CN106869568A - 一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 - Google Patents
一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106869568A CN106869568A CN201710220772.XA CN201710220772A CN106869568A CN 106869568 A CN106869568 A CN 106869568A CN 201710220772 A CN201710220772 A CN 201710220772A CN 106869568 A CN106869568 A CN 106869568A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- vertical
- vibration
- disk spring
- spring group
- plate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000002955 isolation Methods 0.000 title claims abstract description 64
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 title claims abstract description 30
- 238000013016 damping Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 230000035939 shock Effects 0.000 title claims abstract description 12
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 title claims abstract description 9
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims abstract description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 45
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 45
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 7
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 claims description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 claims description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 3
- 238000013519 translation Methods 0.000 claims description 3
- 241000255777 Lepidoptera Species 0.000 claims 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 abstract description 2
- 239000011165 3D composite Substances 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 229910000639 Spring steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 1
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
- E04H9/021—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/36—Bearings or like supports allowing movement
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
- E04H9/021—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
- E04H9/022—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings and comprising laminated structures of alternating elastomeric and rigid layers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
Abstract
本发明公开了一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法。本发明的三维隔震减振装置通过下部的橡胶支座来隔离水平向地震动,通过上部的竖向隔振装置隔离竖向轨道交通的竖向振动;橡胶支座水平刚度小,在地震作用下,减小地震作用向上部建筑结构的传递,从而隔离水平向震动;竖向隔振装置采用碟形弹簧组,竖向刚度小,在地铁运行引起的地面竖向振动波作用下,阻止竖向振动向上部建筑结构的传递;同时通过碟形弹簧组的变形和恢复过程,减小结构受到的竖向振动,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,使得结构的受力更加合理,保护结构的安全,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动;本发明具有结构简单、隔震减振性能稳定、可靠、耐久等特点。
