CN113898697B - 具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器 - Google Patents

具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器 Download PDF

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Abstract

具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,属于土木工程结构耗能减振技术领域,为了解决如何借助调谐液体的晃动力,来实现了液体质量放大的效果的问题,包括调谐液体容器,调谐液体容器两端的下侧内腔中嵌入安装有封堵下料组件,调谐液体容器的上端内腔中设置有放大质量组件,且放大质量组件固定安装在调谐液体容器内腔的中部顶面上,调谐液体容器的中部内腔中设置有液体隔板,调谐液体容器的下端内腔中设置有清理组件,且清理组件固定安装在调谐液体容器内腔的中部底面上,本发明实现了液体质量放大的效果,装置设置方便灵活,能够有效吸收并耗散振动能量,具有轻量化、耗能高效、鲁棒性强和宽频减振等特点,有较好的推广应用价值。

Description

具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器
技术领域
本发明涉及土木工程结构耗能减振技术领域,具体为具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器。
背景技术
调谐液体阻尼器(TLD)是一种利用液体晃动进行调谐的动力吸振器,具有和调谐质量阻尼器(TMD)类似的振动控制机理,可通过设计调谐液体的质量及晃动频率来调整该吸振器的减振控制效果。
受限于传统TLD类调谐吸振器的频率敏感性,在失谐工况下或地震等宽频带激励作用下难以发挥有效的减振控制效果,甚至会进一步放大结构的动力响应水平。此外,传统TLD类动力吸振器的振动控制效果与液体晃动质量紧密相关,为达到控制目标往往需要较大的液体质量和体积,这不仅限制了传统TLD类吸振器的应用场景,更为安装施工和结构减振设计提出了更高的要求。现有的动力吸振器设计理论表明,TLD液体自身阻尼比较小,往往小于最优设计阻尼比,液体晃动时难以及时耗散输入的能量从而导致振动能量向振动结构的二次输入;液体晃动后也难以及时恢复平衡,从而可能会主体结构造成不利影响,产生附加残余内力。且在储存有调谐液体的腔室中,长期不对内壁进行清理,其中的杂质越来越多,从而也会增加整体的质量,且也没有合理的利用液体晃动时的力,不方便使用。
针对以上问题,对现有装置进行改进,提出了具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器。
发明内容
本发明的目的在于提供具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,采用本装置进行工作,从而解决了上述背景中受限于传统TLD类调谐吸振器的频率敏感性,在失谐工况下或地震等宽频带激励作用下难以发挥有效的减振控制效果,甚至会进一步放大结构的动力响应水平。此外,传统TLD类动力吸振器的振动控制效果与液体晃动质量紧密相关,为达到控制目标往往需要较大的液体质量和体积,这不仅限制了传统TLD类吸振器的应用场景,更为安装施工和结构减振设计提出了更高的要求。现有的动力吸振器设计理论表明,TLD液体自身阻尼比较小,往往小于最优设计阻尼比,液体晃动时难以及时耗散输入的能量从而导致振动能量向振动结构的二次输入;液体晃动后也难以及时恢复平衡,从而可能会主体结构造成不利影响,产生附加残余内力。且在储存有调谐液体的腔室中,长期不对内壁进行清理,其中的杂质越来越多,从而也会增加整体的质量,且也没有合理的利用液体晃动时的力,不方便使用的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,包括调谐液体容器,所述调谐液体容器两端的下侧内腔中嵌入安装有封堵下料组件,调谐液体容器的上端内腔中设置有放大质量组件,且放大质量组件固定安装在调谐液体容器内腔的中部顶面上,调谐液体容器的中部内腔中设置有液体隔板,调谐液体容器的下端内腔中设置有清理组件,且清理组件固定安装在调谐液体容器内腔的中部底面上,所述调谐液体容器通过液体隔板分为两个腔室,液体隔板上端为上腔室,液体隔板下端为下腔室;
