同步变形式剪切阻尼器

文档序号:1444697 发布日期:2020-02-18 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 同步变形式剪切阻尼器 (Synchronous deformation type shearing damper ) 是由 唐光武 刘海明 郑万山 熊邵辉 谢皓宇 于 2019-10-15 设计创作,主要内容包括:本发明涉及铅芯阻尼器技术领域;公开了同步变形式剪切阻尼器,包括两个机座,两个机座之间设有铅芯,铅芯的外壁上设有若干环形板;两个机座上均设有滑孔,且两个机座上的滑孔之间滑动连接有钢棒;钢棒穿过若干环形板,且两个机座上均设有若干用于钢棒限位的限位机构。本方案主要解决了目前发生地震时,现有铅芯不能实现同步剪切的问题。(The invention relates to the technical field of lead core dampers; the synchronous deformation type shear damper comprises two bases, wherein a lead core is arranged between the two bases, and a plurality of annular plates are arranged on the outer wall of the lead core; sliding holes are formed in the two bases, and a steel bar is connected between the sliding holes in the two bases in a sliding mode; the steel bar passes through a plurality of annular plates, and all be equipped with a plurality of stop gear that are used for the steel bar spacing on two frames. The scheme mainly solves the problem that the existing lead core cannot realize synchronous shearing when an earthquake occurs at present.)

同步变形式剪切阻尼器

技术领域

本发明涉及铅芯阻尼器技术领域。

背景技术

铅作为塑性阻尼材料,具有优异的耗能能力。在建筑和桥梁结构中,经常会利用铅材料制作阻尼装置;主要是利用铅块的剪切塑性变形消耗振动能量,滞回饱满,耗能稳定,加工简单,取材经济,具有良好的应用前景和较高的推广价值。

目前,桥梁上常见是铅芯橡胶支座,铅芯为一个圆柱体;当橡胶支座受水平力发生变形时,铅芯呈现水平剪切变形,从而为铅芯橡胶支座提供了阻尼性能;但在发生地震时,由于地震的突发性和不可预测性,在受到挤压后,铅芯受力不均,使得铅芯的上半部分变形,下半部分无变形,即导致不能实现同步剪切,进而影响对橡胶支撑座的阻尼性能。

发明内容

本发明意在提供一种同步变形式剪切阻尼器,以解决目前发生地震时,现有铅芯不能实现同步剪切的问题。

为了达到上述目的,本发明的基础方案如下:同步变形式剪切阻尼器,包括两个机座,两个所述机座之间设有铅芯,所述铅芯的外壁上设有若干环形板;两个所述机座上均设有滑孔,且两个机座上的滑孔之间滑动连接有钢棒;所述钢棒穿过若干环形板,且两个所述机座上均设有若干用于钢棒限位的限位机构。

基础方案的优点:本方案发生地震时,桥梁发生震动或形变,使得本方案结构发生剪切形变,通过钢棒能够带动环形板实现同步运动,进而带动铅芯同步剪切,相较于现有技术,本方案能够保证对桥梁剪切作用力,进而更好的消耗震动能量。

进一步,若干所述滑孔绕环形板环形设置。通过上述设置,滑孔决定钢棒的布置,通过环形设置能够加强钢棒带动环形板剪切的同步性,进而加强铅芯剪切的同步性。

进一步,所述钢棒上设有滑槽,所述滑孔内设有凸起,且凸起在滑槽内滑动。通过上述设置,凸起在滑槽内滑动,进而实现钢棒的竖向滑动,结构简单、实用。

进一步,所述凸起的两侧均与滑槽之间设有第一弹簧。通过上述设置,桥梁发生振动时,通过弹簧结构能够对桥梁起到减振的作用,进而保护桥梁,延长桥梁的使用寿命。

进一步,所述环形板上铰接有联动板,且联动板与相邻的环形板铰接。通过上述设置,相邻两个环形板之间设置有联动板,通过联动板能传递式的带动环形板的联动,进而加强了环形板剪切的同步性。

进一步,所述环形板与钢棒之间设有橡胶垫。通过上述设置,由于橡胶垫为柔性材质,通过橡胶垫代替环形板与钢棒的接触,有效避免环形板与钢棒的磨损,进而延长了环形板和钢棒的使用寿命;并且,橡胶垫通过摩擦的作用能够对钢棒进行更好的限位,避免钢棒因自重向下移动。

进一步,所述限位机构包括箱体和第二弹簧,所述第二弹簧的一端与箱体的内壁固接,第二弹簧的另一端与钢棒固接。

通过上述设置,利用箱体配合第二弹簧能够对钢棒进行限位;并且,桥梁发生振动时,通过弹性结构能够对桥梁起到减振的作用,进而保护桥梁,延长桥梁的使用寿命。

进一步,所述限位机构包括限位箱和第三弹簧,所述限位箱的两侧内壁上均铰接有摆臂,所述第三弹簧的一端与限位箱内壁固接,第三弹簧的另一端与摆臂固接;所述钢棒的顶端和底端两侧均设有限位槽,且限位槽内滑动连接有限位块;所述摆臂远离限位箱内壁的一端与限位块铰接。

通过上述设置,桥梁发生振动时,由于摆臂通过第三弹簧与限位箱连接,以及滑孔内的凸起通过第一弹簧与钢棒上的滑槽连接,因此,本方案通过两处弹性结构的设置能够对桥梁起到减振的作用,进而保护桥梁,延长桥梁的使用寿命。并且,由钢棒、橡胶棒、摆臂和限位箱的内壁构成三角形结构,根据三角形稳定性,有效提高整体结构的稳定性。