Description
技术领域
本发明涉及土木工程中的建筑结构领域,具体涉及一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法。
背景技术
目前,在建筑结构隔震领域,研究及成果较多的是水平向隔离地震作用的隔震支座,包括橡胶支座、摩擦摆支座等。对于轨道交通引起的以竖向为主的结构振动,有一些学者提出了隔振措施及方法,但真正在实际工程中应用的实例还未出现。
现有的三维复合隔震装置多基于隔离三向地震动,例如摩擦—弹簧三维复合隔震支座,铅芯橡胶支座—螺旋弹簧系统,铅芯橡胶支座—液压油缸串联系统,厚橡胶层三维隔震抗倾覆支座等。其中,竖向隔震元件多采用橡胶元件或弹簧元件。
然而,随着地铁运输系统的迅猛发展,轨道交通在负担城市运输任务的同时,也对沿线周围建筑物、居民产生影响。对于既能隔离水平向地震作用,又能够减小竖向轨道交通振动的装置或技术还有待开发、研究。
发明内容
针对以上现有技术中隔震装置无法隔离竖向轨道交通振动的问题,本发明采用橡胶支座与碟形弹簧组串联的方式,提供了一种三维隔震减振装置,从而解决现有的隔震装置无法隔离竖向轨道交通振动的问题。
本发明的一个目的在于提供一种三维隔震减振装置。
本发明的三维隔震减振装置包括:竖向隔振装置、中间连接板和橡胶支座;其中,中间连接板设置在橡胶支座上,竖向隔振装置安装在中间连接板上;竖向隔振装置包括上支座板、约束钢管、碟形弹簧组、抗倾覆导向套筒、限位块、限位孔、中心导向组件、衬板和预留孔;抗倾覆导向套筒固定在中间连接板上,衬板位于抗倾覆导向套筒内固定在中间连接板上,中心导向组件的底端固定在衬板的中心上,抗倾覆导向套筒、衬板和中心导向组件共轴;碟形弹簧组通过中心空腔套在中心导向组件上,并且位置限定;约束钢管固定在上支座板的下表面,二者连接为一个整体,放置在碟形弹簧组上,碟形弹簧组支撑起作为整体的上支座板和约束钢管,约束钢管的管壁位于抗倾覆导向套筒与衬板之间,约束钢管的内壁与碟形弹簧组的外径之间有空隙,并且中心导向组件的外壁与碟形弹簧组的内径之间有空隙,保证蝶形弹簧组在竖向载荷作用下能够自由变形;约束钢管的内壁不小于衬板的直径,外径不大于抗倾覆导向套筒的内径;碟形弹簧组的高度大于中心导向组件的高度,从而上支座板的下表面与中心导向组件的顶端之间有距离,此距离为极限滑动距离,提供竖向变形的空间;约束钢管的底端与中间连接板的上表面之间有距离,从而在约束钢管的底端与中间连接板之间形成一圈预留孔,预留孔的高度等于极限滑动距离;抗倾覆导向套筒中开设有限位孔,在约束钢管的外壁上与限位孔相对应的位置设置有限位块,限位块伸入至抗倾覆导向套筒中相应的限位孔;限位孔的高度等于极限滑动距离;上部建筑结构连接在上支座板上,三维隔震减振装置与上部建筑结构一起构成隔震体系;橡胶支座的水平刚度小,在地震作用下,隔震体系的周期被延长,避开地震动的卓越频率,从而减小地震作用向上部建筑结构的传递,从而隔离水平向震动;竖向隔振装置采用碟形弹簧组,竖向刚度小,在地铁运行引起的地面竖向振动波作用下,降低隔震体系的竖向基频,避开地铁振动波的卓越频率,从而减小竖向振动向建筑结构的传递;同时通过碟形弹簧组的变形和恢复过程,实现弹性支承,从而将地铁振动波产生的动能转换为势能,减小结构受到的竖向振动;在变形过程中,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动。
碟形弹簧组采用多个蝶形弹簧组合在一起,蝶形弹簧采用金属弹簧材料,如钢带、钢板或锻造坯料,加工成截锥形,中间形成中心空腔,中心空腔的直径即为碟形弹簧组的内径;其材料可采用60Si2MnA或50CrVA弹簧钢,具有承受的垂直静荷载大、不易老化、维护工作量少、对环境的适应性好等特点。按组合方式划分,碟形弹簧组分为叠合组合、对合组合和复合组合三种组合方式;叠合组合承受力大变形小;对合组合承受力小变形大;复合组合承受力大变形大。
衬板的厚度大于极限滑动距离,即约束钢管的底端与中间连接板的上表面之间的距离;衬板的外侧面涂覆有润滑油,从而竖向振动发生时约束钢管的内壁沿着衬板的外侧面竖直滑动。
抗倾覆导向套筒限定约束钢管沿竖直方向运动,而不会发生倾覆。进一步,在抗倾覆导向套上设置有多个呈中心对称的限位孔,设置在约束钢管外壁上的限位块伸入至限位孔中,从而在竖向振动发生时防止上支座板在拉力作用下滑脱,限制其竖向位移,保证装置的稳定性。抗倾覆导向套筒的内表面涂覆有润滑油,从而减小摩擦,当竖向振动发生时使约束钢管在竖直方向上能够自由滑动。
中心导向组件包括导向杆和上封帽;其中,导向杆的底端固定在衬板上,导向杆的顶端设置上封帽,导向杆的直径小于碟形弹簧组的内径,上封帽的直径大于碟形弹簧组的内径,从而导向杆引导碟形弹簧组在一定高度范围内发生竖向变形,并且上封帽防止碟形弹簧组在竖向变形过程中滑脱。
上支座板上设置有多个螺栓孔,通过螺栓与上部建筑结构连接。
中间连接板包括上层钢板和下层钢板,两层钢板之间通过螺栓连接;上层钢板承接上部的竖向隔振装置,下层钢板连接下部的橡胶支座。
橡胶支座包括橡胶片、薄钢板片、铅芯和下支座板;其中,多片橡胶片和多片薄钢板片相互叠合放置,中心开一圆孔,铅芯从圆孔穿过组合在一起,固定在下支座板上。下支座板设置有多个螺栓孔,通过螺栓固定在预埋板上,与下部结构连接。
本发明的另一个目的在于提供一种三维隔震减振方法。
本发明的三维隔震减振方法,包括以下步骤:
1)根据实际场地条件及结构形式确定橡胶支座的水平刚度和碟形弹簧组的竖向刚度,通过计算、分析确定橡胶支座以及碟形弹簧组的尺寸和组合方式,并验算装置的水平变形和竖向位移是否满足规范和相关标准的要求;
