速度型摩擦阻尼器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110485787B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201910730780.8

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种速度型摩擦阻尼器,属于振动控制技术领域。包括左端板、右端板、第一摩擦板、第二摩擦板、封板、放大杠杆及侧板,左端板、右端板均为栅格状,多组第一摩擦板和多组第二摩擦板之间相对平行交错叠合设置。盖板上设置有放大杠杆,放大杠杆与左端板之间通过各类型阻尼器连接。第二摩擦板上沿长度方向分别设置有多条平行的滑动槽,第一摩擦板上沿长度方向分别设置有多组平行的第一摩擦板螺栓孔,第一摩擦板螺栓孔与滑动槽对应设置,螺栓可在滑动槽内左右滑动。本发明通过放大摩擦正压力机制放大了小吨位黏滞阻尼器的阻尼力,使摩擦阻尼器具有黏滞阻尼特征。同时,在不损失阻尼器的出力前提下又降低了摩擦阻尼器摩擦面的正压力。

    高能管道冲击吸能器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105805476B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610268975.1

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种高能管道冲击吸能器,主要应用于减弱核电厂或化工厂中高能管道的甩击运动,消耗断裂管道获得的动能,属于振动与冲击技术领域;该吸能器包括外套管、内套管、耗能铅体、撞击管、套管端挡板、撞击管端挡板;外套管、内套管分别焊接在套管端挡板上,两套管之间填充耗能铅体,撞击管受冲击作用后挤压耗能铅体致使耗能铅体发生塑性变形向吸能器内部空间运动填充;该吸能器结构简单,安装方便,可靠性强,耐腐蚀性能好,性价比高;有效吸收冲击能量,解决高能管道二次撞击问题。

    放大型负刚度摩擦阻尼墙

    公开(公告)号:CN112343393B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011131292.4

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种放大型负刚度摩擦阻尼墙,属于振动控制技术领域。包括顶部钢板、底部摩擦板、侧板、氮气弹簧嵌套装置、预压氮气弹簧、光杆、直线轴承、传压板、轨道轮、二次杠杆系统、转杆、摩擦板、摩擦片;预压氮气弹簧弹力通过二次杠杆系统放大,放大后的弹力通过转杆挤压摩擦板,摩擦板底部镶嵌摩擦片与底部摩擦板产生摩擦力,当阻尼墙产生相对位移时,转杆产生沿水平分量的负刚度力,即形成负刚度阻尼。本发明应用于结构减振控制中,具有良好稳定的负刚度特性,通过降低结构的等效刚度,增大结构阻尼,实现控制结构位移和加速度响应的目的。

    放大型负刚度摩擦阻尼墙

    公开(公告)号:CN112343393A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011131292.4

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种放大型负刚度摩擦阻尼墙,属于振动控制技术领域。包括顶部钢板、底部摩擦板、侧板、氮气弹簧嵌套装置、预压氮气弹簧、光杆、直线轴承、传压板、轨道轮、二次杠杆系统、转杆、摩擦板、摩擦片;预压氮气弹簧弹力通过二次杠杆系统放大,放大后的弹力通过转杆挤压摩擦板,摩擦板底部镶嵌摩擦片与底部摩擦板产生摩擦力,当阻尼墙产生相对位移时,转杆产生沿水平分量的负刚度力,即形成负刚度阻尼。本发明应用于结构减振控制中,具有良好稳定的负刚度特性,通过降低结构的等效刚度,增大结构阻尼,实现控制结构位移和加速度响应的目的。

    用于提高火电厂主厂房抗震性能的悬吊式煤斗减震结构

    公开(公告)号:CN105544760B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510871509.8

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高火电厂主厂房抗震性能的悬吊式煤斗减震结构,包括吊杆、钢煤斗、煤斗梁、框架梁、框架柱、弹簧、阻尼器;其中:吊杆连接钢煤斗和煤斗梁,吊杆承担钢煤斗的重力,同时提供摆动刚度;弹簧在水平平面内连接钢煤斗与框架柱,通过合理设计弹簧的弹性刚度,使得弹簧、吊杆和钢煤斗组合的体系的振动周期与在主厂房结构在大震作用下的周期相近,以实现悬吊式煤斗的调频功能;阻尼器在水平平面内连接钢煤斗与框架柱,当钢煤斗和框架柱相对运动时阻尼器提供较大的阻尼力,以限制悬吊式煤斗的运动幅度,同时提高结构的附加阻尼。本发明可以用于新建火电厂主厂房结构或旧有火电厂主厂房结构的抗震加固。

