JPH11223045A - Damping impact-reducing device and structure - Google Patents

Damping impact-reducing device and structure

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JPH11223045A
JPH11223045A JP2354998A JP2354998A JPH11223045A JP H11223045 A JPH11223045 A JP H11223045A JP 2354998 A JP2354998 A JP 2354998A JP 2354998 A JP2354998 A JP 2354998A JP H11223045 A JPH11223045 A JP H11223045A
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JP
Japan
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foundation
water tank
water
seismic
vertical direction
Prior art date
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Pending
Application number
JP2354998A
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Japanese (ja)
Inventor
Kazuo Kurihara
和夫 栗原
Hiroshi Asega
宏 阿世賀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nishimatsu Construction Co Ltd
Original Assignee
Nishimatsu Construction Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP2354998A priority Critical patent/JPH11223045A/en
Publication of JPH11223045A publication Critical patent/JPH11223045A/en
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  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a damping and impact-reducing device, by which a damping and impact-reducing effect can be obtained within a wide range from small vibrations by a wind, etc., to large vibrations by an earthquake, etc., and a damping and impact-reducing structure using the damping impact-reducing device. SOLUTION: The damping and impact-reducing device is installed to a structure, which has a lower foundation 100a fixed onto a ground and an upper foundation 100b insulated and supported to the top face of the lower foundation 100a and in which a part of at least the upper foundation 100b is buried into an underground space filled with water at a specified water level. The damping impact-reducing device has an upper-foundation supporting member 42 supporting the upper foundation 100b while being moved in the vertical direction and an air spring 43 controlling movement in the vertical direction of the upper- foundation supporting member 42 at that time. Accordingly, the upper-foundation supporting member 42 is shifted by the air spring 43 at the time of an earthquake and can be detached from the upper foundation 100b, and transmission to the upper section of the structure of shear waves as the main component of seismic waves is prevented.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、地震、或いは風に
より構造物に作用する震動、衝撃を減ずる減震減衝装置
に関し、特に、流体を用いた減震減衝装置及びこの減震
減衝装置を用いた減震減衝構造に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an anti-seismic mitigation device for reducing vibrations and impacts acting on a structure due to an earthquake or wind, and more particularly to an anti-seismic mitigation device using a fluid and this anti-seismic mitigation device. It relates to a seismic mitigation structure using a device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、地震、或いは風により構造物に作
用する震動、衝撃を減ずる減震減衝装置として、例え
ば、構造物の屋上に水槽を設け、該水槽に入れた水の動
水圧(慣性力)を利用した装置(例えば、スロッシング
ダンパ)が知られている。この水槽を用いた減震減衝装
置は、構造物が風で揺動した場合、屋上に設けた水槽が
共振することにより構造物の揺動と逆方向の力が作用し
て構造物の揺動を低減させるものである。
2. Description of the Related Art Conventionally, as an anti-seismic mitigation device for reducing vibrations and impacts acting on a structure due to an earthquake or wind, for example, a water tank is provided on the roof of a structure, and the hydraulic pressure of water put in the water tank ( A device (for example, a sloshing damper) using inertial force is known. The seismic mitigation device using this water tank has a structure in which, when the structure swings due to the wind, the water tank provided on the roof resonates, and a force in the opposite direction to the swing of the structure acts to swing the structure. This is to reduce the movement.

【0003】また、より震動の大きい地震に対する免震
装置としては、積層ゴムとダンパとを用いたものが知ら
れている。前記積層ゴムは、鉄板とゴムシートが交互に
サンドイッチ状に積み重ねられた構造を有し、該積層ゴ
ムを構造物と地盤との間に設けて構造物を支持するもの
である。この積層ゴムは、ゴムシートの鉛直方向への体
積変化は拘束されるが、水平方向のゴムシートの変形は
拘束されないようになっていて、鉛直剛性は大きく、水
平剛性は小さくなっている。従って、構造物の固有振動
が長くなることとなって、構造物に作用する水平方向の
地震力を低減させることが出来るようになっている。
Further, as a seismic isolation device for an earthquake having a larger vibration, a device using a laminated rubber and a damper is known. The laminated rubber has a structure in which iron plates and rubber sheets are alternately stacked in a sandwich shape, and the laminated rubber is provided between the structure and the ground to support the structure. In this laminated rubber, the change in the volume of the rubber sheet in the vertical direction is restricted, but the deformation of the rubber sheet in the horizontal direction is not restricted, so that the vertical rigidity is large and the horizontal rigidity is small. Therefore, the natural vibration of the structure becomes longer, and the horizontal seismic force acting on the structure can be reduced.

【0004】前記ダンパは、水平方向の振動エネルギー
を吸収して、前記積層ゴムの水平方向の変位を抑えるた
めのものである。この種のダンパとしては、例えば、各
種粘性ダンパや各種鋼材ダンパなどがある。
The damper absorbs horizontal vibration energy and suppresses the horizontal displacement of the laminated rubber. Examples of this type of damper include various viscous dampers and various steel dampers.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記水
槽を用いた減震減衝装置は、小さい地震や風に対しては
有効であるものの大きな地震に対しては効果が少ないと
いう問題点があった。一方、前記積層ゴムとダンパによ
る免震装置の場合、大きな地震にも対応出来るようにす
るため、ダンパは振動の入力に対してすぐに応答しない
程度の初期剛性を有するように設定されている。従っ
て、風や小地震などの揺れに対しては十分な免震効果が
発揮されないという問題点を有していた。
However, the seismic mitigation device using the water tank has a problem that it is effective for small earthquakes and winds, but less effective for large earthquakes. . On the other hand, in the case of the seismic isolation device using the laminated rubber and the damper, in order to cope with a large earthquake, the damper is set to have an initial rigidity that does not immediately respond to a vibration input. Therefore, there was a problem that a sufficient seismic isolation effect was not exerted against shaking such as a wind or a small earthquake.

【0006】そこで、本発明は上記問題点を解決するた
めに為されたものであって、風などによる小さな振動か
ら地震などによる大きな振動までの幅広い範囲で減震減
衝効果を得ることが出来る減震減衝装置及びこの減震減
衝装置を用いた減震減衝構造を提供することを目的とす
る。
Accordingly, the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is possible to obtain a seismic mitigation effect in a wide range from a small vibration due to wind or the like to a large vibration due to earthquake or the like. An object of the present invention is to provide a vibration mitigation mitigation device and a vibration mitigation mitigation structure using the vibration mitigation mitigation device.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の手段として、本発明では、〜に示す水の性質を利
用した。 水の浮力を利用して構造物を水に浮かせることによ
り、地盤の震動によるせん断波を伝えないようにする。 水の持つ非圧縮性、非粘性を利用して構造物を支持す
る。 動水圧(慣性力)を利用して減震減衝させる。
As means for solving the above-mentioned problems, the present invention utilizes the following properties of water. By using the buoyancy of water to float structures on water, shear waves due to ground vibrations are not transmitted. Supports structures using the incompressibility and inviscosity of water. The seismic mitigation is performed using the hydrodynamic pressure (inertial force).

