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一种组合式摇摆墙结构发明专利

更新时间:2026-10-01
一种组合式摇摆墙结构发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:河南-信阳;
源自:信阳高价值专利检索信息库;

专利名称:一种组合式摇摆墙结构

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202111239342.5

专利申请(专利权)人:信阳学院
权利人地址:河南省信阳市新七大道西段

专利发明(设计)人:方超,毕小萍,赵航,冯晓乔,陈丹

专利摘要:本发明提供一种组合式摇摆墙结构,包括摇摆墙、建筑结构和铰接支座,摇摆墙与建筑结构之间安装有拉压弹性连接器,且摇摆墙和建筑结构上对应安装有连接件,拉压弹性连接器的两端通过连接件分别与摇摆墙以及建筑结构铰接。本发明为了实现能够控制建筑结构侧向变形,将其总体位移将震波分配给各个楼层,完全发挥建筑结构在地震作用下整体耗能性能,在建筑结构与摇摆墙之间设置了拉压弹性连接器,当建筑结构变形时,会通过拉压弹性连接器将地震波动传递到摇摆墙上,此时,拉压弹性连接器轴向伸缩变形并向建筑结构提供恢复力,同时在其轴向变形时还会提供阻尼力,消耗地震能量。

主权利要求:
1.一种组合式摇摆墙结构,其特征在于:包括摇摆墙、建筑结构和铰接支座,所述摇摆墙与建筑结构之间安装有拉压弹性连接器,且摇摆墙侧面和建筑结构上对应安装有连接件;所述拉压弹性连接器的两端通过连接件分别与摇摆墙以及建筑结构铰接;所述拉压弹性连接器包括端轴、封盖、套管、轴盖、中间件和碟簧,所述套管的两端对接有封盖和轴盖,中间件滑动安装在套管内,其与封盖以及轴盖对应的一侧均设置有限位圆筒,封盖和轴盖相对一侧也设置有限位圆筒,且相邻限位圆筒端部之间留有受压间隙,限位圆筒外侧套装有多组碟簧和隔件,其中隔件设置在相邻两组碟簧之间,端轴内端依次穿过封盖和中间件的限位圆筒,并推拉中间件在套管内做往复运动;所述铰接支座包括上铰件、下铰件、铰接轴、弹簧支座和粘弹型阻尼器,所述上铰件和下铰件的对应面沿建筑结构长度方向设置有铰接板,且下铰件的铰接板位于上铰件的铰接板内侧,铰接板中部设有与铰接轴匹配的圆孔,铰接轴穿过圆孔将上铰件与下铰件固定,所述弹簧支座和粘弹型阻尼器均安装在上铰件和下铰件之间,且粘弹型阻尼器沿建筑结构厚度方向设置。
2.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述连接件包括底板、两件竖板、锚筒和锚筋,两件竖板间隔固定在底板上,两件竖板上开有同圆心的销孔,锚筒通过螺栓连接在底板上,锚筋连接锚筒的一端设置有螺纹,锚筋与锚筒通过螺纹固定,且通过锚筋和锚筒嵌入摇摆墙和建筑结构中将连接件固定,两竖板间设置有连接件轴,且连接件轴端部安装有连接件挡片。
3.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述粘弹型阻尼器包括上连接件、下连接件、两块外支撑板、内支撑板、粘弹型材料和两块垫板,内支撑板的两面均设置有粘弹型材料,粘弹性材料与两块外支撑板固定连接,内支撑板的上端插入上连接件的两件竖板之间,并通过螺栓固定,外支撑板套在下连接件的竖板外,并且外支撑板与下连接件的竖板之间还垫有阻尼器垫板,并通过螺栓将外支撑板、下连接件和垫板固定。
4.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述弹簧支座设置在铰接支座的四角。
5.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述弹簧支座上连接件通过螺栓紧固在上铰件的面板上,弹簧支座支墩采用螺栓紧固在下铰件的底板上。
