Оценка эффективности механического гасителя колебаний высотного сооружения в процессе эксплуатации
Рассматривается возможность экспериментальной оценки эффективности работы механического гасителя колебаний в процессе эксплуатации инженерного сооружения. Общий обзор возможности оценки эффективности механического гасителя колебаний высотного сооружения.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.12.2020 |
Размер файла | 110,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Оценка эффективности механического гасителя колебаний высотного сооружения в процессе эксплуатации
Патрикеев А.В.*
Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия
Аннотации
Рассматривается возможность экспериментальной оценки эффективности работы механического гасителя колебаний в процессе эксплуатации инженерного сооружения. Современные механические гасители колебаний, как правило, не позволяют оценить эффективность их работы в ходе эксплуатации. Существует риск недостаточной объективности технического заключения, выдаваемого изготовителем гасителя. На конкретном примере представлен общий обзор возможности оценки эффективности механического гасителя колебаний высотного сооружения в рамках независимой научно-технической экспертизы.
Ключевые слова: высотное сооружение, эксплуатация, механический гаситель колебаний, оценка эффективности, энергия колебаний, амплитудный спектр мощности.
EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE MECHANICAL DAMPENER OF A HIGH-RISE STRUCTURE IN USE
Patrikeev A.V.*
Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia
Abstract
The article considers the possibility of an experimental evaluation of the mechanical dampener performance of an engineering structure in use. Modern mechanical dampers usually do not allow us to evaluate performance effectiveness in use. There is a risk of lacking objectivity of the engineering opinion issued by the damper manufacturer. A specific example provides a general overview of the possibility of evaluating the effectiveness of a mechanical dampener of a high-rise structure within the framework of an independent scientific and technical expertise. высотный колебание гаситель
Keywords: high-rise structure, operation, mechanical dampener, estimating effectiveness, vibration energy, amplitude power spectrum.
Введение
Для инженерных сооружений, подверженных в ходе эксплуатации значительным динамическим воздействиям, например, от ветровой нагрузки, применяются меры по снижению интенсивности динамических процессов [1], [2]. Различают пассивные и активные методы снижения резонансных аэродинамических колебаний. К активным методам относят применение специальных технических устройств, заранее проектируемых для защиты конкретного инженерного сооружения от чрезмерных механических колебаний, на основании результатов предварительных научных исследований. Эти технические устройства являются неотъемлемой частью инженерного сооружения, устанавливаются в процессе монтажа несущих конструкций и вводятся в эксплуатацию одновременно с защищаемым сооружением. Функционирование таких устройств может быть основано на различных физических принципах. Наиболее распространены механические гасители колебаний, представляющие собой механизмы с тяжелыми, массивными частями, содержащие в своем составе упругие и вязкие элементы, а также демпфирующие устройства для обеспечения безопасного преобразования энергии механических колебаний сооружения в тепло [3].
Современные механические гасители колебаний, как правило, не позволяют оценить эффективность их работы в ходе эксплуатации. Механические гасители имеют уникальную конструкцию, поскольку разрабатываются для конкретных уникальных сооружений. Организация - изготовитель механического гасителя колебаний сопровождает монтаж изделия "под ключ", после чего гарантирует паспортные характеристики изделия в пределах некоторого гарантийного срока службы. Если в дальнейшем у эксплуатирующей организации возникнут сомнения в достаточности уровня обеспечения механической безопасности сооружения, оснащенного такими гасителями, то ей придется снова обратиться к организации-изготовителю механического гасителя, с целью проведения дополнительных исследований и выдачи соответствующего заключения. При этом существует реальный риск неодстаточной объективности подобного заключения. В данной работе на конкретном примере представлен общий обзор возможности оценки эффективности механического гасителя колебаний высотного сооружения, например, в рамках независимой научно-технической экспертизы.
Методы и принципы исследования
Механические гасители колебаний проектируются для высотного сооружения в том случае, если в ходе динамического расчета конечно-элементной модели будущего сооружения выявляется склонность его к резонансным колебаниям на некоторых частотах [3]. Если по каким-либо причинам у проектировщиков нет возможности путем конструктивных изменений устранить возможность опасного резонанса, принимается решение на применение механических гасителей. Это приводит к некоторому изменению несущих конструкций сооружения, а также компоновки внутреннего пространства здания. Для уточнения динамических характеристик может потребоваться изготовление динамически подобной модели, испытание её на воздействие ветровой нагрузки в аэродинамической трубе [4]. Конструкция механического гасителя колебаний предполагает, что его основные динамические характеристики (собственная частота колебаний fгас и логарифмический декремент затухания дгас) соответствуют резонансной частоте fсоор и декременту затухания дсоор того колебательного процесса сооружения, интенсивность которого необходимо снизить.