【0008】請求項1記載の発明は、主として、、
の作用を利用したものであり、水が所定の水位で満たさ
れた地下空間の地盤に固定された下部基礎と、前記下部
基礎の上面に載置されるとともに、少なくとも一部が水
中に埋没された上部基礎と、を有する構造物の減震減衝
装置であって、前記下部基礎に設けられ、前記上部基礎
を支持するとともに、鉛直方向に移動可能な上部基礎支
持部材と、前記上部基礎支持部材の鉛直方向の移動を制
御する移動制御手段と、を備えたことを特徴としてい
る。
[0008] The invention according to claim 1 mainly comprises:
A lower foundation fixed to the ground of an underground space filled with water at a predetermined water level, and placed on the upper surface of the lower foundation, at least a part of which is buried in the water. And an upper foundation supporting member that is provided on the lower foundation, supports the upper foundation, and is movable in the vertical direction. Movement control means for controlling the vertical movement of the member.

【0009】請求項1記載の発明によれば、例えば、常
時は、上部基礎支持部材によって上部基礎を支持するこ
とが出来るとともに、地震時には移動制御手段により上
部基礎支持部材を移動させて上部基礎と切り放すことが
出来ることとなって、地震波の主成分であるせん断波を
構造物の上部に伝達させないようにすることが出来る。
即ち、常時の構造物の鉛直荷重は、移動制御手段によっ
て移動制御された上部基礎支持部材と、水の浮力とによ
って支持される。そして、地震時には、移動制御手段に
よって上部基礎支持材を下方に移動させることにより、
構造物は浮力のみで支持されて地盤と切り放される。こ
れにより、地震によるせん断波は水を介しては構造物に
伝達されないので、構造物に作用する振動、衝撃を減震
減衝させることが出来る。
According to the first aspect of the present invention, for example, the upper foundation can be supported by the upper foundation supporting member at all times, and the upper foundation supporting member is moved by the movement control means during an earthquake to move the upper foundation into contact with the upper foundation. The shear wave, which is the main component of the seismic wave, can be prevented from being transmitted to the upper part of the structure.
That is, the vertical load of the structure at all times is supported by the upper foundation support member whose movement is controlled by the movement control means and the buoyancy of water. And at the time of an earthquake, by moving the upper foundation support material downward by the movement control means,
The structure is supported only by buoyancy and is separated from the ground. As a result, the shear wave caused by the earthquake is not transmitted to the structure via the water, so that the vibration and the shock acting on the structure can be reduced by the earthquake.

【0010】ここで、移動制御手段は、例えば、空気
圧、水圧、粘性体等の圧力によって上部基礎支持部材を
支持するものであってもよいし、ストッパーなどを設け
て機械的に支持するものであってもよい。また、水の非
圧縮性を利用して、例えば、常時は封入した水の上に上
部基礎支持部材を置いて支持し、地震時は封入した水を
抜いて上部基礎支持部材を移動させるものであってもよ
い。
Here, the movement control means may be, for example, a means for supporting the upper foundation support member by air pressure, water pressure, pressure of a viscous body, or the like, or a means for mechanically supporting the apparatus by providing a stopper or the like. There may be. In addition, utilizing the incompressibility of water, for example, always put the upper foundation support member on the enclosed water and support it, and in the event of an earthquake, drain the enclosed water and move the upper foundation support member. There may be.

【0011】請求項2記載の発明は、主として、の作
用を利用したものであり、構造物の基礎に設けられる減
震減衝装置であって、大水槽の内部に小水槽が設けられ
た二層式水槽と、前記二層式水槽の上方に設けられた重
りと、前記重りを支持するとともに、鉛直方向に所定の
力が加わった場合に、前記重りを鉛直方向に振動させる
金属バネと、前記重りに設けられ、鉛直方向に所定の力
が加わった場合に、前記二層式水槽内の水を鉛直方向に
振動させる空気バネと、を備えたことを特徴としてい
る。
The invention according to claim 2 mainly uses the function of (1), which is a seismic mitigation device provided on the foundation of a structure, wherein a small water tank is provided inside a large water tank. A layered water tank, a weight provided above the two-layered water tank, and a metal spring that supports the weight and, when a predetermined force is applied in the vertical direction, vibrates the weight in the vertical direction, An air spring provided on the weight and vibrating water in the two-layer water tank in a vertical direction when a predetermined force is applied in a vertical direction.

【0012】請求項2記載の発明によれば、構造物の基
礎に設けられられた二層式水槽により、例えば、風など
による水平方向の振動に対して、2槽に分離された水槽
内の水が水平方向に揺動することにより構造物の振動を
抑制させることができる。また、例えば、鉛直方向の地
震動が発生した場合、重りは金属バネとともに上下に振
動して、構造物全体の固有振動数を小さくすることが出
来る。また、重りが鉛直方向に振動すると、この重りに
設けられた空気バネも圧縮、膨張されることとなって、
構造物全体の固有振動数を小さくするとともに、重り自
体の振幅を減衰させることも出来る。また、この空気バ
ネの圧縮、膨張によって水槽内の水位が上下に移動する
ことによっても構造物の振動を押さえることが出来る。
更に、例えば、大きさの異なる二層式水槽にすることに
より、例えば、異なる周期の振動に対してもそれぞれの
水槽内の水のスロッシングすることにより対応出来る。
According to the second aspect of the present invention, the two-layer water tank provided on the foundation of the structure allows the water tank in the water tank separated into two tanks against horizontal vibration due to, for example, wind. The vibration of the structure can be suppressed by the water swinging in the horizontal direction. In addition, for example, when a vertical earthquake motion occurs, the weight vibrates up and down together with the metal spring, so that the natural frequency of the entire structure can be reduced. Also, when the weight vibrates in the vertical direction, the air spring provided on this weight is also compressed and expanded,
It is possible to reduce the natural frequency of the entire structure and to attenuate the amplitude of the weight itself. Also, the vibration of the structure can be suppressed by the water level in the water tank moving up and down due to the compression and expansion of the air spring.
Further, for example, by using two-layer water tanks having different sizes, it is possible to cope with, for example, vibrations of different cycles by sloshing water in the respective water tanks.