所述封堵下料组件包括封堵长板和固定安装在封堵长板中部顶面上的连接块,且连接块上贯穿活动安装有螺纹旋钮,封堵长板一侧的下端固定安装有梯形长块,且螺纹旋钮通过螺纹安装在调谐液体容器的外壁上;
所述放大质量组件包括活塞筒和一端连通安装在活塞筒上的放大质量机构,调谐液体容器内腔的中部顶面上固定安装有一对活塞筒,且活塞筒之间的上下两端均分别安装有放大质量机构;
所述液体隔板包括隔板主体和一端安装在隔板主体顶面上的调谐弹簧,且隔板主体的两端顶面上分别设置有调谐弹簧,且调谐弹簧的上端均安装在调谐液体容器的内腔顶面上;
所述清理组件包括气压带动机构和通过连通管道相连通的收纳盒,调谐液体容器下端的两端内腔内壁上分别固定安装有气压带动机构,调谐液体容器中部的内腔底面上固定安装有收纳盒,且收纳盒的两端内腔中分别活动安装有推动清理组件。
进一步地,下腔室中填充有调谐液体,下腔室上端的一端处连通安装有进料口,下腔室下端的两端连通设置有下料孔,下腔室下端的两侧内壁上分别设置有一个弧形滑道。
进一步地,连接块的中部内腔安装有连接轴承,且螺纹旋钮活动安装在连接轴承上。
进一步地,活塞筒包括活塞筒外壳和固定安装在活塞筒外壳中部顶面上的顶面固定块,活塞筒外壳的下端外壁贯穿密封滑动安装有推进杆,推进杆的一端固定安装有第一密封垫,且第一密封垫密封滑动安装在活塞筒外壳中,推进杆的另一端活动安装有第一T型滑块,且第一T型滑块呈凸出活塞筒外壳的底面设置,且活塞筒外壳内充满高阻尼液体。
进一步地,放大质量机构包括管道和连通固定安装在管道中部的液压马达,液压马达的输出端上安装有飞轮。
进一步地,隔板主体两侧的中部外壁上分别固定安装有安装轴,且隔板主体通过安装轴活动安装在调谐液体容器的中部内腔中,隔板主体中部的顶面以及两端底面上分别设置有T型滑槽,且第一T型滑块滑动设置在位于隔板主体顶面上的T型滑槽中。
进一步地,气压带动机构包括侧壁固定块和固定安装在侧壁固定块一端外壁上的储气筒,且储气筒的上端中部贯穿滑动安装有推动柱,且推动柱的一端固定安装有第二密封垫,且第二密封垫密封滑动设置在储气筒中,推动柱的另一端活动安装有第二T型滑块,且第二T型滑块设置在位于隔板主体底面上的T型滑槽中。
进一步地,收纳盒包括收纳盒主体和连通固定安装在收纳盒主体中部顶面上的下压筒,且下压筒的内腔中设置有下压杆,且下压杆的一端固定安装有第三密封垫,且第三密封垫密封滑动安装在下压筒的内腔中。
进一步地,推动清理组件包括菱形伸缩杆和设置在菱形伸缩杆输出端上的推料块,菱形伸缩杆输入端的下端活动铆接在收纳盒主体的内腔内壁上,下压杆的下端活动安装在菱形伸缩杆输入端的上端。
进一步地,菱形伸缩杆的输出端安装有第三T型滑块,推料块两端的上下两侧外壁上分别设置有嵌入滚珠,推料块背面的下端外壁上设置有限制T型槽,且第三T型滑块滑动设置在限制T型槽中。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,当调谐液体容器晃动时,液体隔板则会在调谐液体的带动下,其两段会发生上下起伏运动,从而可以通过推进杆带动第一密封垫在活塞筒外壳中进行向下起伏运动,同时挤压活塞筒外壳中的高阻尼液体,通过管道的连通作用下,使得液压马达启动,液压马达的输出端带动飞轮进行旋转,同时产生阻尼,将第一密封垫往复运动的动能转化为热能进行耗散,实现了液体质量放大的效果,装置设置方便灵活,能够有效吸收并耗散振动能量,具有轻量化、耗能高效、鲁棒性强和宽频减振等特点,有较好的推广应用价值。
2.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,吸振器通过调谐弹簧来调整液体晃动频率,借助调谐弹簧的刚度恢复力来实现具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器中晃动液体的快速自复位,等效地提升了晃动液体的固有阻尼,该机制借助液压马达的飞轮提供了一种液体质量的放大路径,实现了固-液耦合的复合质量增效,显著提高了发明装置中调谐液体参与调谐减振的等效质量,增强了液体调谐吸振能力。
