一种内置可旋转挡板调谐液体阻尼器的设计方法

    公开(公告)号:CN114065414B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202111244888.X

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种内置可旋转挡板调谐液体阻尼器的设计方法,包括以下步骤:S1、根据受控结构的动力特性和平面构造,确定TLD的形状、尺寸和储水高度;S2、基于TLD的形状和尺寸,对TLD内部挡板的构造尺寸和安装方位进行设计;S3、建立内置可旋转挡板TLD数值模型并模拟TLD液体的晃动过程,获取TLD的模态参数;S4、建立结构和足尺TLD的耦合系统,计算风荷载作用下结构耦合振动响应及其减振率;S5、判断内置可旋转挡板TLD能否使受控结构达到理想的控制效果。本发明方法实现形式清晰简洁,便于实际工程应用,可以使得内置可旋转挡板调谐液体阻尼器设计更为精确和可靠。

    基于风洞试验的结构-TLD系统的耦合振动实现方法

    公开(公告)号:CN113673012B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110864128.2

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于风洞试验的结构‑TLD系统的耦合振动实现方法,包括以下步骤:S1、进行大气边界层流场模拟,制作高层建筑试验模型;S2、获得高层建筑模型的风荷载时程并转化到建筑原型;S3、根据高层建筑原型的动力特性和风效应,计算TLD所需参数;S4、设计TLD的参数,对TLD进行建模;S5、建立高层建筑的动力学方程,计算结构各楼层的振动响应;S6、模拟TLD的晃荡过程;S7、将TLD控制力传递到结构的动力学方程中,更新结构的外力向量,计算出下一时刻结构的振动响应;S8、判断是否所有时间计算完毕。本方法基于超高层建筑原型和TLD原型,建立结构理论模型和TLD数值模型实现结构‑TLD的耦合振动,可有效解决现有方法由于缩尺效应导致的结果失真问题。

    一种结构-TLD系统的子系统动力特性检测方法

    公开(公告)号:CN113686528B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110855817.7

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种结构‑TLD系统的子系统动力特性检测方法,方法包括以下步骤:S1、测量高层建筑和TLD耦合振动响应,实时记录耦合振动信号;S2、由耦合信号构造Hankel矩阵从而计算Toeplitz矩阵;S3、由Toeplitz矩阵识别耦合系统的模态参数并由稳定性准则判断识别结果的准确性;S4、判断识别结果是否连续5阶保持一致性;S5、通过重构耦合系统的连续状态矩阵检测结构和TLD对应的模态参数;S6、通过结构和TLD的动力特性参数对系统减振性能进行评价。本发明方法避免了对功率谱进行预先假设的问题,而且不需要测量安装TLD之前的结构振动响应,只需要重构耦合系统的状态空间模型即可对系统动力特性参数进行检测。

    一种结构-TLD系统的子系统动力特性检测方法

    公开(公告)号:CN113686528A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110855817.7

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种结构‑TLD系统的子系统动力特性检测方法,方法包括以下步骤:S1、测量高层建筑和TLD耦合振动响应,实时记录耦合振动信号;S2、由耦合信号构造Hankel矩阵从而计算Toeplitz矩阵;S3、由Toeplitz矩阵识别耦合系统的模态参数并由稳定性准则判断识别结果的准确性;S4、判断识别结果是否连续5阶保持一致性;S5、通过重构耦合系统的连续状态矩阵检测结构和TLD对应的模态参数;S6、通过结构和TLD的动力特性参数对系统减振性能进行评价。本发明方法避免了对功率谱进行预先假设的问题,而且不需要测量安装TLD之前的结构振动响应,只需要重构耦合系统的状态空间模型即可对系统动力特性参数进行检测。

    基于风洞试验的结构-TLD系统的耦合振动实现方法

    公开(公告)号:CN113673012A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110864128.2

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于风洞试验的结构‑TLD系统的耦合振动实现方法,包括以下步骤:S1、进行大气边界层流场模拟,制作高层建筑试验模型;S2、获得高层建筑模型的风荷载时程并转化到建筑原型;S3、根据高层建筑原型的动力特性和风效应,计算TLD所需参数;S4、设计TLD的参数,对TLD进行建模;S5、建立高层建筑的动力学方程,计算结构各楼层的振动响应;S6、模拟TLD的晃荡过程;S7、将TLD控制力传递到结构的动力学方程中,更新结构的外力向量,计算出下一时刻结构的振动响应;S8、判断是否所有时间计算完毕。本方法基于超高层建筑原型和TLD原型,建立结构理论模型和TLD数值模型实现结构‑TLD的耦合振动,可有效解决现有方法由于缩尺效应导致的结果失真问题。