Суть совместной работы двух основных компонентов динамической системы - гасителя колебаний и защищаемого сооружения - состоит в обмене энергией между ними, поскольку в ходе взаимодействия происходит "перетекание" энергии колебаний от сооружения к гасителю с последующим тепловым рассеянием. В соответствии с таким энергетическим подходом, эффективность гасителя колебаний на инженерном сооружении Эф есть отношение суммарной энергии колебаний сооружения в частотной области резонанса при отсутствии действия гасителя колебаний Ео к суммарной энергии колебаний сооружения в той же области при действии гасителя Ег:
Соотношение энергий колебаний может быть получено из результатов спектрального анализа исходных электронных архивов перемещений характерных точек сооружения под воздействием эксплуатационной ветровой нагрузки. Электронные архивы для условий отсутствия действия гасителя колебаний и при действии гасителя колебаний должны быть зарегистрированы одним и тем же способом, с использованием одного и того же комплекта регистрационного оборудования, при однотипном ветровом воздействии одной и той же интенсивности. Длительность регистрации (время экспозиции) в обоих случаях также должна быть одинакова и соответствовать требованиям метода анализа [5]. Необходимым условием для получения значения эффективности Эф в ходе натурного эксперимента является возможность "выключения" гасителя колебаний из совместной работы с сооружением. Это условие может представлять на практике серьезную техническую проблему. Необходимо также строго соблюдать требования механической безопасности сооружения в ходе планирования и проведения натурного эксперимента с "выключенным" механизмом гасителя колебаний.
Основные результаты
В качестве исходных материалов для данного исследования использованы фрагменты электронных архивов параметров колебаний реального высотного сооружения, оснащенного механическими гасителями колебаний для снижения резонансных явлений под воздействием ветровой нагрузки. Таким сооружением является Главный монумент памятника Победы на Поклонной горе в г. Москве. Два цифровых архива перемещений одной и той же характерной точки были зарегистрированы при однотипных ветровых нагрузках одной и той же интенсивности [6]. В одном из двух случаев механический гаситель колебаний первого тона изгиба (основного колебательного процесса у данного сооружения) [7] был на время эксперимента специально приведен в полностью неподвижное состояние. Для обеспечения механической безопасности сооружения время экспозиции было принято минимально допустимым (11 минут) при объеме выборки = 4096 строк [8]. Это позволило реализовать для спектрального анализа алгоритм БПФ и использовать функцию экспоненциального сглаживания. Точность определения резонансных частот и их декрементов затухания при этом несколько снижена, но для определения соотношения энергий колебаний это несущественно.
Для окрестностей каждого пика спектральной плотности определим интервал частот
в котором содержится наибольшая часть энергии (мощности) сигнала [9].
Используем критерий заданного уровня, зададим граничный уровень интервала Fгр = 0,1 Fmax, где Fmax - абсолютный максимум амплитудного спектра. Поскольку исходный архив контролируемого параметра представляет собой дискретную функцию S(t) с величиной дискрета Дt, то после преобразования Фурье мы также получим дискретный спектр F(щ) с величиной дискрета Д щ. Линейная частота f = щ/2р .
График спектра представляет собой изображение функции F(f) спектральной плотности мощности, которая описывает распределение мощности сигнала в зависимости от частоты, то есть мощность, приходящуюся на единичный интервал частоты. Функция имеет размерность [Вт/Гц] = [Вт*с]. Мощность резонансных механических колебаний, регистрируемых в точке контроля, упрощенно запишем, как
где - соответственно, средняя частота нижнего и верхнего дискретов диапазона шириной Дf окрестностей пика функции спектральной плотности [10]. Значение постоянного коэффициента пропорциональности K обсуждать не будем, поскольку нас интересует соотношение энергий, и в ходе последующих вычислений эти коэффициенты сократятся.
