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高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系的製作方法

2023-12-11 06:09:02 1

專利名稱:高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系的製作方法
技術領域:
本發明涉及幾種建築結構隔震、減震、耗能體系。尤其是可以適用於高層建築或高寬比較大建築的隔震、減震、耗能體系;也可以用於高聳結構、多層結構。可以抵抗傾覆力矩。可以具有較大結構整體剛度。設置的豎向的水平隔震或減震層剖面可以是折線形、曲線形或兩者的組合。
背景技術:
目前,公知的隔震技術是在建築結構底部設置水平隔震層,即基礎隔震,或者在建築中部設置水平隔震層,即層間隔震,但抵抗水平傾覆力矩的能力很差,只能靠重力抵抗地震傾覆力矩,使得隔震結構在高層建築中的應用受到限制,尤其是高寬比大的結構更難以使用隔震技術。
發明內容在抗地震設防地區,為了克服現有隔震技術在高層建築中抗傾覆力矩能力不足而應用受限的不足,為了提高抗側力結構水平剛度,為了提高結構耗能能力,為了改善隔震效果,本發明提供了幾種改進措施,這些措施可以提供抵抗隔震結構水平傾覆力矩的能力,抵抗風荷載的能力,增加結構剛度,增加耗能能力,同時又有水平隔震、減震的效果,可以應用於高層建築、大高寬比建築、高聳建築的隔震、減震、耗能。本發明也可以應用於多層建築。本發明解決其技術問題所採用的技術方案是:一種抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特 徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可根據需要在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部(如,頂部或較低結構的頂部)設置加強層或加強臂(加強層或加強臂與抗側力構件或結構固定連接,可選擇剛性連接或非剛性連接,如鉸接,加強層或加強臂可外伸或內連),可增加底部固定的豎向抗水平側力構件或結構的水平剛度,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;可根據需要選擇設置耗能抗震縫。豎向的水平隔震或減震層:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在此底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震結構部分之間留置水平相對位移空間,並可在其間選擇布置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承,即為豎向的水平隔震或減震層。耗能抗震縫:隔震主體各部分之間需要設置抗震縫時,抗震縫可設計為具有回覆能力、耗能能力、限位能力、調頻能力,因此可在抗震縫中選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承;此抗震縫即為耗能抗震縫。耗能抗震縫局部單側可採用鉸連接方式,而使耗能抗震縫兩側結構具有轉動耗能能力。加強層或加強臂可設置在中部或頂部,具體位置可優化確定,可根據需要在一個或多個高度位置設置;加強層可設外伸的加強臂或內連的加強臂,如梁、桁架、箱體;加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;需要時,加強層或加強臂與抗側力構件或結構的連接也可設置為單向鉸,即單向轉動;加強層或加強臂也可以與基礎或非隔震結構部分採取錨接措施,如,加強層或加強臂設鋼拉杆(或拉索)與下方基礎錨固;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;根據需要,豎向的水平隔震或減震層中也可不設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承,例如距離很大時。需要時,加強層或加強臂與抗側力構件或結構的連接也可設置為單向鉸,即單向轉動。一種抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間的局部位置(如頂部或較低結構的頂部)在水平向可固定連接、鉸接或杆連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;水平向的固定連接、鉸接或杆連接可與加強臂或加強層組合設置;可根據需要選擇設置耗能抗震縫。水平向固定連接、鉸接或杆連接的設定高度位置可設置在結構頂部或中部,具體位置可優化確定,可根據需要在一個或多個高度位置設置;根據需要,豎向的水平隔震或減震層中也可不設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承,例如距離很大時。一種隔震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:可根據需要選擇設置耗能抗震縫。隔震主體可分成兩個或兩個以上部分。具有調頻質量阻尼(TMD)作用。可用於多、高層結構或大高寬比結構中。一種抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:水平隔震層的豎向剖面可選擇為折線形、弧 形(如圓弧形)或曲線形,圓弧形的圓心在上方,隔震結構具有擺式隔震、轉動隔震效果。根據需要,隔震層可沿折線、弧(如圓弧)、曲線方向選擇設置同時具有水平隔震及轉動隔震能力的隔震支座。可根據需要選擇設置耗能抗震縫。前述各隔震結構體系也可採用這種水平隔震層。隔震支座可沿設計角度傾斜放置或水平放置。可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分可在局部採用固定連接、鉸接連接或杆連接;可在相應隔震主體的(或水平隔震層的)轉動中心(如,圓心處)或轉動中心附近固定連接、鉸接連接或杆連接,也可以在結構頂部或頂部附近固定連接、鉸接連接或杆連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高。可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部(如,頂部)設置加強層或加強臂,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用與水平隔震層變形相協調的隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接,例如,底部水平隔震層豎向剖面為弧形,加強層與隔震結構部分的上下連接層也為弧形;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高。