2)按照规范进行加工、制作、装配、运输和现场安装,在工程场地,三维隔震减振装置通过预埋板与下部结构连接,上支座板与上部建筑结构连接,三维隔震减振装置与上部建筑结构一起构成隔震体系;
3)在地震作用下,橡胶支座能够发生水平变形,上部的建筑结构仅发生整体平动,一方面,隔震体系的周期被延长,避开地震动的卓越频率,从而减小地震作用向上部建筑结构的传递;另一方面,通过橡胶支座的往复运动,耗散地震能量,保护结构的安全,从而隔离水平向震动;
4)当地铁运行时,会产生振动波向周围的土层传播,传递到建筑结构底部后,通过碟形弹簧组实现弹性支承,降低隔震体系的竖向基频,避开地铁振动波的卓越频率,从而减小竖向振动向上部建筑结构的传递;同时,在碟形弹簧变形过程中,地铁振动波产生的动能转换为势能,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动。
本发明的优点:
本发明的三维隔震减振装置通过下部的橡胶支座来隔离水平向地震动,通过上部的竖向隔振装置隔离竖向轨道交通的竖向振动;橡胶支座水平刚度小,在地震作用下,隔震体系的周期被延长,避开地震动的卓越频率,从而减小地震作用向上部建筑结构的传递,从而隔离水平向震动;竖向隔振装置采用碟形弹簧组,竖向刚度小,在地铁运行引起的地面竖向振动波作用下,降低隔震体系的竖向基频,避开地铁振动波的卓越频率,从而阻止竖向振动向上部建筑结构的传递;同时通过碟形弹簧组的变形和恢复过程,实现了弹性支承,从而将地铁振动波产生的动能转换为势能,减小结构受到的竖向振动;在变形过程中,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,使得结构的受力更加合理,保护结构的安全,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动;本发明具有结构简单、隔震减振性能稳定、可靠、耐久等特点。
附图说明
图1为本发明的三维隔震减振装置的一个实施例的封装图;
图2为本发明的三维隔震减振装置的一个实施例的剖面图;
图3为本发明的三维隔震减振装置的一个实施例沿限位孔切开后的俯视剖面图;
图4为本发明的三维隔震减振装置的碟形弹簧组的组合方式图,(a)为叠合组合,(b)为对合组合,(c)为复合组合。
具体实施方式
下面结合附图,通过具体实施例,进一步阐述本发明。
如图1所示,本实施例的三维隔震减振装置包括:竖向隔振装置、中间连接板10和橡胶支座,中间连接板设置在橡胶支座上,竖向隔振装置安装在中间连接板10上。
如图2所示,竖向隔振装置包括上支座板1、约束钢管2、碟形弹簧组3、抗倾覆导向套筒4、限位块5、限位孔6、中心导向组件7、衬板8和预留孔9;抗倾覆导向套筒4固定在中间连接板10上,衬板8位于抗倾覆导向套筒4内固定在中间连接板10上,中心导向组件7的底端固定在衬板8的中心上,抗倾覆导向套筒4、衬板8和中心导向组件7共轴;碟形弹簧组3通过中心空腔套在中心导向组件7上,并且位置限定;约束钢管2固定在上支座板1的下表面,二者连接为一个整体,放置在碟形弹簧组3上,碟形弹簧组3支撑起作为整体的上支座板1和约束钢管2,约束钢管2的管壁位于抗倾覆导向套筒4与衬板8之间,约束钢管2的内壁与碟形弹簧组3的外径之间有空隙,并且中心导向组件7的外壁与碟形弹簧组3的内径之间有空隙,保证蝶形弹簧组在竖向载荷作用下能够自由变形;约束钢管2的内壁不小于衬板8的直径,外径不大于抗倾覆导向套筒4的内径;碟形弹簧组3的高度大于中心导向组件7的高度,从而上支座板1的下表面与中心导向组件7的顶端之间有距离,此距离为极限滑动距离提供竖向变形的空间;约束钢管2的底端与中间连接板10的上表面之间有距离,从而在约束钢管2的底端与中间连接板10之间形成一圈预留孔9,预留孔9的高度等于极限滑动距离;抗倾覆导向套筒4中开设有限位孔6,在约束钢管2的外壁上与限位孔6相对应的位置设置有限位块5,限位块5伸入至抗倾覆导向套筒4中相应的限位孔6;限位孔6的高度等于极限滑动距离。橡胶支座包括橡胶片11、薄钢板片12、铅芯13和下支座板14;其中,多片橡胶片11和薄钢板片12相互叠合放置,中心开一圆孔,铅芯从圆孔13穿过组合在一起,固定在下支座板14上。上支座板11和下支座板14在X和Y方向上均开有两个螺栓孔15。
图3为沿图2中限位孔切开后的俯视剖面图。
如图4所示,碟形弹簧组采用多个蝶形弹簧组合在一起,截面为截锥形,中间形成中心空腔,中心空腔的直径即为碟形弹簧组的内径。碟形弹簧组分为叠合组合、对合组合和复合组合三种组合方式;叠合组合承受力大变形小,如图4(a)所示;对合组合承受力小变形大,如图4(b)所示;复合组合承受力大变形大,如图4(c)所示。本实施例中采用复合组合。
本实施例的三维隔震减振方法,包括以下步骤:
1)根据实际场地条件及结构形式确定橡胶支座的水平刚度和碟形弹簧组的竖向刚度,通过计算、分析确定橡胶片、薄钢板片以及碟形弹簧组的尺寸和组合方式,并验算装置的水平变形和竖向位移是否满足规范和相关标准的要求;
2)按照规范进行加工、制作、装配、运输和现场安装,在工程场地,三维隔震减振装置通过预埋板与下部结构连接,预埋板采用钢锚板,上支座板与上部建筑结构连接,构成隔震体系;
3)在地震作用下,橡胶支座能够发生水平变形,上部的建筑结构仅发生整体平动,一方面,橡胶支座延长了隔震体系的周期,避开了地震动的卓越频率,减小了地震作用;另一方面,通过橡胶支座的往复运动,耗散了地震能量,保护结构的安全,从而隔离水平向地震动;
4)当地铁运行时,会产生振动波向周围的土层传播,传递到建筑结构底部后,通过碟形弹簧组实现弹性支承,降低了隔震体系的竖向基频,避开了地铁振动波的卓越频率,减小竖向振动向上部建筑结构的传递;同时,在碟形弹簧变形过程中,地铁振动波产生的动能转换为势能,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动。
