一种连梁型抗震阻尼器及施工方法与流程

未命名 08-15 阅读:74 评论:0


1.本发明属于建筑施工技术领域,具体而言,涉及一种连梁型抗震阻尼器及施工方法。


背景技术:

2.随着近年来地震灾害频发,在建筑工程建设中对建筑物的抗震能力提出了新的要求。传统的建筑抗震结构通过建筑自身构件的变形来消耗地震能量,会对建筑物自身结构造成永久性破坏,对建筑物的后期使用安全造成较大的影响。而普通连梁耗能效果有限,而且导致损伤较为严重,使得灾后修复困难,且不经济。
3.连梁型阻尼器主要用于混凝土联肢剪力墙中替代传统混凝土连梁,可大幅度提高连梁的延性与耗能能力,可根据需要设计成弯曲屈服型,剪切屈服型和弯剪屈服型,具有屈服承载力可控,震后更换方便等优点,在剪力墙结构的住宅项目中应用广泛。且运用耗能减震的方法,通过在连梁中设置阻尼器,保证结构小震下动力特性基本不变,改善结构在大震下的抗震性能,增强结构在大震下的耗能能力,同时也可减轻连梁和主体结构的损伤。
4.但是现有连梁型阻尼器与连接梁之间为刚性连接,导致其容易发生变形,影响抗震效果。


技术实现要素:

5.有鉴于此,本发明提供一种连梁型抗震阻尼器及施工方法,能够解决现有连梁型阻尼器与连接梁之间为刚性连接,导致其容易发生变形,影响抗震效果的问题。
6.本发明是这样实现的:
7.本发明第一方面提供一种连梁型抗震阻尼器,其中,具有连接梁、阻尼机构以及支撑机构,所述连接梁以及所述支撑机构为两个,分别设置在所述阻尼机构的左右两侧;所述连接梁的一端与建筑主体固定连接,另一端与所述支撑机构连接,用于将力和形变分布到整个所述建筑主体中;所述阻尼机构包括阻尼单元、外壳以及能量吸收器,所述外壳与两个所述阻尼机构固定连接,所述阻尼单元以及所述能量吸收器设置在所述外壳的内部,所述阻尼单元用于将所述建筑主体在震动时的动能转化为热能以及变形能,所述能量吸收器用于吸收所述阻尼单元中的剩余能量;所述支撑机构设置在所述连接梁与所述阻尼机构之间,与所述外壳固定连接,用于减轻所述建筑主体的震动。
8.本发明提供的一种连梁型抗震阻尼器的技术效果如下:通过设置连接梁,实现对建筑主体的连接,方便建筑施工的进行;通过设置阻尼机构,实现对震动的减弱,防止建筑主体在地震等自然灾害发生时造成倒塌风险,对建筑主体加一层保护;通过设置支撑机构,将连接梁以及支撑机构连接,进一步减轻建筑主体的震动,保护建筑主体的安全。
9.在上述技术方案的基础上,本发明的一种连梁型抗震阻尼器还可以做如下改进:
10.其中,所述阻尼单元包括液压缸、摆杆以及橡胶件,所述液压缸包括液压缸主体、活塞以及导向件,所述液压缸主体的输出轴与所述活塞固定连接,所述活塞用于调整所述
液压缸主体内部的压力;所述导向件的一端与所述活塞固定连接,另一端与所述摆杆固定连接,所述导向件用于调整所述液压缸的作用方向;所述摆杆固定连接所述液压缸与所述支撑机构,用于控制所述液压缸的运动;
11.所述橡胶件设置在所述液压缸以及所述摆杆之间,用于减少所述建筑主体受到的位移和加速度。
12.所述摆杆采用高强度合金钢材料制成。
13.所述橡胶件采用聚氨酯、丁腈橡胶等材料制成。
14.进一步的,所述能量吸收器包括液压油箱、液压阀以及液压油缸,所述液压油箱设置在所述能量吸收器的内部,用于储存液压油和承载液体压力;所述液压阀设置在所述液压油箱的开口位置,用于控制所述液压油箱中液压油的流量和压力;所述液压油缸的一端与所述液压油箱固定连接,另一端与所述液压缸固定连接,将所述液压缸剩余的能量吸收并经释放减轻所述建筑主体的震动。
15.所述液压油箱由高强度钢板、铝或合金材料制成,具有良好的密封性和冷却效果。
16.所述液压阀选用单向阀、减压阀、补油阀中的一种。
17.进一步的,所述支撑机构包括连接筒、活塞机构以及控制机构,所述连接筒为两层机构,分别为内筒以及外筒,所述外筒套设在所述内筒的内部;所述活塞机构以及所述控制机构均设置在所述外筒的内部,与所述外筒的内壁活动连接;所述活塞机构与所述连接梁固定连接,所述控制机构与所述外壳固定连接,所述活塞机构以及所述控制机构用于减轻所述建筑主体的震动。