6.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述中间件外部周向均布有方形的凹腔,凹腔内设置有沿套管内壁滑动的钢珠,所述端轴的内端与中间件螺纹连接。
7.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述端轴和轴盖的外端均设置有关节轴承,关节轴承包括内圈、外圈和滑动衬,内圈的外表面为球面,内表面为圆柱面,外圈的外表面为圆柱面,内表面为球面,滑动衬布置在内圈和外圈之间,且滑动衬的内外表面均为球面。
8.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述上铰件和下铰件的铰接板两边均设置有倒斜角,两者对应面沿建筑结构长度方向固定有加强肋板。
9.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述铰接板的圆孔内安装有铰接关节轴承,其内圈外表面为球面,内表面为圆柱面,其外圈外表面为圆柱面,内表面为球面,其衬套内外表面均为球面。
10.根据权利要求1所述的组合式摇摆墙结构,其特征在于:所述封盖外侧同心安装有密封盖和密封圈,所述上铰件铰接板的圆孔外侧固定有限位片。 说明书 : 一种组合式摇摆墙结构技术领域[0001] 本发明属于土木工程结构的抗震技术领域,具体涉及一种组合式摇摆墙结构。背景技术[0002] 在我国建筑结构多年的设计历程中,结构应具有足够延性,但延性意味着建筑结构存在损伤,同时是结构抗震设计中必要的环节。当结构按照预期的损伤模式破坏时,延性才对建筑结构抗震性能有意义,强柱弱梁的屈服机制是目前最安全的最好的,但是因填充墙对框架的刚度影响大以及楼板和结构梁一体化等因素,使得强柱弱梁的屈服机制难以实现。近年来,在多次地震中可以看到,框架结构的柱端塑性铰早于梁端出现,且往往集中于某层,这是非常不利的。在框架结构中加入剪力墙可以使得层间位移较少,同时也延迟了柱端塑性铰的出现。[0003] 然而,剪力墙与基础固接,抗侧刚度大,地震时能量集中,容易在根部发生,而且震后维护难度大,成本高。[0004] 基于此,研究一种组合式摇摆墙结构是必要的。发明内容[0005] 针对现有设备存在的缺陷和问题,本发明提供一种组合式摇摆墙结构,有效的解决了现有的剪力墙与基础固接,抗侧刚度大,地震时能量集中,容易在根部发生,而且震后维护难度大,成本高的问题。[0006] 本发明解决其技术问题所采用的方案是:一种组合式摇摆墙结构,其特征在于:包括摇摆墙、建筑结构和铰接支座,所述摇摆墙与建筑结构之间安装有拉压弹性连接器,且摇摆墙和建筑结构上对应安装有连接件,所述拉压弹性连接器的两端通过连接件分别与摇摆墙以及建筑结构铰接;所述拉压弹性连接器包括端轴、封盖、套管、轴盖、中间件和碟簧,所述套管的两端对接有封盖和轴盖,中间件滑动安装在套管内,其与封盖以及轴盖对应的一侧均设置有限位圆筒,且相邻限位圆筒端部之间留有受压间隙,限位圆筒外侧套装有多组碟簧和隔件,其中隔件设置在相邻两组碟簧之间,端轴内端依次穿过封盖和中间件的限位圆筒,并推拉中间件在套管内做往复运动;所述铰接支座包括上铰件、下铰件、铰接轴、弹簧支座和粘弹型阻尼器,所述上铰件和下铰件的对应面沿建筑结构长度方向设置有铰接板,且下铰件的铰接板位于上铰件的铰接板内侧,铰接板中部设有与铰接轴匹配的圆孔,铰接轴穿过圆孔将上铰件与下铰件固定,所述弹簧支座和粘弹型阻尼器均安装在上铰件和下铰件之间,且粘弹型阻尼器沿建筑结构厚度方向设置。[0007] 进一步的,所述连接件包括底板、两件竖板、锚筒和锚筋,两件竖板间隔固定在底板上,两件竖板上开有同圆心的销孔,锚筒通过螺栓连接在底板上,锚筋连接锚筒的一端设置有螺纹,锚筋与锚筒通过螺纹固定,且通过锚筋和锚筒嵌入摇摆墙和建筑结构中将连接件固定,两竖板间设置有连接件轴,且连接件轴端部安装有连接件挡片。