隔震結構仍然具有擺式隔震效果。根據需要,隔震層可沿折線、弧(如圓弧)、曲線方向選擇設置同時具有水平隔震(大位移)及轉動隔震(大變形)能力的隔震支座。前述各隔震結構體系也可根據需要布置這種隔震支座。一種抗傾覆轉動隔震、減震、耗能體系,其特徵是:設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設豎向的水平隔震或減震層,豎向的水平隔震或減震層中可根據需要選擇設置彈性支承、阻尼器、鎖定裝置,局部也可根據需要選擇設置固定連接、鉸接連接、杆連接、剛性連接;隔震主體部分設置的水平隔震層為具有整體轉動能力的曲面(如,球面),水平隔震層豎向剖面為具有轉動能力的曲線形、弧形(如圓弧形),隔震結構具有擺式隔震功能、效果;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;可根據需要選擇設置耗能抗震縫。一種抗傾覆減震、耗能體系,設置了豎向的水平減震或耗能層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與結構主體部分之間設置豎向的水平減震或耗能層,此豎向的水平減震或耗能層具有水平相對位移空間,並可根據需要在豎向的水平減震或耗能層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承;結構主體可不設水平隔震層,可根據需要設置薄弱層或變形能力大的結構層(如,設鋼管混凝土柱、勁性混凝土柱、鋼柱);形成減震、耗能體系。薄弱層或變形能力大的結構層可根據需要設置一處或多處。豎向抗側力構件或結構的高度可與結構主體不等高。可根據需要選擇設置耗能抗震縫。薄弱層或變形能力大的結構層可與水平隔震層組合設置。前述各隔震結構體系也可改變結構主體下部水平隔震層的隔震連接方式為固定連接而採用這種結構體系。豎向的水平減震或耗能層:除結構主體中不設水平隔震層外,與豎向的水平隔震或減震層構造相同,即設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在此底部固定的豎向抗側力構件或結構與主體結構部分之間留置水平相對位移空間,並可在其間選擇布置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承。是豎向的水平隔震或減震層的特定情況。對應地,主體結構可設置耗能抗震縫(可在抗震縫中選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承)。豎向的水平隔震或減震層(包括豎向的水平減震或耗能層)豎向剖面可以是斜線、折線形、曲線形或三者·的組合型,各支座可以不在同一水平面,具有一定抗傾覆能力。折線形例如,「」」形、「 _Γ」形、「 j」形、「」廠」形、形、「_Π_」形、「d」形、「rTt」形、「~Π~」形、一/1_形;同一豎向的水平隔震或減震層(包括豎向的水平減震或耗能層)水平剖面也可以是斜線、折線、曲線或三者的組合。豎向的水平隔震或減震層可與水平隔震層相交。隔震層也可設置在地面以下,如地下室。水平隔震層可以是擺式隔震層、橡膠支座隔震層、摩擦滑移隔震層、滾動摩擦隔震層或組合隔震層。豎向的水平隔震或減震層局部連接可以是固接、鉸接或有一定位移能力的連接方式,如,在上部或者中部採用固接、鉸接或有一定位移能力的連接方式。豎向的水平隔震或減震層也可不設阻尼器、鎖定裝置、彈性支承,例如設加強臂或設水平剛性連接時,或隔震部分與底部固定的豎向抗水平側力構件或結構之間距離很大時。隔震主體部分可以是一個或多個結構單元。抗震縫可設計為具有回覆能力、耗能能力、限位能力、調頻能力,可在抗震縫中選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承。抗側力構件以及加強層、加強臂可採取預應力措施,從而增加剛度,或在隔震主體中產生預壓力。一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部設置加強層或加強臂,可增加底部固定的豎向抗水平側力構件或結構的水平剛度,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。加強層或加強臂可設置在中部或頂部,可在一個或多個高度位置設置;加強層可設外伸的加強臂或內連的加強臂;加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;加強層或加強臂與抗側力構件或結構的連接或者設置為單向鉸,即單向轉動;加強層或加強臂或者與基礎或非隔震結構部分採取錨接措施;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;豎向的水平隔震或減震層中或者不設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承。一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間的局部位置在水平向可固定連接、鉸接或杆連接;豎向抗側力構件或結構高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。水平向 固定連接、鉸接或杆連接的設定高度位置可設置在結構頂部或中部,可在一個或多個高度位置設置;豎向的水平隔震或減震層中或者不設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承。一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:可選擇設置耗能抗震縫。一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:水平隔震層的豎向剖面可選擇為折線形、弧形或曲線形,圓弧形的圓心在上方,隔震結構具有擺式隔震、轉動隔震效果;隔震層可沿折線、弧、曲線方向選擇設置同時具有水平隔震及轉動隔震能力的隔震支座;可選擇設置耗能抗震縫。可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分可在局部採用固定連接、鉸接連接或杆連接;可在相應隔震主體的轉動中心或轉動中心附近固定連接、鉸接連接或杆連接,或者在結構頂部或頂部附近固定連接、鉸接連接或杆連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高。 