一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201610906238.X

申请日:

2016.10.17

公开号:

CN106499241A

公开日:

2017.03.15

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):E04H 9/02申请日:20161017|||公开

IPC分类号:

E04H9/02; E04B1/98

主分类号:

E04H9/02

申请人:

安徽信泽科技有限公司

发明人:

沈珊; 胡济福; 胡济全

地址:

230011 安徽省合肥市瑶海区明光路327号6幢104

优先权:

专利代理机构:

广州市天河庐阳专利事务所(普通合伙) 44244

代理人:

胡济元;胡昊

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内容摘要

本发明涉及一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,该支座包括相互平行的上连接板、下连接板和设在上连接板与下连接板之间设有四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器,每一拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器两头的连接杆与上连接板和下连接板之间分别由万向球头连接在一起,形成一相对两个侧面分别对称的四棱台结构。本发明所述三维隔震支座不仅可实现真正意义上的三维隔震,而且还具有抗倾覆的作用。

权利要求书

1.一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,该支座包括相互平行的上连接板、下连接板和
设在上连接板与下连接板之间设有四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器,每一拉杆反压式螺旋
弹簧阻尼器两头的连接杆与上连接板和下连接板之间分别由万向球头连接在一起,形成一
相对两个侧面分别对称的四棱台结构;
所述的拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器包括一导向套,该导向套的一头设有第一端盖,另
一头设有第二端盖;所述的导向套内同轴设有金属螺旋弹簧,一驱动构件由第一端盖的外
侧伸进所述的导向套内,该驱动构件包括动压板和连接杆,其中所述动压板位于金属螺旋
弹簧的头部,所述连接杆设在动压板上并沿导向套的轴线延伸出导向套,末端设有球头;所
述的第二端盖的外表面设有另一连接杆,该连接杆与驱动构件中的连接杆同轴,且末端设
有另一球头;
所述的导向套内还设有反压装置,该反压装置包括数量分别至少为三根的两组预压拉
杆和两块浮动压板,其中,
所述的两块浮动压板,一块设在所述动压板与金属螺旋弹簧之间,另一块设在第二端
盖与金属螺旋弹簧之间;
所述的两组预压拉杆分别绕导向套的轴线对称分布于所述金属螺旋弹簧的中心孔内,
且,一组预压拉杆中每一根预压拉杆的一头固定在与动压板相邻的浮动压板上,另一头穿
过与第二端盖相邻的浮动压板和第二端盖固定在一限位元件上;另一组预压拉杆中每一根
预压拉杆的一头固定在与第二端盖相邻的浮动压板上,另一头穿过与动压板相邻的浮动压
板和动压板固定在另一限位元件上;
所述的限位元件分别作用在所述的动压板和第二端盖上,通过两组预压拉杆将两块浮
动压板之间的距离等于将限制为金属螺旋弹簧压缩至预设刚度时的长度。
2.根据权利要求1所述的一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,其特征在于,所述的限位
元件为六角法兰螺母,所述的预压拉杆为光杆螺栓,二者螺纹连接固定在起。
3.根据权利要求1所述的一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,其特征在于,所述的动压
板和第二端盖与限位元件接触的表面上分别嵌设有弹性高分子材料。

说明书

一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座

技术领域

本发明涉及一种建筑防振动(或震动)装置,具体涉及三维隔震装置。

背景技术

三维隔震装置是一种设在建筑物与基础之间的防震隔离装置,能从多维度有效吸
收、耗散外部输入的能量,从而达到保护建筑物安全的目的。三维隔震装置通常由竖向隔震
支座和水平隔震支座组合而成,两者分别吸收竖向和水平地震波。

