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阻尼器的作用(阻尼器的工作原理是什么?)

阻尼器的作用(阻尼器的工作原理是什么?)

题图来自Unsplash,基于CC0协议

本文目录

  • 1、阻尼器的工作原理是什么?
  • 2、阻尼器的作用是什么?
  • 3、阻尼器有哪些作用?
  • 4、阻尼器的作用是什么呢?
  • 5、阻尼器的作用是什么?
  • 正文

    1、阻尼器的工作原理是什么?

    阻尼器的工作原理:

    阻尼器的主要部分是由钢索悬吊的两个各重约150吨的配重物体,悬挂在90层(395米处)。当强风来袭时,该装置使用传感器来探测风力大小和建筑物的摇晃程度,并通过计算机经由弹簧、液压装置来控制配重物体向反方向运动,从而降低建筑物的摇晃程度。

    其运作原理就像身处摇晃小船上的人,将身体朝小船晃动的反方向移动,来取得平衡。如果强风从北面刮来,配重物就好比一个巨大的“钟摆”摆向北面,使风阻尼器会产生一种与风向相反的力量,从而化解建筑物的摇晃程度,抵消强风对建筑物的影响。

    使用了这一装置之后,能把强风加在建筑物上的加速度降低40%左右,这样一来,即使遭受强风袭击,建筑内的人也基本感觉不到建筑物的摇晃。另外,风阻尼器也可以降低强震对建筑物、尤其是建筑物顶部的冲击。

    2、阻尼器的作用是什么?

    助听器的阻尼器主要作用是减小助听器输出频响反应的共振峰(通常出现在1000HZ~3000HZ),使用其平滑输出,减小反馈、改善音质。阻尼器可由羊毛绒、硅胶材料等制成,可以通过摩擦分散能量、限制声波,因为阻尼质量较小,对1000HZ一下频率基本无衰减,对3000HZ以上的高频几乎无影响。阻尼器一般放置在耳钩或导声管里,越靠近鼓膜,阻尼的效果越是明显。需要不需要阻尼器还是主要看听力损失情况而定。阻尼器是助听器里很小的一个组件,通常是在耳背机中见到的会更多。助听器的阻尼器主要作用是减小助听器输出频响反应的共振峰(通常出现在1000HZ~3000HZ),使用其平滑输出,减小反馈、改善音质。

    3、阻尼器有哪些作用?

    液压阻尼器的作用:液压阻尼器主要适用于核电厂、火电厂、化工厂、钢铁厂等的管道及设备的抗振动。常用于控制冲击性的流体振动(如主汽门快速关闭、安全阀排放、水锤、破管等冲击激扰)和地震激扰的管系振动。液压阻尼器是一种可以由低速到高速自由调节气缸进给速度在所期望范围内的液压式进给速度控制装置。控制方式有弹簧返回型(RB型)和空气返回型(R-A型)两种类型,可根据用途进行选择。

    4、阻尼器的作用是什么呢?

    稍微回答一下。加阻尼器会适得其反。首先要明白阻尼器的原理。拿摩天大楼简单举例,在楼顶内部安装一个重物,如果顶层被风吹,向左晃动,重物通过晃动,提供一个反作用力,从而达到减少晃动幅度的作用。假如说真的给路灯顶部加装一个阻尼器,看看会是什么样子。首先,路灯顶部要有一个圆柱空心结构,用于把阻尼器放置在顶部内部。因为阻尼器不能裸露在外面,必须用圆柱包裹。如果阻尼器直接裸露在外面,直接受风吹,阻尼器只会随风摇动,不会起到任何作用。而路灯杆顶部有大的空心结构,就会承受更大的风阻,反而不利于抗风。而且大楼的实际晃动频率低,才适合阻尼器应用。路灯可能一秒钟晃动几十次,超级厉害的主动阻尼器才能满足,这个成本无法接受的。其他的方案不多讨论了,就说一下风对路灯的破坏作用,以此看看如何改进路灯设计。一,晃动实际上不会损坏路灯。因为只要路灯没倒,就说明抗住了。二,大幅度的晃动也不会损坏路灯。原因同上,路灯抗住了没倒。三,实际上的破坏来自于高频震动,也就是加速度带来的破坏。例如,路灯一秒钟晃动两次幅度半米。对比路灯一秒钟晃动20次1厘米。肯定是后者带来的破坏更大。综上,有两个思路的解决方案。一,优化灯杆的设计,使灯杆偏向于大幅度慢速晃动。避免灯杆小幅度快速晃动。二,给电器结构加上减震装置。因为灯杆不会损坏,主要是损坏灯泡,电路板,连接件等等。加上减震装置,缓解内部结构的加速度损伤。以上是两个解决思路。当然,如果你非常讨厌路灯杆的晃动,我觉得金字塔结构的路灯可以试一下。

    5、阻尼器的作用是什么?

    脉冲阻尼器又名脉动阻尼器、脉动缓冲器,是消除管路脉动的常用元件,是计量泵必须配备的附件。1、

    减小除去水锤对系统的危害

    2、暂时储存流体

    3、减轻管路震动

    4、降低系统的能耗

    5、和背压阀等配合使用可以使管路的压力恒定

    6、保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击

    不锈钢脉冲阻尼器,SS阻尼器,又称为缓冲罐,阻尼器.实质上是储存流体的腔室,靠气体的可压缩性使不可压缩的流体脉冲得以缓冲。

    流体在输送管路中,当系统压力升高,介质压缩气体而进入缓冲脉冲器;当系统压力降低,压缩气体膨胀,并迫使介质流回管路。