Specifický výkon v různých teplotních rozsazích


1. Rozsah nízkých-teplot (< -10℃ to 0℃, slightly varying by material formula)
- Výrazný pokles kapacity rozptylování energie-: Ztrátový faktor (tanδ) prudce klesá (může klesnout pod 0,2, hluboko pod standardní rozsah 0,3-0,8 při pokojové teplotě). Molekulární řetězce se obtížně klouzají, snižuje se ztráta energie vnitřního tření a plocha hysterezní smyčky se výrazně zmenšuje;
- Abnormální zvýšení tuhosti: Úložný modul (G') prudce stoupá a VED se přibližuje k „tuhé podpoře“ ze „součástky rozptylující energii-“. Během strukturálních vibrací je odolnost proti deformaci velká a pravděpodobně dojde k reakci "tvrdého nárazu";
- Nebezpečí křehnutí materiálu: Některé materiály na-kaučukové bázi mohou ztratit viskoelasticitu a vykazovat křehké vlastnosti. Při velkých deformacích jsou náchylné k prasklinám a trhlinám a dokonce může dojít ke ztrátě funkce rozptylu energie-;
- Omezení aplikace: Běžné VED nemohou splňovat požadavky na design v tomto rozsahu a je třeba zvolit speciální složení pro nízké-teploty (jako jsou materiály na bázi modifikovaného silikonového kaučuku-).
2. Pokojový-rozsah teploty (5 stupňů -40 stupňů, optimální návrhová teplotní zóna pro VED)
- Stabilní a efektivní kapacita rozptylu{0}}energie: Ztrátový faktor je udržován v rozsahu jádra 0,35±15%. Vnitřní tření molekulárních řetězců je dostatečné a hysterezní smyčka je plná a symetrická, což může účinně přeměnit vibrační mechanickou energii na tepelnou;
- Vyvážená tuhost a přizpůsobení tlumení: Úložný modul (G') a ztrátový modul (G'') udržují konstrukční hodnoty, poskytují stabilní dodatečnou tuhost konstrukce a rychle rozptylují vibrace větru a malou energii zemětřesení prostřednictvím tlumení;
- Silná konzistence výkonu: Kolísání teploty má malý vliv na indikátory (obvykle je rychlost změny tuhosti/tlumení<10%), adapting to the conventional service environment of most buildings and bridges.
3. Střední-rozsah vysokých teplot (40 stupňů -60 stupňů)
- Postupný útlum energie-disipační kapacity: Ztrátový faktor klesá pomalu, účinnost vnitřního tření viskoelastických materiálů se snižuje, plocha hysterezní smyčky se zmenšuje a účinnost rozptylu energie -se snižuje o 20 % až 40 % ve srovnání s pokojovou teplotou;
- Neustálé snižování tuhosti: Akumulační modul (G') vykazuje lineární pokles a přídavná podpora tuhosti VED pro konstrukci slábne, což může vést ke zvýšení odezvy na posun konstrukce;
- Nebezpečí tečení materiálu: Dlouhodobé-vystavení této teplotě může způsobit mírné tečení některých pryžových materiálů, což ovlivňuje dlouhodobou -energii-rozptylovou stabilitu, ale nedosahuje úrovně selhání.
4. High-Temperature Range (>60 stupňů)
- Téměř selhání funkce rozptylu{0}}energie: Ztrátový faktor klesne pod 0,15, viskoelastický materiál se blíží „úplné viskozitě“, vnitřní tření téměř zmizí, hysterezní smyčka je plochá a energii nelze účinně rozptýlit;
- Výrazný útlum tuhosti: Akumulační modul (G') klesá na 30 % - 50 % hodnoty při pokojové teplotě a VED je obtížné omezit strukturální deformaci, která může vést ke ztrátě kontroly nad odezvou strukturálních vibrací;
- Trvalé materiální škody: Dlouhodobá-expozice způsobí tepelné stárnutí a přetržení molekulárního řetězce materiálu. I když se teplota vrátí na pokojovou teplotu, výkon rozptylu energie-nemůže být obnoven. V závažných případech může dojít k odlupování materiálu a selhání lepení.