На рис. 1 представлены расчетные схемы и результаты обработки двух однотипных архивов колебаний, зафиксированных в одной и той же точке контроля. Различие между ними только одно: слева изображен результат, когда гаситель колебаний "выключен" из работы; справа - гаситель "включен" в работу (обратите внимание, вертикальный масштаб у графиков различный). Принимаем допущение, что масса гасителя колебаний существенно мала по сравнению с массой сооружения, поэтому "включение" или "выключение" гасителя незначительно влияет на резонансную частоту сооружения, и в первом приближении мы можем этим влиянием пренебречь. Штриховкой на рисунке выделены области графиков, учитываемые в расчете мощности механических колебаний.
Для случая, когда гаситель колебаний "выключен", получаем:
E0= 65,877 - 21,280 = 44,597 [у.е.]
Для случая, когда гаситель колебаний "включен", получаем:
Er= 33,709 - 7,280 = 26,429 [у.е.]
Эффективность гасителя колебаний
"Включение" гасителя колебаний в данном случае снижает энергию колебаний первого тона изгиба сооружения в 1,678 раза.
Рис. 1 - Расчетные схемы и результаты обработки архивов колебаний (объяснения в тексте)
Заключение
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что вполне реально выполнить оценку эффективности механического гасителя колебаний в ходе эксплуатации инженерного сооружения. Такая оценка может быть выполнена способом экспресс-анализа основных динамических характеристик сооружения (собственной частоты колебаний fсоор и логарифмического декремента затухания дсоор) в рамках независимой научно-технической экспертизы. Необходимым условием для выполнения подобного исследования является неукоснительное обеспечение механической безопасности инженерного сооружения в момент "выключения" механизма гасителя колебаний. Поэтому эксперимент следует тщательно планировать и выполнять в условиях отсутствия экстремальных внешних воздействий.
Список литературы / References
1. Шаблинский Г.Э. Мониторинг уникальных высотных зданий и сооружений на динамические воздействия / Г.Э. Шаблинский. - М.: АСВ, 2013. - 336 с.
2. Поддаева О.И. Архитектурно-строительная аэродинамика / О.И Поддаева, А.С. Кубенин, П.С. Чурин. - М: НИИ МГСУ, 2015. - 88 с.
3. Дукарт А.В. Динамические гасители колебаний конструкций / А.В. Дукарт, А.И. Олейник - М.: АСВ, 2015. - 248 с.
4. Шахраманьян А.М. Опыт использования автоматизированных систем мониторинга деформационного состояния несущих конструкций на олимпийских объектах Сочи-2014 / А.М. Шахраманьян, Ю.А. Колотовичев // Вестник МГСУ. 2015. № 12. С. 92-105.
5. Патрикеев А.В. Динамический мониторинг зданий и сооружений как один из критериев обеспечения безопасной эксплуатации / А.В. Патрикеев, Е.К. Салатов, В.П. Спиридонов // Материалы XVIII международного семинара "Технологические проблемы прочности". Подольск, 2011. С. 78-81.
6. Патрикеев А.В. Основы методики динамического мониторинга деформационных характеристик зданий и сооружений / А.В. Патрикеев, Е.К. Салатов // Вестник МГСУ, 2013. № 1. С. 133-138.
7. Ишков А.Н. Оценка значимости периода основного тона собственных колебаний зданий и сооружений, как критерия, определяющего техническое состояние гражданских зданий / А.Н. Ишков, Г.Д. Шмелев, Н.И. Филиппова // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, ВГТУ, г. Воронеж. 2017. № 3 (2). С. 9-15.
8. Минина О.В. Метод построения спектра шума измерительного сигнала с помощью стандартных функций Microsoft Excel / О.В. Минина, М.Б. Богданов: [Электронный ресурс] : URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-postroeniya-spektra-suma-izmeritelnogo-signala-s-pomoschyu-standartnyh-funktsiy-microsoft-excel.pdf. (дата обращения: 19.08.2020)
9. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов / А.Б. Сергиенко- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2016. - 751 с.