【0013】請求項3記載の発明は、主として、の作
用を利用したものであり、構造物の屋上に設けられる減
震減衝装置であって、縦断面視が凹型状の複数の水槽を
備えたことを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a seismic mitigation device provided on the roof of a structure, which comprises a plurality of water tanks having a concave shape in a longitudinal section. It is characterized by that.

【0014】請求項3記載の発明によれば、例えば、地
震や風などの振動に対し、複数設けられた縦断面視で凹
型状の水槽によって、個々の水槽のスロッシング周期に
ばらつきを持たせることが出来ることとなって、低次振
動から高次振動までの振動に対する減震減衝を効果的に
行うことが出来る。特に、水槽が縦断面視で凹型状とさ
れているので、振動時に広い径の所から狭い径の所を通
ることとなって、水が移動する際いわゆるオリフィス効
果によって減震減衝が図れるようになっている。
According to the third aspect of the present invention, the sloshing cycle of each of the water tanks is varied by a plurality of water tanks having a concave shape in a longitudinal sectional view with respect to vibrations such as earthquakes and winds. Therefore, it is possible to effectively perform the seismic mitigation for vibrations from low-order vibration to high-order vibration. In particular, since the water tank is concave in longitudinal section, it passes from a place with a wide diameter to a place with a small diameter when vibrating, so that when water moves, so-called orifice effect can reduce earthquake mitigation. It has become.

【0015】ここで、凹型状の水槽は、水平方向に並列
に設けてもよいし、また、垂直方向に多段に設けてもよ
い。また、水槽の数も特に限定するものではないが、各
々の水槽の水が干渉しないようにさせることが望まし
い。また、水槽は、平面視は、どのようなものでもよ
く、例えば、円形であっても矩形であってもよい。
Here, the concave water tanks may be provided in parallel in the horizontal direction, or may be provided in multiple stages in the vertical direction. Also, the number of water tanks is not particularly limited, but it is preferable that the water in each water tank does not interfere. The water tank may be of any shape in plan view, and may be, for example, circular or rectangular.

【0016】請求項4記載の発明は、主として、、
の作用を利用したものであり、構造物の低層部に設けら
れる減震減衝装置であって、縦断面視で凹型状の水槽
と、前記地盤に接続し、空気圧によって水平方向の振動
を減衰する空気ダンパと、前記水槽及び前記空気ダンパ
の空気圧を調整する圧力調整弁と、を備えたことを特徴
としている。
The invention according to claim 4 mainly includes:
This is a seismic mitigation device installed in the lower part of the structure, connected to a concave water tank in longitudinal section and the ground, and damping horizontal vibration by air pressure And an air damper for adjusting the air pressure of the water tank and the air damper.

【0017】請求項4記載の発明によれば、例えば、地
震などによる高次振動が生じた場合には、圧力調整弁を
閉じて、空気ダンパの空気圧を高めることにより、水平
方向の振動を減衰させることが出来る。また、風などの
よる低次振動が生じた場合には、圧力調整弁を開いて、
凹型状の水槽内の水を揺動させることにより、慣性力が
作用して振動を減衰させることが出来る。即ち、圧力調
整弁の開閉により、水槽或いは空気ダンパの減震機能を
選択可能であり、その選択に基づいて構造物の低層部に
発生する低次振動或いは高次振動を抑えることが出来
る。
According to the fourth aspect of the invention, when higher-order vibrations occur due to, for example, an earthquake, the pressure regulating valve is closed and the air pressure of the air damper is increased to attenuate horizontal vibrations. Can be done. Also, when low-order vibration such as wind occurs, open the pressure regulating valve,
By oscillating the water in the concave water tank, an inertial force acts to attenuate the vibration. That is, the vibration reduction function of the water tank or the air damper can be selected by opening and closing the pressure regulating valve, and low-order vibration or high-order vibration generated in the low-rise portion of the structure based on the selection can be suppressed.

【0018】請求項5記載の発明は、風や地震等による
振動に対する構造物の減震減衝構造であって、請求項1
〜4に記載された減震減衝装置のうち、少なくとも2つ
以上のものを含んでなることを特徴としている。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a seismic mitigation structure for a structure against vibration caused by wind, an earthquake, or the like.
It is characterized in that it comprises at least two or more of the seismic mitigation devices described in (1) to (4).

【0019】請求項5記載の発明によれば、減震減衝構
造は、請求項1〜4に記載された減震減衝装置のうち、
少なくとも2つ以上を含んでいるので、請求項1〜4に
記載された減震減衝装置個々の効果が得られることは無
論のこと、2つ以上の減震減衝装置を組み合わせること
によって、より確実な減震減衝効果を得ることが出来
る。
According to the fifth aspect of the present invention, there is provided a vibration mitigation mitigation device according to any one of the first to fourth aspects.
Since it includes at least two or more, it goes without saying that the individual effects of the seismic attenuating mitigation devices according to claims 1 to 4 can be obtained. A more reliable seismic mitigation effect can be obtained.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下、図を参照して本発明に係る
減震減衝装置及び減震減衝構造を好適に適用した実施の
形態を詳細に説明する。図1は、本発明に係る減震減衝
構造を有する構造物の構成を概念的に示した図である。
図1に示す構造物100は、周囲の岩盤に擁壁10が構
築された地下空間aの底面部に設けられた下部基礎10
0aと、該下部基礎100aの上部に載置された上部基
礎100bと、この上部基礎100bの上部に設けられ
た本構造体100cと、から構成されている。そして、
前記地下空間a内に水が所定の水位に満たされていると
ともに、前記上部基礎100bの一部が水中に埋設され
ている。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a vibration mitigation apparatus and a vibration mitigation structure according to the present invention; FIG. 1 is a diagram conceptually showing a configuration of a structure having an earthquake mitigation structure according to the present invention.
A structure 100 shown in FIG. 1 includes a lower foundation 10 provided on a bottom surface of an underground space a in which a retaining wall 10 is constructed on a surrounding rock.
0a, an upper foundation 100b placed on the upper part of the lower foundation 100a, and a main structure 100c provided on the upper part of the upper foundation 100b. And
The underground space a is filled with water at a predetermined water level, and a part of the upper foundation 100b is buried in the water.

