[实用新型]软钢耗能式阻尼器有效
申请号: | 201821033470.8 | 申请日: | 2018-07-02 |
公开(公告)号: | CN208518421U | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 张延年;杨森 | 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: | 刘凤桐 |
地址: | 110168 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 耗能 软钢 阻尼器 本实用新型 耗能钢板 内筒 建筑结构振动 应力集中现象 弹性势能 地震反应 耗能材料 加固维修 建筑结构 抗震设计 摩擦挤压 能量转化 弯曲变形 相对位移 组合方式 泡沫铝 动能 建筑工程 合理性 挤压 制作 协调 | ||
本实用新型涉及一种软钢耗能式阻尼器,属于建筑结构振动控制领域。采用外包软钢耗能钢板包裹圆形软钢耗能内筒设置的组合方式,提高结构的塑性分布合理性,设置的外包软钢耗能钢板和圆形软钢耗能内筒能够相互协调而挤压耗能,不仅能通过自身的弯曲变形耗能而且发生相对位移时与泡沫铝耗能材料摩擦挤压,能使结构的动能或弹性势能等能量转化成热能等形式耗能,阻尼器的耗能更充分,无明显应力集中现象。本实用新型制作安装简单、使用方便,能够用于新建建筑工程的抗震设计、已有工程的加固维修,能够减少建筑结构的地震反应。
技术领域
本实用新型属于建筑结构振动控制领域,特别是涉及一种软钢耗能式阻尼器。
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型钢阻尼器等。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,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软钢耗能式阻尼器,主要是为了开发一种初始刚度较大,材料屈服分散面积大、阻尼能力强的耗能式阻尼器,采用外包软钢耗能钢板包裹圆形软钢耗能内筒设置的组合方式,提高结构的塑性分布合理性,设置的外包软钢耗能钢板和圆形软钢耗能内筒能够相互协调而挤压耗能,不仅能通过自身的弯曲变形耗能而且发生相对位移时与泡沫铝耗能材料摩擦挤压,能使结构的动能或弹性势能等能量转化成热能等形式耗能,阻尼器的耗能更充分,无明显应力集中现象,本实用新型制作安装简单、使用方便,能够用于新建建筑工程的抗震设计、已有工程的加固维修,能够有效避免建筑物出现过强的地震反应。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
软钢耗能式阻尼器,包括连接板、连接板螺孔、固定端板、外包软钢耗能钢板、端部盖板、拉压连接、圆形软钢耗能内筒、泡沫铝耗能材料和协调连接钢筋;软钢耗能式阻尼器由外包软钢耗能钢板和端部盖板构成结构整体,结构内设置圆形软钢耗能内筒和协调连接钢筋,圆形软钢耗能内筒共三个,沿协调连接钢筋方向设置并互相接触,在结构间隙处填充泡沫铝耗能材料,协调连接钢筋分别穿过圆形软钢耗能内筒和外包软钢耗能钢板的侧面,并在两端锁紧固定,设置拉压连接连接外包软钢耗能钢板与固定端板,固定端板两端为连接板,在连接板上开设连接板螺孔。
进一步地,外包软钢耗能钢板和圆形软钢耗能内筒采用低屈服点钢板制作而成。
进一步地,泡沫铝耗能材料采用泡沫铝制作而成。
进一步地,连接板上的连接板螺孔采用等间距设置。
进一步地,拉压连接和外包软钢耗能钢板的侧面采用焊接连接。
本实用新型的有益效果:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于沈阳建筑大学,未经沈阳建筑大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201821033470.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。