众所周知,三维隔震装置的发展依赖于阻尼器的技术进步。目前,真正入实际应用
的主流的阻尼器主要有三大类,即叠层橡胶阻尼器、金属弹簧阻尼器(主要是碟形弹簧和螺
旋弹簧)和粘弹性阻尼器(不能承担较大的静载)。因此,现有三维隔震支座绝大部分都是上
述阻尼器的组合,而且基本上都是叠层橡胶阻尼器与金属弹簧阻尼器上下串联。为了克服
叠层橡胶抗拉能力弱、碟形弹簧不能拉以及螺旋弹簧初始刚度低和拉伸与压缩特性不同的
缺点,有一些三维隔震支座在叠层橡胶阻尼器的增设了抗拉结构(如在四周增设钢丝绳),
也有一些三维隔震支座将金属弹簧阻尼器与粘弹性阻尼器(或其它可拉伸材料,如菱形钢
板等)复合,利用金属弹簧阻尼器承担静载和压缩减震,利用粘弹性阻尼器拉伸、压缩耗能。
但是,多种弹性元件复合的阻尼器,不仅结构复杂,而且设计时需要考虑水平和竖向关联程
度,计算十分复杂。

公开号为CN1560395A的专利申请所公开了一种三维隔震系统,该系统是在普通的
铅芯叠层橡胶隔震器上串联组合碟形弹簧和设在碟形弹簧导向轴中心孔内的粘弹性阻尼
器实现的。但是,由于粘弹性材料与碟形弹簧的阻尼特性差别较大,而且两者的关联程度有
多大,这些都是要通过实验来确定的;尤其是,当所述三维隔震系统由受压向受拉过渡时,
虽然碟形弹簧不起作用,但是碟形弹簧所储存的能量会叠加到粘弹性阻尼器上,使粘弹性
阻尼器获得较大的初始加速度,而粘弹性阻尼器则是一种速度敏感型阻尼器,显然碟形弹
簧所储存的能量对粘弹性阻尼器的影响不容忽视,而该影响要如何计算呢,则是一件困难
的事。再如公开号为CN101761147A的专利申请所公开的一种三维隔震装置,该装置受压向
受拉过渡时,其中六只碟形弹簧储存的能量也会通过螺杆传递到菱形钢板阻尼器上,同样
也存在设计计算困难的问题。此外,CN101761147A专利申请的方案中的滑块、滑动导轨和高
强拉索所构成的水平限位和抗拉机构,不仅使设计计算困难,而且还增加了整个隔震系统
的复杂程度。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,该三维隔
震支座仅采用一种阻尼器,不仅结构简单,而且可抗倾覆。

本发明解决上述技术问题的技术方案是:

一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,该支座包括相互平行的上连接板、下连接板
和设在上连接板与下连接板之间设有四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器,每一拉杆反压式螺
旋弹簧阻尼器两头的连接杆与上连接板和下连接板之间分别由万向球头连接在一起,形成
一相对两个侧面分别对称的四棱台结构;

所述的拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器包括一导向套,该导向套的一头设有第一端
盖,另一头设有第二端盖;所述的导向套内同轴设有金属螺旋弹簧,一驱动构件由第一端盖
的外侧伸进所述的导向套内,该驱动构件包括动压板和连接杆,其中所述动压板位于金属
螺旋弹簧的头部,所述连接杆设在动压板上并沿导向套的轴线延伸出导向套,末端设有球
头;所述的第二端盖的外表面设有另一连接杆,该连接杆与驱动构件中的连接杆同轴,且末
端设有另一球头;

所述的导向套内还设有反压装置,该反压装置包括数量分别至少为三根的两组预
压拉杆和两块浮动压板,其中,

所述的两块浮动压板,一块设在所述动压板与金属螺旋弹簧之间,另一块设在第
二端盖与金属螺旋弹簧之间;

所述的两组预压拉杆分别绕导向套的轴线对称分布于所述金属螺旋弹簧的中心
孔内,且,一组预压拉杆中每一根预压拉杆的一头固定在与动压板相邻的浮动压板上,另一
头穿过与第二端盖相邻的浮动压板和第二端盖固定在一限位元件上;另一组预压拉杆中每
一根预压拉杆的一头固定在与第二端盖相邻的浮动压板上,另一头穿过与动压板相邻的浮
动压板和动压板固定在另一限位元件上;

所述的限位元件分别作用在所述的动压板和第二端盖上,通过两组预压拉杆将两
块浮动压板之间的距离限制为金属螺旋弹簧压缩至预设刚度时的长度。

为便于调节两块浮动压板之间的距离,使其等于将金属螺旋弹簧压缩至预设刚度
的长度,上述方案中所述的限位元件为六角法兰螺母,所述的预压拉杆为光杆螺栓,二者螺
纹连接固定在起。

