一种全钢双屈服点免断裂屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN113123480B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110297650.7

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 一种全钢双屈服点免断裂屈曲约束支撑,包括核心单元、外约束单元和两端的连接单元,核心单元包括第一屈服钢板和第二屈服钢板,第一屈服钢板的厚度小于第二屈服钢板的厚度,第一核心段的长度长于第二核心段的长度,外约束单元包括夹持钢管、固定拉接件和钢管夹板,连接单元包括与外约束单元固定连接的插板,固定拉接件为一组连接螺栓。本发明是分阶段屈服屈曲约束支撑,并具有免断裂功能,该防屈曲支撑通过构造使其具有多个屈服点,小震下即可屈服耗能,并通过设置外约束单元限位装置,限值了工作单元的塑性变形,保护工作单元不发生断裂。在超大震作用下,多屈服点免断裂防屈曲支撑不会发生断裂,大大的提高了防屈曲支撑的应用范围。

    一种带剪刀式放大装置的高效减震摇摆墙

    公开(公告)号:CN114658139A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210240780.1

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种带剪刀式放大装置的高效减震摇摆墙,包括摇摆墙、连接钢梁、钢斜撑、剪刀式放大装置和阻尼器;摇摆墙通过连接钢梁与原结构进行连接,摇摆墙在结构底层通过钢斜撑与结构基础铰接连接,剪刀式放大装置设置在摇摆墙下部的两端,阻尼器设置于剪刀式放大装置的中间部位;剪刀式放大装置两端分别与摇摆墙和结构基础的根部铰接;阻尼器与剪刀式放大装置的中部两端铰接。本发明通过将剪刀式放大消能装置引入摇摆墙体系中,利用摇摆墙的转动变形,通过将剪刀式放大装置中间部位阻尼器的变形或速度进行放大,最大限度的发挥摇摆墙体系的减震效果。同时,本装置安装灵活,构造简单,成功解决摇摆墙与阻尼器组合应用构造较复杂的难题。

    串联套管式双屈服点屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN113958000A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111575078.2

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种串联套管式双屈服点屈曲约束支撑,包括:混凝土核心区;一级耗能软钢管和二级耗能软钢管,通过一连接件串联连接,且一级耗能软钢管的另一端安装有第一限位销,二级耗能软钢管的另一端安装有第二限位销;约束钢管,套设在一级耗能软钢管和二级耗能软钢管外,其上开设有第一限位孔、第二限位孔;第一限位销、第二限位销分别嵌入到第一限位孔、第二限位孔内,第一限位销两侧在轴向上与第一限位孔之间形成第一间隙δ1,第二限位销两侧在轴向上与第二限位孔之间形成第二间隙δ2,且δ1<δ2。本发明屈曲约束支撑能够发挥结构全抗震阶段的耗能性能,保证结构的安全,同时承载耗能强度高,满足大吨位承载耗能需求。

    一种附加放大装置的消能伸臂

    公开(公告)号:CN113775230A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111031105.X

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种附加放大装置的消能伸臂,其伸臂桁架包括上弦水平杆、下弦水平杆、斜腹杆和腹杆,下弦水平杆上固定有定位耳板,定位耳板上通过支撑销轴铰接有不等臂杠杆,不等臂杠杆的底部连接有黏滞流体阻尼器,黏滞流体阻尼器通过牛腿固定在下弦水平杆上,不等臂杠杆的顶部通过销轴与竖向驱动杆的底部连接,竖向驱动杆的顶部固定在所述上弦水平杆上。本申请通过不等臂杠杆放大原理与传统阻尼器结合,有效提高了阻尼器的工作效率,使得在风荷载及地震力作用下,通过机械不等臂杠杆放大作用对阻尼器进行有效放大,充分发挥阻尼器的能耗效率,提高结构的附加阻尼比,减小外部输入对主体结构破坏作用,提高结构舒适度及抗震安全性能。

    一种适用于隔震层的双向双阶屈服的金属消能器

    公开(公告)号:CN113338688A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110769132.0

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种适用于隔震层的双向双阶屈服的金属消能器,包括:第一屈服耗能段和第二屈服耗能段;所述第一屈服耗能段由四组U形耗能单元正交布置而成,用于吸收两个方向输入的地震能量;所述第二屈服耗能段由两组剪切屈服耗能钢板正交布置而成,并在上下两端设置端板提供端部约束。本发明具有匹配隔震层大震位移的变形能力,在隔震层较大位移下仍能保持正常的耗能减震工作状态;同时具有双阶屈服耗能的特点,随着地震作用的增加,该金属消能器的出力可分阶段提升,保证该金属消能器在不同震级下均具有优良的耗能减震效果。