在具体工程中运用时,设计参数(包括尺寸、承载力、橡胶支座的水平刚度、碟形弹簧组的竖向刚度值等)要视具体情况而定,根据计算、分析确定并验算。
最后需要注意的是,公布实施例的目的在于帮助进一步理解本发明,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附的权利要求的精神和范围内,各种替换和修改都是可能的。因此,本发明不应局限于实施例所公开的内容,本发明要求保护的范围以权利要求书界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种三维隔震减振装置,其特征在于,所述三维隔震减振装置包括:竖向隔振装置、中间连接板和橡胶支座;其中,所述中间连接板设置在橡胶支座上,所述竖向隔振装置安装在中间连接板上;所述竖向隔振装置包括上支座板、约束钢管、碟形弹簧组、抗倾覆导向套筒、限位块、限位孔、中心导向组件、衬板和预留孔;所述抗倾覆导向套筒固定在中间连接板上,衬板位于抗倾覆导向套筒内固定在中间连接板上,中心导向组件的底端固定在衬板的中心上,抗倾覆导向套筒、衬板和中心导向组件共轴;所述碟形弹簧组通过中心空腔套在中心导向组件上,并且位置限定;所述约束钢管固定在上支座板的下表面,二者连接为一个整体,放置在碟形弹簧组上,碟形弹簧组支撑起作为整体的上支座板和约束钢管,约束钢管的管壁位于抗倾覆导向套筒与衬板之间,约束钢管的内壁与碟形弹簧组的外径之间有空隙,并且中心导向组件的外壁与碟形弹簧组的内径之间有空隙,保证蝶形弹簧组在竖向载荷作用下能够自由变形;所述约束钢管的内壁不小于衬板的直径,外径不大于抗倾覆导向套筒的内径;碟形弹簧组的高度大于中心导向组件的高度,从而上支座板的下表面与中心导向组件的顶端之间有距离,此距离为极限滑动距离,提供竖向变形的空间;所述约束钢管的底端与中间连接板的上表面之间有距离,从而在约束钢管的底端与中间连接板之间形成一圈预留孔,预留孔的高度等于极限滑动距离;所述抗倾覆导向套筒中开设有限位孔,在约束钢管的外壁上与限位孔相对应的位置设置有限位块,限位块伸入至抗倾覆导向套筒中相应的限位孔;所述限位孔的高度等于极限滑动距离;上部建筑结构连接在上支座板上,三维隔震减振装置与上部建筑结构一起构成隔震体系;所述橡胶支座的水平刚度小,在地震作用下,隔震体系的周期被延长,避开地震动的卓越频率,从而减小地震作用向上部建筑结构的传递,从而隔离水平向震动;所述竖向隔振装置采用碟形弹簧组,竖向刚度小,在地铁运行引起的地面竖向振动波作用下,降低隔震体系的竖向基频,避开地铁振动波的卓越频率,从而减小竖向振动向建筑结构的传递;同时通过碟形弹簧组的变形和恢复过程,实现弹性支承,从而将地铁振动波产生的动能转换为势能,减小结构受到的竖向振动;在变形过程中,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动。
2.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述碟形弹簧组采用多个蝶形弹簧组合在一起,蝶形弹簧采用金属弹簧材料,加工成截锥形;按组合方式划分,碟形弹簧组分为叠合组合、对合组合和复合组合三种组合方式。
3.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述衬板的厚度大于极限滑动距离;衬板的外侧面涂覆有润滑油。
4.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,在所述抗倾覆导向套上设置有多个呈中心对称的限位孔;抗倾覆导向套筒的内表面涂覆有润滑油。
5.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述中心导向组件包括导向杆和上封帽;其中,所述导向杆的底端固定在衬板上,所述导向杆的顶端设置上封帽,导向杆的直径小于碟形弹簧组的内径,上封帽的直径大于碟形弹簧组的内径。
6.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述上支座板上设置有多个螺栓孔,通过螺栓与上部建筑结构连接。
7.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述中间连接板包括上层钢板和下层钢板,两层钢板之间通过螺栓连接;上层钢板承接上部的竖向隔振装置,下层钢板连接下部的橡胶支座。
8.如权利要求1所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述橡胶支座包括橡胶片、薄钢板片、铅芯和下支座板;其中,多片橡胶片和多片薄钢板片相互叠合放置,中心开一圆孔,铅芯从圆孔穿过组合在一起,固定在下支座板上。
9.如权利要求8所述的三维隔震减振装置,其特征在于,所述下支座板设置有多个螺栓孔,通过螺栓固定在预埋板上,与下部结构连接。
10.一种如权利要求1所述的三维隔震减振装置的隔震减振方法,其特征在于,所述隔震减振方法包括以下步骤:
1)根据实际场地条件及结构形式确定橡胶支座的水平刚度和碟形弹簧组的竖向刚度,通过计算、分析确定橡胶支座以及碟形弹簧组的尺寸和组合方式,并验算装置的水平变形和竖向位移是否满足规范和相关标准的要求;
2)按照规范进行加工、制作、装配、运输和现场安装,在工程场地,三维隔震减振装置通过预埋板与下部结构连接,上支座板与上部建筑结构连接,三维隔震减振装置与上部建筑结构一起构成隔震体系;
3)在地震作用下,橡胶支座能够发生水平变形,上部的建筑结构仅发生整体平动,一方面,隔震体系的周期被延长,避开地震动的卓越频率,从而减小地震作用向上部建筑结构的传递;另一方面,通过橡胶支座的往复运动,耗散地震能量,保护结构的安全,从而隔离水平向震动;