18.进一步的,所述活塞机构包括上连接件、第一固定块、第二固定块以及第三固定块,所述第一固定块、所述第二固定块以及所述第三固定块依次固定在所述上连接件的侧壁上,与所述上连接件固定连接,所述第一固定块与所述第二固定块以及所述第二固定块与所述第三固定块之间固定连接,所述第二固定块的外侧壁上固定安装有安装圆环,所述安装圆环的顶部抵接有第一卡接环,所述第一卡接环与所述第一固定块之间设置有所述第一弹簧,所述第一弹簧的一端与所述第一固定块的底部固定连接,所述第一弹簧的另一端与所述第一卡接环的顶部固定连接;所述上连接件延伸处与所述第三固定块的一侧外壁上固定有卡接盘,所述卡接盘的底部抵接有活动块,所述活动块的底部设置有固定片,所述固定片与所述上连接件的侧壁固定连接,所述固定片与所述活动块之间设置有第二弹簧,所述第二弹簧的一端与所述外筒的底部固定连接,所述第二弹簧的另一端与所述固定片的顶部固定连接。
19.进一步的,所述控制机构包括下连接件、夹层圆筒以及固定盘,所述下连接件与所述内筒的底部固定连接,所述夹层圆筒设置在所述夹层圆筒的内壁上,所述固定盘设置在所述夹层圆筒的顶部;所述固定盘的顶部依次设置有第二卡接环、第一伸缩杆以及第一限位片,所述第二卡接环与所述固定盘、所述第二卡接环与所述第一伸缩杆、所述第一伸缩杆与所述第一限位片之间均固定连接,所述第一伸缩杆上套设有第二弹簧。
20.进一步的,所述夹层圆筒与所述固定盘之间依次设置有第三卡接环、第二伸缩杆以及第二限位片,所述第三卡接环与所述固定盘固定连接,所述第二限位片与所述夹层圆筒固定连接,所述第二伸缩杆固定在所述第三卡接环以及所述第二限位片之间,所述第二伸缩杆上套设有第三弹簧。
21.进一步的,还设置有控制器,所述控制器与所述液压缸主体、所述液压阀以及所述液压油缸电连接。
22.本发明第二方面提供一种连梁型抗震阻尼器施工方法,其中,包括以下步骤:
23.s10:施工准备;根据所述建筑主体的大小将所述连接梁(10)的尺寸固定,并将所述建筑主体的施工位置打磨平整;
24.s20:支设所述阻尼机构(20)的安装底膜;所述安装底膜焊接固定在所述建筑主体的施工位置上,用于支撑所述阻尼机构(20);
25.s30:将所述连接梁(10)通过锚筋固定在所述建筑主体的连接位置;所述建筑主体的连接位置与所述阻尼机构(20)的安装位置水平对齐;
26.s40:将所述阻尼机构(20)安装就位;所述阻尼机构(20)通过螺钉固定在所述安装底膜上;
27.s50:在所述连接梁(10)以及所述阻尼机构(20)之间固定所述支撑机构(30);所述支撑机构(30)的一端与所述连接梁(10)远离所述建筑主体的一侧焊接固定,另一端与所述阻尼机构(20)的一侧固定连接;
28.s60:对所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)进行封模后进行混凝土浇筑;所述封模为将模板焊接固定在所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)的外侧,所述模板的形状按照设计图纸制作,用于保证所述建筑主体的美观;
29.s70:待所述混凝土凝固彻底后拆除所述封模。
30.在上述技术方案的基础上,本发明的一种连梁型抗震阻尼器施工方法还可以做如下改进:
31.进一步的,所述阻尼机构与所述连接梁之间安装多根轻钢龙骨。
32.与现有技术相比较,本发明提供的一种连梁型抗震阻尼器及施工方法的有益效果是:通过设置连接梁,实现对建筑主体的连接,方便建筑施工的进行;通过设置阻尼机构,实现对震动的减弱,防止建筑主体在地震等自然灾害发生时造成倒塌风险,对建筑主体加一层保护;通过设置支撑机构,将连接梁以及支撑机构连接,进一步减轻建筑主体的震动,保证建筑主体的安全,能够解决现有连梁型阻尼器与连接梁之间为刚性连接,导致其容易发生变形,影响抗震效果的问题。
附图说明
33.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
34.图1为一种连梁型抗震阻尼器的结构示意图;
35.图2为支撑机构的结构示意图;
36.图3为支撑机构内部的结构示意图;
37.图4为阻尼机构的结构示意图;
38.图5为一种连梁型抗震阻尼器安装方法的流程示意图;
39.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
