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見積もりを取得防振ショックアブソーバ 、振動ダンパーとも呼ばれ、幅広い機械システムで振動を低減および制御するために使用されるデバイスです。それらは、産業機械、建設機械、および車両で一般的に使用され、機械の性能を向上させ、効率を高め、寿命を延ばします。 防振ショックアブソーバーの主な機能は、機械に伝わる振動の量を減らすことです。こ...
鉛ゴム支承 (LRB) は、耐震安全な建物やインフラの設計と建設において重要な要素です。鉛とゴムの組み合わせで作られたこれらのベアリングは、耐震保護のための信頼性と耐久性のあるソリューションを提供し、構造物への地震の損傷の影響を軽減するように設計されています。 鉛ゴム軸受は、橋梁や高層ビル、病院や発電所などの重要インフラなど、さまざま...
あ 金属ダンパー さまざまな用途で衝撃を吸収し、振動を軽減するために使用される機械装置です。これらのダンパーは通常、金属製で、スプリング、ピストン、作動油などのさまざまなメカニズムを使用して、エネルギーを吸収および消散します。 を使用することにはいくつかの利点があります。 衝撃吸収用金属ダンパー ...
車のサスペンションを最大限に活用したい場合は、適切なショック アブソーバーの選択に何が関係しているかを知っておく必要があります。耐疲労性とヒステリシス曲線、粘性減衰比を考慮することが重要です。これを考慮して設計されていないショックアブソーバーは、必要な種類の衝撃吸収を十分に提供することができません。 等価粘性減衰比 構造システムが直...
座屈拘束ブレース 座屈拘束ブレースは、建物が周期的な横荷重に抵抗するのを助けるように設計された構造ブレースの一種です。これらのタイプの荷重には、通常、地震による荷重が含まれます。この記事では、座屈拘束ブレースについて説明し、設計、製造、設置、およびメンテナンスの課題について説明します。 非線形有限要素解析 (NLFEA) 戦略を使用...
高層ビルの免震支承: 世界での免震技術の開発は 1960 年代に始まりました。米国と日本は非常に成熟した免震技術を開発し、包括的な仕様システムを確立しただけでなく、多くの高層および超高層ビルで免震技術を広く利用しています。日本では免震技術を用いた地下1階、地上50階、タワー2階の梅田超高層ビルなど、30階建て以...
免震構造は、安全性を確保するためのさまざまな機能を備えた設計が可能です。この目的のために、三重振り子アイソレータシステムを使用できます。その他の機能には、揺れを検出し、地震後の損傷を検出するセンサーを含めることができます。 免震構造の構築技術 免震構造は、構造物の耐震需要量を制限する工法です。この技術は、構造補強や上部構造への介入を...
あ Buckling Restrained Brace (BRB) は構造支持システムです。 ボルトを使用してガセット プレートをコア プレートに接続します。このタイプのサポートは、設置が比較的簡単で、効率が高く、必要な人員が少なくて済みます。その主な欠点は、適応性が低いことです。 座屈拘束ブレースの主な目的は、軸力によるビ...
摩擦ダンパーは、構造物の振動を制御するために使用される弾性装置です。これらのデバイスは、過酷な環境でうまく機能し、電力なしで動作できます。摩擦ダンパーのもう 1 つの利点は、複数の方向に同時に作用できることです。これらのデバイスは、一般的に建物やその他の地震の影響を受けやすい構造物で使用されています。建物での使用に加えて、輸送業界でも使用されています。...
建築用免震装置は、住宅などの構造物に欠かせないものです。地震が発生すると、建物の基礎は地盤とともに移動します。これにより、建物が激しく振動します。地震のエネルギーが高ければ高いほど、建物が失うエネルギーの量も多くなります。したがって、免震されていない建物は、地震動に対する大きな抵抗力を備えている必要があります。 ベースアイソレーター ...
粘弾性ダンパーは、建物で長年使用されてきました。世界貿易センターが有名な例です。多くの人がその設計を認識していますが、実際の世界でのアプリケーションを認識している人はほとんどいません.その構造安定性は、使用するエラストマーの種類と負荷の頻度に依存していました。 粘弾性ダンパーは、オブジェクトの振動を制御するために使用される柔軟で弾性のあるデバ...
免震にはいくつかの種類があります。最も一般的なタイプと、それらについて知っておくべきことは次のとおりです。これらには、ダンパー、構造、および最適化が含まれます。これらのタイプの分離は、スペクトル加速度変換を制御するために使用されます。これらのタイプの分離は現実的でなければなりません。免震を選択するときの主な目的は、スペクトル加速度変換を減らすことです。...