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一種可變放大倍率阻尼器連接裝置的製作方法

2023-05-09 19:54:56 1


本發明涉及一種可變放大倍率阻尼器連接裝置。



背景技術:

目前阻尼器最大的問題是不能充分發揮其消能減振的能力。現有的速度或位移相關型阻尼器在工作時的速度和位移與連接點的相對速度和位移相等,當連接點的相對速度和位移比較小時,阻尼器提供的阻尼力很小,從而不能充分發揮其耗能能力。過去的阻尼器為了提高阻尼器的阻尼力,增加阻尼器的耗能能力,往往採用增大阻尼器尺寸的方式來實現,然而目前存在的阻尼器都是在結構響應達到一定程度才能開始工作,故這一做法收效甚微。現有技術雖然可以通過附加位移放大裝置解決阻尼器在層間位移較小情況下不能充分提供阻尼力的問題,但也會存在層間位移較大時,上述放大裝置依然會放大阻尼器的相對位移,使其超過允許極限位移,阻尼器破壞失效。而且目前由於放大裝置連接方式限制,所用阻尼器不能有所選擇,形式單一。



技術實現要素:

針對現有技術存在的缺陷,本發明的目的是提供一種可變放大倍率阻尼器連接裝置,其中的阻尼器可依據阻尼力自由選擇適當阻尼器。本發明使阻尼器在層間位移較小情況下,放大其相對位移和相對速度,從而產生更大的阻尼力,提高耗能效果。隨著結構層間位移增大,放大倍率逐漸減小甚至不放大,這樣既能保證阻尼器的位移不超過允許極限位移,又能充分提供阻尼力,耗能效果理想。

為達到上述目的,本發明採用如下技術方案:

一種可變放大倍率阻尼器連接裝置,包括上連接板、支點軸、可變放大倍率槓桿、人字形斜撐、下連接板;所述上連接板與上層樓面梁固定連接,所述可變放大倍率槓桿上端與上連接板鉸接,下端與下連接板鉸接,下連接板與阻尼器鉸接,阻尼器與下樓面梁固定連接;所述人字形斜撐下部和下層樓面梁固定連接;所述可變放大倍率槓桿中上部開有一孔槽,所述支點軸穿過人字形斜撐和可變放大倍率槓桿上的孔槽,且固定在人字形斜撐上,不能發生相對移動;當上層樓面平動時,所述槓桿能夠繞支點軸上下移動,實現改變放大倍率的目的;結構的層間位移通過可變放大倍率槓桿放大後作用於阻尼器,使阻尼器的相對位移和相對速度增大,提升其耗能能力,並確保阻尼器充分提供阻尼力的同時其相對位移不超過允許極限位移。

結構的層間位移較小時,可變放大倍率槓桿繞支點軸向下運動,槓桿放大倍率較大,阻尼器上的位移速度放大倍率較大,因而阻尼器的相對位移和相對速度較大,耗能效果顯著。隨著結構層間位移逐漸增大,可變放大倍率槓桿繞支點軸向上移動,放大倍率不斷減小甚至不放大,從而阻尼器充分提供阻尼力的同時能確保其相對位移不超過允許極限位移。本裝置使得阻尼器往復運動過程中耗能效率高,且不會發生破壞。

所述可變放大倍率槓桿上孔槽的長度根據結構最大層間位移、阻尼器允許極限位移和可變放大倍率槓桿放大倍率進行設定。阻尼器可選擇軟鋼或防屈曲支撐,阻尼器個數依據阻尼器所能提供的最大阻尼力確定。

與現有技術相比較,本發明具有如下突出的特點和顯著的技術進步:

本發明在樓面梁上固接人字形斜撐,人字形斜撐與槓桿螺栓連接,因此阻尼器可自由選擇。本發明使阻尼器在層間位移較小情況下,放大其相對位移和相對速度,從而產生更大的阻尼力,提高耗能效果。隨著結構層間位移增大,放大倍率逐漸減小甚至不放大,在阻尼器充分提供阻尼力的同時能確保阻尼器的位移不超過允許極限位移,阻尼器不會發生破壞。

附圖說明

圖1是可變放大倍率阻尼器連接裝置示意圖。

圖2是圖1的側視圖。

圖3是圖1的正視圖。

圖4是上連接板示意圖。

圖5是可變放大倍率槓桿示意圖。

圖6 是下連接板示意圖。

圖7是人字形斜撐示意圖。

圖8是可變放大倍率槓桿與上連接板連接示意圖。

圖9是可變放大倍率槓桿和人字形斜撐以及支點軸連接示意圖。

圖10是可變放大倍率的軟鋼阻尼器的連接示意圖。

圖11是可變放大倍率的防屈曲支撐的連接示意圖。

具體實施方式

下面將結合附圖以及具體實施例來詳細說明本發明。

實施例一

結合圖1-圖9所示,一種可變放大倍率阻尼器連接裝置,包括上連接板1、支點軸2、可變放大倍率槓桿3、人字形斜撐4、下連接板5;所述上連接板1與上層樓面梁固定連接,所述可變放大倍率槓桿3上端與上連接板1鉸接,下端與下連接板5鉸接,下連接板5與阻尼器6鉸接,阻尼器6與下樓面梁固定連接;所述人字形斜撐4下部和下層樓面梁固定連接;所述可變放大倍率槓桿3中上部開有一孔槽,所述支點軸2穿過人字形斜撐4和可變放大倍率槓桿3上的孔槽,且固定在人字形斜撐4上,不能發生相對移動;當上層樓面平動時,所述可變放大倍率槓桿3能夠繞支點軸2上下移動,實現改變放大倍率的目的;本發明通過可放大倍率的槓桿將層間位移放大,使阻尼器相對變形變大,產生更大阻尼力,從而消耗更多能量。

本實施例中所述可變放大倍率槓桿3上設置的槽長度根據結構最大層間位移、阻尼器允許極限位移和槓桿放大倍率進行設定。

結合圖10所示,本實施實例所述阻尼器6為防屈曲支撐;根據阻尼器6的連接特點,所述下連接板5下端連接孔減少為兩個;所述阻尼器6與下連接板5鉸接;所述下連接板5與可變放大倍率槓桿3鉸接;所述阻尼器6與連接件7鉸接;連接件7與下層樓面梁固定連接。

結構的層間位移較小時,可變放大倍率槓桿3繞支點軸2向下運動,可變放大倍率槓桿3放大倍率較大,阻尼器6上的位移速度放大倍率較大,因而阻尼器6的相對位移和相對速度較大,耗能效果顯著。隨著結構層間位移逐漸增大,可變放大倍率槓桿3繞支點軸2向上移動,放大倍率不斷減小甚至不放大,從而阻尼器6充分提供阻尼力的同時能確保其相對位移不超過允許極限位移。本發明阻尼器6往復運動過程中耗能效率高,且不會發生破壞。

實施例二

結合圖11所示,本實施例與實施例一基本相同,特別之處是所述阻尼器6為軟鋼阻尼器;所述下連接板5與軟鋼阻尼器6鉸接;所述軟鋼阻尼器6與下層樓面梁固定連接。

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