Špecifický výkon zmien teploty na-disipačnej kapacite VED

Feb 04, 2026 Zanechajte správu

Špecifický výkon v rôznych rozsahoch teplôt

 

Viscoelastic Damper(VED)
Viscoelastic Damper(VED)

 

1. Nízka-teplota (< -10℃ to 0℃, slightly varying by material formula)

  • Výrazný pokles kapacity rozptylu energie-: Stratový faktor (tanδ) prudko klesá (môže klesnúť pod 0,2, ďaleko pod štandardný rozsah 0,3-0,8 pri izbovej teplote). Molekulové reťazce sa ťažko posúvajú, rozptyl energie vnútorného trenia klesá a plocha hysteréznej slučky je výrazne znížená;
  • Abnormálne zvýšenie tuhosti: Úložný modul (G') prudko narastá a VED sa približuje k „tuhej podpore“ zo „zložky rozptyľujúcej energiu-“. Počas štrukturálnych vibrácií je odolnosť voči deformácii veľká a pravdepodobne dôjde k odozve "tvrdého nárazu";
  • Riziko krehkosti materiálu: Niektoré materiály-na báze gumy môžu stratiť viskoelasticitu a prejaviť sa krehkými vlastnosťami. Pri veľkých deformáciách sa môžu vyskytnúť praskliny a trhliny a dokonca môže dôjsť k strate funkcie-rozptyľovania energie;
  • Obmedzenia aplikácie: Bežné VED nemôžu spĺňať požiadavky na dizajn v tomto rozsahu a je potrebné zvoliť špeciálne formulácie pre nízke{0}}teploty (ako sú materiály na báze modifikovaného silikónového kaučuku-).

 

2. Izbový-rozsah teplôt (5 stupňov -40 stupňov, optimálna konštrukčná teplotná zóna pre VED)

  • Stabilná a efektívna kapacita pohlcovania{0}}energie: Stratový faktor sa udržiava v rozsahu jadra 0,35±15%. Vnútorné trenie molekulárnych reťazcov je dostatočné a hysterézna slučka je plná a symetrická, čo môže efektívne premieňať vibračnú mechanickú energiu na tepelnú energiu;
  • Vyvážená tuhosť a prispôsobenie tlmenia: Akumulačný modul (G') a stratový modul (G'') zachovávajú konštrukčné hodnoty, poskytujú stabilnú dodatočnú tuhosť konštrukcie a rýchlo rozptyľujú vibrácie vetra a malú energiu zemetrasenia prostredníctvom tlmenia;
  • Silná konzistentnosť výkonu: Kolísanie teploty má malý vplyv na ukazovatele (zvyčajne je rýchlosť zmeny tuhosti/tlmenia<10%), adapting to the conventional service environment of most buildings and bridges.

 

3. Stredne-vysoký rozsah teplôt (40 stupňov -60 stupňov)

  • Postupné utlmovanie kapacity-rozptyľovania energie: Stratový faktor pomaly klesá, účinnosť vnútorného trenia viskoelastických materiálov sa znižuje, plocha hysteréznej slučky sa zmenšuje a účinnosť rozptylu energie- klesá o 20 % až 40 % v porovnaní s izbovou teplotou;
  • Neustály pokles tuhosti: Akumulačný modul (G') vykazuje lineárny pokles a dodatočná podpora tuhosti VED pre konštrukciu sa oslabuje, čo môže viesť k zvýšeniu odozvy na posun konštrukcie;
  • Riziko tečenia materiálu: Dlhodobé-vystavenie tejto teplote môže spôsobiť mierne tečenie niektorých gumových materiálov, čo ovplyvní dlhodobú-stabilitu rozptylu energie-, ale nedosiahne úroveň zlyhania.

 

4. High-Temperature Range (>60 stupňov)

  • Takmer zlyhala funkcia-rozptyľovania energie: Stratový faktor klesne pod 0,15, viskoelastický materiál je blízko „úplnej viskozite“, vnútorné trenie takmer zmizne, hysterézna slučka je plochá a energia sa nedá efektívne rozptýliť;
  • Výrazný útlm tuhosti: Akumulačný modul (G') klesne na 30%-50% modulu pri izbovej teplote a VED je ťažké obmedziť štrukturálnu deformáciu, čo môže viesť k strate kontroly štrukturálnej vibračnej odozvy;
  • Trvalé materiálne škody: Dlhodobé-vystavenie materiálu spôsobí tepelné starnutie a prerušenie molekulového reťazca. Aj keď sa teplota vráti na izbovú teplotu,-výkon rozptylu energie sa nedá obnoviť. V závažných prípadoch môže dôjsť k odlupovaniu materiálu a zlyhaniu lepenia.