    基于高频底座力天平试验的桅杆-超高层建筑结构耦合风振实现方法

    公开(公告)号:CN117969003B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410066647.8

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于高频底座力天平试验的桅杆‑超高层建筑结构耦合风振实现方法,该方法包括下述步骤:按缩尺比制作桅杆‑屋顶局部节段模型,在风洞中实施高频底座力天平试验得到桅杆基底弯矩响应信号;建立桅杆‑超高层建筑结构耦合系统运动方程,采用振型修正系数修正桅杆基底弯矩响应信号;采用频域方法计算耦合系统风振响应;计算耦合系统的弹性恢复力及其协方差;采用影响系数法计算耦合系统目标响应及其协方差;计算耦合系统弹性恢复力和目标响应的互协方差,根据荷载响应相关法得到使桅杆产生最大目标响应的等效荷载。本发明综合考虑桅杆和结构的高阶模态振动,实现了桅杆‑超高层建筑结构耦合系统风振响应的准确计算。

    基于高频底座力天平试验的桅杆-超高层建筑结构耦合风振实现方法

    公开(公告)号:CN117969003A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410066647.8

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于高频底座力天平试验的桅杆‑超高层建筑结构耦合风振实现方法,该方法包括下述步骤:按缩尺比制作桅杆‑屋顶局部节段模型,在风洞中实施高频底座力天平试验得到桅杆基底弯矩响应信号;建立桅杆‑超高层建筑结构耦合系统运动方程,采用振型修正系数修正桅杆基底弯矩响应信号;采用频域方法计算耦合系统风振响应;计算耦合系统的弹性恢复力及其协方差;采用影响系数法计算耦合系统目标响应及其协方差;计算耦合系统弹性恢复力和目标响应的互协方差,根据荷载响应相关法得到使桅杆产生最大目标响应的等效荷载。本发明综合考虑桅杆和结构的高阶模态振动,实现了桅杆‑超高层建筑结构耦合系统风振响应的准确计算。

    一种连体塔楼和多个调谐液体阻尼器的风致振动实现方法

    公开(公告)号:CN114528618A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210077429.5

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种连体塔楼和多个调谐液体阻尼器的风致振动实现方法,包括以下步骤:S1、进行大气边界层流场模拟,通过风洞试验获取连体塔楼的风荷载时程;S2、建立连体塔楼的运动方程;S3、根据连体塔楼的动力特性计算每个TLD达到最优控制效果时的频率和阻尼比,设计TLD的尺寸和储水高度;S4、通过对比TLD数值模型的阻尼比和最优阻尼比的差别,确定内部阻尼构件的方案;S5、建立多个TLD同步振动的数值模型;S6、建立连体塔楼在TLD控制下的耦合运动方程;S7、根据耦合运动方程计算不同重现期风荷载作用下,连体塔楼与多个TLD系统的风致振动响应。本发明不再局限于计算单体塔楼和单个TLD的振动,而是可以计算连体多塔结构和多个TLD的耦合风致振动。

    超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能的评价方法

    公开(公告)号:CN115577516B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211189557.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 一种超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能的评价方法,包括步骤一,测量超高层建筑结构与MTLD耦合振动信号,对信号进行预处理;步骤二,重构耦合系统状态矩阵;步骤三,建立超高层建筑结构与MTLD耦合系统简化模型运动方程,推导状态矩阵;步骤四,对超高层建筑结构和MTLD进行参数检测;步骤五,获取频率响应函数和位移响应标准差;步骤六,计算超高层建筑结构受控前频率响应函数和位移响应标准差;步骤七,对超高层建筑结构与MTLD耦合系统减振性能进行评价。本发明解决了传统的TLD参数检测方法无法获取每个TLD的频率和阻尼比,只能初步判断TLD是否达到最优控制,不能准确评估其对结构减振性能的技术问题。

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