可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部設置加強層或加強臂,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用與水平隔震層變形相協調的隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高。一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設豎向的水平隔震或減震層,豎向的水平隔震或減震層中可選擇設置彈性支承、阻尼器、鎖定裝置,局部或者選擇設置固定連接、鉸接連接、杆連接、剛性連接,隔震主體部分設置的水平隔震層為具有整體轉動能力的曲面,水平隔震層豎向剖面為具有轉動能力的曲線形、弧形,隔震結構具有擺式隔震功能;豎向抗側力構件或結構高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。一種高層結構抗傾覆減震、耗能體系,設置了豎向的水平減震或耗能層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與結構主體部分之間設置豎向的水平減震或耗能層,此豎向的水平減震或耗能層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平減震或耗能層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承;結構主體可設置薄弱層或變形能力大的結構層;形成減震、耗能體系;豎向抗側力構件或結構的高度可與結構主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫;薄弱層或變形能力大的結構層可與水平隔震層組合設置。本發明的有益效果是,在保證結構具有明顯隔震、減震效果的前提下,通過設置水平連接,增強了隔震部分與抗側力構件部分的連接,增強了其整體性;通過設置加強臂或加強層,增強了抗側力構件部分的水平剛度、轉動剛度,而不破壞隔震、減震效果;通過設置錨接措施,增強了抗側力構件部分的剛度;通過設置圓弧形隔震層,使結構具有擺動隔震效果;通過設置耗能抗震縫,使結構增強耗能能力。而通過單設豎向的水平隔震或減震層,可使結構具有耗能、減震能力。可以適用於高層結構、高聳結構,可根據功能要求選擇採取的措施,具有隔震、減震、耗能、控震能力,具有抗傾覆、抗風能力。可限制隔震主體結構的最大水平位移,克服了目前高層建築或高寬比較大建築隔震、減震的不足。具體施工時也是可行的,容易實現。
以下結合附圖對本發明進一步說明。


圖1 圖36中:①為豎向的水平隔震或減震層,②為框架,③為筒,④為水平隔震層,⑤為固定端,⑥為加強臂,⑦為水平固定連接或水平杆鉸連接,⑧為鉸接連接點,⑨為擺式隔震層,⑩為固定連接,(11)為弧形隔震層,(12)為基礎或下部結構,(13)為豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接,(14)為可選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈簧或彈性支承的抗震縫,即耗能抗震縫,(15)為隔震縫上部遮擋裝置,(16)為薄弱層或變形能力大的結構層,(17)為豎向的水平減震或耗能層,(18)為拉杆或拉索。
圖1 圖36中豎向的水平隔震或減震層可選擇布置彈簧(提供彈性回復力)、阻尼器(提供阻尼)、摩擦限位裝置(為鎖定裝置,不地震時提供抗風能力,地震時也可以提供阻尼)。
圖1是本發明的一種只設一個筒的布置方式的平面布置圖。圖2是是本發明的一種設了四個分離筒的布置方式的平面布置圖。圖3是本發明的一種四角處各設一個筒的布置方式的平面布置圖。圖4是一種隔震主體為兩個或兩個以上的平面布置圖。圖5是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用隔震支座連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖6是局部設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用隔震支座連接的剖面圖,可與
圖1中1-1 或圖4中3-3剖面圖對應。圖7是局部設置了實腹板加強臂或加強層並與隔震主體部分採用隔震支座連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖8是頂部與中部各設置了一層加強臂或加強層並與隔震主體部分採用隔震支座連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖9是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用隔震支座連接的剖面圖,可與圖2中2-2剖面圖對應。
圖10是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用鉸支座連接的剖面圖,加強臂或加強層與隔震主體頂部梁兼併,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖11是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用鉸支座連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖12是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用鉸支座連接的剖面圖,其隔震層採用擺式隔震層,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖13是豎向抗側力構件(或結構)與隔震主體部分在頂部採用水平固定連接或水平杆鉸連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖14是豎向抗側力構件(或結構)與隔震主體部分在中部採用水平固定連接或水平杆鉸連接的剖面圖,水平連接組成桁架或剛架,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖15是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用固定連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖16是加強臂或加強層設置於中部並與隔震主體部分採用固定連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖17是加強臂或加強層設置於中部並與隔震主體部分採用水平隔震支座連接的剖面圖,加強臂或加強層與豎向抗側力構件為非剛性連接,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖18是加強臂或加強層設置於中部並與隔震主體部分上下採用水平隔震支座連接的剖面圖,加強臂或加強層與豎向抗側力構件為非剛性連接,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。
