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公开(公告)号:CN105484380A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510941647.9
申请日:2015-12-16
Applicant: 上海大学
IPC: E04B1/98
CPC classification number: E04B1/98
Abstract: 本发明涉及一种分离式自动回弹水平剪切锁定装置,包括上法兰、剪切销、下法兰、橡胶套、螺钉、垫板、上套筒、加强筋、下套筒、上连接板、下连接板;所述上法兰、上套筒和加强筋相互焊接组合在一起,并通过上连接板与上部结构固定,所述下法兰、下套筒和加强筋相互焊接组合在一起,并通过下连接板与基础固定;所述上套筒的底端和下套筒的顶端中心预留有圆孔,所述剪切销的两端分别插入上套筒和下套筒的圆孔内;通过硫化工艺使所述下套筒和橡胶套粘结,所述螺钉通过垫板插入所述橡胶套和下套筒,并固定于剪切销中,所述橡胶套在螺钉拧紧后产生一个预拉力,从而实现剪切销被剪断后下半部分向下方回弹,不影响橡胶支座正常滞回的目的。
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公开(公告)号:CN105464239A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610012321.2
申请日:2016-01-08
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 上海大学
Abstract: 本发明涉及组合式预压自动回弹型水平剪切闭锁装置,包括本实施例所述上体内环2、上体外环1、剪切销3、内本体4、高强螺栓5-6、下体7、橡胶垫8、钢板9;所述剪切销3端部设有螺纹;所述内本体4上下两面均设有螺纹孔;所述上体内环2和上体外环1通过焊接连接;所属上体内环2和内本体4通过剪切销连接;所述内本体4与下体7通过高强螺栓6连接;所述橡胶垫8和下体7通过粘结材料粘结固定;钢板9与下体7通过高强螺栓6连接,装置左右对称。本闭锁装置装配完成后上体和下体在地震作用下产生水平位移,此时内本体4传力给剪切销3,剪切销3此刻受力,在小震作用下起水平锁定作用,当大地震来临时剪切销3被剪切断裂,橡胶支座开始发挥作用,水平发生移动消耗能量,通过橡胶垫8预压可以使内本体4产生竖向位移,避免支座来回移动时对内本体4移动的阻碍。
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公开(公告)号:CN105464237A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510941644.5
申请日:2015-12-16
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种橡胶隔震支座上的嵌套型剪切闭锁装置,包括上、下法兰盘,内六角螺钉,上、下套筒,剪切销;所述上法兰盘与橡胶支座上连接板通过内六角螺钉固定连接,所述下法兰盘与橡胶支座下连接板通过内六角螺钉固定连接;所述上套筒插入上法兰盘的内孔中并围焊固定,所述下套筒插入下法兰盘的内孔中并围焊固定;所述剪切销两端分别插入上、下套筒的预留孔中;整个装置结构上下轴对称分布。本装置安装完成后,在小震及中震作用下,剪切销有足够的抗剪刚度,保证隔震支座与剪切闭锁装置协同工作,发生较小水平位移或不发生水平位移。当大震作用时,剪切销中间部分的薄弱层剪切破坏,闭锁装置解锁退出工作,隔震支座发挥滞回耗能的作用。
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公开(公告)号:CN105350675A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510637270.8
申请日:2015-10-05
Applicant: 上海大学
IPC: E04B1/98 , E01D19/04 , F16F15/067
Abstract: 本发明涉及一种竖向隔震装置,包括上部连接板、下部连接板、上部固定支座、下部固定支座、上部滑动支座、下部滑动支座、第一刚性杆、第二刚性杆、弹簧、摩擦板;上部固定支座固定在上部连接板上,上部滑动支座与摩擦板连接,共同内嵌于上部连接板的滑槽内,下部固定支座固定在下部连接板上,下部滑动支座与摩擦板连接,共同内嵌于下部连接板的滑槽内,第一刚性杆两端分别铰接在上部固定支座与下部滑动支座内,第二刚性杆两端分别铰接在下部固定支座与上部滑动支座内,第一刚性杆与第二刚性杆中间连接部分为铰接;弹簧一端固定且另一端与下部滑动支座连接。本装置构造简单,造价低廉,用于竖向地震作用较大地区的桥梁工程及建筑结构的振动控制。
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公开(公告)号:CN104595416A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410722552.3
申请日:2014-12-03
Applicant: 上海大学
CPC classification number: F16F7/08 , E01D19/04 , E01D19/041 , E04B1/985
Abstract: 本发明公开了一种分离式阻尼耗能三维隔震支座,包括设置于上部结构和中部承台之间的水平隔震单元,中部承台和基础承台之间的竖向隔震单元。水平隔震单元为轴向竖直安装的竖向铅芯橡胶支座;竖向隔震单元由至少两个等尺寸规格的倾斜铅芯橡胶支座并联,形成一组空间对称的外扩筒形结构,使竖向隔震单元承载的竖向变形转化为倾斜橡胶支座的斜向变形和外扩位移;竖向隔震单元与中部承台间装有上、下摩擦板,通过接触面的摩擦滑动提供初始支持力和耗散震/振动能量。本发明能同时隔离三向地震和环境振动,采用该装置的被保护结构或设备在地震/振动作用下的震/振动响应及震/振动传递得到有效控制,保护震/振动作用下的安全。