[0008] 进一步的,所述粘弹型阻尼器包括上连接件、下连接件、两块外支撑板、内支撑板、粘弹型材料和两块垫板,内支撑板的两面均设置有粘弹型材料,粘弹性材料与两块外支撑板固定连接,内支撑板的上端插入上连接件的两件竖板之间,并通过螺栓固定,外支撑板套在下连接件的竖板外,并且外支撑板与下连接件的竖板之间还垫有阻尼器垫板,并通过螺栓将外支撑板、下连接件和垫板固定。[0009] 进一步的,所述弹簧支座均布在铰接支座的四角,弹簧支座上连接件通过螺栓紧固在上铰件的面板上,弹簧支座支墩采用螺栓紧固在下铰件的底板上。[0010] 进一步的,所述中间件外部周向均布有方形的凹腔,凹腔内设置有沿套管内壁滑动的钢珠,所述端轴的内端与中间件螺纹连接。[0011] 进一步的,所述端轴和轴盖的外端均设置有关节轴承,关节轴承包括内圈、外圈和滑动衬,内圈的外表面为球面,内表面为圆柱面,外圈的外表面为圆柱面,内表面为球面,滑动衬布置在内圈和外圈之间,且滑动衬的内外表面均为球面。[0012] 进一步的,所述上铰件和下铰件的铰接板两边均设置有倒斜角,两者对应面沿建筑结构长度方向固定有加强肋板。[0013] 进一步的,所述铰接板的圆孔内安装有铰接关节轴承,其内圈外表面为球面,内表面为圆柱面,其外圈外表面为圆柱面,内表面为球面,其衬套内外表面均为球面。[0014] 进一步的,所述封盖外侧同心安装有密封盖和密封圈,所述上铰件铰接板的圆孔外侧固定有限位片。[0015] 本发明的有益效果:本发明针对现有剪力墙与基础固接,抗侧刚度大,地震时能量集中,容易在根部发生,而且震后维护难度大,成本高的问题,提供了一种能够控制建筑结构侧向变形、将总体位移分配到各个楼层,使得建筑结构在地震作用下发挥整体耗能性能,延缓柱端塑性铰的出现,且具有一定的抗侧承载力的组合式摇摆墙结构。[0016] 本发明为了实现能够控制建筑结构侧向变形,将其总体位移将震波分配给各个楼层,完全发挥建筑结构在地震作用下整体耗能性能,在建筑结构与摇摆墙之间设置了拉压弹性连接器,当建筑结构变形时,会通过拉压弹性连接器将地震波动传递到摇摆墙上,此时,拉压弹性连接器轴向伸缩变形并向建筑结构提供恢复力,同时在其轴向变形时还会提供阻尼力,消耗地震能量。[0017] 本发明为了减小震后维护难度,在摇摆墙根部设置了铰接支座,遭遇地震时,摇摆墙绕铰接支座发生摆动,铰接支座的上铰件也随之转动,铰接支座上的弹簧支座和粘弹型阻尼器是以铰接支座的水平中心线对称布置的,因此弹簧支座和粘弹型阻尼器都是分别处于受拉和受压状态并提供恢复力,且粘弹型阻尼器在提供恢复力的同时还会消耗摇摆墙的摆动能量,即消耗地震能量,地震过后,铰接支座上的弹簧支座和粘弹型阻尼器发挥自复位功能,使得摇摆墙结构物残余变形。[0018] 本发明提出的拉压弹性连接器和铰接支座,均采用轴承作为铰接连接的主要构件,且通过将轴承内衬的内外表面设置为球面,使轴承的内外圈可任意角度旋转,同时还可以实现小幅度摆动,其中,对于拉压弹性连接器来说,其可承受与轴向形成一定角度的结构变形,并对变形的轴向分量能提供轴向刚度和轴向阻尼力,对于铰接支座来说,对于摇摆墙弱侧方向(平面外方向)的建筑结构变形,本摇摆墙结构是允许的,同时由于弹簧支座和粘弹型阻尼器是以铰接支座的水平中心线对称布置,对于弱侧方向(平面外方向)的结构变形也可提供的刚度和阻尼力矩,从而,该摇摆墙结构,在弱侧方向(平面外方向)是允许摆动的,不会出现根部铰接处破坏的现象,同时还会提供刚度和阻尼力,提高稳定性。[0019] 本发明在中间件上设置了钢珠,由于钢珠的支撑力作用,加上拉压弹性连接器两端的关节轴承允许小幅度摆动的功能,使得端轴带动中间件在套管内部始终作轴向运动,因此并不会出现端轴和中间件偏摆的现象。