【0021】前記構造物100には、前記上部基礎10
0a内に設けられた第1の減震減衝装置Aと、前記構造
体100cの屋上に設けられた第2の減震減衝装置B
と、前記上部基礎100bの上部に設けられた第3の減
震減衝装置Cと、前記下部基礎100aと上部基礎10
0bの間に設けられた第4の減震減衝装置Dとが備えら
れている。以下、それぞれの減震減衝装置の説明を行
う。図2は、前記第1の減震減衝装置Aの縦断面図を示
したものであり、前記第1の減震減衝装置Aは、支柱1
1,11と、この支柱11,11が貫通された重り12
と、この重り12を支持する金属バネ13,13と、前
記重り12の下方に設けられた2槽式のA水槽14と、
前記重り12の下面に設けられるとともに、先端部が前
記A水槽14の内部に位置する空気バネ15などによっ
て概略構成されている。
The structure 100 includes the upper foundation 10.
0a and a second seismic mitigation device B provided on the roof of the structure 100c.
A third seismic mitigation device C provided above the upper foundation 100b, the lower foundation 100a and the upper foundation 10
0b is provided. Hereinafter, each of the seismic mitigation devices will be described. FIG. 2 is a vertical cross-sectional view of the first seismic mitigation device A.
1,11 and weights 12 through which the struts 11,11 penetrate
A metal spring 13 for supporting the weight 12, a two-tank A water tank 14 provided below the weight 12,
It is provided on the lower surface of the weight 12, and has a distal end portion roughly constituted by an air spring 15 and the like located inside the A water tank 14.

【0022】前記支柱11は、前記上部基礎100b内
の上面及び下面に接して設けられている。前記金属バネ
13,13は、常時においては、前記重り12を支持す
るが、鉛直方向の地震動が発生した場合には、前記重り
12とともに、前記支柱11,11に沿って鉛直方向に
振動することが出来るようになっている。これにより構
造物100全体の固有振動数を小さくすることが出来る
ようになっている。また、前記重り12が鉛直方向に振
動すると、前記重り12の下面に設けられた空気バネ1
5も圧縮、膨張されることとなって、構造物100全体
の固有振動数を小さくすることが出来るとともに、前記
重り12の振幅を減衰させることも出来る。
The column 11 is provided in contact with the upper and lower surfaces in the upper foundation 100b. The metal springs 13, 13 always support the weight 12, but when a vertical seismic motion occurs, the metal springs 13, 13 vibrate in the vertical direction along the columns 11, 11 together with the weight 12. Can be done. Thereby, the natural frequency of the entire structure 100 can be reduced. When the weight 12 vibrates in the vertical direction, the air spring 1 provided on the lower surface of the weight 12
5 is also compressed and expanded, so that the natural frequency of the entire structure 100 can be reduced and the amplitude of the weight 12 can be attenuated.

【0023】前記A水槽14は、例えば、円筒形の外水
槽14aと、この外水槽14aの内部に設けられた円環
状の内水槽14bの2層から出来ている。そして、前記
空気バネ15の先端部が、前記内水槽14b内に挿入さ
れるようになっている。従って、前記空気バネ15の圧
縮、膨張によって前記A水槽14の前記外水槽14a及
び前記内水槽14bの水の水位が上下に変動して構造物
100の振動を押さえる作用が働くようになっている。
また、風などによる水平方向の振動に対しては、2槽に
分離された前記A水槽14内の水が水平方向に揺動する
ことにより、水の慣性力によって構造物100の振動を
抑制させることができるようになっている。
The water tank 14 is composed of, for example, two layers of a cylindrical outer water tank 14a and an annular inner water tank 14b provided inside the outer water tank 14a. The distal end of the air spring 15 is inserted into the inner water tank 14b. Therefore, the compression and expansion of the air spring 15 causes the water levels of the outer water tank 14a and the inner water tank 14b of the A water tank 14 to fluctuate up and down, thereby acting to suppress the vibration of the structure 100. .
Further, with respect to horizontal vibration due to wind or the like, the water in the A water tank 14 divided into two tanks swings in the horizontal direction, thereby suppressing the vibration of the structure 100 due to the inertial force of water. You can do it.

【0024】図3は、前記第2の減震減衝装置Bの縦断
面図を示したものであり、前記第2の減震減衝装置B
は、2槽式の水槽であって、断面視が凹型状の大水槽2
1の凹み部に、同じく断面視が凹型状の小水槽22が2
段となって設けられた構造を有している。前記大水槽2
1は、例えば、平面視で円形状のタンクであって、外周
部21aが内周部21bよりも高くされることにより、
断面視が凹型状となっている。前記小水槽22も、前記
大水槽21と同様に、例えば、平面視で円形状のタンク
であって、外周部22aが内周部22bよりも高くされ
ることにより、断面視が凹型状となっている。そして、
前記大水槽21及び前記小水槽22は、構造物100が
揺れると内部の水が共振してスロッシングを生じる。こ
の両者の動的作用により構造物100の減震減衝が図れ
るようになっている。
FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the second seismic mitigation device B, and FIG.
Is a large water tank 2 having a concave shape in cross section.
A small water tank 22 also having a concave shape in cross section is
It has a structure provided as a step. The large tank 2
1 is, for example, a tank in a circular shape in a plan view, and the outer peripheral portion 21a is higher than the inner peripheral portion 21b,
The sectional view is concave. Similarly to the large water tank 21, the small water tank 22 is, for example, a tank having a circular shape in plan view, and the outer peripheral portion 22a is higher than the inner peripheral portion 22b, so that the sectional view becomes concave. I have. And
In the large water tank 21 and the small water tank 22, when the structure 100 is shaken, water inside resonates and sloshing occurs. By the dynamic action of the two, the earthquake mitigation of the structure 100 can be achieved.

【0025】また、一の外周部21a、22aの水が、
振動によって内周部21b、22bを通って他方の外周
部21a、22bに流れる際のいわゆるオリフィス効果
によっても減震減衝が図れるようになっている。更に、
大水槽21と小水槽22の基本固有周期にばらつきを持
たせることによって、低次振動から高次振動までの振動
に対する減震減衝を効果的に行うことが出来るようにな
っている。また、大水槽21の中に小水層22を設ける
ことにより、装置自体をコンパクトにまとめることが出
来る。
The water on the outer peripheral portions 21a and 22a is
The so-called orifice effect when the vibration flows through the inner peripheral portions 21b and 22b to the other outer peripheral portions 21a and 22b due to the vibration can also reduce the vibration. Furthermore,
By making the basic natural cycle of the large water tank 21 and the small water tank 22 vary, it is possible to effectively perform the seismic mitigation for vibrations from low-order vibration to high-order vibration. By providing the small water layer 22 in the large water tank 21, the device itself can be compactly assembled.

