电磁阻尼复合滑板支座.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201510422301.8

申请日:

2015.07.17

公开号:

CN104929246A

公开日:

2015.09.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):E04B 1/36申请日:20150717|||公开

IPC分类号:

E04B1/36; E04B1/98; E02D31/08

主分类号:

E04B1/36

申请人:

广州大学

发明人:

吴迪; 熊焱; 周福霖; 崔杰; 霍维刚

地址:

510000广东省广州市番禺广州大学城外环西路230号

优先权:

专利代理机构:

广州凯东知识产权代理有限公司44259

代理人:

罗丹

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内容摘要

本发明公开了一种电磁阻尼复合滑板支座,是由上连接板、弹性支座部分、永磁型滑移体、电涡流滑移复合板和下连接板组成。其中,弹性支座部分由上封板、下封板以及位于上封板、下封板之间交替叠合的弹性体和加劲板组成;永磁型滑移体由永磁体和滑移材料叠合而成,嵌固于弹性支座部分下部;电涡流滑移复合板由滑移面板、电涡流板和导磁板依次叠合而成。永磁型滑移体与电涡流滑移复合板构成一对摩擦副。当本发明受到水平动力荷载时,支座上部和下部发生相对滑移,往复运动产生电磁阻尼。与现有技术相比,本发明能提供可控的阻尼耗能并具有较高的竖向承载力,具有免维护、造价低、耐候性优等特点。

权利要求书

权利要求书
1.  一种电磁阻尼复合滑板支座,其特征在于包括:
上连接板、弹性支座部分、永磁型滑移体、电涡流滑移复合板和下连接板;
其中弹性支座部分设置于上连接板下部并与其固结,弹性支座部分由上封板、下封板以及位于上封板、下封板之间交替叠合的弹性体和加劲板组成;
永磁型滑移体嵌固于弹性支座部分下部,其由永磁体和滑移材料叠合而成;
电涡流滑移复合板位于永磁型滑移体下方,其由滑移面板、电涡流板和导磁板依次叠合而成,永磁型滑移体与电涡流滑移复合板接触并构成一对摩擦副;
电涡流滑移复合板设于下连接板上。