3.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,装置利用调谐液体的晃动和调谐弹簧的变形来吸收储存能量,利用高阻尼液体在液压马达中的高速流动和飞轮的高速旋转来吸收储存能量,利用活塞筒内高阻尼液体在活塞往复作用下的剪切运动来有效耗散能量。
4.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,在与放大质量组件协同工作进行调谐吸振之外,还具有自复位的功能,静止时调谐弹簧的恢复力与液体隔板下方调谐液体的静止水压力相平衡,当液体发生晃动时,使液体隔板发生上下起伏,一侧抬升的同时另一侧下降,造成调谐弹簧一根缩短受压,另一根伸长受拉。而液体隔板上受到的弹簧力将对液体隔板中心产生力矩,强迫液体隔板恢复平衡位置,调谐液体固有的液体晃动频率和调谐弹簧的调谐频率拓宽了本发明的有效减振频带,提高了装置在宽频带激励作用下的适用性和有效性。
5.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,当液体隔板在调谐液体的带动下,两段会发生上下起伏运动时,则可同时带动位于液体隔板两端底面上的推动柱进行上下往复运动,此时推动柱又会通过第二密封垫挤压储气筒中的气体,并将气体通过连通管道压入到下压筒中,此时下压筒内的压强变大,从而会向下压动第三密封垫,第三密封垫通过下压杆对菱形伸缩杆的输入端进行挤压,从而使得菱形伸缩杆整体伸长,菱形伸缩杆推动推料块向前运动,从而可将调谐液体容器内腔底面上的杂质推到梯形长块上,从而实现了自动清理的效果,这种设置使得装置可以在借助液体的晃动力下,实现多种效果,方便使用。
6.本发明提出的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,当操作者需要将推到梯形长块上的杂质进行清理时,则可旋拧螺纹旋钮,即可将封堵长板从下料孔中取出,即可进行清理工作,操作起来方便快捷,便于使用。
附图说明
图1为本发明的整体立体结构示意图;
图2为本发明的调谐液体容器剖面图;
图3为本发明的放大质量组件剖面图;
图4为本发明的隔板主体立体结构示意图;
图5为本发明的清理组件剖面图;
图6为本发明的收纳盒剖面图;
图7为本发明的推动清理组件平面结构示意图;
图8为本发明的气压带动机构剖面图;
图9为本发明的封堵下料组件立体结构示意图。
图中:1、调谐液体容器;11、上腔室;12、下腔室;121、进料口;122、下料孔;123、弧形滑道;2、封堵下料组件;21、封堵长板;22、连接块;221、连接轴承;23、螺纹旋钮;24、梯形长块;3、放大质量组件;31、活塞筒;311、活塞筒外壳;312、顶面固定块;313、推进杆;314、第一密封垫;315、第一T型滑块;32、放大质量机构;321、管道;322、液压马达;323、飞轮;4、液体隔板;41、隔板主体;411、安装轴;412、T型滑槽;42、调谐弹簧;5、清理组件;51、气压带动机构;511、侧壁固定块;512、储气筒;513、推动柱;514、第二密封垫;515、第二T型滑块;52、收纳盒;521、收纳盒主体;522、下压筒;523、下压杆;524、第三密封垫;53、连通管道;54、推动清理组件;541、菱形伸缩杆;5411、第三T型滑块;542、推料块;5421、嵌入滚珠;5422、限制T型槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了解决如何借助调谐液体的晃动力,来实现了液体质量放大的效果的技术问题,如图1-4所示,提供以下优选技术方案:
具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,包括调谐液体容器1,调谐液体容器1两端的下侧内腔中嵌入安装有封堵下料组件2,调谐液体容器1的上端内腔中设置有放大质量组件3,且放大质量组件3固定安装在调谐液体容器1内腔的中部顶面上,调谐液体容器1的中部内腔中设置有液体隔板4,调谐液体容器1的下端内腔中设置有清理组件5,且清理组件5固定安装在调谐液体容器1内腔的中部底面上,调谐液体容器1通过液体隔板4分为两个腔室,液体隔板4上端为上腔室11,液体隔板4下端为下腔室12,封堵下料组件2包括封堵长板