2014000020124G007)

        2015-09-29 修改稿收到日期:2016-02-23

        TU352.11

        A

        10.13465/j.cnki.jvs.2016.20.030

        作 者 符川 女,博士,講師,1979年9月生

        猜你喜歡
        耦聯(lián)液柱阻尼器
        巧用“形象思維”,速解液柱(活塞)移動問題
        核電廠機械式阻尼器故障分析及處理
        幾種軟鋼阻尼器對建筑安全的影響
        培養(yǎng)科學(xué)思維 落實核心素養(yǎng)
        連梁阻尼器的初步設(shè)計方法
        四川建筑(2018年4期)2018-09-14 00:16:52
        耦聯(lián)劑輔助吸附法制備CuInS2量子點敏化太陽電池
        液相色譜對酒精沼氣耦聯(lián)發(fā)酵樣品過程分析
        河南科技(2015年2期)2015-02-27 14:20:35
        豎直液柱與水平液面作用激起毛細波探究
        面向600MW汽輪發(fā)電機的顆粒阻尼器減振試驗
        液柱在激波沖擊下RM不穩(wěn)定性和破裂過程的數(shù)值計算
        亚洲精品电影院| 中文字幕五月久久婷热| 久久99国产精品久久99密桃| 久久国产精品亚洲婷婷片| 久久精品国产精品国产精品污| 国产婷婷丁香久久综合| 蜜桃在线一区二区三区| 国产视频一区二区在线免费观看| 亚洲av无码一区二区三区天堂古代| 亚洲av乱码中文一区二区三区| 国产aⅴ丝袜旗袍无码麻豆| 国内免费自拍9偷1拍| 麻豆精品久久久久久中文字幕无码| 成在人线av无码免费| 激情人妻网址| 久久丝袜熟女av一区二区| 久久亚洲av无码西西人体| 欧美成人小视频| 日韩在线精品视频免费| 国产精品黑丝美女啪啪啪| 人人妻人人妻人人片av| 毛片无码高潮喷白浆视频| 免费看黄片视频在线观看| 色多多性虎精品无码av | 国产成人无码精品午夜福利a| 亚洲欧美成人在线免费| 手机免费高清在线观看av| 四虎影视成人永久免费观看视频| 国产曰批免费视频播放免费s| 日韩人妻有码中文字幕| 偷拍偷窥女厕一区二区视频| 久久夜色精品国产噜噜av| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添 | 国产精品女直播一区二区| 性一交一乱一伧国产女士spa| 日韩欧美在线观看成人| 日本中文字幕有码在线播放| 国产亚洲精品美女久久久| 国产一国产一级新婚之夜| 青青草视频在线免费视频| 成人国产一区二区三区|