圖19是豎向抗側力構件(或結構)頂部與隔震主體部分採用水平固定連接或水平杆鉸連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖20是豎向抗側力構件(或結構)與隔震主體部分在頂上部採用隔震支座連接並承擔上部荷載的剖面圖, 豎向抗側力構件的高度與隔震主體不等高,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖21是豎向抗側力構件(或結構)與隔震主體部分在頂上部採用隔震支座連接並承擔上部荷載的剖面圖,此支座上部柱無側向約束,豎向抗側力構件的高度與隔震主體不等高,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖22是加強臂或加強層設置於豎向抗側力構件頂部並與隔震主體部分採用固定連接的剖面圖,豎向抗側力構件的高度與隔震主體不等高,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖23是是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用一個或少量單列鉸連接的剖面圖,也可採用固定連接,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖24是設置了加強臂或加強層並與隔震主體部分採用豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖25是加強臂或加強層與隔震主體部分採用豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接的剖面圖,斜杆在結構內部,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖26是加強臂或加強層與隔震主體部分採用豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接而水平隔震層採用擺式隔震層的剖面圖,擺式隔震層支承可根據需要減少或增加,水平隔震層也可採用其他隔震形式或耗能形式(如,採用薄弱層),可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖27是加強臂或加強層與隔震主體部分採用豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接而水平隔震層採用擺式隔震層的剖面圖,圖中擺式隔震層支承減少為單個或少量的豎向杆固定連接或豎向杆鉸連接,抗側力構件(筒體)兩邊展示了兩種不同的連接情況,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖28是水平隔震層的豎向剖面為圓弧形的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3_3剖面圖對應。圖29是水平隔震層的豎向剖面為圓弧形的剖面圖,豎向抗側力構件的高度與隔震主體不等高,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖30是水平隔震層的堅向剖面為圓弧形的剖面圖,隔震層為球面形狀,隔震層也可設置於地下室。圖31是加強臂或加強層與下方主體部分採用隔震支座連接而結構底部為固定端的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖32是加強臂或加強層與下方主體部分採用鉸支座連接而結構底部為固定端的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖33是只設置了豎向的水平減震或耗能層而結構底部為固定端的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖34是設置了豎向的水平隔震或減震層兩側結構基礎高度不同的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖35是加強臂或加強層與基礎或下部結構採用拉杆或拉索連接的剖面圖,可加強水平抗側力構件或結構以及加強臂或加強層的剛度,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。圖36是設置加強臂或加強層而豎向的水平隔震或減震層中不設任何連接(或無豎向的水平隔震或減震層)的剖面圖,可與
圖1中1-1或圖4中3-3剖面圖對應。隔震主體部分可以是一個或多個結構單元;如
圖1、圖4所示。抗震縫中可選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承。
具體實施方式
在圖5
圖11、
圖13 圖25、圖28 圖29、圖34 圖36中,底部隔震層採用常規的隔震層設置方式時,可以設在建築物底部也可以設置在中部,可以設置一層也可以設置多層,如,支座可以是橡膠支座、摩擦支座、滾動支座、滑移支座、擺式支座、擺式支承。
圖28 圖30中,豎向剖面為圓弧形的水平隔震層隔震支座時按照設計傾斜角度安裝施工。加強臂或加強層可按照常規高層建築施工方法實施。可局部設置。在
圖10
圖12、圖32中,鉸連接可為鋼鉸接,也可以為近似的鉸連接,如可設薄弱位置,鋼筋混凝土鉸可選擇通過少配鋼筋實現。在
圖13、
圖17
圖19中,水平固定連接或水平杆鉸連接可為鋼接,也可以為與理想設計近似的連接,鋼筋混凝土鉸可選擇通過少配鋼筋實現。在
圖1 圖3中,抗側力構件(即:筒)宜對稱布置,可以布置在中部、四邊,抗側力構件的數目、剛度、尺寸可計算確定。抗側力構件水平截面一般可以是矩形筒體、圓形筒體、箱形筒體、「十」字形截面、「工」字形截面,也可以採用其它截面形式。主體結構如果是鋼結構,抗側力構件也可以是由支撐組成桁架。抗側力構件也可以採用剛度較大的結構。豎向的水平隔震或減震層中,每層的隔震支座、阻尼器或鎖定裝置一般可設置在樓蓋、屋蓋高度位置,水平面上沿抗側力構件周邊布置。具體數目要根據具體結構計算確定。