[0020] 本发明中拉压弹性连接器的设计允许变形量,使得内部的碟簧始终处于受压状态,不允许碟簧出现无压状态,同时,连封盖和轴盖的圆筒与中间件两侧的圆筒具有限位作用,当拉压弹性连接器的变形接近限值时,中间件一侧的圆筒端面会与封盖或轴盖的圆筒端面相互顶住实现限位作用。[0021] 本发明中拉压弹性连接器的内部充填有阻尼液,在中间件和隔件的往复运动过程中,由于中间件和隔件与圆筒的内筒之间存在间隙,因此阻尼液会强制被动地从间隙中穿过产生阻尼力,耗散运动能量,与此同时,碟簧的变形以及内部各零部件的运动也会产生阻尼力,从而使拉压弹性连接器能够提供轴向刚度和轴向阻尼力。附图说明[0022] 图1为本发明结构的主视图。[0023] 图2为本发明拉压弹性连接器结构的整体示意图。[0024] 图3为本发明拉压弹性连接器结构的主视剖面图。[0025] 图4为本发明连接器中间件结构的主视剖面图。[0026] 图5为本发明连接器轴盖结构的主视剖面图。[0027] 图6为本发明连接器封盖结构的主视剖面图。[0028] 图7为本发明连接器关节轴承结构的主视剖面图。[0029] 图8为本发明铰接支座结构的整体示意图。[0030] 图9为本发明铰接支座结构的主视图。[0031] 图10为本发明下铰件结构的整体示意图。[0032] 图11为本发明下铰件结构的俯视剖面图。[0033] 图12为本发明上铰件结构的整体示意图。[0034] 图13为本发明弹簧支座结构的主视剖面图。[0035] 图14为本发明粘弹型阻尼器结构的主视图。[0036] 图15为本发明铰接关节轴承结构的主视剖面图。[0037] 图16为本发明连接件结构的主视图。[0038] 图17为本发明连接件结构的俯视图。[0039] 图18为本发明实施例2的示意图。[0040] 图19为本发明实施例2的示意图。[0041] 图中、LY、拉压弹性连接器;LY1、端轴;LY2、封盖;LY3、套管;LY4、轴盖;LY5、中间件;LY6、钢珠;LY7、隔件;LY8、碟簧;LY9、密封盖;LY10、密封圈;LY11、关节轴承;LY11‑1、内圈;LY11‑2、外圈;LY11‑3、滑动衬;LY12、限位圆筒;JZ、铰接支座;JZ1、上铰件;JZ2、下铰件;JZ3、弹簧支座;JZ3‑1、上连接件;JZ3‑2、支墩;JZ3‑3、压缩弹簧;JZ4、粘弹型阻尼器;JZ4‑1、上连接件;JZ4‑2、下连接件;JZ4‑3、外支撑板;JZ4‑4、内支撑板;JZ4‑5、粘弹型材料;JZ4‑6、垫板;JZ5、铰接轴;JZ6、铰接关节轴承;JZ7、铰接板;YBQ、摇摆墙;JZJG、建筑结构;LJJ、连接件;LJJ1、连接件轴;LJJ2、锚筒;LJJ3、锚筋;LJJ4、连接件挡片。具体实施方式[0042] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。[0043] 实施例1:本实施例旨在提供一种组合式摇摆墙结构,主要用于控制建筑结构侧向变形,将建筑结构受地震影响而整体位移,将震波分配给各个楼层,发挥建筑结构的整体耗能性能,延缓柱端塑性铰的出线。[0044] 如图1、图2、图16和图17所示,包括摇摆墙YBQ、建筑结构JZJG和铰接支座JZ,摇摆墙YBQ与建筑结构JZJG之间安装有拉压弹性连接器LY,且摇摆墙YBQ和建筑结构JZJG上对应安装有连接件LJJ,连接件LJJ包括底板、两件竖板、锚筒LJJ2和锚筋LJJ3,两件竖板间隔固定在底板上,两件竖板上开有同圆心的销孔,锚筒LJJ2通过螺栓连接在底板上,锚筋LJJ3连接锚筒LJJ2的一端设置有螺纹,锚筋LJJ3与锚筒LJJ2通过螺纹固定,且通过锚筋LJJ3和锚筒LJJ2嵌入摇摆墙YBQ和建筑结构JZJG中将连接件LJJ固定,两竖板间设置有连接件轴LJJ1,且连接件轴LJJ1端部安装有连接件挡片LJJ4。