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公开(公告)号:CN104314192A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410564836.4
申请日:2014-10-22
Applicant: 上海大学
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明涉及一种带位移放大装置的多层阻尼器,包括杠杆、外钢板、内钢板、活动钢板、连接钢板、支点轴和阻尼材料;外钢板与下层楼面梁固定连接,内钢板置于外钢板的内腔中并与外钢板连接为一体,包含至少一片内钢板和至少两片活动钢板,活动钢板始终比内钢板多一片,多片活动钢板连接为一体,插接于多片内钢板之间;阻尼材料位于外钢板、活动钢板及内钢板之间;活动钢板的上部与杠杆长度较大的一端铰接;杠杆的支点轴穿过外钢板的支点孔槽,且与支点孔槽的内面相切;杠杆长度较小的一端与连接钢板铰接,连接钢板与上层楼面梁固定连接。本发明增加杠杆位移放大装置和阻尼材料层数来放大阻尼器的相对位移和阻尼系数,使阻尼器产生更大的阻尼力。
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公开(公告)号:CN103122969B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310044355.6
申请日:2013-02-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种三维隔震装置,包括设置于两块预埋板之间的至少一个三维隔震装置单元,三维隔震装置单元由上下竖向串联安装的水平向隔震装置和竖向隔震装置构成,水平向隔震装置为轴向竖直安装的竖直柱形弹性体,通过竖直柱形弹性体发生径向位移变形和扭转角位移变形使水平向隔震装置弹性变形,竖向隔震装置由至少3个等尺寸规格的倾斜柱形弹性体并联,形成缠绕组合体空间结构,使竖向隔震装置所承载的竖向变形转换为倾斜柱形弹性体的斜向位移和扭转位移。本发明能同时隔离三向地震和环境振动,采用该装置的被保护结构或设备其在地震/振动作用下的震/振动响应及震/振动传递得到有效控制,保护地震/振动作用下的安全。
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公开(公告)号:CN103147428A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310073805.4
申请日:2013-03-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种海洋平台防护与减振装置,属于海洋结构技术领域。包括“剪刀型”位移放大装置,叠层橡胶支座,上部支承平台,中部支承平台,下部支承平台,限位装置,破冰锥面体,槽型连接板和螺栓;本装置以中部支承平台呈轴对称,并以桩腿呈轴对称。该装置既能较少地降低锥体水平刚度,同时又具有较好恢复力和耗能减振性能,能够有效地减少冰、波浪激励对结构的挤压、摩擦、振动影响,降低平台的响应,从根本上解决海洋平台的冰激振动问题。
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公开(公告)号:CN119308188B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411869590.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 杭州兴发弹簧有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明涉及浮置板道床技术领域,尤其涉及一种新型浮置板道床减振器,包括减振器,所述减振器包括上盖板和筒体,所述上盖板和筒体之间固定连接有伸缩套,所述筒体的内部填充有阻尼剂,所述上盖板的底部通过连接组件连接有U型永磁体,所述筒体的内壁底部固定安装有电磁铁,所述筒体的内部设置有调节组件,所述U型永磁体的底部固定连接有多个阻尼杆,多个所述阻尼杆的外壁分别设置有锥形螺旋叶片。本发明通过利用电磁铁对U型永磁体产生斥力,进一步减少上盖板的振动,通过调节电流强度来改变其磁场强度,从而调整排斥力的大小,螺纹叶片越向下,与阻尼剂的接触面积越大,从而增强了螺纹叶片与阻尼剂之间的相互作用,提高了振动能量的吸收效率。
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公开(公告)号:CN119308188A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411869590.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 杭州兴发弹簧有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明涉及浮置板道床技术领域,尤其涉及一种新型浮置板道床减振器,包括减振器,所述减振器包括上盖板和筒体,所述上盖板和筒体之间固定连接有伸缩套,所述筒体的内部填充有阻尼剂,所述上盖板的底部通过连接组件连接有U型永磁体,所述筒体的内壁底部固定安装有电磁铁,所述筒体的内部设置有调节组件,所述U型永磁体的底部固定连接有多个阻尼杆,多个所述阻尼杆的外壁分别设置有锥形螺旋叶片。本发明通过利用电磁铁对U型永磁体产生斥力,进一步减少上盖板的振动,通过调节电流强度来改变其磁场强度,从而调整排斥力的大小,螺纹叶片越向下,与阻尼剂的接触面积越大,从而增强了螺纹叶片与阻尼剂之间的相互作用,提高了振动能量的吸收效率。
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