40.10、连接梁;20、阻尼机构;21、阻尼单元;211、液压缸;2111、液压缸主体;2112、活塞;2113、导向件;212、摆杆;213、橡胶件;22、外壳;23、能量吸收器;231、液压油箱;232、液压阀;233、液压油缸;30、支撑机构;31、连接筒;311、内筒;312、外筒;32、活塞机构;321、上连接件;3211、卡接盘;3212、活动块;3213、固定片;3214、第二弹簧;322、第一固定块;323、第二固定块;3231、安装圆环;3232、第一卡接环;3233、第一弹簧;324、第三固定块;33、控制机构;331、下连接件;332、夹层圆筒;3321、第三卡接环;3322、第二伸缩杆;3323、第二限位片;3324、第三弹簧;333、固定盘;3331、第二卡接环;3332、第一伸缩杆;3333、第一限位片;3334、第二弹簧。
具体实施方式
41.为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
42.因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
43.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
44.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
45.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
46.如图1-4所示,是本发明提供的一种连梁型抗震阻尼器的结构示意图,在图中,具有连接梁10、阻尼机构20以及支撑机构30,连接梁10以及支撑机构30为两个,分别设置在阻尼机构20的左右两侧;连接梁10的一端与建筑主体固定连接,另一端与支撑机构30连接,用于将力和形变分布到整个建筑主体中;阻尼机构20包括阻尼单元21、外壳22以及能量吸收器23,外壳22与两个阻尼机构20固定连接,阻尼单元21以及能量吸收器23设置在外壳22的内部,阻尼单元21用于将建筑主体在震动时的动能转化为热能以及变形能,能量吸收器23用于吸收阻尼单元21中的剩余能量;支撑机构30设置在连接梁10与阻尼机构20之间,与外壳22固定连接,用于减轻建筑主体的震动。
47.其中,在上述技术方案中,阻尼单元21包括液压缸211、摆杆212以及橡胶件213,液压缸211包括液压缸主体2111、活塞2112以及导向件2113,液压缸主体2111的输出轴与活塞2112固定连接,活塞2112用于调整液压缸主体2111内部的压力;导向件2113的一端与活塞2112固定连接,另一端与摆杆212固定连接,导向件2113用于调整液压缸211的作用方向;摆杆212固定连接液压缸211与支撑机构30,用于控制液压缸211的运动;
48.橡胶件213设置在液压缸211以及摆杆212之间,用于减少建筑主体受到的位移和加速度。
49.摆杆212采用高强度合金钢材料制成。
50.橡胶件213采用聚氨酯、丁腈橡胶等材料制成。
51.进一步的,在上述技术方案中,能量吸收器23包括液压油箱231、液压阀232以及液压油缸233,液压油箱231设置在能量吸收器23的内部,用于储存液压油和承载液体压力;液压阀232设置在液压油箱231的开口位置,用于控制液压油箱231中液压油的流量和压力;液压油缸233的一端与液压油箱231固定连接,另一端与液压缸211固定连接,将液压缸211剩余的能量吸收并经释放减轻建筑主体的震动。
52.液压油箱231由高强度钢板、铝或合金材料制成,具有良好的密封性和冷却效果。
53.液压阀232选用单向阀、减压阀、补油阀中的一种。
54.进一步的,在上述技术方案中,支撑机构30包括连接筒31、活塞机构32以及控制机构33,连接筒31为两层机构,分别为内筒311以及外筒312,外筒312套设在内筒311的内部;活塞机构32以及控制机构33均设置在外筒312的内部,与外筒312的内壁活动连接;活塞机构32与连接梁10固定连接,控制机构33与外壳22固定连接,活塞机构32以及控制机构33用于减轻建筑主体的震动。
55.进一步的,在上述技术方案中,活塞机构32包括上连接件321、第一固定块322、第二固定块323以及第三固定块324,第一固定块322、第二固定块323以及第三固定块324依次固定在上连接件321的侧壁上,与上连接件321固定连接,第一固定块322与第二固定块323以及第二固定块323与第三固定块324之间固定连接,第二固定块323的外侧壁上固定安装有安装圆环3231,安装圆环3231的顶部抵接有第一卡接环3232,第一卡接环3232与第一固定块322之间设置有第一弹簧3233,第一弹簧3233的一端与第一固定块322的底部固定连接,第一弹簧3233的另一端与第一卡接环3232的顶部固定连接;上连接件321延伸处与第三固定块324的一侧外壁上固定有卡接盘3211,卡接盘3211的底部抵接有活动块3212,活动块3212的底部设置有固定片3213,固定片3213与上连接件321的侧壁固定连接,固定片3213与活动块3212之间设置有第二弹簧3214,第二弹簧3214的一端与外筒312的底部固定连接,第二弹簧3214的另一端与固定片3213的顶部固定连接。