10. Бирбраер А.Н. Экстремальные воздействия на сооружения / А.Н. Бирбраер, А.Ю. Роледер. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 594 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Shablinskiy G.E. Monitoring unikal'nikh vysotnykh zdaniy i soougheniy na dinamicheskiye vozdeystvija [Monitoring of unique high-rise buildings and structures on dynamic impacts] / G.E. Shablinskiy. DIA publishing house. 2013, 336 p. [in Russian]
2. Poddaeva O.I. Arkhitekturno-stroitel'naya aerodinamika [Architectural aerodynamics] / O.I. Poddaeva, A.S. Kubenin, P.S. Churin. Research Institute MGSU. 2015, 88 p. [in Russian]
3. Dukart A.V. Dinamicheskiye gasiteli kolebaniy konstruktsiy [Dynamic vibration dampers of structures] / Dukart A.V., Oleinik A.I. DIA publishing house. 2015, 248 p. [in Russian]
4. Shakhraman'jan A.M. Opyt ispol'zovaniya avtomatizirovannykh sistem monitoringa deformatsionnogo sostoyaniya nesushchikh konstruktsiy na olimpiyskikh ob''yektakh Sochi-2014 [The experience of using automated systems for monitoring the deformation state of load-bearing structures at the Olympic facilities in Sochi-2014] / Shakhraman'jan A.M., Kolotovichev Yu.A. // Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, No. 12, pp. 92-105. [in Russian]
5. Patrikeev A.V. Dinamicheskiy monitoring zdaniy i sooruzheniy kak odin iz kriteriyev obespecheniya bezopasnoy ekspluatatsii. Materialy XVII mezhdunarodnogo seminara "Tekhnologicheskiye problemy prochnosti" [Dynamic monitoring of buildings and structures as one of the criteria for ensuring safe operation. Materials of the XVII International Seminar "Technological Problems os Strength"] / Patrikeev A.V., Salatov E.K., Spiridonov V.P.. Podolsk, 2011, Pp. 78-81. [in Russian]
6. Patrikeev A.V. Osnovy metodiki dinamicheskogo monitoringa deformatsionnykh kharakteristik zdaniy i sooruzheniy [Fundamentals of the dynamic monitoring of deformation characteristics of biuldings and structures] / Patrikeev A.V., Salatov E.K. // Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, No. 1, pp. 133-138. [in Russian]
7. Ishkov A.N. Otsenka znachimosti perioda osnovnogo tona sobstvennykh kolebaniy zdaniy i sooruzheniy, kak kriteriya, opredelyayushchego tekhnicheskoye sostoyaniye grazhdanskikh zdaniy. Zhilishchnoye khozyaystvo i kommunal'naya infrastruktura. [Assessment of the significance of the period of the fundamental tone of the the natural vibrations of buildings and structures, as a criterion that determines the technical condition of civil buildings. Housing and communal infrastructure] / Ishkov A.N., Shmelev G.D., Filippova N.I. VGTU - Voronezh:, 2017, No. 3 (2), Pp. 9-15. [in Russian]
8. Minina O.V. Metod postroyeniya spektra shuma izmeritel'nogo signala s pomoshch'yu standartnykh funktsiy Microsoft Excel [A method for constructing a noise spectrum of a measuring signal using standard Microsoft Excel functions] / Minina O.V., Bogdanov M.B. - [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-postroeniya-spektra-suma-izmeritelnogo-signala-s-pomoschyu-standartnyh-funktsiy-microsoft-excel.pdf. (accessed: 19.08.2020) [in Russian]
9. Sergienko A.B. Tsifrovaya obrabotka signalov [Digital Signal Processing] - 2nd ed. / Sergienko A.B. - SPb.; Peter, 2016 - 751 p. [in Russian]
10. Birbraer A.N. Ekstremal'nyye vozdeystviya na sooruzheniya. Publishing house Politkhnicheskogo universiteta [Exstreme impacts on structures. Publishing house of Polytechnic University] / Birbraer A.N.. - SPb:, 2009, 594 p. [in Russian]
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Постоянные и временные нагрузки на здания и сооружения, расчет их сочетания, исходя из анализа вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции. Методы борьбы с воздействиями на здания и сооружения.
дипломная работа [21,4 K], добавлен 31.10.2012Водоподпорные сооружения. Классификация плотин: из грунтовых материалов, бетонные, а также железобетонные. Воздействия водного потока на гидротехнические сооружения. Расчет и целесообразность построения эпюры избыточного давления на бетонную плотину.
курсовая работа [456,8 K], добавлен 09.01.2014Условия забора воды из поверхностного источника. Обоснование выбора водозаборного сооружения, его компонентов. Уровень воды в колодце. Оборудование для прочистки камер водозаборного сооружения. Насосное оборудование насосной станции первого подъема.
курсовая работа [339,1 K], добавлен 18.06.2015Определение вертикальных нормальных напряжений в плоскости подошвы фундамента сооружения. Расчет осадки сооружения. Проверка устойчивости сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Определение активного давления на подпорную стену.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.01.2011Причины потери несущей способности оснований, приводящей в аварийное состояние фундаменты зданий и сооружений. Проектирование инженерной защиты. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия. Защитные покрытия и закрепление грунтов.