4)当地铁运行时,会产生振动波向周围的土层传播,传递到建筑结构底部后,通过碟形弹簧组实现弹性支承,降低隔震体系的竖向基频,避开地铁振动波的卓越频率,从而减小竖向振动向上部建筑结构的传递;同时,在碟形弹簧变形过程中,地铁振动波产生的动能转换为势能,摩擦阻力又消耗一部分振动能量,从而隔离竖向轨道交通的竖向振动。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710220772.XA CN106869568A (zh) | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710220772.XA CN106869568A (zh) | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN106869568A true CN106869568A (zh) | 2017-06-20 |
Family
ID=59161230
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201710220772.XA Pending CN106869568A (zh) | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN106869568A (zh) |
Cited By (33)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107725667A (zh) * | 2017-09-12 | 2018-02-23 | 中山大学 | 一种大型力学试验的高强隔振柱 |
| CN108345710A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-07-31 | 浙江大学城市学院 | 一种2.5维三角形有限元地铁运营隔振沟屏障性能分析计算方法 |
| CN108842919A (zh) * | 2018-07-19 | 2018-11-20 | 佛山科学技术学院 | 一种三维隔震支座 |
| CN108953111A (zh) * | 2018-08-13 | 2018-12-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 减振部件及压缩机 |
| CN109024708A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-12-18 | 天津城建大学 | 一种建筑用隔振装置及地铁上盖竖向隔振摇摆建筑结构 |
| CN109403390A (zh) * | 2018-10-25 | 2019-03-01 | 江苏工程职业技术学院 | 三维整体低层建筑隔震结构体系 |
| CN109653037A (zh) * | 2019-01-18 | 2019-04-19 | 盛年科技有限公司 | 一种具有抗震性能的轨道减振装置 |
| CN110485263A (zh) * | 2019-08-09 | 2019-11-22 | 南昌大学 | 一种自复位多向限位耗能抗震挡块结构 |
| CN110700430A (zh) * | 2019-09-24 | 2020-01-17 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三维隔震装置及建筑 |
| CN110700085A (zh) * | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 温州博旺联科建筑工程有限公司 | 桥梁隔震支座 |
| CN111005963A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-04-14 | 同济大学 | 一种轴承式运动解耦竖向隔振装置 |
| CN111042368A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-04-21 | 同济大学 | 一种直线导轨-轴承式运动解耦三维隔振支座 |
| CN111270786A (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-12 | 杨锦程 | 一种可调节式防交通振动支座及其防振方法 |
| CN111305630A (zh) * | 2020-02-09 | 2020-06-19 | 同济大学 | 一种新型三维隔振装置 |
| CN111336204A (zh) * | 2020-02-14 | 2020-06-26 | 同济大学 | 一种竖向隔振装置 |
| CN112303165A (zh) * | 2019-07-31 | 2021-02-02 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种用于变压器类设备的隔震装置和隔震方法 |
| CN113006309A (zh) * | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 震安科技股份有限公司 | 一种高疲劳三维震振双控装置 |
| CN113404166A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 一种三维隔震支座 |
| CN113463784A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-10-01 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 一种竖向隔震装置 |
| CN113482164A (zh) * | 2021-07-08 | 2021-10-08 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种自适应变刚度三维隔震装置 |
