常伏德,張曉玉,丁 睿,王仲啟
(長春工程學院土木工程學院,長春130012)
隔震是結(jié)構(gòu)振動控制中研究最早、應用最廣的一項減震技術(shù)。它的基本原理在于通過設(shè)置隔震裝置使得結(jié)構(gòu)體系的水平剛度降低,使其自振周期延長,遠離上部結(jié)構(gòu)的自振周期和場地卓越周期,從而把地面運動有效地隔離開來,達到減震的效果?;A(chǔ)隔震是在上部結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)之間設(shè)置隔震層,通過隔震層的隔震系統(tǒng)來限制和吸收傳入結(jié)構(gòu)的地震能量。對竹材模型結(jié)構(gòu),賽題規(guī)定頂部必須采用TLD減震方式,在此基礎(chǔ)上我們提出了底部采用滾球隔震,形成一種聯(lián)合減震方案,給出了體系運動微分方程,并給出了底部輸入給結(jié)構(gòu)的加速度即滾球形心的加速度公式推導,并推導了滾球等效支承的模型公式。
竹材模型結(jié)構(gòu)底部滾球與頂部TLD減震模型如圖1所示。
由文獻[1]和文獻[2]結(jié)構(gòu)體系藕聯(lián)運動方程下:
{X(t)}——結(jié)構(gòu)層對地面(臺面)的層位移;
[M]——結(jié)構(gòu)質(zhì)量矩陣;
[C]——結(jié)構(gòu)阻尼矩陣;
[K]——結(jié)構(gòu)剛度矩陣;
{I}——單位列向量;
{H}=[0 0 0 1]T——TLD設(shè)置矩陣;
FTLD——頂部水箱對結(jié)構(gòu)的控制力;
q1(t)——水箱水晃動第一振型反應位移;
ξ1——水晃動第一振型阻尼比;
mL——水箱質(zhì)量;
h——水箱里的水深;
a——水箱寬度。
(1)滾球的運動分析:圖2為滾球運動分析圖,設(shè)滾球純滾動,滾球運動是牽連運動為平動的復合運動。
圖2 滾球運動分析圖
由圖2知道,假設(shè)滾球僅做微小運動,則
(2)滾球的受力分析:滾球受力分析如圖3所示,圖中各力說明如下:
圖3 滾球受力分析圖
G1為一個小球承受的荷載重力;N為球面支撐力;Fμ1為臺面給球的靜摩擦力,F(xiàn)μ2為上部結(jié)構(gòu)給球的靜摩擦力。設(shè)滾球與上下接觸部位的材料相同,則Fμ1≈Fμ2;Mδ為滾球滾動摩阻力偶矩,計算式為Mδ=Nδ,δ為滾動摩阻系數(shù),因N≈G1則 Mδ=G1δ;Rτ為切向慣性力:
mc為小球質(zhì)量;Rn為法向慣性力:Rn=mcacrn;Fe為牽連加速度引起的水平慣性力為小球轉(zhuǎn)動慣性力矩為小球滾動角加速度則由圖3對球心C取矩即∑Mc(F)=0得:
將Mδ,LT及Fμ1≈Fμ2代入式(4)整理得:
將式(5)代入式(3)整理得:
滾球在球面上的受力如圖4所示(此處略去摩擦的影響),圖中幾何關(guān)系有
圖4 滾球等效支承剛度推導圖
球面對滾球的支撐剛度可用切向剛度kτ和法向剛度kn來描述,假設(shè)球面支撐為剛性,則法向剛度kn=∞,下面進行切向剛度kτ的推導。
上部結(jié)構(gòu)通過柱子傳給滾球的重力G1的切向分力Fτ即為滾球的恢復力,切向剛度kτ實質(zhì)就是切向分力Fτ對弧長s的偏導數(shù)。
由圖4知道Fτ=G1sinφ,又則切向剛度kτ為:
當滾球做微小滾動時,cosφ≈1,則
圖5 滾球等效支撐圖
(1)由式(6)知道,滾球隔震減少了對結(jié)構(gòu)的輸入加速度,根據(jù)需要可調(diào)整滾球半徑、質(zhì)量、摩阻系數(shù)等,可以使輸入加速度減小到理想值;
(3)有關(guān)的理論推導對其他結(jié)構(gòu)減震分析及應用也有一定的指導意義。
[1]翟偉廉.高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)的風振控制設(shè)計[M].武漢:測繪科技大學出版社,1991:180-181.
[2]郭婷,何玉敖.新型水箱減震控制系統(tǒng)TLMD的分析研究[A].中國建筑學會抗震防災研究會,中國地震學會地震工程專業(yè)委員會.第五屆全國地震工程會議論文集(Ⅱ)[C].北京:[s.n.],1998:857-862.