21和固定安装在封堵长板21中部顶面上的连接块22,且连接块22上贯穿活动安装有螺纹旋钮23,封堵长板21一侧的下端固定安装有梯形长块24,且螺纹旋钮23通过螺纹安装在调谐液体容器1的外壁上,放大质量组件3包括活塞筒31和一端连通安装在活塞筒31上的放大质量机构32,调谐液体容器1内腔的中部顶面上固定安装有一对活塞筒31,且活塞筒31之间的上下两端均分别安装有放大质量机构32,液体隔板4包括隔板主体41和一端安装在隔板主体41顶面上的调谐弹簧42,且隔板主体41的两端顶面上分别设置有调谐弹簧42,且调谐弹簧42的上端均安装在调谐液体容器1的内腔顶面上。
下腔室12中填充有调谐液体,下腔室12上端的一端处连通安装有进料口121,下腔室12下端的两端连通设置有下料孔122,下腔室12下端的两侧内壁上分别设置有一个弧形滑道123,调谐液体容器1和调谐液体可直接利用建筑内现有的消防或供水***,如屋顶的供水水箱等,装置对于调谐液体容器1形状、尺寸,容器内调谐液体的质量、水位等均能适用,并使其产生吸振效果。
连接块22的中部内腔安装有连接轴承221,且螺纹旋钮23活动安装在连接轴承221上。
活塞筒31包括活塞筒外壳311和固定安装在活塞筒外壳311中部顶面上的顶面固定块312,活塞筒外壳311的下端外壁贯穿密封滑动安装有推进杆313,推进杆313的一端固定安装有第一密封垫314,且第一密封垫314密封滑动安装在活塞筒外壳311中,推进杆313的另一端活动安装有第一T型滑块315,且第一T型滑块315呈凸出活塞筒外壳311的底面设置,且活塞筒外壳311内充满高阻尼液体,放大质量机构32包括管道321和连通固定安装在管道321中部的液压马达322,液压马达322的输出端上安装有飞轮323,飞轮323的尺寸和质量可以通过振动控制需求进行设置。
隔板主体41两侧的中部外壁上分别固定安装有安装轴411,且隔板主体41通过安装轴411活动安装在调谐液体容器1的中部内腔中,隔板主体41中部的顶面以及两端底面上分别设置有T型滑槽412,且第一T型滑块315滑动设置在位于隔板主体41顶面上的T型滑槽412中,装置可根据结构减振设计的目标需求和预计的表观质量放大效果、阻尼增效效果,可以灵活地设计和调整飞轮323的几何尺寸和材料、高阻尼液体的类型、活塞筒31的形式和尺寸、调谐弹簧42的长度和刚度。
具体的,当调谐液体容器1晃动时,液体隔板4则会在调谐液体的带动下,其两段会发生上下起伏运动,从而可以通过推进杆313带动第一密封垫314在活塞筒外壳311中进行向下起伏运动,同时挤压活塞筒外壳311中的高阻尼液体,通过管道321的连通作用下,使得液压马达322启动,液压马达322的输出端带动飞轮323进行旋转,同时产生阻尼,将第一密封垫314往复运动的动能转化为热能进行耗散,实现了液体质量放大的效果,装置设置方便灵活,能够有效吸收并耗散振动能量,具有轻量化、耗能高效、鲁棒性强和宽频减振等特点,有较好的推广应用价值。
进一步的,吸振器通过调谐弹簧42来调整液体晃动频率,借助调谐弹簧42的刚度恢复力来实现具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器中晃动液体的快速自复位,等效地提升了晃动液体的固有阻尼,该机制借助液压马达322的飞轮323提供了一种液体质量的放大路径,实现了固-液耦合的复合质量增效,显著提高了发明装置中调谐液体参与调谐减振的等效质量,增强了液体调谐吸振能力,装置利用调谐液体的晃动和调谐弹簧42的变形来吸收储存能量,利用高阻尼液体在液压马达322中的高速流动和飞轮323的高速旋转来吸收储存能量,利用活塞筒31内高阻尼液体在活塞往复作用下的剪切运动来有效耗散能量,在与放大质量组件3协同工作进行调谐吸振之外,还具有自复位的功能,静止时调谐弹簧42的恢复力与液体隔板4下方调谐液体的静止水压力相平衡,当液体发生晃动时,使液体隔板4发生上下起伏,一侧抬升的同时另一侧下降,造成调谐弹簧42一根缩短受压,另一根伸长受拉。而液体隔板4上受到的弹簧力将对液体隔板4中心产生力矩,强迫液体隔板4恢复平衡位置,调谐液体固有的液体晃动频率和调谐弹簧42的调谐频率拓宽了本发明的有效减振频带,提高了装置在宽频带激励作用下的适用性和有效性。