| CN113492064A (zh) * | 2020-04-02 | 2021-10-12 | 张家港阳旺机械有限公司 | 一种平板式双级离心机 |
| CN113639005A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 山海伺(北京)科技有限公司 | 一种三维隔震装置及其实施方法 |
| CN114251398A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-03-29 | 湖北久之洋信息科技有限公司 | 一种组合弹片的多自由度减振机构 |
| CN114961006A (zh) * | 2022-01-12 | 2022-08-30 | 滁州职业技术学院 | 一种具有碟形弹簧的并联型负刚度结构隔震减振支座 |
| CN115030233A (zh) * | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 中国地震局工程力学研究所 | 三维全向剪切型震振双控装置 |
| CN115823182A (zh) * | 2022-09-27 | 2023-03-21 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 一种准恒频率的三维隔震支座 |
| CN116006012A (zh) * | 2022-12-09 | 2023-04-25 | 武汉工程大学 | 一种两阶段三维隔震减振支座 |
| CN116163574A (zh) * | 2023-04-19 | 2023-05-26 | 上海大学 | 一种摩擦滑移自复位三维隔震减振支座 |
| CN116876669A (zh) * | 2023-07-13 | 2023-10-13 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 一种带竖向限位功能的厚肉橡胶-铅芯橡胶组合支座 |
| CN117249192A (zh) * | 2023-09-04 | 2023-12-19 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种组合型三维隔震装置 |
| CN117344863A (zh) * | 2023-11-17 | 2024-01-05 | 四川革震科技有限公司 | 解耦式三维隔减震支座 |
| CN119021383A (zh) * | 2024-07-29 | 2024-11-26 | 长安大学 | 一种气悬浮-碟簧组合的混合隔振装置及其安装方法 |
| CN119860051A (zh) * | 2025-02-10 | 2025-04-22 | 震安科技股份有限公司 | 一种具备并联三维隔震体系的建筑结构施工方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0056258A2 (de) * | 1981-01-08 | 1982-07-21 | Technische Universität Budapest | Einsatzkonstruktion zur Schwingungsdämpfung und Energieabsorption |
| CN2688786Y (zh) * | 2004-03-04 | 2005-03-30 | 华中科技大学 | 三维隔震支座 |
| CN200975036Y (zh) * | 2006-10-13 | 2007-11-14 | 北京工业大学 | 双向剪切式三维隔振装置 |
| CN101824862A (zh) * | 2010-04-20 | 2010-09-08 | 上海大学 | 一种三维耗能减震装置 |
| CN103541429A (zh) * | 2013-11-06 | 2014-01-29 | 东南大学 | 一种具有抗拉功能的三维隔震(振)支座 |
-
2017
- 2017-04-06 CN CN201710220772.XA patent/CN106869568A/zh active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0056258A2 (de) * | 1981-01-08 | 1982-07-21 | Technische Universität Budapest | Einsatzkonstruktion zur Schwingungsdämpfung und Energieabsorption |
| CN2688786Y (zh) * | 2004-03-04 | 2005-03-30 | 华中科技大学 | 三维隔震支座 |
| CN200975036Y (zh) * | 2006-10-13 | 2007-11-14 | 北京工业大学 | 双向剪切式三维隔振装置 |
| CN101824862A (zh) * | 2010-04-20 | 2010-09-08 | 上海大学 | 一种三维耗能减震装置 |
| CN103541429A (zh) * | 2013-11-06 | 2014-01-29 | 东南大学 | 一种具有抗拉功能的三维隔震(振)支座 |
Cited By (40)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107725667A (zh) * | 2017-09-12 | 2018-02-23 | 中山大学 | 一种大型力学试验的高强隔振柱 |
| CN108345710A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-07-31 | 浙江大学城市学院 | 一种2.5维三角形有限元地铁运营隔振沟屏障性能分析计算方法 |