进一步,所述钢棒的顶端和底端均设有与限位箱相抵的橡胶棒。通过上述设置,在减振的过程中,钢棒会竖向往复运动;由于橡胶棒是柔性材质,通过橡胶棒代替钢棒与限位箱接触,可避免钢棒与限位箱的磨损,进而延长钢棒和限位箱的使用寿命。

进一步,所述橡胶棒远离钢棒的一端设有防滑纹。通过上述设置,当橡胶棒与限位箱相抵时,通过防滑纹能增加橡胶棒的摩擦力,进而避免橡胶棒带动钢棒发生偏移。

附图说明

图1为本发明同步变形式剪切阻尼器实施例一的主视方向的局部剖视图;

图2为图1中A处放大图;

图3为本发明同步变形式剪切阻尼器实施例二的主视方向的局部剖视图;

图4为图1中B处放大图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明:

说明书附图中的附图标记包括:机座1、铅芯2、环形板3、滑孔4、钢棒5、滑槽6、凸起7、第一弹簧8、联动板9、箱体10、第二弹簧11、限位箱12、第三弹簧13、摆臂14、限位槽15、限位块16、橡胶棒17。

实施例一

基本如附图1和附图2所示:同步变形式剪切阻尼器,包括上下两个机座1,机座1为橡胶材质;两个机座1之间固接有铅芯2,且铅芯2呈圆柱状;铅芯2的外壁上沿竖直方向等距固接有若干环形板3;上下两个机座1上均开设有若干滑孔4,且若干滑孔4绕环形板3的外型环形设置;上下两个机座1上的滑孔4之间滑动连接有钢棒5,钢棒5穿过若干环形板3。

钢棒5上开设有滑槽6,滑孔4内一体成型有凸起7,凸起7在滑槽6内滑动,凸起7的两侧均与滑槽6之间固接有第一弹簧8。环形板3上铰接有联动板9,且联动板9与相邻的环形板3铰接。

上下两个机座1上均设有若干用于钢棒5限位的限位机构,上方机座1的限位机构位于上方机座1的表面,下方机座1的限位机构位于下方机座1的底面。限位机构包括箱体10和第二弹簧11,箱体10固接在机座1上,第二弹簧11的上端与箱体10的内壁固接,第二弹簧11的下端与钢棒5的端部固接。

具体实施过程如下:

本方案安装在桥梁上时,桥梁发生振动时,由于钢棒5的两端分别通过第二弹簧11与箱体10连接,以及滑孔4内的凸起7通过第一弹簧8与钢棒5上的滑槽6连接,因此,本方案通过两处弹性结构的设置能够对桥梁起到减振的作用,进而保护桥梁,延长桥梁的使用寿命。

发生地震时,桥梁发生震动或形变,使得本方案结构发生剪切形变,钢棒5向一侧偏移,通过钢棒5能够带动环形板3同步向一侧偏移,从而带动铅芯2同步向一侧偏移,进而达到了同步剪切的效果,即保证了本方案对桥梁剪切作用力,进而更好的消耗震动能量;并且,相邻两个环形板3之间设置有联动板9,通过联动板9能传递式的带动环形板3的联动,进而加强了环形板3剪切的同步性。

本实施例中,环形板3与钢棒5之间固接有橡胶垫,由于橡胶垫为柔性材质,通过橡胶垫代替环形板3与钢棒5的接触,有效避免环形板3与钢棒5的磨损,进而延长了环形板3和钢棒5的使用寿命;并且,橡胶垫通过摩擦的作用能够对钢棒5进行更好的限位,避免钢棒5因自重向下移动。

实施例二

基本如附图3和附图4所示,实施例二与实施例一的结构和实施方式基本相同,其不同之处在于:限位机构包括限位箱12和第三弹簧13,限位箱12的两侧内壁上均铰接有摆臂14;第三弹簧13的一端与限位箱12内壁固接,第三弹簧13的另一端与摆臂14固接;钢棒5的顶端和底端两侧均开设有限位槽15,且限位槽15内滑动连接有限位块16;摆臂14远离限位箱12内壁的一端与限位块16铰接。钢棒5的顶端和底端均设有与限位箱12相抵的橡胶棒17。

具体实施过程如下:

桥梁发生振动时,由于摆臂14通过第三弹簧13与限位箱12连接,以及滑孔4内的凸起7通过第一弹簧8与钢棒5上的滑槽6连接,因此,本方案通过两处弹性结构的设置能够对桥梁起到减振的作用,进而保护桥梁,延长桥梁的使用寿命。并且,由钢棒5、橡胶棒17、摆臂14和限位箱12的内壁构成三角形结构,根据三角形稳定性,有效提高整体结构的稳定性。

在减振的过程中,钢棒5会竖向往复运动;由于橡胶棒17是柔性材质,通过橡胶棒17代替钢棒5与限位箱12接触,可避免钢棒5与限位箱12的磨损,进而延长钢棒5和限位箱12的使用寿命。

本实施例中,橡胶棒17远离钢棒5的一端设置有防滑纹;当橡胶棒17与限位箱12相抵时,通过防滑纹能增加橡胶棒17的摩擦力,进而避免橡胶棒17带动钢棒5发生偏移。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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