2.  如权利1所述电磁阻尼复合滑板支座,其特征在于,永磁体由强永磁合金、稀土永磁或复合永磁材料制成。

3.  如权利1所述电磁阻尼复合滑板支座,其特征在于,电涡流滑移复合板内的导磁板由高导磁的金属板或纤维复合材料板制成。

4.  如权利1所述电磁阻尼复合滑板支座,其特征在于,电涡流板由导电率小的金属材料制成。

5.  如权利1所述电磁阻尼复合滑板支座,其特征在于,弹性体由橡胶、聚氨酯或非金属弹性阻尼材料制成。

说明书

说明书电磁阻尼复合滑板支座
技术领域
本发明涉及一种支座领域,具体是一种设置在建筑物、构筑物、设备的基础与上部结构之间,降低水平地震能量输入的电磁阻尼复合滑板支座。
技术背景
针对难以预测的地震灾害,在上部结构和下部结构之间设置隔震支座,可以减轻地震力作用下建筑物、构筑物、设备的破坏。普通弹性滑板隔震支座能够提供较高的竖向承载力、较低的水平刚度和很强的水平变形能力,但现有的弹性滑板支座技术同时伴有如下问题尚未解决。
1)弹性滑板支座在较低水平刚度的情况下无法为隔震结构提供有效的阻尼;
2)滑板支座无法根据不同强度的地震动输入调整阻尼参数。
由于目前弹性滑板支座隔震技术仍然存在以上问题,为使上部结构在罕遇地震作用下满足抗震规范中结构弹塑性层间位移角限值的规定,隔震结构采用的弹性滑板支座仍然需要配合阻尼器或铅芯橡胶支座共同使用。然而,在结构隔震层内增加一定数量的粘滞阻尼器也会伴随诸多问题,例如:增加结构相应造价。专利号为201210065649.2的发明专利公开的一种金属弹性滑板支座,它主要包括下预埋板、底座、上预埋板、顶板及金属弹性层,下预埋板设置在最底层,顶板的底部开设有凹槽,不锈钢板与金属弹性层构成一对摩擦副,满足地震或大风时金属弹性滑板支座的上部结构与金属弹性滑板支座的下部结构发生滑移的要求。专利号为201020244575.5的实用新型专利公开的一种弹性滑板支座,它主要包括橡胶支座,橡胶支座由橡胶本体、设在本体中的若干薄钢板、上封板和下封板构成,还包括四氟滑板、 连接板、补强钢板和不锈钢板,不锈钢板固定连接在补强钢板顶面,不锈钢板的顶面接触聚四氟乙烯塑料滑板。与现有技术相比,以上两项专利具有竖向承载力高、长期性能稳定等优点,但该类滑板支座无法提供可以调节的阻尼,为了满足抗震规范中结构隔震层中层间位移角限值的规定,通常此类支座需要配合阻尼器或铅芯橡胶支座共同使用。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种能够提供速度相关型并且可调节的电磁阻尼复合滑板支座,以满足抗震规范中结构隔震层中层间位移角限值的规定,为了实现上述目的本发明采用的技术方案如下:
一种电磁阻尼复合滑板支座,包括:上连接板、弹性支座部分、永磁型滑移体、电涡流滑移复合板和下连接板。
其中弹性支座部分设置于上连接板下方并与其固接,弹性支座部分由上封板、下封板以及位于上封板、下封板之间交替叠合的弹性体、加劲板组成;永磁型滑移体嵌固于弹性支座部分下部,其由永磁体和滑移材料叠合而成;电涡流滑移复合板位于永磁型滑移体下方,其由滑移面板、电涡流板和导磁板依次叠合而成,永磁型滑移体与电涡流滑移复合板构成一对摩擦副;电涡流滑移复合板设于下连接板上。
可选的,永磁体由强永磁合金、稀土永磁或复合永磁材料制成。
可选的,电涡流滑移复合板内的导磁板由高导磁的金属板或纤维复合材料板制成。
可选的,电涡流板由导电率小的金属材料制成,例如银、铜等。
可选的,弹性体由橡胶、聚氨酯或非金属弹性阻尼材料制成。
本发明提供的电磁阻尼复合滑板支座能提供可控的阻尼耗能并具有较高的竖向承载力,有免维护、造价低、耐候性优等特点。
附图说明
图1为本发明电磁阻尼复合滑板支座的结构示意图;
图2为本发明电磁阻尼复合滑板支座中永磁型滑移体的结构示意图;
图3为本发明电磁阻尼复合滑板支座中电涡流滑移复合板的结构示意图;
图4为本发明电磁阻尼复合滑板支座中可调节阻尼的电涡流滑移复合板的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合具体的实施例及附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,本实施例的电磁阻尼复合滑板支座10包括上连接板101、弹性支座部分200、永磁型滑移体300、电涡流滑移复合板400和下连接板501。弹性支座部分200设置于上连接板101下方并与其固接,弹性支座部分200由上封板201、下封板204以及位于上封板201、下封板204之间交替叠合的弹性体202、加劲板203组成。永磁型滑移体300嵌固接于弹性支座部分200下部,永磁型滑移体300由永磁体301和滑移材料302叠合而成,结构示意图如图2所示。电涡流滑移复合板400位于永磁型滑移体300下方,设于连接板501上,由滑移面板401、电涡流板402和导磁板403依次叠合而成,结构示意图如图3所示。在本实施例中,电磁阻尼复合滑板支座10中的弹性支座部分200和永磁型滑移体300横截面为圆形,可理解,在其他实施例中,也可以为正多边形。
本实施例的电磁阻尼复合滑板支座10被安置于建筑或设备结构与基础之间,永磁型滑移体300与电涡流滑移复合板400构成一对摩擦副,当结构所遭受的水平动力荷载超过摩擦副的静摩擦力时,电磁阻尼复合滑板支座10中的永磁型滑移体300与电涡流滑移复合板400发生相对滑移,电磁阻尼复合滑板支座10的水平剪切刚度保持不变,电 涡流滑移复合板400发生切割磁感线的运动,在电磁阻尼复合滑板支座10的内部产生电磁阻尼力,使输入电磁阻尼复合滑板支座10的水平向动能以热能损耗形式释放。
本实施例的电磁阻尼复合滑板支座10优点在于可调节电涡流滑移复合板400内不同位置处电涡流板402的厚度,结构示意图如图4所示。当支座中永磁型滑移体300克服摩擦副的静摩擦力在电涡流滑移复合板400的水平表面发生相对滑移时,在不同位置处的电涡流板402的厚度不同,例如图4中其厚度由H1变为H2,将相应产生强度不同的感应电流,并由此产生不同的电磁阻尼力,实现了在不同滑移位置情况下滑板支座的阻尼力可控。
本实施例的电磁阻尼复合滑板支座10中的弹性体202由橡胶制成,在其他实施例中,也可以由聚氨酯或非金属弹性阻尼材料制成。本实施例中的加劲板203与弹性体202之间为采用硫化结合而成,在其他实施例中,也可以采取粘结而成。弹性支座部分200中的弹性体202填充整个上封板201、下封板204及加劲板203形成封闭式结构。同时,该滑板支座整体紧密、构造简单、安装简便。
作为上述实施例方案的部分可选方案,永磁体由强永磁合金、稀土永磁材料或复合永磁材料制成。
作为上述实施例方案的部分可选方案,电涡流滑移复合板内的导磁板由高导磁的金属板或纤维复合材料板制成。
作为上述实施例方案的部分优选方案,电涡流板由导电率小的金属材料制成,例如银、铜等金属。

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本发明公开了一种电磁阻尼复合滑板支座,是由上连接板、弹性支座部分、永磁型滑移体、电涡流滑移复合板和下连接板组成。其中,弹性支座部分由上封板、下封板以及位于上封板、下封板之间交替叠合的弹性体和加劲板组成;永磁型滑移体由永磁体和滑移材料叠合而成,嵌固于弹性支座部分下部;电涡流滑移复合板由滑移面板、电涡流板和导磁板依次叠合而成。永磁型滑移体与电涡流滑移复合板构成一对摩擦副。当本发明受到水平动力荷载时,支。

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