| CN109024708A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-12-18 | 天津城建大学 | 一种建筑用隔振装置及地铁上盖竖向隔振摇摆建筑结构 |
| CN109024708B (zh) * | 2018-07-09 | 2023-09-19 | 天津城建大学 | 一种建筑用隔振装置及地铁上盖竖向隔振摇摆建筑结构 |
| CN108842919A (zh) * | 2018-07-19 | 2018-11-20 | 佛山科学技术学院 | 一种三维隔震支座 |
| CN108953111A (zh) * | 2018-08-13 | 2018-12-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 减振部件及压缩机 |
| CN109403390A (zh) * | 2018-10-25 | 2019-03-01 | 江苏工程职业技术学院 | 三维整体低层建筑隔震结构体系 |
| CN111270786A (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-12 | 杨锦程 | 一种可调节式防交通振动支座及其防振方法 |
| CN111270786B (zh) * | 2018-12-04 | 2024-10-01 | 杨锦程 | 一种可调节式防交通振动支座及其防振方法 |
| CN109653037B (zh) * | 2019-01-18 | 2023-11-17 | 盛年科技有限公司 | 一种具有抗震性能的轨道减振装置 |
| CN109653037A (zh) * | 2019-01-18 | 2019-04-19 | 盛年科技有限公司 | 一种具有抗震性能的轨道减振装置 |
| CN112303165B (zh) * | 2019-07-31 | 2023-09-08 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种用于变压器类设备的隔震装置和隔震方法 |
| CN112303165A (zh) * | 2019-07-31 | 2021-02-02 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种用于变压器类设备的隔震装置和隔震方法 |
| CN110485263A (zh) * | 2019-08-09 | 2019-11-22 | 南昌大学 | 一种自复位多向限位耗能抗震挡块结构 |
| CN110700430A (zh) * | 2019-09-24 | 2020-01-17 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三维隔震装置及建筑 |
| CN110700430B (zh) * | 2019-09-24 | 2024-08-13 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 三维隔震装置及建筑 |
| CN110700085A (zh) * | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 温州博旺联科建筑工程有限公司 | 桥梁隔震支座 |
| CN111005963A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-04-14 | 同济大学 | 一种轴承式运动解耦竖向隔振装置 |
| CN111042368A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-04-21 | 同济大学 | 一种直线导轨-轴承式运动解耦三维隔振支座 |
| CN111305630A (zh) * | 2020-02-09 | 2020-06-19 | 同济大学 | 一种新型三维隔振装置 |
| CN111336204A (zh) * | 2020-02-14 | 2020-06-26 | 同济大学 | 一种竖向隔振装置 |
| CN113492064A (zh) * | 2020-04-02 | 2021-10-12 | 张家港阳旺机械有限公司 | 一种平板式双级离心机 |
| CN113006309A (zh) * | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 震安科技股份有限公司 | 一种高疲劳三维震振双控装置 |
| CN113404166B (zh) * | 2021-06-18 | 2022-04-12 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 一种三维隔震支座 |
| CN113404166A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 一种三维隔震支座 |
| CN113463784A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-10-01 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 一种竖向隔震装置 |
| CN113482164B (zh) * | 2021-07-08 | 2022-06-07 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种自适应变刚度三维隔震装置 |
| CN113482164A (zh) * | 2021-07-08 | 2021-10-08 | 中铁大桥局集团有限公司 | 一种自适应变刚度三维隔震装置 |
