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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及阻尼器,尤其涉及一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器及工作方法。
技术介绍
1、本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。
2、为了缓解地震带来的巨大人员和经济损失,通过耗能部件来保护主体结构,当地震来临时,这些耗能部件率先屈服耗散能量,保护主体结构。金属屈服型阻尼器具有机理明确和性能稳定等优点,然而传统金属屈服型阻尼器通常只针对中大震设计,在小震下难以发挥耗能减震作用,且存在震后不易观测使用状态和不便更换等不足。由于大震发生概率并不大并且现阶段大部分分级屈服阻尼器的一级屈服耗能部件无法拆卸,在破坏后只能进行整体更换,提高了更换成本,造成浪费。
技术实现思路
1、为了解决目前已有金属圆管阻尼器在小震情况下无法屈服,难以发挥其耗能减震作用,在大震下无法完全耗散能量,保护主体结构的问题,和传统防屈曲支撑在震后不易观测其状态和不变更换等不足。本专利技术提供一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器及工作方法。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
3、本专利技术的第一个方面提供一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器。
4、一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,包括:内圆管、外圆管、连杆结构和h型钢,所述内圆管与外圆管之间设有垫块结构,连杆结构的一端贯穿外圆管后与垫块结构连接,h型钢的一端与外圆管的外圆周面连接,h型钢的另一端以及连杆结构的另一端均与允许发生相对位移或变形的构件、建
5、所述连杆结构贯穿外圆管,且连杆结构上设有固定块,所述固定块位于外圆管外侧,且固定块与外圆管的外圆周面之间设定间隙。
6、进一步地,所述内圆管与外圆管之间设有两组垫块结构,两组垫块结构、连杆结构和h型钢在同一条直线上。
7、更进一步地,所述垫块结构包括第一垫块结构和第二垫块结构,所述第一垫块结构包括连接在一起的第一内圆管垫块和第一外圆管垫块,所述第二垫块结构包括连接在一起的第二内圆管垫块和第二外圆管垫块。
8、更进一步地,所述第一内圆管垫块、第一外圆管垫块、第二内圆管垫块和第二外圆管垫块均呈t字型。
9、更进一步地,所述第一内圆管垫块紧贴内圆管的外圆周面,第一外圆管垫块连接连杆结构。
10、更进一步地,所述第二内圆管垫块紧贴内圆管的外圆周面,第二外圆管垫块紧贴外圆管的内圆周面。
11、进一步地,所述内圆管为一级屈服耗能部件。
12、进一步地,所述外圆管为二级屈服耗能部件。
13、进一步地,所述内圆管的径厚比应小于外圆管的径厚比。
14、本专利技术的第二个方面提供一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器工作方法。
15、一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器工作方法,应用于第一个方面所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,包括:
16、当允许发生相对位移或变形的构件、建筑物或构筑物发生相对位移或变形,且触发到金属圆管阻尼器时,将相对位移或变形传递到内圆管上;内圆管在接收到允许发生相对位移或变形的构件、建筑物或构筑物发生的相对位移或变形,在正常工作状态下不发生屈曲、屈服现象,在弹性阶段灵敏的限制传递过来的相对位移或变形;
17、当内圆管进入屈服状态后,且外圆管仍具有足够的刚度时,内圆管在弹塑性阶段充分耗散由于相对位移或变形所产生的能量;在内圆管的屈服位移达到设定间隙的位移时,外圆管开始为内圆管承载一部分力,此时外圆管只在正常工作状态下,并未进入屈服阶段;
18、当外圆管进入屈服状态后,外圆管开始发挥其自身良好的抗低周疲劳弹塑性累积变形能力,在弹塑性阶段充分耗散由于相对位移或变形所产生的能量;
19、当外圆管进入破坏状态后,退出工作状态,整个装置失效。
20、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
21、本专利技术所述的金属圆管阻尼器在受到多遇地震或者罕遇地震时,构件、建筑物或构筑物将受到的力通过连杆结构传递到内圆管上,使所述内圆管先受力屈服耗能,地震的震级越高,内圆管受到的力越大,在内圆管的形变位移大于等于固定块与外圆管之间的设定间隙时,固定块与外圆管接触,使所述外圆管受力屈服耗能。通过本专利技术设计的分级耗能的方式,可以在内圆管因形变损伤、而外圆管未损伤时,仅更换内圆管,从而降低更换成本,减少材料浪费。
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1.一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,包括:内圆管、外圆管、连杆结构和H型钢,所述内圆管与外圆管之间设有垫块结构,连杆结构的一端贯穿外圆管后与垫块结构连接,H型钢的一端与外圆管的外圆周面连接,H型钢的另一端以及连杆结构的另一端均与允许发生相对位移或变形的构件、建筑物或构筑物固定约束连接;
2.根据权利要求1所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述内圆管与外圆管之间设有两组垫块结构,两组垫块结构、连杆结构和H型钢在同一条直线上。
3.根据权利要求1或2所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述垫块结构包括第一垫块结构和第二垫块结构,所述第一垫块结构包括连接在一起的第一内圆管垫块和第一外圆管垫块,所述第二垫块结构包括连接在一起的第二内圆管垫块和第二外圆管垫块。
4.根据权利要求3所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述第一内圆管垫块、第一外圆管垫块、第二内圆管垫块和第二外圆管垫块均呈T字型。
5.根据权利要求3所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述
6.根据权利要求3所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述第二内圆管垫块紧贴内圆管的外圆周面,第二外圆管垫块紧贴外圆管的内圆周面。
7.根据权利要求1所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述内圆管为一级屈服耗能部件。
8.根据权利要求1所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述外圆管为二级屈服耗能部件。
9.根据权利要求1所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述内圆管的径厚比应小于外圆管的径厚比。
10.一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器工作方法,应用于权利要求1-9任一项所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,包括:内圆管、外圆管、连杆结构和h型钢,所述内圆管与外圆管之间设有垫块结构,连杆结构的一端贯穿外圆管后与垫块结构连接,h型钢的一端与外圆管的外圆周面连接,h型钢的另一端以及连杆结构的另一端均与允许发生相对位移或变形的构件、建筑物或构筑物固定约束连接;
2.根据权利要求1所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述内圆管与外圆管之间设有两组垫块结构,两组垫块结构、连杆结构和h型钢在同一条直线上。
3.根据权利要求1或2所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述垫块结构包括第一垫块结构和第二垫块结构,所述第一垫块结构包括连接在一起的第一内圆管垫块和第一外圆管垫块,所述第二垫块结构包括连接在一起的第二内圆管垫块和第二外圆管垫块。
4.根据权利要求3所述的模块化分阶屈服可拆卸金属圆管阻尼器,其特征在于,所述第一内圆管垫块、第一外圆管垫块、第二...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨秀英,华鑫燚,孟凡涛,肖兆辉,邢益武,
申请(专利权)人:聊城大学,
类型:发明
国别省市:
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