为了解决如何借助调谐液体的晃动力,来实现了对调谐液体容器1的内腔底面进行清理的技术问题,如图5-9所示,提供以下优选技术方案:
清理组件5包括气压带动机构51和通过连通管道53相连通的收纳盒52,调谐液体容器1下端的两端内腔内壁上分别固定安装有气压带动机构51,调谐液体容器1中部的内腔底面上固定安装有收纳盒52,且收纳盒52的两端内腔中分别活动安装有推动清理组件54。
气压带动机构51包括侧壁固定块511和固定安装在侧壁固定块511一端外壁上的储气筒512,且储气筒512的上端中部贯穿滑动安装有推动柱513,且推动柱513的一端固定安装有第二密封垫514,且第二密封垫514密封滑动设置在储气筒512中,推动柱513的另一端活动安装有第二T型滑块515,且第二T型滑块515设置在位于隔板主体41底面上的T型滑槽412中。
收纳盒52包括收纳盒主体521和连通固定安装在收纳盒主体521中部顶面上的下压筒522,且下压筒522的内腔中设置有下压杆523,且下压杆523的一端固定安装有第三密封垫524,且第三密封垫524密封滑动安装在下压筒522的内腔中。
推动清理组件54包括菱形伸缩杆541和设置在菱形伸缩杆541输出端上的推料块542,菱形伸缩杆541输入端的下端活动铆接在收纳盒主体521的内腔内壁上,下压杆523的下端活动安装在菱形伸缩杆541输入端的上端,菱形伸缩杆541的输出端安装有第三T型滑块5411,推料块542两端的上下两侧外壁上分别设置有嵌入滚珠5421,推料块542背面的下端外壁上设置有限制T型槽5422,且第三T型滑块5411滑动设置在限制T型槽5422中。
具体的,当液体隔板4在调谐液体的带动下,两段会发生上下起伏运动时,则可同时带动位于液体隔板4两端底面上的推动柱513进行上下往复运动,此时推动柱513又会通过第二密封垫514挤压储气筒512中的气体,并将气体通过连通管道53压入到下压筒522中,此时下压筒522内的压强变大,从而会向下压动第三密封垫524,第三密封垫524通过下压杆523对菱形伸缩杆541的输入端进行挤压,从而使得菱形伸缩杆541整体伸长,菱形伸缩杆541推动推料块542向前运动,从而可将调谐液体容器1内腔底面上的杂质推到梯形长块24上,从而实现了自动清理的效果,这种设置使得装置可以在借助液体的晃动力下,实现多种效果,方便使用。
进一步的,当操作者需要将推到梯形长块24上的杂质进行清理时,则可旋拧螺纹旋钮23,即可将封堵长板21从下料孔122中取出,即可进行清理工作,操作起来方便快捷,便于使用。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,包括调谐液体容器(1),其特征在于:所述调谐液体容器(1)两端的下侧内腔中嵌入安装有封堵下料组件(2),调谐液体容器(1)的上端内腔中设置有放大质量组件(3),且放大质量组件(3)固定安装在调谐液体容器(1)内腔的中部顶面上,调谐液体容器(1)的中部内腔中设置有液体隔板(4),调谐液体容器(1)的下端内腔中设置有清理组件(5),且清理组件(5)固定安装在调谐液体容器(1)内腔的中部底面上,所述调谐液体容器(1)通过液体隔板(4)分为两个腔室,液体隔板(4)上端为上腔室(11),液体隔板(4)下端为下腔室(12);
所述封堵下料组件(2)包括封堵长板(21)和固定安装在封堵长板(21)中部顶面上的连接块(22),且连接块(22)上贯穿活动安装有螺纹旋钮(23),封堵长板(21)一侧的下端固定安装有梯形长块(24),且螺纹旋钮(23)通过螺纹安装在调谐液体容器(1)的外壁上;
所述放大质量组件(3)包括活塞筒(31)和一端连通安装在活塞筒(31)上的放大质量机构(32),调谐液体容器(1)内腔的中部顶面上固定安装有一对活塞筒(31),且活塞筒(31)之间的上下两端均分别安装有放大质量机构(32);
所述液体隔板(4)包括隔板主体(41)和一端安装在隔板主体(41)顶面上的调谐弹簧(42),且隔板主体(41)的两端顶面上分别设置有调谐弹簧(42),且调谐弹簧(42)的上端均安装在调谐液体容器(1)的内腔顶面上;
所述清理组件(5)包括气压带动机构(51)和通过连通管道(53)相连通的收纳盒(52),调谐液体容器(1)下端的两端内腔内壁上分别固定安装有气压带动机构(51),调谐液体容器(1)中部的内腔底面上固定安装有收纳盒(52),且收纳盒(52)的两端内腔中分别活动安装有推动清理组件(54)。