| CN113639005A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 山海伺(北京)科技有限公司 | 一种三维隔震装置及其实施方法 |
| CN114251398A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-03-29 | 湖北久之洋信息科技有限公司 | 一种组合弹片的多自由度减振机构 |
| CN114961006A (zh) * | 2022-01-12 | 2022-08-30 | 滁州职业技术学院 | 一种具有碟形弹簧的并联型负刚度结构隔震减振支座 |
| CN115030233A (zh) * | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 中国地震局工程力学研究所 | 三维全向剪切型震振双控装置 |
| CN115823182A (zh) * | 2022-09-27 | 2023-03-21 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 一种准恒频率的三维隔震支座 |
| CN116006012A (zh) * | 2022-12-09 | 2023-04-25 | 武汉工程大学 | 一种两阶段三维隔震减振支座 |
| CN116163574A (zh) * | 2023-04-19 | 2023-05-26 | 上海大学 | 一种摩擦滑移自复位三维隔震减振支座 |
| CN116876669A (zh) * | 2023-07-13 | 2023-10-13 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 一种带竖向限位功能的厚肉橡胶-铅芯橡胶组合支座 |
| CN117249192A (zh) * | 2023-09-04 | 2023-12-19 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种组合型三维隔震装置 |
| CN117344863A (zh) * | 2023-11-17 | 2024-01-05 | 四川革震科技有限公司 | 解耦式三维隔减震支座 |
| CN119021383A (zh) * | 2024-07-29 | 2024-11-26 | 长安大学 | 一种气悬浮-碟簧组合的混合隔振装置及其安装方法 |
| CN119860051A (zh) * | 2025-02-10 | 2025-04-22 | 震安科技股份有限公司 | 一种具备并联三维隔震体系的建筑结构施工方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106869568A (zh) | 一种三维隔震减振装置及其隔震减振方法 | |
| US11339849B2 (en) | Three-dimensional isolator with adaptive stiffness property | |
| CN104594520B (zh) | 一种多维可调碰撞耗能减振装置 | |
| CN203782881U (zh) | 一种隔震支座 | |
| CN108301523B (zh) | 一种地铁上盖建筑物振震一体化控制结构及设计方法 | |
| CN204099485U (zh) | 一种穿心式竖向减隔震装置 | |
| CN206681452U (zh) | 一种三维隔震减振装置 | |
| CN106049686A (zh) | 一种带准零刚度特性的三维隔震/振支座 | |
| CN201835397U (zh) | 可调tmd阻尼装置 | |
| CN104455189A (zh) | 一种三维隔震支座 | |
| CN103774551A (zh) | 一种新型三维隔震装置 | |
| CN113684941B (zh) | 地铁上盖低频隔振减振结构及其设计方法 | |
| He et al. | Experiment investigation and dynamic responses of three-dimensional isolation system with high-static-low-dynamic stiffness | |
| CN110344502A (zh) | 一种防屈曲低频隔振橡胶支座 | |
| CN205894303U (zh) | 一种带准零刚度特性的三维隔震/振支座 | |
| Martinez‐Paneda et al. | An integrated damping system for tall buildings | |
| WO2022257312A1 (zh) | 核岛结构复合隔震减震系统 | |
| CN106894331B (zh) | 一种自带粘滞型阻尼器的耗能限位支座 | |
| CN204418411U (zh) | 一种多维可调碰撞耗能减振装置 | |
| CN113605548B (zh) | 具有多级减振防线的轨道交通上盖结构及其设计方法 | |
| KR102024136B1 (ko) | 오메가(ω) 형상의 탄소성 스프링을 이용한 원전기기의 3차원 진동감쇠장치 | |
| CN214614718U (zh) | 隔振装置 | |
| CN214694913U (zh) | 三维隔振装置 | |
| CN206721658U (zh) | 一种自带粘滞型阻尼器的耗能限位支座 | |
| CN214613345U (zh) | 用于轨道交通上盖结构的三维隔振装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20170620 |