为了避免限位元件与动压板和第二端盖之间产生刚性撞击,上述方案中,所述的
动压板和第二端盖与限位元件接触的表面上分别嵌设有弹性高分子材料,如橡胶片。

上述方案中,所述的拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器与下连接板之间的夹角可根据整
个支座所承担的静载荷以及预设的地震烈度进行选择。

本发明所述的阻尼器具有如下有益效果:

(1)由于每一拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器所承受的轴向外力无论是正向还是反
向,金属螺旋弹簧均能产生弹性压缩变形而减震,因此本发明所述的三维隔震支座可隔离
地震波的水平方向分量、竖向分量和扭转分量,进而实现真正意义上的三维隔震。

(2)整个支座主要由两块连接板和四只同样的拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器组成,
不但结构简捷,而且力的传递路线清晰、明确,大大降低了设计计算难度。

(3)改变预压拉杆的长度即可改变每一拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器的初始刚度,
因此可根据每一支座所要承担的静载来计算每一阻尼器的初始刚度,进而保证在撤离支撑
后建筑物的竖向位移小,甚至不产生竖向位移。可见本发明所述的三维隔震支座既适合新
建的建筑物隔震,也适合已有建筑物的隔震改造。

(4)不仅可实现真正意义上的三维隔震,而且还具有抗倾覆的作用。

附图说明

图1~4为本发明所述支座的一个具体实施例(采用近似画法)的结构示意图,其
中,图1为主视图,图2为左视图,图3俯视图,图4为图1中局部Ⅰ的放大图。

图5~9为图1~4所示实施例中拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器的结构示意图,其中,
图5为主视图(剖视),图6为图5的A—A剖视图,图7为图5的B—B剖视图,图8为图5中局部Ⅱ
的放大图,图9为图5中局部Ⅲ的放大图。

具体实施方式

参见图1~4,本例中的三维隔震支座包括相互平行的上连接板1、下连接板2和设
在上连接板1与下连接板2之间设有四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3;每一拉杆反压式螺
旋弹簧阻尼器3两头的连接杆3-1与上连接板1和下连接板2之间分别由万向球头连接在一
起,形成一左右两个侧面对称、前后两个侧面对称的四棱台结构。本例中所述的拉杆反压式
螺旋弹簧阻尼器3与下连接板2之间的夹角为70°。

上述拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3两头的连接杆3-1与上连接板1和下连接板2之
间的万向球头连接结构相同,以下以连接杆3-1与下连接板2之间的万向球头连接结构为例
进行描述。参见图1和图4,上述拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3下头的连接杆3-1与下连接板2
之间的万向球头连接结构包括下连接板2上的球窝、拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3下头的球
头3-2和盖板4,其中,所述的盖板4的中部设有球面孔,拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3下头的
球头3-2由该球面孔扣于连接板2上的球窝内,覆盖4由四只螺栓5固定在下连接板2上。所述
的球面孔的内壁上设有环形槽,槽内设有密封圈6,以避免万向球头连接结构内的润滑剂漏
出。

参见图5~9,上述三维隔震支座中的拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3包括一导向套
3-3,该导向套3-3的上头设有第一端盖3-4,下头设有第二端盖3-5;所述的导向套3-3内同
轴设有金属螺旋弹簧3-6,一驱动构件由第一端盖3-4的外侧伸进所述的导向套3-3内,该驱
动构件包括动压板3-7和连接杆3-1,其中动压板3-7位于金属螺旋弹簧3-6的头部,连接杆
3-1设在动压板3-7上并沿导向套3-3的轴线延伸出导向套3-3,末端设有球头3-2;所述的第
二端盖3-5的外表面设有另一连接杆3-1,该连接杆与驱动构件中的连接杆3-1同轴,且末端
设有另一球头3-2。为了便于装配,所述的球头3-2与连接杆3-1之间采用螺纹固定连接在一
起。

参见图5~9,所述的导向套3-3内还设有反压装置,该反压装置包括八根作为预压
拉杆的光杆螺栓3-8和两块浮动压板3-9,所述的八根光杆螺栓3-8分为两组,每组四根。