2.根据权利要求1所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:下腔室(12)中填充有调谐液体,下腔室(12)上端的一端处连通安装有进料口(121),下腔室(12)下端的两端连通设置有下料孔(122),下腔室(12)下端的两侧内壁上分别设置有一个弧形滑道(123)。
3.根据权利要求2所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:连接块(22)的中部内腔安装有连接轴承(221),且螺纹旋钮(23)活动安装在连接轴承(221)上。
4.根据权利要求3所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:活塞筒(31)包括活塞筒外壳(311)和固定安装在活塞筒外壳(311)中部顶面上的顶面固定块(312),活塞筒外壳(311)的下端外壁贯穿密封滑动安装有推进杆(313),推进杆(313)的一端固定安装有第一密封垫(314),且第一密封垫(314)密封滑动安装在活塞筒外壳(311)中,推进杆(313)的另一端活动安装有第一T型滑块(315),且第一T型滑块(315)呈凸出活塞筒外壳(311)的底面设置,且活塞筒外壳(311)内充满高阻尼液体。
5.根据权利要求4所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:放大质量机构(32)包括管道(321)和连通固定安装在管道(321)中部的液压马达(322),液压马达(322)的输出端上安装有飞轮(323)。
6.根据权利要求5所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:隔板主体(41)两侧的中部外壁上分别固定安装有安装轴(411),且隔板主体(41)通过安装轴(411)活动安装在调谐液体容器(1)的中部内腔中,隔板主体(41)中部的顶面以及两端底面上分别设置有T型滑槽(412),且第一T型滑块(315)滑动设置在位于隔板主体(41)顶面上的T型滑槽(412)中。
7.根据权利要求6所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:气压带动机构(51)包括侧壁固定块(511)和固定安装在侧壁固定块(511)一端外壁上的储气筒(512),且储气筒(512)的上端中部贯穿滑动安装有推动柱(513),且推动柱(513)的一端固定安装有第二密封垫(514),且第二密封垫(514)密封滑动设置在储气筒(512)中,推动柱(513)的另一端活动安装有第二T型滑块(515),且第二T型滑块(515)设置在位于隔板主体(41)底面上的T型滑槽(412)中。
8.根据权利要求7所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:收纳盒(52)包括收纳盒主体(521)和连通固定安装在收纳盒主体(521)中部顶面上的下压筒(522),且下压筒(522)的内腔中设置有下压杆(523),且下压杆(523)的一端固定安装有第三密封垫(524),且第三密封垫(524)密封滑动安装在下压筒(522)的内腔中。
9.根据权利要求8所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:推动清理组件(54)包括菱形伸缩杆(541)和设置在菱形伸缩杆(541)输出端上的推料块(542),菱形伸缩杆(541)输入端的下端活动铆接在收纳盒主体(521)的内腔内壁上,下压杆(523)的下端活动安装在菱形伸缩杆(541)输入端的上端。
10.根据权利要求9所述的具有放大质量的高阻尼调谐液体吸振器,其特征在于:菱形伸缩杆(541)的输出端安装有第三T型滑块(5411),推料块(542)两端的上下两侧外壁上分别设置有嵌入滚珠(5421),推料块(542)背面的下端外壁上设置有限制T型槽(5422),且第三T型滑块(5411)滑动设置在限制T型槽(5422)中。
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