[发明专利]多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器有效

专利信息
申请号: 201110318327.X 申请日: 2011-10-19
公开(公告)号: CN102425246A 公开(公告)日: 2012-04-25
发明(设计)人: 张延年;郑怡;汪青杰 申请(专利权)人: 沈阳建筑大学
主分类号: E04B1/98 分类号: E04B1/98
代理公司: 沈阳杰克知识产权代理有限公司 21207 代理人: 李宇彤
地址: 110168 辽宁省沈*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 多维 空间 形状 记忆 合金 多用 阻尼
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种建筑结构震动控制装置,特别是一种建筑结构震动控制的建筑用多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器。

背景技术

金属屈服阻尼器(metallic yielding damper)是用软钢或其它软金属材料做成的各种形式的阻尼耗能器。金属屈服后具有良好的滞回性能,利用某些金属具有的弹塑性滞回变形耗能,包括软钢阻尼器、铅阻尼器和形状记忆合金(shape memory alloys,简称SMA)阻尼器等。它对结构进行振动控制的机理是将结构振动的部分能量通过金属的屈服滞回耗能耗散掉,从而达到减小结构反应的目的。

一般金属材料受到外力作用后,首先发生弹性变形,达到屈服点,就产生塑性变形,压力消除后留下永久变形。但形状记忆合金,在发生了塑性变形后,经过合适的热过程,能够回复到变形前的形状。SMA是应用较为广泛的智能材料之一,在高于奥氏体相变结束温度时加卸载,可以提供饱满的滞回曲线并且卸载后没有残余变形,这就是相变伪弹性。美国California的Robert等于1994年研制出一种SMA中心引线型阻尼器。由于智能材料在材料性质上有着普通材料所无法比拟的优点,将其应用到结构振动控制领域会获得优异的控制效果,这也是近年来土木工程中的研究热点。SMA还具有良好的抗疲劳和耐腐蚀性能,加之金属的耐久性和免维护性,所以是土木工程结构振动控制的理想材料。

全金属阻尼器具有可恢复变形大、阻尼能力强以及耐久性、抗腐蚀性、抗疲劳性能好、工作温度范围大和维护费用低等优点。工程结构在地震、风或机械振动等作用下的反应是随机的,无论是从理论分析还是震害现象看,地震地面运动和结构反应都是多维的。目前研究开发的金属阻尼器有中国专利号03111064.9公开了一种名称为“锥形形状记忆合金阻尼器”发明专利,中国专利号200610200568.3公开了一种名称为“混合型形状记忆合金阻尼器”的发明专利;中国专利号200710010925.4公开了一种名称为“自复位超弹性形状记忆合金阻尼器”的发明专利;中国专利号200910011071.0公开了一种名称为“抗扭转自复位铅芯形状记忆合金阻尼器”的发明专利;它们都是单一方向的,或是仅仅能够控制水平方向,并且本身不易实现工程结构的地震、风或机械振动等的控制。

发明内容

本发明的目的在于提供一种多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器,主要为了实现对结构的任意水平方向、竖向和扭转振动反应的耗能控制,又兼有水平、竖直和扭转的自动复位功能,既节省材料,又能充分发挥材料的作用,并实现阻尼器的多用途。

本发明的技术方案如下:

多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器,包括外连接板、为内分隔板、内固定板、外固定板、超弹性形状记忆合金丝、内锁紧螺母、外锁紧螺母、调节螺母和调节螺杆。它是由外连接板、为内分隔板、内固定板、外固定板、超弹性形状记忆合金丝、内锁紧螺母、外锁紧螺母、调节螺母、调节螺杆组成,其特征在于:六块正方形外连接板构成一个正方体,内隔板将其分隔成八个小正方体,八个小正方体相邻角内分别设置内固定板,大正方体八个角分别设置外固定板,相应的内固定板和外固定板之间分别采用内锁紧螺母、外锁紧螺母、调节螺杆和调节螺母将超弹性形状记忆合金丝固定,八个内固定板和八个外固定板斜对称、八个分隔空间和八组超弹性形状记忆合金丝斜对称。八个角均设置形状记忆合金丝,斜拉向中心点。六个面均可螺孔可与结构或构件连接,构件可以对侧、相邻两侧或多侧连接。内固定板是三角形。

在遇到地震、风振或机械振动时,利用多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器能够减少建筑结构的地震反应,对建筑结构起到很好的保护作用。

本发明的优点是能够充分利用形状记忆合金,可恢复变形大、阻尼能力强以及耐久性、抗腐蚀性、抗疲劳性能好、工作温度范围大、体积小、用途多和维护费用低等;不仅能够对任意水平方向的风振和地震进行耗能减震,又能对竖直方向的风振和地震进行耗能减震,同时又具有水平、竖直和扭转的自动复位功能。在遇到地震和风振时,利用多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器能够减少建筑结构的地震反应,对建筑结构起到很好的保护作用。

附图说明

图1为本发明多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器示意图。

图2为多维空间斜拉形状记忆合金多用阻尼器平面示意图。

图3为图2的Ⅰ-Ⅰ剖面图示意图。

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