[0045] 如图1所示,拉压弹性连接器LY的两端通过连接件LJJ分别与摇摆墙YBQ以及建筑结构JZJG铰接,为了实现能够控制建筑结构JZJG侧向变形,将其总体位移将震波分配给各个楼层,完全发挥建筑结构JZJG在地震作用下整体耗能性能,在建筑结构JZJG与摇摆墙YBQ之间设置了拉压弹性连接器LY,当建筑结构JZJG变形时,会通过拉压弹性连接器LY将地震波动传递到摇摆墙YBQ上,此时,拉压弹性连接器LY轴向伸缩变形并向建筑结构JZJG提供恢复力,同时在其轴向变形时还会提供阻尼力,消耗地震能量。[0046] 如图2、图3、图4、图5、图6和图7所示,拉压弹性连接器LY包括端轴LY1、封盖LY2、套管LY3、轴盖LY4、中间件LY5和碟簧LY8,封盖LY2外侧同心安装有密封盖LY9和密封圈LY10,端轴LY1和轴盖LY4的外端均设置有关节轴承LY11,关节轴承LY11包括内圈LY11‑1、外圈LY11‑2和滑动衬LY11‑3,内圈LY11‑1的外表面为球面,内表面为圆柱面,外圈LY11‑2的外表面为圆柱面,内表面为球面,滑动衬LY11‑3布置在内圈LY11‑1和外圈LY11‑2之间,且滑动衬LY11‑3的内外表面均为球面,套管LY3的两端对接有封盖LY2和轴盖LY4,中间件LY5滑动安装在套管LY3内,其与封盖LY2以及轴盖LY4对应的一侧均设置有限位圆筒LY12,且相邻限位圆筒LY12端部之间留有受压间隙,限位圆筒LY12外侧套装有多组碟簧LY8和隔件LY7,其中隔件LY7设置在相邻两组碟簧LY8之间,端轴LY1内端依次穿过封盖LY2和中间件LY5的限位圆筒LY12,并推拉中间件LY5在套管LY3内做往复运动,拉压弹性连接器LY的内部充填有阻尼液,在中间件LY5和隔件LY7的往复运动过程中,由于中间件LY5和隔件LY7与圆筒LY3的内筒之间存在间隙,因此阻尼液会强制被动地从间隙中穿过产生阻尼力,耗散运动能量,与此同时,碟簧LY8的变形以及内部各零部件的运动也会产生阻尼力,从而使拉压弹性连接器LY能够提供轴向刚度和轴向阻尼力。[0047] 如图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15和图16所示,铰接支座JZ包括上铰件JZ1、下铰件JZ2、铰接轴JZ5、弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4,上铰件JZ1和下铰件JZ2的铰接板JZ7两边均设置有倒斜角,两者对应面沿建筑结构JZJG长度方向固定有加强肋板,弹簧支座JZ3均布在铰接支座JZ的四角,弹簧支座JZ3上连接件JZ3‑1通过螺栓紧固在上铰件JZ1的面板上,弹簧支座JZ3支墩JZ3‑2采用螺栓紧固在下铰件JZ2的底板上,上铰件JZ1和下铰件JZ2的对应面沿建筑结构JZJG长度方向设置有铰接板JZ7,上铰件JZ1铰接板JZ7的圆孔外侧固定有限位片,用来限制铰接板JZ7的圆孔内安装的铰接关节轴承JZ6,其内圈外表面为球面,内表面为圆柱面,其外圈外表面为圆柱面,内表面为球面,其衬套内外表面均为球面,且下铰件JZ2的铰接板JZ7位于上铰件JZ1的铰接板JZ7内侧,铰接板JZ7中部设有与铰接轴JZ5匹配的圆孔,铰接轴JZ5穿过圆孔将上铰件JZ1与下铰件JZ2固定,弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4均安装在上铰件JZ1和下铰件JZ2之间,且粘弹型阻尼器JZ4沿建筑结构JZJG厚度方向设置,为了减小震后维护难度,在摇摆墙YBQ根部设置了铰接支座JZ,遭遇地震时,摇摆墙YBQ绕铰接支座JZ发生摆动,铰接支座JZ的上铰件JZ1也随之转动,铰接支座JZ上的弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4是以铰接支座JZ的水平中心线对称布置的,因此弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4都是分别处于受拉和受压状态并提供恢复力,且粘弹型阻尼器JZ4在提供恢复力的同时还会消耗摇摆墙YBQ的摆动能量,即消耗地震能量,地震过后,铰接支座JZ上的弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4发挥自复位功能,使得摇摆墙结构物残余变形。