權利要求1.一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部設置加強層或加強臂,可增加底部固定的豎向抗水平側力構件或結構的水平剛度,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。
2.根據權利要求1所述的高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:加強層或加強臂可設置在中部或頂部,可在一個或多個高度位置設置;加強層可設外伸的加強臂或內連的加強臂;加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用水平隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;加強層或加強臂與抗側力構件或結構的連接或者設置為單向鉸,即單向轉動;加強層或加強臂或者與基礎或非隔震結構部分採取錨接措施;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高;豎向的水平隔震或減震層中或者不設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承。
3.一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側 力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平隔震或減震層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承,而底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間的局部位置在水平向可固定連接、鉸接或杆連接;豎向抗側力構件或結構高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。
4.根據權利要求3所述的高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:水平向固定連接、鉸接或杆連接的設定高度位置可設置在結構頂部或中部,可在一個或多個高度位置設置;豎向的水平隔震或減震層中或者不設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承。
5.一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:可選擇設置耗能抗震縫。
6.一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,設置了水平隔震層,其特徵是:水平隔震層的豎向剖面可選擇為折線形、弧形或曲線形,圓弧形的圓心在上方,隔震結構具有擺式隔震、轉動隔震效果;隔震層可沿折線、弧、曲線方向選擇設置同時具有水平隔震及轉動隔震能力的隔震支座;可選擇設置耗能抗震縫。
7.根據權利要求6所述的高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分可在局部採用固定連接、鉸接連接或杆連接;可在相應隔震主體的轉動中心或轉動中心附近固定連接、鉸接連接或杆連接,或者在結構頂部或頂部附近固定連接、鉸接連接或杆連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等高。
8.根據權利要求6所述的高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:可設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,而底部固定的豎向抗側力構件或結構的局部設置加強層或加強臂,加強層或加強臂與隔震結構部分的連接可選擇採用與水平隔震層變形相協調的隔震支座連接、鉸連接、杆連接或固定連接;豎向抗側力構件或結構的高度可與隔震主體不等聞。
9.一種高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系,其特徵是:設置底部固定的豎向抗側力構件或結構,底部固定的豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間設豎向的水平隔震或減震層,豎向的水平隔震或減震層中可選擇設置彈性支承、阻尼器、鎖定裝置,局部或者選擇設置固定連接、鉸接連接、杆連接、剛性連接,隔震主體部分設置的水平隔震層為具有整體轉動能力的曲面,水平隔震層豎向剖面為具有轉動能力的曲線形、弧形,隔震結構具有擺式隔震功能;豎向抗側力構件或結構高度可與隔震主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫。
10.一種高層結構抗傾覆減震、耗能體系,設置了豎向的水平減震或耗能層,其特徵是:設置底部固定的豎向抗水平側力構件或結構,在底部固定的豎向抗側力構件或結構與結構主體部分之間設置豎向的水平減震或耗能層,此豎向的水平減震或耗能層具有水平相對位移空間,並可在豎向的水平減震或耗能層選擇設置阻尼器、鎖定裝置、彈性支承;結構主體可設置薄弱層或變形能力大的結構層;形成減震、耗能體系;豎向抗側力構件或結構的高度可與結構主體不等高;可選擇設置耗能抗震縫;薄弱層或變形能力大的結構層可與水平隔震層組 合設置。
專利摘要高層結構抗傾覆隔震、減震、耗能體系。除設置水平隔震層外,再設置高層建築的底部固定豎向抗側力構件(或結構),設置豎向的水平隔震或減震層,此豎向的水平隔震或減震層具有水平相對位移的能力,可設置阻尼器、彈簧、鎖定裝置。採取的幾種主要措施為1.豎向抗側力構件或結構的局部設置加強層或加強臂;2.豎向抗側力構件或結構與隔震主體部分之間的局部位置在水平向可固定連接或鉸接;3.水平隔震層的豎向剖面為折線形、圓弧形或曲線形,隔震結構具有擺式隔震效果;4.結構豎向承重主體可不設水平隔震層,可根據需要設置薄弱層或變形能力大的結構層,形成減震、耗能體系。
文檔編號E04B1/98GK203129349SQ201220351798
公開日2013年8月14日 申請日期2012年7月11日 優先權日2012年7月11日
發明者趙世峰 申請人:趙世峰

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