高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(1)

上海环球金融中心风阻尼器吊装示意图

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全球超高层办公、酒店、公寓建筑里很多都安装有风阻尼器。

风阻尼器是超高层建筑应对风致振动,在强风时降低加速度响应、降低大楼晃动幅度,提高内部人员舒适度的一种装置。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。

风阻尼器就像一个巨大的钟摆,本质是一套阻尼系统(消能减振装置)。

工作原理很简单,就像身处摇晃小船上的人,要将身体朝小船晃动的反方向靠,来取得平衡一样。比如强风从北面刮来,风阻尼器就往北摆,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。

“镇楼宝器”不是浪得虚名。

风阻尼器的类型有被动式、半主动式和主动式,被动式是当前各国摩天大楼最常用的阻尼器类型,原因很直接,最便宜。根据已有案例粗略估算,被动式需要500万美元,半主动式需要500~1500万美元,主动式需要1000~5000万美元

被动式风阻尼器里,尤以调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD)最为常见。

很好记的TMD,高楼都喜欢。

台北101大厦(508米)、纽约特朗普大厦(282.5米)、芝加哥约翰-汉考克大楼(457米)、上海环球金融中心(492米)和上海中心大厦(632米)是其中的典型代表,挑最高的三座来说说。

在中国第一座安装风阻尼器的超高层建筑是台北101大厦,大楼88~92楼层里挂置一个重达662吨的巨大钢球。

上海环球金融中心在90层悬吊了两个各重约150吨的质量块,是中国大陆地区首个使用风阻尼器的超高层建筑。

上海中心大厦则是在125层悬挂了重量达1000吨的电磁原理阻尼器,是全球第一座安装电磁原理阻尼器的大厦。

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(2)

台北的101大厦“黄金球”风阻尼器

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一般来说,在正常的风压下,如果距地面高度10米处风速为5米/秒,那么在90米的高空,风速可达到15米/秒。若高度达300-400米,风力会更加强大。

超高层建筑遭遇6级以上强风时(风速10.8~13.8米/秒),里面的人会有轻微摇晃感,在风速达到30米/秒以上时,高楼会产生幅度较大的晃动。

以上海中心大厦为例。大厦地处小陆家嘴高楼核心区,发生高空10级以上大风(风速24.5~28.4米/秒)十分平常,另外,上海地区受台风影响因素也较大。

上海中心大厦在风洞试验里的对比数据显示,其气动外形设计可以削减整体风荷载约24%,满足结构设计的安全性。如果不设置风阻尼器,其1年回归期风致振动的标准与台北101大楼设置阻尼器的风致振动控制标准相似。

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(3)

上海中心大厦的气动外形设计

但是,超高层建筑在设计上除了以安全为首要考量,还必须考虑居住的舒适性,在高楼层里生活工作的人,整天心惊胆颤地晃来晃去,就算大厦保证安全又怎么样?

总体来说,在高楼上安装风阻尼器,有以下五点意义:

(1)降低大楼摇摆幅度,不仅提高了结构的耐久性,也有利于几何悬挂式外幕墙的变形控制。

(2)明显减小了大楼在常遇强风荷载作用下风致振动的加速度,其舒适性甚至可超过世界最高H-10标准(大楼内最多仅有10%的人在遇到1年回归期强风时会感受到建筑物的振动)。

(3)可降低常遇小震对建筑物造成的损害程度。比如上海中心大厦及其周边地区受到小震影响的概率超过95%,近年至少年均一次,设置风阻尼器十分必要。

(4)超高层建筑中,电梯高速长距离运行,大楼晃动会对其产生不利影响。若强风引起的大楼振动超过电梯供应商设置的安全阀值,高速长程电梯将停止运行。设置阻尼器,根据理论测算,10年回归期风荷载引起的振动,高速长程电梯可照常运行,极大提升大楼的功能品质。

(5)可以与大楼观光相结合,提供独特的游历体验。比如101大厦的金色TMD和上海中心大厦的TMD都是外露式设计,可供游客参观。

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(4)

101大厦的金色TMD是外露式设计

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TMD风阻尼器一般由几百上千吨的质量块、吊索、常规阻尼器和限位阻尼器组成。