【0026】図4は、前記第3の減震減衝装置Cの縦断
面図を示したものであり、前記第3の減震減衝装置C
は、凹型のC水槽31と、このC水槽31に並列して設
けられた空気ダンパとしての圧力タンク32と、この圧
力タンク32内の圧力に応じて水平方向に移動するピス
トン33と、このピストン33と前記擁壁10とに接続
されたピストンロッド34と、前記C水槽31及び前記
圧力タンク32内の空気圧力を調整する圧力調整弁35
などを備えている。前記C水槽31は、例えば、平面視
で円形状のタンクであって、外周部31aが内周部31
bよりも高くされることにより、断面視が凹型状となっ
ている。そして、前記C水槽31は、構造物100が
などの低次振動によって揺れると内部の水が共振してス
ロッシングを生じる。この両者の動的作用により構造物
100の減震減衝が図れるようになっている。
FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the third seismic mitigation device C, and FIG.
Is a concave C water tank 31, a pressure tank 32 as an air damper provided in parallel with the C water tank 31, a piston 33 that moves in a horizontal direction according to the pressure in the pressure tank 32, A piston rod 34 connected to the retaining wall 33 and the retaining wall 10; and a pressure regulating valve 35 for regulating the air pressure in the C water tank 31 and the pressure tank 32.
And so on. The C water tank 31 is, for example, a tank having a circular shape in a plan view, and an outer peripheral portion 31 a has an inner peripheral portion 31.
By setting it higher than b, the sectional view becomes concave. When the structure 100 is shaken by low-order vibration such as wind , the water in the C water tank 31 resonates and sloshing occurs. By the dynamic action of the two, the earthquake mitigation of the structure 100 can be achieved.

【0027】また、このC水槽31内の空気圧力は、前
記圧力調整弁35によって調整され、高圧時には、前記
スロッシング作用が抑制されるようになっている。前記
圧力タンク32では、前記圧力調整弁35の調整により
高められた空気圧によって、地震などによって生じる高
次の振動を前記ピストン33とピストンロッド34を介
して減震させることが出来るようになっている。従っ
て、圧力調整弁35の開閉により、前記C水槽31或い
は圧力タンク32による減震機能を選択可能であり、そ
の選択に基づいて構造物100の低層部に発生する低次
振動或いは高次振動を抑えることが出来るようになって
いる。
The air pressure in the C water tank 31 is adjusted by the pressure adjusting valve 35, and when the pressure is high, the sloshing action is suppressed. In the pressure tank 32, high-order vibrations caused by an earthquake or the like can be reduced through the piston 33 and the piston rod 34 by the air pressure increased by the adjustment of the pressure adjusting valve 35. . Therefore, the vibration reduction function by the C water tank 31 or the pressure tank 32 can be selected by opening and closing the pressure adjusting valve 35, and the lower vibration or the higher vibration generated in the lower layer portion of the structure 100 based on the selection can be reduced. It can be suppressed.

【0028】図5は、前記第4の減震減衝装置Dの縦断
面図を示したものであり、前記第4の減震減衝装置D
は、下部基礎100aと一体化され、凹み部41aを有
する土台41と、前記土台41の凹み部41a内に挿入
され、前記上部基礎100bを支持するとともに鉛直方
向に移動する上部基礎支持部材42と、前記上部基礎支
持部材42の鉛直方向の移動を制御する移動制御手段と
しての空気バネ43と、この空気バネ43と前記上部基
礎支持部材42に挟まれた押止部材44と、前記空気バ
ネ43に空気圧を送る圧力タンク45と、圧力弁46な
どにより構成されている。前記上部基礎100bは、常
時は、浮力と、前記圧力弁46を閉じて空気バネ43を
介して圧力を前記押止部材44にかけることによる前記
上部基礎支持部材42と前記押止部材44との間の摩擦
力とによって支持されるようになっている。また、地震
時には、前記圧力弁46を開くことによって減圧して前
記上部基礎支持部材42と前記押止部材44との間の摩
擦力を切る。これにより、前記上部基礎100bの支持
が浮力のみとなることとなって、地震波の主成分である
せん断波の上部基礎100bへの伝播を阻止することが
出来るようになっている。
FIG. 5 is a longitudinal sectional view of the fourth seismic mitigation device D.
A base 41 integrated with the lower foundation 100a and having a recess 41a; an upper foundation support member 42 inserted into the recess 41a of the base 41 and supporting the upper foundation 100b and moving vertically. An air spring 43 as movement control means for controlling the vertical movement of the upper foundation support member 42; a pressing member 44 sandwiched between the air spring 43 and the upper foundation support member 42; And a pressure valve 46 for sending air pressure to the tank. The upper foundation 100b normally has a buoyancy and the upper foundation supporting member 42 and the pressing member 44 by closing the pressure valve 46 and applying pressure to the pressing member 44 via the air spring 43. It is supported by friction between them. In the event of an earthquake, the pressure is reduced by opening the pressure valve 46 to cut off the frictional force between the upper foundation support member 42 and the pressing member 44. As a result, only the buoyancy of the upper foundation 100b is supported, and the propagation of the shear wave, which is the main component of the seismic wave, to the upper foundation 100b can be prevented.

【0029】また、第4の減震減衝装置Dについては、
上記の実施の形態以外に下記のものも考えられる。例え
ば、図6に示した別態様の第4の減震減衝装置DDにお
いて、第4の減震減衝装置DDは、下部基礎100aと
一体化され、凹み部51aを有する土台51と、前記土
台51の凹み部51a内に挿入され、前記上部基礎10
0bを支持するとともに鉛直方向に移動する上部基礎支
持部材52と、前記上部基礎支持部材42の鉛直方向の
移動を制御する移動制御手段として排水口53と、排水
弁54が設けられている。即ち、常時は、水の浮力と、
水の非圧縮性を利用して前記凹み部51a内に所定の水
位の水を入れ、周囲を止水するとともに、前記排水弁5
4を閉じて前記凹み部51a内に封入させた水とによっ
て、前記上部基礎100bを支持することが出来るよう
になっている。
Further, regarding the fourth seismic mitigation device D,
In addition to the above embodiment, the following is also conceivable. For example, in a fourth embodiment of the fourth anti-seismic mitigation device DD shown in FIG. 6, the fourth anti-seismic mitigation device DD is integrated with the lower foundation 100 a and has a base 51 having a recess 51 a, The upper foundation 10 is inserted into the concave portion 51a of the base 51.
An upper foundation support member 52 that supports Ob and moves vertically is provided with a drain port 53 and a drain valve 54 as movement control means for controlling the vertical movement of the upper foundation support member 42. That is, always, the buoyancy of water,
Utilizing the incompressibility of water, water of a predetermined water level is put into the recessed portion 51a, the surrounding water is stopped, and the drain valve 5
The upper base 100b can be supported by the water closed in the recess 4 and the water sealed in the recess 51a.