56.进一步的,在上述技术方案中,控制机构33包括下连接件331、夹层圆筒332以及固定盘333,下连接件331与内筒311的底部固定连接,夹层圆筒332设置在夹层圆筒332的内壁上,固定盘333设置在夹层圆筒332的顶部;固定盘333的顶部依次设置有第二卡接环3331、第一伸缩杆3332以及第一限位片3333,第二卡接环3331与固定盘333、第二卡接环3331与第一伸缩杆3332、第一伸缩杆3332与第一限位片3333之间均固定连接,第一伸缩杆3332上套设有第二弹簧3334。
57.进一步的,在上述技术方案中,夹层圆筒332与固定盘333之间依次设置有第三卡
接环3321、第二伸缩杆3322以及第二限位片3323,第三卡接环3321与固定盘333固定连接,第二限位片3323与夹层圆筒332固定连接,第二伸缩杆3322固定在第三卡接环3321以及第二限位片3323之间,第二伸缩杆3322上套设有第三弹簧3324。
58.进一步的,在上述技术方案中,还设置有控制器,控制器与液压缸主体2111、液压阀232以及液压油缸233电连接。
59.使用时,当发生震动时,建筑主体移动导致摆杆212带动活塞2112在液压缸主体2111中滑动,产生阻尼力,橡胶件213同时将动能转化为热能以及变形能,能量吸收器23吸收剩余的能量进行储存;同时支撑机构30通过弹簧的振动减轻建筑主体的震动。
60.如图5所示,是本发明提供的一种连梁型抗震阻尼器施工方法的操作流程图,在图中,包括以下步骤:
61.s10:施工准备;根据所述建筑主体的大小将所述连接梁(10)的尺寸固定,并将所述建筑主体的施工位置打磨平整;
62.s20:支设所述阻尼机构(20)的安装底膜;所述安装底膜焊接固定在所述建筑主体的施工位置上,用于支撑所述阻尼机构(20);
63.s30:将所述连接梁(10)通过锚筋固定在所述建筑主体的连接位置;所述建筑主体的连接位置与所述阻尼机构(20)的安装位置水平对齐;
64.s40:将所述阻尼机构(20)安装就位;所述阻尼机构(20)通过螺钉固定在所述安装底膜上;
65.s50:在所述连接梁(10)以及所述阻尼机构(20)之间固定所述支撑机构(30);所述支撑机构(30)的一端与所述连接梁(10)远离所述建筑主体的一侧焊接固定,另一端与所述阻尼机构(20)的一侧固定连接;
66.s60:对所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)进行封模后进行混凝土浇筑;所述封模为将模板焊接固定在所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)的外侧,所述模板的形状按照设计图纸制作,用于保证所述建筑主体的美观;
67.s70:待所述混凝土凝固彻底后拆除所述封模。
68.进一步的,在上述技术方案中,阻尼机构20与连接梁10之间安装多根轻钢龙骨。
69.具体的,本发明的原理是:施工准备;支设阻尼机构的安装底膜;将连接梁通过锚筋固定在建筑主体的连接位置;将阻尼机构安装就位;在连接梁以及阻尼机构之间固定支撑机构;对连接梁、阻尼机构以及支撑机构进行封模后进行混凝土浇筑;拆除封模;当发生震动时,建筑主体移动导致摆杆212带动活塞2112在液压缸主体2111中滑动,产生阻尼力,橡胶件213同时将动能转化为热能以及变形能,能量吸收器23吸收剩余的能量进行储存;同时支撑机构30通过弹簧的振动减轻建筑主体的震动。
70.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

技术特征:
1.一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,具有连接梁(10)、阻尼机构(20)以及支撑机构(30),所述连接梁(10)以及所述支撑机构(30)为两个,分别设置在所述阻尼机构(20)的左右两侧;所述连接梁(10)的一端与建筑主体固定连接,另一端与所述支撑机构(30)连接,用于将力和形变分布到整个所述建筑主体中;所述阻尼机构(20)包括阻尼单元(21)、外壳(22)以及能量吸收器(23),所述外壳(22)与两个所述阻尼机构(20)固定连接,所述阻尼单元(21)以及所述能量吸收器(23)设置在所述外壳(22)的内部,所述阻尼单元(21)用于将所述建筑主体在震动时的动能转化为热能以及变形能,所述能量吸收器(23)用于吸收所述阻尼单元(21)中的剩余能量;所述支撑机构(30)设置在所述连接梁(10)与所述阻尼机构(20)之间,与所述外壳(22)固定连接,用于减轻所述建筑主体的震动。2.根据权利要求1所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述阻尼单元(21)包括液压缸(211)、摆杆(212)以及橡胶件(213),所述液压缸(211)包括液压缸主体(2111)、活塞(2112)以及导向件(2113),所述液压缸主体(2111)的输出轴与所述活塞(2112)固定连接,所述活塞(2112)用于调整所述液压缸主体(2111)内部的压力;所述导向件(2113)的一端与所述活塞(2112)固定连接,另一端与所述摆杆(212)固定连接,所述导向件(2113)用于调整所述液压缸(211)的作用方向;所述摆杆(212)固定连接所述液压缸(211)与所述支撑机构(30),用于控制所述液压缸(211)的运动;所述橡胶件(213)设置在所述液压缸(211)以及所述摆杆(212)之间,用于减少所述建筑主体受到的位移和加速度。3.根据权利要求2所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述能量吸收器(23)包括液压油箱(231)、液压阀(232)以及液压油缸(233),所述液压油箱(231)设置在所述能量吸收器(23)的内部,用于储存液压油和承载液体压力;所述液压阀(232)设置在所述液压油箱(231)的开口位置,用于控制所述液压油箱(231)中液压油的流量和压力;所述液压油缸(233)的一端与所述液压油箱(231)固定连接,另一端与所述液压缸(211)固定连接,将所述液压缸(211)剩余的能量吸收并经释放减轻所述建筑主体的震动。4.根据权利要求3所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述支撑机构(30)包括连接筒(31)、活塞机构(32)以及控制机构(33),所述连接筒(31)为两层机构,分别为内筒(311)以及外筒(312),所述外筒(312)套设在所述内筒(311)的内部;所述活塞机构(32)以及所述控制机构(33)均设置在所述外筒(312)的内部,与所述外筒(312)的内壁活动连接;所述活塞机构(32)与所述连接梁(10)固定连接,所述控制机构(33)与所述外壳(22)固定连接,所述活塞机构(32)以及所述控制机构(33)用于减轻所述建筑主体的震动。5.根据权利要求4所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述活塞机构(32)包括上连接件(321)、第一固定块(322)、第二固定块(323)以及第三固定块(324),所述第一固定块(322)、所述第二固定块(323)以及所述第三固定块(324)依次固定在所述上连接件(321)的侧壁上,与所述上连接件(321)固定连接,所述第一固定块(322)与所述第二固定块(323)以及所述第二固定块(323)与所述第三固定块(324)之间固定连接,所述第二固定块(323)的外侧壁上固定安装有安装圆环(3231),所述安装圆环(3231)的顶部抵接有第一卡接环(3232),所述第一卡接环(3232)与所述第一固定块(322)之间设置有所述第一弹簧(3233),所述第一弹簧(3233)的一端与所述第一固定块(322)的底部固定连接,所述第一弹簧(3233)的另一端与所述第一卡接环(3232)的顶部固定连接;所述上连接件(321)延伸处与
