[实用新型]波形剪切的拉压阻尼器有效

专利信息
申请号: 201821026193.8 申请日: 2018-07-01
公开(公告)号: CN208441576U 公开(公告)日: 2019-01-29
发明(设计)人: 张延年;樊旭峰 申请(专利权)人: 沈阳建筑大学
主分类号: E04H9/02 分类号: E04H9/02;E04B1/98
代理公司: 沈阳之华益专利事务所有限公司 21218 代理人: 黄英华
地址: 110168 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 剪切 阻尼器 拉压 本实用新型 固定端板 金属拉杆 波形钢 端板 钢桶 拉杆 贴层 建筑结构振动 十字交叉连接 应力集中现象 材料利用率 活动安装臂 软钢 初始刚度 固定金属 固定螺栓 活动金属 加固维修 交叉分布 抗震设计 连接固定 内部设置 安装孔 经纬线 协调性 移动 耗能 建筑工程 屈服 制作
【说明书】:

实用新型涉及一种波形剪切的拉压阻尼器,属于建筑结构振动控制领域。包括钢桶,波形钢铅贴层片,活动金属拉杆,固定金属拉杆,固定螺栓,移动整体端板,固定端板,固定安装臂,活动安装臂和安装孔;通过在钢桶内部设置多组金属拉杆和多组交叉分布的固定安装臂,波形钢铅贴层片与金属拉杆呈经纬线方式十字交叉连接,固定安装臂与两侧的固定端板和移动整体端板连接固定。本实用新型初始刚度较大,材料屈服分散面积大,无明显应力集中现象,软钢和铅具有较好的协调性,材料利用率高,耗能效果好,同时波形剪切的拉压阻尼器的制作安装简单、使用方便,既可以用于新建建筑工程的抗震设计,也可以用于已有工程的加固维修。

技术领域

本实用新型属于建筑结构震动控制装置领域,特别是涉及一种波形剪切的拉压阻尼器。

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。

软钢阻尼器是充分利用软钢进入塑性阶段后具有良好的滞回特性。1972年,Kelly和Skinner等美国学者首先开始研究利用软钢的这种性能来控制结构的动力反应,并提出软钢阻尼器的几种形式,包括扭转梁、弯曲梁、U形条耗能器等。随后,其它学者又相继提出许多形式各异的软钢阻尼器,其中比较典型的如X形、三角形板软钢阻尼器、E型钢阻尼器、C型钢阻尼器。经过国内外许多学者的理论分析和实验研究,证实软钢阻尼器具有稳定的滞回特性,良好的低周疲劳性能,长期的可靠性和不受环境、温度影响等特点,是一种很有前途的耗能器。

铅阻尼器是充分利用铅具有密度大、熔点低、塑性高、强度低、耐腐强、润滑能力强等特点,同时由于具有较高的延性和柔性,所以在变形过程中可以吸收大量的能量,并具有较强的变形跟踪能力,而且通过动态回复和再结晶过程,其组织和性能还可恢复至变形前的状态,因此铅阻尼器具有使用寿命不受限制、提供的阻尼可靠、对位移变化敏感、构造简单、工作中不需要维护等优点。但是它具有恢复性差及铅污染等缺点。

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。

实用新型内容

为了解决上述存在的技术问题,本实用新型提供一种波形剪切的拉压阻尼器,主要是为了开发一种初始刚度较大,材料屈服分散面积大,无明显应力集中现象的拉压阻尼器,通过软钢和铅叠层放置,当受到拉压作用时,对软钢和铅叠层进行拉压和剪切进行耗能,能够充分发挥软钢和铅的耗能性能,将波形剪切的拉压阻尼器安装于框架斜支撑上,在正常状态下使用时能够增大建筑结构的整体刚度,利用波形剪切的拉压阻尼器的屈服耗能能力,能够有效避免遇到地震时,建筑结构出现较明显的地震反应,可对建筑结构起到很好的保护作用。

本实用新型采用的技术方案如下:

波形剪切的拉压阻尼器,包括钢桶,波形钢铅贴层片,活动金属拉杆,固定金属拉杆,固定螺栓,移动整体端板,固定端板,固定安装臂,活动安装臂和安装孔;在钢桶两端分别设置固定端板,左侧固定端板外侧设置固定安装臂,在钢桶内部沿垂直桶壁方向等间距设置多组波形钢铅贴层片,在钢桶内部的右侧设置移动整体端板,在移动整体端板外侧设置活动安装臂,活动安装臂穿过右侧固定端板外露于钢桶外部,在固定安装臂和活动安装臂对应位置处均设置有安装孔;在移动整体端板和左侧固定端板上均沿桶壁方向交替设置多个金属拉杆,金属拉杆包括活动金属拉杆和固定金属拉杆,金属拉杆穿过波形钢铅贴层片的波形结构并通过固定螺栓连接固定,相邻的波形钢铅贴层片间通过活动金属拉杆连接,波形钢铅贴层片与固定端板通过固定金属拉杆连接。

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