【0030】また、地震時には、前記排水弁54を開く
ことによって水を排水して前記上部基礎支持部材52の
上部基礎100bの支持を切る。これにより、浮力のみ
によって前記上部基礎100bの支持がなされることと
なって、地震波の主成分であるせん断波の上部基礎10
0bへの伝播を阻止することが出来るようになってい
る。
In the event of an earthquake, the drainage valve 54 is opened to drain the water and cut off the support of the upper foundation 100b of the upper foundation support member 52. As a result, the upper foundation 100b is supported only by buoyancy, and the upper foundation 10 of the shear wave, which is a main component of the seismic wave, is supported.
0b can be prevented.

【0031】また、例えば、図7に示した別態様の第4
の減震減衝装置DDDにおいて、第4の減震減衝装置D
DDは、下部基礎100aと一体化され、凹み部61a
を有する土台61と、前記土台61の凹み部61a内に
挿入され、前記上部基礎100bを支持するとともに鉛
直方向に移動する上部基礎支持部材62と、前記上部基
礎支持部材62の鉛直方向の移動を制御する移動制御手
段としての空気バネ63と、この空気バネ63と前記上
部基礎支持部材62に挟まれた押止部材64と、前記空
気バネ63に空気圧を送る圧力タンク65と、圧力弁6
6と、前記上部基礎支持部材62の上面と前記上部基礎
100bの間に設けられた積層ゴム67と、前記上部基
礎支持部材62の下面と前記下部基礎100aの間に設
けられた金属バネ68などにより構成されている。
Further, for example, the fourth embodiment shown in FIG.
Of the fourth seismic mitigation device DDD,
DD is integrated with the lower foundation 100a, and the recess 61a is formed.
A base 61 having a base member 61, an upper base support member 62 inserted into the recess 61a of the base 61, supporting the upper base 100b and moving in the vertical direction, and moving the upper base support member 62 in the vertical direction. An air spring 63 as movement control means for controlling the air spring 63, a pressing member 64 sandwiched between the air spring 63 and the upper foundation support member 62, a pressure tank 65 for sending air pressure to the air spring 63, and a pressure valve 6
6, a laminated rubber 67 provided between the upper surface of the upper foundation support member 62 and the upper foundation 100b, a metal spring 68 provided between the lower surface of the upper foundation support member 62 and the lower foundation 100a, and the like. It consists of.

【0032】前記上部基礎100bは、常時は、浮力
と、前記圧力弁46を閉じて空気バネ63を介して圧力
を前記押止部材64にかけることによる前記上部基礎支
持部材62と前記押止部材64との間の摩擦力とによっ
て支持されるようになっている。また、地震時には、前
記圧力弁66を開くことによって減圧して前記上部基礎
支持部材62と前記押止部材64との間の摩擦力を切
る。これにより、浮力と前記金属バネ68前記上部基礎
100bの支持が浮力のみとなることとなって、地震波
の主成分であるせん断波の上部基礎100bへの伝播を
阻止することが出来るようになっている。また、前記上
部基礎支持部材62の上面には、積層ゴム67が設けら
れているので、水平方向の振動に対しても減衰機能を有
するようになる。また、前記上部基礎支持部材62の下
面に金属バネ68が設けられているので、上下方向の振
動を減衰させることが出来る。
The upper foundation 100b normally has buoyancy and the upper foundation support member 62 and the pressing member by closing the pressure valve 46 and applying pressure to the pressing member 64 via an air spring 63. 64 is supported by the frictional force. In the event of an earthquake, the pressure is reduced by opening the pressure valve 66 to cut off the frictional force between the upper foundation support member 62 and the pressing member 64. As a result, the buoyancy and the support of the metal spring 68 and the upper foundation 100b are only buoyancy, and the propagation of the shear wave, which is the main component of the seismic wave, to the upper foundation 100b can be prevented. I have. Further, since the laminated rubber 67 is provided on the upper surface of the upper foundation support member 62, the laminated rubber 67 has a damping function against horizontal vibration. Further, since the metal spring 68 is provided on the lower surface of the upper foundation support member 62, the vibration in the vertical direction can be attenuated.

【0033】以上説明した本発明に係る減震減衝構造を
有する構造物100においては、第1の減震減衝装置A
によれば、例えば、風などによる水平方向の振動に対し
て、2槽に分離された水槽14内の水が水平方向に揺動
することにより構造物100の振動を抑制させることが
できる。また、重り12により、例えば、鉛直方向の地
震動が発生した場合、金属バネ13とともに上下に振動
して、構造物100全体の固有振動数を小さくすること
が出来る。また、重り12が鉛直方向に振動すると、こ
の重り12に設けられた空気バネ14も圧縮、膨張され
ることとなって、構造物100全体の固有振動数を小さ
くするとともに、この空気バネ14の圧縮、膨張によっ
て水槽14内の水位が上下に移動することによっても構
造物100の振動を押さえることが出来る。
In the structure 100 having the vibration mitigation structure according to the present invention described above, the first vibration mitigation device A
According to this, for example, the vibration of the structure 100 can be suppressed by the water in the water tank 14 divided into two tanks swinging in the horizontal direction in response to horizontal vibration due to wind or the like. Further, when, for example, a vertical earthquake motion occurs due to the weight 12, the natural vibration of the structure 100 as a whole can be reduced by vibrating up and down together with the metal spring 13. When the weight 12 vibrates in the vertical direction, the air spring 14 provided on the weight 12 is also compressed and expanded, so that the natural frequency of the entire structure 100 is reduced and the air spring 14 The vibration of the structure 100 can also be suppressed by the water level in the water tank 14 moving up and down due to compression and expansion.

【0034】第2の減震減衝装置Bによれば、大水槽2
1、小水槽22によって、例えば、地震や風などの振動
に対し、個々の水槽21,22のスロッシング周期にば
らつきを持たせることが出来ることとなって、低次振動
から高次振動までの振動に対する制震を効果的に行うこ
とが出来る。
According to the second seismic mitigation device B, the large tank 2
1. The small water tank 22 can make the sloshing cycle of the individual water tanks 21 and 22 vary with respect to, for example, vibrations such as earthquakes and winds. Can be effectively controlled.

