[发明专利]一种用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置在审
申请号: | 202010334098.X | 申请日: | 2020-04-24 |
公开(公告)号: | CN111535647A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 黄光辉;马哲锐;李金龙;杨靖;孙宜军;王海猛;庞博;范文明;刘轩;王元森;山笑磊;吴迪 | 申请(专利权)人: | 中国通信建设集团设计院有限公司 |
主分类号: | E04H12/00 | 分类号: | E04H12/00;E04H9/02;E04B1/98 |
代理公司: | 郑州亦鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 41188 | 代理人: | 张夏谦 |
地址: | 100176 北京市大兴区北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 通信 新型 tmd 质量 阻尼 装置 | ||
本发明公开了一种用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置,包括通信抱杆、设置于通信抱杆上的通信天线以及通过抱杆固定装置固定安装于通信抱杆上的弹簧阻尼减振结构,所述弹簧阻尼减振结构包括高分子阻尼材料、弹簧结构、外置钢套筒、内置钢套筒和方钢底座,本发明涉及通信塔隔减振技术领域。该用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置,可实现通过采用内弹簧外阻尼结构,采用弹簧将内置钢套筒与方钢底座连接,外置钢套筒与内置钢套筒之间采用高分子阻尼材料连接,利用通信天线作为TMD减振装置的质量块,通过弹簧的提供弹性力和高分子阻尼材料的耗能性能进行隔减振,减小通信塔的顶部位移,提高通信塔的承载能力。
技术领域
本发明涉及通信塔隔减振技术领域,具体为一种用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置。
背景技术
近年来随着通信行业的快速发展,从2G到5G网络不断演进,形成了多种网络制式并存的情形,加之国家推动资源共享,三家运营商基站建设由中国铁塔统一协调建设,同一基站就可能存在三家运营商的多套系统,因而现在同一铁塔上往往出现天线设备多,塔桅超负荷挂载等一些列问题,随着5G技术的不断成熟,5G网络大规模建设进入爆发期,而现在通信基站多以存量塔改造为主,新建通信塔为辅,根据现网铁塔挂载能力初步统计分析,景观塔、楼面塔是密集城区、市区等5G热点场景主要应用塔型,但挂载能力相对较弱,加挂天线后往往导致通信塔顶部位移超过规范要求,而新建铁塔则存在选址难、投资高的问题,因此如何采取措施减小通信塔顶部位移,提高通信塔的承载能力成为了亟待解决的问题。
基于此背景,寻求一种通信塔减振装置来减小通信塔的顶部位移,提高通信塔的承载能力是及其有必要的。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置,利用弹簧结构、高分子阻尼材料和通信天线制作而成的用于减小通信塔顶部风荷载位移提高承载力的减振装置。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种用于通信塔的新型TMD质量阻尼减振装置,包括通信抱杆、设置于通信抱杆上的通信天线以及通过抱杆固定装置固定安装于通信抱杆上的弹簧阻尼减振结构,所述弹簧阻尼减振结构包括高分子阻尼材料、弹簧结构、外置钢套筒、内置钢套筒和方钢底座,所述内置钢套筒的一端与方钢底座的一侧之间采用弹簧结构固定连接,使得所述内置钢套筒和方钢底座之间能够传递弹性力,且外置钢套筒的内壁与内置钢套筒的外表面之间采用高分子阻尼材料连接,使得所述外置钢套筒与内置钢套筒相互之间产生位移。
优选的,所述内置钢套筒的另一端与通信抱杆通过抱杆固定装置固定连接。
优选的,所述通信抱杆上悬挂通信天线作为弹簧阻尼减振结构的质量块。
优选的,所述通信抱杆上下共设置两个弹簧阻尼减振结构配合使用,并且两个弹簧阻尼减振结构、通信抱杆和通信天线共同形成一组完整的通信塔TMD质量阻尼减振装置。
优选的,通信单管塔应用例中至少采用三组通信塔TMD质量阻尼减振装置,且每组通信塔TMD质量阻尼减振装置均通过抱箍和抱箍连接螺栓对称固定安装于通信塔的顶部。
优选的,通过调节所述弹簧结构的刚度使TMD通信塔减振装置的振动周期与通信塔第一振型的振动周期相近,使通信塔在风荷载的作用下,TMD通信塔减振装置总能提供与通信塔振动方向相反的惯性力。
优选的,当所述内置钢套筒与外置钢套筒之间产生位移时,引起高分子阻尼材料产生形变,通过高分子阻尼材料的耗能性能来减小风荷载对通信塔的影响,进而减小通信塔的顶部位移。
优选的,所述抱箍的两侧均固定连接有抱箍加固钢片,且抱箍的平片上开设有螺纹孔。
(三)有益效果
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