一种复合非线性能量阱减振装置

    公开(公告)号:CN108895114B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201811001108.7

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: F16F15/02 F16F6/00

    摘要: 本发明公开了一种复合非线性能量阱减振装置,复合非线性能量阱减振装置选用两根非线性轨道分别在X和Y方向交叉布置。X方向管状轨道布置在底层,Y方向管状轨道布置在上层。当两个球体分别在各自的管道里滚动时,理论上复合而成的反作用力,可指向三维空间里任意方向,可满足装置在工作中复杂的减振要求。每个轨道两端都安装有固定了高阻尼橡胶的挡盖,增强撞击时的能量耗散。此外,永磁铁镶嵌到球体里面,当球体在管道里面滚动,会形成一个移动的磁场。在移动的磁场与金属管道相交时,导致了磁感线和导体相互切割,从而在金属管道里面产生涡流,涡流产生的电磁力可等效为一个粘滞阻尼,由此利用电磁效应耗散能量。

    一种复合非线性能量阱减振装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108895114A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201811001108.7

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: F16F15/02 F16F6/00

    摘要: 本发明公开了一种复合非线性能量阱减振装置,复合非线性能量阱减振装置选用两根非线性轨道分别在X和Y方向交叉布置。X方向管状轨道布置在底层,Y方向管状轨道布置在上层。当两个球体分别在各自的管道里滚动时,理论上复合而成的反作用力,可指向三维空间里任意方向,可满足装置在工作中复杂的减振要求。每个轨道两端都安装有固定了高阻尼橡胶的挡盖,增强撞击时的能量耗散。此外,永磁铁镶嵌到球体里面,当球体在管道里面滚动,会形成一个移动的磁场。在移动的磁场与金属管道相交时,导致了磁感线和导体相互切割,从而在金属管道里面产生涡流,涡流产生的电磁力可等效为一个粘滞阻尼,由此利用电磁效应耗散能量。

    一种复合非线性能量阱减振装置

    公开(公告)号:CN209041424U

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201821410661.1

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: F16F15/02 F16F6/00

    摘要: 本实用新型公开了一种复合非线性能量阱减振装置,属于起重船吊物系统抑摆、建筑与桥梁的抗风与抗震领域。该装置包括底板、X向非线性轨道、Y向非线性轨道、球体以及挡盖;X向非线性轨道、Y向非线性轨道分别沿X轴及Y轴方向分布,且二者的中心沿Z轴上下分布;X向非线性轨道、Y向非线性轨道的两端均设有挡盖,且内部均设有球体;各球体能在对应的X向非线性轨道、Y向非线性轨道内自由移动,且各球体在对应的X向非线性轨道、Y向非线性轨道的各个位置处的法向力的方向分别为球体所在各个位置处对应的轨道斜率的函数。本实用新型的两个球体分别在各自的轨道上移动时,可指向三维空间里的任意方向,可满足装置在工作中复杂的减振要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种自供能自适应磁流变阻尼装置

    公开(公告)号:CN111005467B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201911395564.9

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明属于工程结构消能减振及结构抗风领域,提供了一种自供能自适应磁流变阻尼装置。该自供能自适应磁流变阻尼装置包括磁流变阻尼器、电磁阻尼器、第一连接件和中间电路;磁流变阻尼器和电磁阻尼器通过两个第一连接件并联;第一连接件用于与被控制结构连接,以随被控制结构运动,从而带动磁流变阻尼器和电磁阻尼器运动;电磁阻尼器运动发电并通过中间电路提供给磁流变阻尼器。本发明通过将磁流变阻尼器和电磁阻尼器并联入受控结构,直接利用受控结构的振动驱动电磁阻尼器发电并提供给磁流变阻尼器使用,从而实现自供电的同时根据振动状况自适应改变磁流变阻尼器的阻尼力大小,由此解决传统磁流变阻尼减振系统复杂易失效的技术问题。

    一种非线性黏滞惯质阻尼器的参数设计方法及系统

    公开(公告)号:CN117668979A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311633161.X

    申请日:2023-11-29

    发明人: 沈文爱 龙振滔

    IPC分类号: G06F30/13

    摘要: 本发明属于振动控制相关技术领域,其公开了一种非线性黏滞惯质阻尼器的参数设计方法及系统,参数设计方法包括:不断调整非线性阻尼力公式中的速度指数α,采用自由振动衰减法计算调整速度指数α后的低阶模态阻尼比,获取满足预设设计需求的速度指数α的预选范围;在所述预选范围内,获取不同速度指数α对应的高阶模态阻尼比的折减率δ,获得高阶模态阻尼比的折减率δ集,高阶模态阻尼比的折减率δ集中满足预设需求的最小折减率对应的速度指数δ即为目标速度指数。本申请通过非线性参数设计的阻尼器能解决线性设计存在的不足,提高柔性结构的多模态减振控制性能。