所述第三固定块(324)的一侧外壁上固定有卡接盘(3211),所述卡接盘(3211)的底部抵接有活动块(3212),所述活动块(3212)的底部设置有固定片(3213),所述固定片(3213)与所述上连接件(321)的侧壁固定连接,所述固定片(3213)与所述活动块(3212)之间设置有第二弹簧(3214),所述第二弹簧(3214)的一端与所述外筒(312)的底部固定连接,所述第二弹簧(3214)的另一端与所述固定片(3213)的顶部固定连接。6.根据权利要求5所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述控制机构(33)包括下连接件(331)、夹层圆筒(332)以及固定盘(333),所述下连接件(331)与所述内筒(311)的底部固定连接,所述夹层圆筒(332)设置在所述夹层圆筒(332)的内壁上,所述固定盘(333)设置在所述夹层圆筒(332)的顶部;所述固定盘(333)的顶部依次设置有第二卡接环(3331)、第一伸缩杆(3332)以及第一限位片(3333),所述第二卡接环(3331)与所述固定盘(333)、所述第二卡接环(3331)与所述第一伸缩杆(3332)、所述第一伸缩杆(3332)与所述第一限位片(3333)之间均固定连接,所述第一伸缩杆(3332)上套设有第二弹簧(3334)。7.根据权利要求6所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,所述夹层圆筒(332)与所述固定盘(333)之间依次设置有第三卡接环(3321)、第二伸缩杆(3322)以及第二限位片(3323),所述第三卡接环(3321)与所述固定盘(333)固定连接,所述第二限位片(3323)与所述夹层圆筒(332)固定连接,所述第二伸缩杆(3322)固定在所述第三卡接环(3321)以及所述第二限位片(3323)之间,所述第二伸缩杆(3322)上套设有第三弹簧(3324)。8.根据权利要求7所述的一种连梁型抗震阻尼器,其特征在于,还设置有控制器,所述控制器与所述液压缸主体(2111)、所述液压阀(232)以及所述液压油缸(233)电连接。9.一种连梁型抗震阻尼器施工方法,其特征在于,包括以下步骤:s10:施工准备;根据所述建筑主体的大小将所述连接梁(10)的尺寸固定,并将所述建筑主体的施工位置打磨平整;s20:支设所述阻尼机构(20)的安装底膜;所述安装底膜焊接固定在所述建筑主体的施工位置上,用于支撑所述阻尼机构(20);s30:将所述连接梁(10)通过锚筋固定在所述建筑主体的连接位置;所述建筑主体的连接位置与所述阻尼机构(20)的安装位置水平对齐;s40:将所述阻尼机构(20)安装就位;所述阻尼机构(20)通过螺钉固定在所述安装底膜上;s50:在所述连接梁(10)以及所述阻尼机构(20)之间固定所述支撑机构(30);所述支撑机构(30)的一端与所述连接梁(10)远离所述建筑主体的一侧焊接固定,另一端与所述阻尼机构(20)的一侧固定连接;s60:对所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)进行封模后进行混凝土浇筑;所述封模为将模板焊接固定在所述连接梁(10)、所述阻尼机构(20)以及所述支撑机构(30)的外侧,所述模板的形状按照设计图纸制作,用于保证所述建筑主体的美观;s70:待所述混凝土凝固彻底后拆除所述封模。10.根据权利要求9所述的一种连梁型抗震阻尼器施工方法,其特征在于,所述阻尼机构(20)与所述连接梁(10)之间安装多根轻钢龙骨。

技术总结
本发明提供了一种连梁型抗震阻尼器及施工方法,属于建筑施工技术领域,该连梁型抗震阻尼器具有连接梁、阻尼机构以及支撑机构,连接梁以及支撑机构为两个,分别设置在阻尼机构的左右两侧;连接梁的一端与建筑主体固定连接,另一端与支撑机构连接,用于将力和形变分布到整个建筑主体中;阻尼机构包括阻尼单元、外壳以及能量吸收器,外壳与两个阻尼机构固定连接,阻尼单元以及能量吸收器设置在外壳的内部;支撑机构设置在连接梁与阻尼机构之间,与外壳固定连接,用于减轻建筑主体的震动;该装置,能够解决现有连梁型阻尼器与连接梁之间为刚性连接,导致其容易发生变形,影响抗震效果的问题。的问题。的问题。


技术研发人员:时红亮 许岳峰 张健健 詹永芳 邱瑾 谭增力 纪金星 王忠超 陆松飞 吴云胜 邵善民
受保护的技术使用者:中建八局发展建设有限公司
技术研发日:2023.06.25
技术公布日:2023/8/13
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