[0048] 粘弹型阻尼器JZ4包括上连接件JZ4‑1、下连接件JZ4‑2、两块外支撑板JZ4‑3、内支撑板JZ4‑4、粘弹型材料JZ4‑5和两块垫板JZ4‑6,内支撑板JZ4‑4的两面均设置有粘弹型材料JZ4‑5,粘弹性材料JZ4‑5与两块外支撑板JZ4‑3固定连接,内支撑板JZ4‑4的上端插入上连接件JZ4‑1的两件竖板之间,并通过螺栓固定,外支撑板JZ4‑3套在下连接件JZ4‑2的竖板外,并且外支撑板JZ4‑3与下连接件JZ4‑2的竖板之间还垫有阻尼器垫板JZ4‑6,并通过螺栓将外支撑板JZ4‑3、下连接件JZ4‑2和垫板JZ4‑6固定。[0049] 本实施例中提出的拉压弹性连接器LY和铰接支座JZ,均采用轴承作为铰接连接的主要构件,且通过将轴承内衬的内外表面设置为球面,使轴承的内外圈可任意角度旋转,同时还可以实现小幅度摆动,其中,对于拉压弹性连接器LY来说,其可承受与轴向形成一定角度的结构变形,并对变形的轴向分量能提供轴向刚度和轴向阻尼力,对于铰接支座JZ来说,对于摇摆墙YBQ弱侧方向(平面外方向)的建筑结构变形,本摇摆墙YBQ结构是允许的,同时由于弹簧支座JZ3和粘弹型阻尼器JZ4是以铰接支座JZ的水平中心线对称布置,对于弱侧方向(平面外方向)的结构变形也可提供的刚度和阻尼力矩,从而,该摇摆墙YBQ结构,在弱侧方向(平面外方向)是允许摆动的,不会出现根部铰接处破坏的现象,同时还会提供刚度和阻尼力,提高稳定性。[0050] 实施例2,如图18和图19所示,地震波有纵波和横波,纵波传递速度快,横波破坏能力强,应当主要消除横波破坏能量,上下铰件的铰接板JZ7为双层复合套接板,且内外板之间有间隔分布的肋板以提高支撑性和消能作用,内层铰接板JZ7的中心孔直径大于外层铰接板JZ7直径,外层板中心孔套装在铰接轴JZ5上,该实施方案能够抵御三种不同程度级别地震:分别为低度地震(例如5级以下地震)、中度地震(例如5‑8级地震)和高度地震(例如8级以上地震)。[0051] 对于低度地震:粘弹型阻尼器JZ4不会被破坏,即粘弹型阻尼器JZ4能够确保下铰件JZ2和上铰件JZ1的稳定性,防止上下铰件左右(沿墙体长度方向)摆动,上下铰件的内层铰接板JZ7相互配合,承受地震波冲击,并将其转化为摇摆墙YBQ与建筑结构JZJG之间的阻尼力而分解(如实施例1)[0052] 对于中度地震:粘弹型阻尼器JZ4在极限情况下被破坏消能,其消能被破坏后,由上下铰件四角各弹簧支座JZ3承受平衡和震动消能,但上下铰件套接板不会被破坏,从而仅允许上下铰件有左右(沿墙体长度方向)摆动幅度,而不会有前后摆动(沿墙体厚度方向)幅度。[0053] 对于高度地震:上下铰件的套接板有一定变形,从而上下铰件在左右和前后都有一定摆动幅度,但铰接轴JZ5仍然能够连接,位于上下铰件四角各弹簧支座JZ3能够承受平衡和震动消能。[0054] 实施例3,如图3和图4所示,中间件LY5外部周向均布有方形的凹腔,凹腔内设置有沿套管LY3内壁滑动的钢珠LY6,端轴LY1的内端与中间件LY5螺纹连接,通过在中间件LY5上设置了钢珠LY6,由于钢珠LY6的支撑力作用,加上拉压弹性连接器LY两端的关节轴承LY11允许小幅度摆动的功能,使得端轴LY1带动中间件LY5在套管LY3内部始终作轴向运动,因此并不会出现端轴LY1和中间件LY5偏摆的现象。

专利地区:河南

专利申请日期:2021-10-25

专利公开日期:2024-09-24

专利公告号:2024-09-24


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