【0035】第3の減震減衝装置Cによれば、例えば、
地震などによる高次振動が生じた場合には、圧力調整弁
35を閉じて、圧力タンク32の空気圧を高めることに
より、水平方向の振動を減衰させることが出来る。ま
た、などのよる低次振動が生じた場合には、圧力調整
弁35を開いて、C水槽31内の水を揺動させることに
より、慣性力が作用して振動を減衰させることが出来
る。
According to the third seismic mitigation device C, for example,
When higher-order vibrations due to an earthquake or the like occur, the horizontal vibrations can be attenuated by closing the pressure regulating valve 35 and increasing the air pressure in the pressure tank 32. Further, when low-order vibrations due to wind or the like occur, by opening the pressure regulating valve 35 and oscillating the water in the C water tank 31, an inertial force acts to attenuate the vibrations. .

【0036】第4の減震減衝装置Dによれば、常時は、
上部基礎支持部材42によって上部基礎100bを支持
することが出来るとともに、地震時には空気バネ43に
より上部基礎支持部材42を移動させて上部基礎100
bと切り放すことが出来ることとなって、地震波の主成
分であるせん断波を構造物100の上部に伝達させない
ようにすることが出来る。そして、本構造物100は、
第1〜第4の減震減衝装置(A〜D)が全て配設されて
いるので、より確実な減震減衝効果を得ることが出来
る。
According to the fourth seismic mitigation device D,
The upper foundation 100b can be supported by the upper foundation support member 42, and the upper foundation support member 42 is moved by the air spring 43 in the event of an earthquake.
b, it is possible to prevent the shear wave, which is the main component of the seismic wave, from being transmitted to the upper part of the structure 100. And this structure 100
Since all of the first to fourth anti-seismic mitigation devices (A to D) are provided, a more reliable anti-seismic mitigation effect can be obtained.

【0037】なお、上記実施の形態の減震減衝構造は、
第1〜第4の減震減衝装置(A〜D)を全て具備したも
のであるが、各々単独のものであっても、これらのうち
構築条件に応じて複数選択して設けたものであってもよ
い。
The seismic mitigation structure of the above embodiment is as follows.
Although all of the first to fourth seismic mitigation devices (A to D) are provided, even if each is a single device, a plurality of them are selected and provided according to the construction conditions. There may be.

【0038】[0038]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、常時は、
上部基礎支持部材によって上部基礎を支持することが出
来るとともに、地震時には移動制御手段により上部基礎
支持部材を移動させて上部基礎と切り放すことが出来る
こととなって、地震波の主成分であるせん断波を構造物
の上部に伝達させないようにすることが出来る。
According to the first aspect of the present invention, at all times,
The upper foundation support member can support the upper foundation, and in the event of an earthquake, the upper foundation support member can be moved and separated from the upper foundation by the movement control means, and the shear wave, which is the main component of seismic waves, To the upper part of the structure.

【0039】請求項2記載の発明によれば、構造物の基
礎に設けられられた二層式水槽により、例えば、風など
による水平方向の振動に対して、2槽に分離された水槽
内の水が水平方向に揺動することにより構造物の振動を
抑制させることができる。また、例えば、鉛直方向の地
震動が発生した場合、重りは金属バネとともに上下に振
動して、構造物全体の固有振動数を小さくすることが出
来る。また、重りが鉛直方向に振動すると、この重りに
設けられた空気バネも圧縮、膨張されることとなって、
構造物全体の固有振動数を小さくするとともに、重り自
体の振幅を減衰させることも出来る。また、この空気バ
ネの圧縮、膨張によって水槽内の水位が上下に移動する
ことによっても構造物の振動を押さえることが出来る。
更に、例えば、大きさの異なる二層式水槽にすることに
より、例えば、異なる周期の振動に対してもそれぞれの
水槽内の水のスロッシングすることにより対応出来る。
According to the second aspect of the present invention, the two-layer water tank provided on the foundation of the structure allows the water tank in the water tank separated into two tanks against horizontal vibration due to, for example, wind. The vibration of the structure can be suppressed by the water swinging in the horizontal direction. In addition, for example, when a vertical earthquake motion occurs, the weight vibrates up and down together with the metal spring, so that the natural frequency of the entire structure can be reduced. Also, when the weight vibrates in the vertical direction, the air spring provided on this weight is also compressed and expanded,
It is possible to reduce the natural frequency of the entire structure and to attenuate the amplitude of the weight itself. Also, the vibration of the structure can be suppressed by the water level in the water tank moving up and down due to the compression and expansion of the air spring.
Further, for example, by using two-layer water tanks having different sizes, it is possible to cope with, for example, vibrations of different cycles by sloshing water in the respective water tanks.

【0040】請求項3記載の発明によれば、複数設けら
れた縦断面視で凹型状の水槽によって、例えば、地震や
風などの振動に対し、個々の水槽のスロッシング周期に
ばらつきを持たせることが出来ることとなって、低次振
動から高次振動までの振動に対する制震を効果的に行う
ことが出来る。
According to the third aspect of the present invention, the sloshing cycle of each of the water tanks is made uneven by vibrations such as earthquakes and winds by the plurality of water tanks having a concave shape in a longitudinal sectional view. Therefore, it is possible to effectively control the vibration from low-order vibration to high-order vibration.

【0041】請求項4記載の発明によれば、例えば、
などによる高次振動が生じた場合には、圧力調整弁を
閉じて、空気ダンパの空気圧を高めることにより、水平
方向の振動を減衰させることが出来る。また、などに
よる低次振動が生じた場合には、圧力調整弁を開いて、
凹型状の水槽内の水を揺動させることにより、慣性力が
作用して振動を減衰させることが出来る。
[0041] According to the fourth aspect of the present invention, for example, ground
When a higher-order vibration due to an earthquake or the like occurs, the horizontal vibration can be attenuated by closing the pressure regulating valve and increasing the air pressure of the air damper. If low-order vibrations occur due to wind, etc., open the pressure regulating valve,
By oscillating the water in the concave water tank, an inertial force acts to attenuate the vibration.