курсовая работа [46,3 K], добавлен 13.10.2009Изучение технологических схем приема воды, в зависимости от требуемой категории потребителя и условий водозабора. Проект строительства водозаборного сооружения для города с населением сто тысяч человек. Конструирование и расчет берегового колодца.
курсовая работа [38,2 K], добавлен 17.05.2012Характеристика емкостного сооружения. Подбор монтажного крана. Расчет календарного плана производства работ. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы на земляные работы. Расчет транспортных средств.
курсовая работа [270,4 K], добавлен 06.06.2015Современные предпосылки и сложности развития высотного строительства. Технические требования к высотным домам, объекты строительства и архитектурно-планировочное решение. Обзор, анализ ситуаций и тенденций на рынке недвижимости, оценочные показатели.
дипломная работа [734,7 K], добавлен 25.03.2012Определение сейсмичности строительной площадки и сбор нагрузок. Определение периода собственных колебаний и форм колебаний. Оценка влияния продольных сил в сечении колонн на динамические характеристики каркаса. Определение сейсмических нагрузок и усилий.
курсовая работа [528,8 K], добавлен 21.06.2009Какие бывают сооружения и какие строили в Средние века. Развитие архитектуры и искусства в XIX веке. Архитектура Регентства, романтизма и "индустриальная" архитектура. Возрождение разных предшествовавших стилей. Продолжение георгианских традиций.
презентация [435,1 K], добавлен 16.12.2014Разработка локальной сметы на сооружение земляного полотна, на подготовительные работы, на устройство дорожной одежды, на искусственные сооружения и на обустройство дороги. Расчет экономической эффективности проекта от сокращения сроков строительства.
курсовая работа [409,1 K], добавлен 11.09.2014Построение схемы докового сооружения плавучего типа для перевозки крупногабаритных грузов. Расчет гидростатических нагрузок на рабочую и боковую стенки, днище, лобовую часть, переходную, носовую и кормовую секции дока. Определение грузоподъёмности дока.
контрольная работа [106,9 K], добавлен 22.06.2012Количество и концентрация загрязнений сточных вод поступающих на очистные сооружения. Распределение расхода по часам суток. Выбор приемной камеры и расчет решеток механических. Кондиционирование осадка промывкой и реагентами. Обеззараживание сточных вод.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.01.2013Исследование этапов создания образа храма в процессе работы над монументальными декорациями: от рождения идеи до критических отзывов на реализованную постройку. Оценка личного вклада каждого члена треугольника "заказчик-архитектор-художник" в облик храма.
реферат [49,0 K], добавлен 03.09.2016Строительство сооружений из натурального камня. Сооружения этрусской и раннеримской архитектуры. Расцвет романской архитектуры в Италии в XII веке. Развитие реалистических тенденций готики. Архитектура эпохи Возрождения. Стиль барокко и классицизм.
реферат [20,1 K], добавлен 11.03.2011Определение круговой частоты вынужденных колебаний плоской рамы, равной указанному коэффициенту от частоты собственных колебаний системы. Выполнение расчётов на динамическое воздействие вибрационной нагрузки. Построение эпюры полных изгибающих моментов.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 20.11.2011Общие положения, принятые при проектировании. Схема планировочной организации земельного участка. Подъемно-транспортное оборудование. Объемно-планировочное и конструктивное решение здания ремонтно-механического цеха. Отделка помещений и фасада.
курсовая работа [33,4 K], добавлен 12.07.2011Выбор типа водозаборного сооружения и условий забора воды из источника. Определение производительности водозабора. Расчет и подбор решеток. Определение уровней воды в водоприемном отделении. Гидравлический расчет устройства для защиты сеток от прорыва.
курсовая работа [251,0 K], добавлен 05.11.2012Архитектура Севера как часть общерусской культуры. Русское деревянное зодчество: культовые деревянные сооружения и гражданское строительство. Памятники каменного строительства, оборонительные сооружения русского Севера, памятники резьбы и скульптуры.
контрольная работа [22,1 K], добавлен 28.02.2010Организация проектирования, строительства и эксплуатации садово-парковых сооружений. Инженерная подготовка территории. Климат, рельеф, почвы и растительность. Дорожки и плоскостные сооружения. Малые архитектурные формы. Цветники и зелёные насаждения.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 03.12.2014