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自立式薄壁钢管结构耦合风致疲劳损伤评估与TMD控制结题摘要

2022/07/16168 作者:佚名
导读:超高、大长细比的自立式薄壁钢管结构往往具有结构柔、质量轻、阻尼小等特点,对风荷载极其敏感,由风荷载导致的损伤乃至倒塌的屡见不鲜,因此本报告围绕此类结构的风灾评估方法与减振控制技术展开研究。首先,发展了用于自立式薄壁钢管结构风荷载模拟的改进谐波叠加法,开展了自立式薄壁钢管结构顺、横风向的风振响应分析;以此为基础,结合横风振动分析的升力振子法,构建了结构顺-横风向耦合风振动力学模型。随后,建立了风力发

超高、大长细比的自立式薄壁钢管结构往往具有结构柔、质量轻、阻尼小等特点,对风荷载极其敏感,由风荷载导致的损伤乃至倒塌的屡见不鲜,因此本报告围绕此类结构的风灾评估方法与减振控制技术展开研究。首先,发展了用于自立式薄壁钢管结构风荷载模拟的改进谐波叠加法,开展了自立式薄壁钢管结构顺、横风向的风振响应分析;以此为基础,结合横风振动分析的升力振子法,构建了结构顺-横风向耦合风振动力学模型。随后,建立了风力发电机塔架多尺度有限元模型,基于等效结构应力法和热点应力法,结合Miner线性损伤累积准则,考虑风速、风向分布,开展了风力发电塔架节点焊接细节处的应力分布与疲劳寿命评估。提出了一体式孔隙耗能环形调谐质量阻尼器、环形TLD/TLCD和环形曲率相关形状记忆合金阻尼减振装置等减振器,并建立了其力学模型。最后,建立了结构减振体系动力方程,开展了自立式薄壁钢管结构TMD、TLD和TLCD减振试验,以此为基础构建了自立式薄壁钢管结构统一设计方法和多目标优化设计方法。研究结果表明,与实测数据和试验结果的对比表明,本项目所建立的风振响应及减振控制分析方法和分析程序具有一定的精度,能够用于自立式薄壁钢管结构的风灾评估与减振设计;试验模型的阻尼比为0.0134,安装TMD后结构等效阻尼比可达0.034,安装TLD后结构等效阻尼比超过0.040,而安装TLCD时结构等效阻尼比的均值仅为0.0267,安装减振器后结构风振响应能够有效衰减。 2100433B

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