【0042】請求項5記載の発明によれば、減震減衝構
造は、請求項1〜4に記載された減震減衝装置のうち、
少なくとも2つ以上を含んでいるので、それぞれ個々の
効果が得られることは無論のこと、2つ以上の減震減衝
装置を組み合わせることによりより確実な減震減衝効果
を得ることが出来る。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a vibration mitigation mitigation device according to any one of the first to fourth aspects of the present invention.
Since at least two or more elements are included, it is a matter of course that individual effects can be obtained, and more reliable anti-seismic mitigation effects can be obtained by combining two or more anti-seismic mitigation devices.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る減震減衝構造を有する構造物の構
成を概念的に示した図である。
FIG. 1 is a view conceptually showing a configuration of a structure having an earthquake mitigation structure according to the present invention.

【図2】第1の減震減衝装置の縦断面図である。FIG. 2 is a vertical cross-sectional view of a first earthquake mitigation device.

【図3】第2の減震減衝装置の縦断面図である。FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a second seismic mitigation device.

【図4】第3の減震減衝装置の縦断面図である。FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a third vibration mitigation device.

【図5】第4の減震減衝装置の縦断面図である。FIG. 5 is a longitudinal sectional view of a fourth seismic mitigation device.

【図6】図5と異なる第4の減震減衝装置の縦断面図で
ある。
FIG. 6 is a longitudinal sectional view of a fourth seismic mitigation device different from FIG. 5;

【図7】図5及び図6と異なる第4の減震減衝装置の縦
断面図である。
FIG. 7 is a longitudinal sectional view of a fourth seismic mitigation device different from FIGS. 5 and 6;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 擁壁 12 重り 13 金属バネ 14 A水槽 14a 外水槽 14b 内水槽 15 空気バネ 21 大水槽 22 小水槽 31 C水槽 32 圧力タンク(空気ダンパ) 33 ピストン 34 ピストンロッド 35 圧力調整弁 42 上部基礎支持部材 43 空気バネ(移動制御手段) 52 上部基礎支持部材 53 排水口(移動制御手段) 54 排水弁(移動制御手段) 62 上部基礎支持部材 63 空気バネ(移動制御手段) 67 積層ゴム 68 金属バネ 100 構造物 100a 下部基礎 100b 上部基礎 A 第1の減震減衝装置 B 第2の減震減衝装置 C 第3の減震減衝装置 D 第4の減震減衝装置 DD 第4の減震減衝装置 DDD 第4の減震減衝装置 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Retaining wall 12 Weight 13 Metal spring 14 A water tank 14a Outer water tank 14b Inner water tank 15 Air spring 21 Large water tank 22 Small water tank 31 C water tank 32 Pressure tank (air damper) 33 Piston 34 Piston rod 35 Pressure adjustment valve 42 Upper base support member 43 air spring (movement control means) 52 upper foundation support member 53 drainage port (movement control means) 54 drain valve (movement control means) 62 upper foundation support member 63 air spring (movement control means) 67 laminated rubber 68 metal spring 100 structure Object 100a Lower foundation 100b Upper foundation A First seismic mitigation system B Second seismic mitigation system C Third quake mitigation system D Fourth quake mitigation system DD Fourth quake mitigation system DDD 4th seismic mitigation device

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 水が所定の水位で満たされた地下空間の
地盤に固定された下部基礎と、 前記下部基礎の上面に載置されるとともに、少なくとも
一部が水中に埋没された上部基礎と、を有する構造物の
減震減衝装置であって、 前記下部基礎に設けられ、前記上部基礎を支持するとと
もに、鉛直方向に移動可能な上部基礎支持部材と、 前記上部基礎支持部材の鉛直方向の移動を制御する移動
制御手段と、 を備えたことを特徴とする減震減衝装置。
1. A lower foundation fixed to the ground of an underground space filled with water at a predetermined water level, and an upper foundation mounted on an upper surface of the lower foundation and at least partially buried in water. An upper seismic mitigation device for a structure, comprising: an upper foundation support member provided on the lower foundation, supporting the upper foundation, and movable in a vertical direction; and a vertical direction of the upper foundation support member. And a movement control means for controlling movement of the seismic reduction mitigation device.
【請求項2】 構造物の基礎に設けられる減震減衝装置
であって、 大水槽の内部に小水槽が設けられた二層式水槽と、 前記二層式水槽の上方に設けられた重りと、 この重りを支持するとともに、鉛直方向に所定の力が加
わった場合に、前記重りを鉛直方向に振動させる金属バ
ネと、 前記重りに設けられ、鉛直方向に所定の力が加わった場
合に、前記二層式水槽内の水を鉛直方向に振動させる空
気バネと、 を備えたことを特徴とする減震減衝装置。
2. A seismic mitigation device provided on a foundation of a structure, comprising: a two-layer water tank having a small water tank provided inside a large water tank; and a weight provided above the two-layer water tank. And a metal spring that supports the weight and vibrates the weight in the vertical direction when a predetermined force is applied in the vertical direction; and a metal spring that is provided on the weight and applies a predetermined force in the vertical direction. And an air spring for vibrating water in the two-layer water tank in a vertical direction.
【請求項3】 構造物の屋上に設けられる減震減衝装置
であって、 縦断面視が凹型状の複数の水槽を備えたことを特徴とす
る減震減衝装置。
3. An anti-seismic mitigation device provided on the roof of a structure, comprising: a plurality of water tanks having a concave shape in a longitudinal section.
【請求項4】 構造物の低層部に設けられる減震減衝装
置であって、 縦断面視で凹型状の水槽と、 前記地盤に接続し、空気圧によって水平方向の振動を減
衰する空気ダンパと、 前記水槽及び前記空気ダンパの空気圧を調整する圧力調
整弁と、 を備えたことを特徴とする減震減衝装置。
4. An anti-seismic mitigation device provided in a low-rise part of a structure, comprising: a water tank having a concave shape in a longitudinal sectional view; and an air damper connected to the ground and attenuating horizontal vibration by air pressure. And a pressure adjusting valve for adjusting the air pressure of the water tank and the air damper.
【請求項5】 風や地震等による振動に対する構造物の
減震減衝構造であって、 請求項1〜4に記載された減震減衝装置のうち、少なく
とも2つ以上のものを含んでなることを特徴とする減震
減衝構造。
5. A seismic mitigation structure for a structure against vibration caused by wind, an earthquake, or the like, including at least two or more of the seismic mitigation mitigation devices according to claim 1 to 4. A seismic mitigation structure.
JP2354998A 1998-02-04 1998-02-04 Damping impact-reducing device and structure Pending JPH11223045A (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017095905A (en) * 2015-11-19 2017-06-01 鹿島建設株式会社 Timbering structure and timbering method for structure

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JP2017095905A (en) * 2015-11-19 2017-06-01 鹿島建設株式会社 Timbering structure and timbering method for structure

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