    一种带限位功能的双屈服点钢棒屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN113293878A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110595398.8

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明涉及建筑抗震结构技术领域,尤其涉及一种带限位功能的双屈服点钢棒屈曲约束支撑。本发明包括:一级耗能软钢棒、二级耗能软钢管、约束钢管、限位钢板和连接钢棒;所述一级耗能软钢棒与所述连接钢棒焊接;所述限位钢板与所述一级耗能软钢棒焊接;所述二级耗能软钢管套装在所述一级耗能软钢棒上;所述约束钢管套装在所述二级耗能软钢管上。本装置采用双屈服点设计,引入一级耗能软钢棒和二级耗能软钢管装置,通过控制二级耗能软钢管启动阈值δ1和约束钢管启动阈值δ2,成功解决了该问题。同时在不大幅度增加结构成本的前提下,拓展了防屈曲耗能支撑的适用范围。

    一种防止放大装置面外失稳的复合消能伸臂

    公开(公告)号:CN113266104A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110517001.3

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明涉及建筑消能技术领域,尤其是涉及一种防止放大装置面外失稳的复合消能伸臂,包括:伸臂桁架、外框柱、放大装置、黏滞流体阻尼器、铅芯橡胶支座、防止面外失稳连接钢板;所述放大装置的第一铰接点与外框柱铰接,所述放大装置的第二铰接点与伸臂桁架铰接,所述放大装置的第三铰接点与黏滞流体阻尼器的一端铰接,所述黏滞流体阻尼器的另一端与伸臂桁架铰接,所述防止面外失稳连接钢板固定在外框柱的两侧,所述铅芯橡胶支座与所述放大装置第三铰接点的销轴固定连接。该方案可实施性强,解决了目前带放大装置的消能伸臂关键技术难题,且消能减震效果及协调内筒和外框变形效果均优于已有的技术方案。

    组合支座系统
    8.
    发明公开
    组合支座系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN112878385A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110095799.7

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种组合支座系统,实现竖向振动和水平地震双隔的目标。该组合支座系统用于建筑减振,包括1个竖向限位墩、多个U型钢棒或U型钢板、多个可滑动竖向减振支座,其中:所述竖向限位墩设置在上部建筑与下部基础或下部建筑之间;所述多个U型钢棒或U型钢板和所述多个可滑动竖向减振支座以中心对称的方式水平布置,对称中心为所述竖向限位墩;U型钢棒或U型钢板的两臂上下设置,上臂连接到上部建筑,下臂连接至下部基础或下部建筑;U型钢棒或U型钢板的U形开口朝向所述竖向限位墩;所述多个可滑动竖向减振支座设置在上部建筑与下部基础或下部建筑之间。

    一种串联式双屈服点屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN117286943A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311588044.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种串联式双屈服点屈曲约束支撑,包括:外套筒,包括第一外套筒和第二外套筒,第一外套筒与第二外套筒串联连接,第一外套筒上沿周向开设有多个抗剪槽,多个抗剪槽沿第一外套筒的纵向轴线方向均匀布设;屈服内芯,包括第一屈服段芯材和第二屈服段芯材,第一屈服段芯材纵向贯穿于第一外套筒,并且第一屈服段芯材上设有多个抗剪键;第二屈服段芯材纵向贯穿于第二外套筒,并与第一屈服段芯材对接焊接固定;约束混凝土,填充于第一外套筒和第一屈服段芯材以及第二外套筒和所述第二屈服段芯材之间。本发明弥补了现有屈曲约束支撑装置承载能力的不足,可满足大吨位的要求并节约了造价,提升了双屈服点约束支撑的应用范围。

    一种双屈服点屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN113417502B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110856782.9

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 一种双屈服点屈曲约束支撑,包括本体,本体包括核心单元、外约束单元、无粘结滑动机制单元和两端的连接单元,核心单元包括分阶段屈服组合板,分阶段屈服组合板包括第一屈服钢板和第二屈服钢板,外约束单元包括外套钢管和填充料,无粘结滑动机制单元设置在核心单元与填充料之间,所述连接单元固定连接在连接区的第一连接段和第二连接段的外侧。本发明含有两个屈服段的屈曲约束支撑,该屈曲约束支撑通过构造使其具有两个屈服点,小震下即可屈服耗能,随着地震作用的增加,结构变形的增大,当到达中震或大震时,第二屈服段进入工作状态,很好的适应了结构抗震性能化设计的需求。

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