CN201068606Y - 一种金属摩擦-屈服阻尼器构造 - Google Patents

一种金属摩擦-屈服阻尼器构造 Download PDF

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Abstract

一种金属摩擦-屈服阻尼器构造,属于建筑工程结构抗震技术领域。本实用新型涉及到金属屈服阻尼器与金属摩擦阻尼器联合使用来提高耗能器减震性能的控制方法,其特征是主要由耗能钢板、摩擦钢板、水平连接钢板组成,通过摩擦钢板和耗能钢板来实现分阶段耗能,通过调整摩擦钢板滑动槽的长度使消能器具有可调功能。本实用新型的效果和益处是可用于多层建筑结构中的人字型支撑上,也可以应用于梁和墙之间,具有一定的经济和使用价值,将会更为广泛的应用于结构抗震领域。

Description

一种金属摩擦-屈服阻尼器构造
技术领域
本实用新型属于建筑工程结构抗震技术领域,涉及一种将金属屈服与摩擦阻尼器的构造,实现阻尼器的自调节功能,达到分阶段耗散外界输入结构能量的目的。
背景技术
地震作为自然灾害之一,会导致建筑结构的严重破坏。传统的抗震设计是通过增强结构自身的抗震性能来抵御地震作用,即利用结构本身储存和消耗地震能量以满足结构抗震设防标准:小震不坏,中震可修,大震不倒。而这种抗震方式缺乏自我调节能力,在不确定的地震作用下,很可能不满足安全性的要求。消能减震技术作为迅速发展起来的一门新技术通过在建筑结构的适当部位设置阻尼器以增加结构阻尼,从而减小结构在风和地震作用下的反应。近年来的研究成果已经证明该技术是有效、实用的。
目前已经有的耗能减震装置很多,如金属屈服阻尼器、摩擦阻尼器、粘滞流体阻尼器、智能阻尼器。其中金属屈服阻尼器主要是利用金属屈服后良好的塑性性能来吸收地震能量,摩擦阻尼器通常是利用金属之间的摩擦特性来耗散地震能量。两种耗能装置共同之处在于均可采用普通金属(如钢材)即可加工而成;都属于被动控制体系范畴,阻尼器本身不需要外部能源的输入;取材简单、易加工、滞回性能稳定、易于更换等。其不足之处在于:两种阻尼器单独使用中均缺乏控制力的自调节能力,不能根据建筑结构在地震作用下的反应特性来调整消能器控制力的大小。而建筑结构在遭受地震作用时,其破坏力大小不一,阻尼器作为重要的消能装置,在耗能方面应该根据地震强度的不同而提供不同的控制力,如在小震作用下可提供与之适应的较小控制力,在中震、大震作用下发挥消能装置全部能力进行耗能,分阶段的保护主体结构。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种金属屈服-摩擦阻尼器构造,通过将摩擦阻尼器与金属阻尼器串联并行使用,实现阻尼器的自调节能力,达到分段耗能的减震控制思想,减小结构体系在地震作用下的反应,解决建筑结构在地震作用下的安全性问题。
本实用新型的技术方案如下:
将金属屈服阻尼器上端部与下摩擦钢板通过焊接方式相连接,摩擦钢板表面开设孔槽,通过孔槽长度调整来实现阻尼器的可调性能;两块摩擦钢板之间用高强螺栓连接,当相对变形未超过孔槽长度时,通过摩擦钢板之间的摩擦力提供耗能;当相对变形超过孔槽长度时,金属屈服阻尼器开始发生变形,通过金属的塑性性能耗能,最终实现阻尼器的分段耗能特性。
本实用新型的效果和益处主要体现在将金属屈服阻尼器与摩擦阻尼器联合使用来增加阻尼器的自调节能力,实现阻尼器的分阶段耗能。该构造方法简单实用,易于消能减震结构的抗震设计,将会更为广泛的应用于建筑结构抗震设计领域。
附图说明
图1是一种金属摩擦-屈服阻尼器构造正立面示意图。
图中:2是金属屈服阻尼器;3是下摩擦钢板;4是上摩擦钢板;5是螺栓;6是水平连接钢板。
图2是金属屈服阻尼器2的示意图。
图3是下摩擦钢板3的示意图。
图4是金属屈服与摩擦阻尼器联合控制装置侧立面图。
图5是上摩擦钢板4的示意图。
图6是水平连接钢板6的示意图。
图7是金属摩擦-屈服阻尼器构造与支撑连接示意图。
图中:1是金属屈服与摩擦阻尼器联合使用示意图。
图8是金属摩擦-屈服阻尼器构造与梁连接示意图。
具体实施方式
以下结合技术方案和附图详细叙述本实用新型的最佳实施例。
具体实施时,首先,将金属屈服阻尼器2焊接于水平连接钢板6和摩擦钢板3上;其次,在上摩擦钢板4上开设槽道,在下摩擦钢板3上加工螺栓孔;将耗能钢板2焊接于下摩擦钢板3和水平连接钢板6上;用螺栓5将上摩擦钢板4和下摩擦钢板3连接在一起,将摩擦钢板与金属屈服阻尼器串连成整体作为减震装置。

Claims (1)

1.一种金属摩擦-屈服阻尼器构造,其特征在于将金属屈服与摩擦阻尼器通过焊接方式串连在一起,在上摩擦钢板表面开设槽道,并通过螺栓将两块摩擦钢板连接成为一体。
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