参见图5,两块浮动压板3-9,一块设在所述动压板3-7与金属螺旋弹簧3-6之间,另
一块设在第二端盖3-5与金属螺旋弹簧3-6之间。

参见图5~9,所述两组光杆螺栓3-8分别绕导向套3-3的轴线对称分布于金属螺旋
弹簧3-6的中心孔内,且,一组光杆螺栓3-8中每一根光杆螺栓3-8具有钉帽3-11的一头穿设
并焊接固定在与动压板3-7相邻的浮动压板3-9上,头部具有外螺纹的钉杆穿过与第二端盖
3-5相邻的浮动压板3-9和第二端盖3-5螺纹连接固定在一作为限位元件的六角法兰螺母3-
10上;另一组光杆螺栓3-8中每一根光杆螺栓3-8具有钉帽的一头穿设并焊接固定在与第二
端盖3-5相邻的浮动压板3-9上,另一头穿过与动压板3-7相邻的浮动压板3-9和动压板3-7
螺纹连接固定在另一作为限位元件的六角法兰螺母3-10上。

参见图8并结合图5,为了避免六角法兰螺母3-10与动压板3-7和第二端盖3-5之间
产生刚性撞击,所述的动压板3-7和第二端盖3-5与六角法兰螺母3-10接触的表面上分别嵌
设有橡胶片3-12。

参见图5~9,装配或现场安装时,拧动六角法兰螺母3-10使其分别作用在所述的
动压板3-7和第二端盖3-5上,通过两组光杆螺栓3-8将两块浮动压板3-9之间的距离等于将
金属螺旋弹簧3-6压缩至预设刚度的长度。虽然两块浮动压板3-9和金属螺旋弹簧3-6均位
于导向套3-3内不便直接测量,但可测量光杆螺栓3-8的伸出量推算出两块浮动压板3-9之
间的距离。

参见图1并结合图8和图5,为了防止六角法兰螺母3-10在地震产生的振动过程中
松动,调试好后可将六角法兰螺母3-10与光杆螺栓3-8焊接在一起。

参见图5,拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3受到轴向的外部载荷时,无论外部载荷是
压力还是拉力,只要其的小于上述预压力,金属螺旋弹簧3-6是不会继续变形的。当外部载
荷大于所述预压力时,若外部载荷为压力,所述动压板3-7推动与其相邻的浮动压板3-9压
缩金属螺旋弹簧3-6产生弹性变形而减震;若外部载荷为拉力,所述两组预压钢丝绳3-8分
别牵拉两块浮动压板3-9压缩金属螺旋弹簧3-6产生弹性变形而减震。

参见图1和图3,假设将上连接板1固定在建筑物上,下连接板2固定在基础上,那
么,如果地震波产生一从左向右的水平推力,下连接板2便向右移动,四只拉杆反压式螺旋
弹簧阻尼器3则分别绕上部的球头3-2逆时针转动,三维隔震支座左侧的两只拉杆反压式螺
旋弹簧阻尼器3被压缩,左侧的两只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3则被拉伸;如果地震波产
生一向下的拉力,四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3同时被拉伸;如果地震波产生一转动力
矩(无论是顺时针还是逆时针),四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3也被同时拉伸;同理,如
果建筑物往一侧倾覆时,则有两只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器3被拉伸,另两只拉杆反压式
螺旋弹簧阻尼器3被压缩。本发明所述三维隔震支座的其它受力状态的工作原理公众可自
行分析。

由上述分析可见,本发明所述三维隔震支座不仅可实现真正意义上的三维隔震,
而且还具有抗倾覆的作用。

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本发明涉及一种拉杆式螺旋弹簧三维隔震支座,该支座包括相互平行的上连接板、下连接板和设在上连接板与下连接板之间设有四只拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器,每一拉杆反压式螺旋弹簧阻尼器两头的连接杆与上连接板和下连接板之间分别由万向球头连接在一起,形成一相对两个侧面分别对称的四棱台结构。本发明所述三维隔震支座不仅可实现真正意义上的三维隔震,而且还具有抗倾覆的作用。。

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