当强风来袭时,装置里的传感器探测风力大小和建筑物的摇晃程度,并通过计算机运算后,经由弹簧、液压装置来控制质量块向反方向运动,从而降低建筑物的摇晃程度。

安装了TMD,将能使强风时加在建筑物上的加速度(重力)降低40%左右。

TMD质量块采用钢、铅、混凝土制作,系统惯性质量采用多级摆、倒摆、液压支撑系统、叠层橡胶垫等悬挂或支撑等。传统的TMD阻尼元件可采用油阻尼器、黏弹性阻尼器、黏滞阻尼器等。

在许多情况下,TMD设计中最主要的难点是可利用空间的限制,为了解决这一难点,一般都是将整个TMD安置在大楼的机械层内。

台北101大厦(2003年竣工)设置有当时世界最大的风阻尼器,单摆型。其外观为金色球体,直径5.5米,重662吨。风阻尼器从大厦的92层吊下来,四面用巨大的涂压式活塞紧紧系在大楼结构上,活塞同时让风阻尼器不会过度摆荡。

2015年8月8日,台风“苏迪罗”不仅使台北101大厦以及观景台罕见暂停营业一天,还使“黄金球”摆动幅度达100厘米之大,创史上最大记录。

上海环球金融中心(2008年竣工)风阻尼器的主要部分是由钢索悬吊的两个各重150吨的质量块,长宽各有9米,悬挂在大楼90层。由于驱动装置设计为可以沿纵横两方向运动,因此风阻尼器可实现360度方向的控制。

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(5)

上海环球金融中心风阻尼器

上海中心大厦(2016年竣工)位于125层的阻尼器质量块重达1000吨,由12根长25米的钢索吊住,通过与主体结构的共振消减大楼晃动。采用电涡流技术的阻尼系统能减少质量块的振幅,消耗风振能量。

该阻尼器的极限摆幅达到2米,迄今为止,阻尼器摆动幅度还没有到达过极限状态。

今年8月超强台风“利奇马”路过上海,风速高达40米/秒,上海中心大厦的阻尼器最大摆幅是70厘米,距离极限摆幅还有巨大余地,完全经受住超级台风的考验。

上海中心大厦建设发展有限公司总工程师葛清说:

“和以往阻尼器利用机械原理不同,上海中心首创了世界上第一个引入电磁原理的阻尼器,由上海材料所自主研发,填补了世界空白。 ”

高楼阻尼器工作原理动画演示(极限工作之安装风阻尼器)(6)

上海中心大厦风阻尼器上的装饰品:高30米的”上海慧眼“

另外,质量块也可以利用冷却塔、消防水箱或顶部独立结构作为惯性质量,被称为调谐液体柱型阻尼器(TLCD)。

比如广州电视塔(小蛮腰)的阻尼器就是用水做的,在小蛮腰的109到110层,有以消防水箱作为阻尼器的减振控制系统。TLCD结构简单,维护要求低,但防水要求高,需较大的安置空间以达到需要的质量比,摩天大楼不适用。

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”小蛮腰“的风阻尼器

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问题一:根据风阻尼器的工作原理,它们的安放位置都在大楼顶部。动辄几百上千吨的质量块,如何吊装在五六百米的高空?

实际操作比想象中简单,化整为零。把质量块分成小块,使用塔吊吊装,吊一块上来,拼接组装一块。

问题二:质量块如此的重,吊索的要求得有多高?

以上海中心大厦为例,1000吨阻尼器由4组12跟钢索悬吊,吊索采用了高冗余度的设计标准,破断力为6280kN

破断力就是要把钢丝绳扯断的最小拉力,单位为kN。

在正常状态下每根吊索的作用力为833kN,仅为破断力的13.2%;如果仅有两组吊索来承担载荷,每根吊索的作用力为1962kN,仅为破断力的31.24%。极限状态下,每根吊索的作用力为2233kN,仅为破断力的35.5%,此时,假设一组3根吊索中仅有两根工作,每根吊索的作用力为3350kN,仅为破断力的53.35%。

从数据上看,吊索设计是十分安全的。

问题三:万一吊索在不可预料的情况下断了很多,那么重的质量块砸向大厦,咋整?

以上海中心大厦为例,楼板冲击荷载检验显示:

假设一组吊索断裂,质量块围绕另两组吊索发生倾转,计算得出125层楼板梁体系局部将承受2100kN的冲击荷载,而冲击荷载设计值为2520kN,与阻尼器维护时的搁置荷载标准值基本一致,楼面结构可以承受此冲击荷载。

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上海中心大厦风阻尼器由12根钢索悬吊

(本文所有图片来自网络)

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