    高能管道冲击吸能器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105805476A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610268975.1

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: F16L55/02 F16L55/005

    Abstract: 本发明涉及一种高能管道冲击吸能器,主要应用于减弱核电厂或化工厂中高能管道的甩击运动,消耗断裂管道获得的动能,属于振动与冲击技术领域;该吸能器包括外套管、内套管、耗能铅体、撞击管、套管端挡板、撞击管端挡板;外套管、内套管分别焊接在套管端挡板上,两套管之间填充耗能铅体,撞击管受冲击作用后挤压耗能铅体致使耗能铅体发生塑性变形向吸能器内部空间运动填充;该吸能器结构简单,安装方便,可靠性强,耐腐蚀性能好,性价比高;有效吸收冲击能量,解决高能管道二次撞击问题。

    速度型摩擦阻尼器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110485787A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910730780.8

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种速度型摩擦阻尼器,属于振动控制技术领域。包括左端板、右端板、第一摩擦板、第二摩擦板、封板、放大杠杆及侧板,左端板、右端板均为栅格状,多组第一摩擦板和多组第二摩擦板之间相对平行交错叠合设置。盖板上设置有放大杠杆,放大杠杆与左端板之间通过各类型阻尼器连接。第二摩擦板上沿长度方向分别设置有多条平行的滑动槽,第一摩擦板上沿长度方向分别设置有多组平行的第一摩擦板螺栓孔,第一摩擦板螺栓孔与滑动槽对应设置,螺栓可在滑动槽内左右滑动。本发明通过放大摩擦正压力机制放大了小吨位黏滞阻尼器的阻尼力,使摩擦阻尼器具有黏滞阻尼特征。同时,在不损失阻尼器的出力前提下又降低了摩擦阻尼器摩擦面的正压力。

    用于提高火电厂主厂房抗震性能的悬吊式煤斗减震结构

    公开(公告)号:CN105544760A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510871509.8

    申请日:2015-12-02

    CPC classification number: E04B1/98 E04H5/02

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高火电厂主厂房抗震性能的悬吊式煤斗减震结构,包括吊杆、钢煤斗、煤斗梁、框架梁、框架柱、弹簧、阻尼器;其中:吊杆连接钢煤斗和煤斗梁,吊杆承担钢煤斗的重力,同时提供摆动刚度;弹簧在水平平面内连接钢煤斗与框架柱,通过合理设计弹簧的弹性刚度,使得弹簧、吊杆和钢煤斗组合的体系的振动周期与在主厂房结构在大震作用下的周期相近,以实现悬吊式煤斗的调频功能;阻尼器在水平平面内连接钢煤斗与框架柱,当钢煤斗和框架柱相对运动时阻尼器提供较大的阻尼力,以限制悬吊式煤斗的运动幅度,同时提高结构的附加阻尼。本发明可以用于新建火电厂主厂房结构或旧有火电厂主厂房结构的抗震加固。

    速度型摩擦阻尼器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210508604U

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201921279855.7

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本实用新型涉及一种速度型摩擦阻尼器,属于振动控制技术领域。包括左端板、右端板、第一摩擦板、第二摩擦板、封板、放大杠杆及侧板,左端板、右端板均为栅格状,多组第一摩擦板和多组第二摩擦板之间相对平行交错叠合设置。盖板上设置有放大杠杆,放大杠杆与左端板之间通过各类型阻尼器连接。第二摩擦板上沿长度方向分别设置有多条平行的滑动槽,第一摩擦板上沿长度方向分别设置有多组平行的第一摩擦板螺栓孔,第一摩擦板螺栓孔与滑动槽对应设置,螺栓可在滑动槽内左右滑动。本实用新型通过放大摩擦正压力机制放大了小吨位黏滞阻尼器的阻尼力,使摩擦阻尼器具有黏滞阻尼特征。同时,在不损失阻尼器的出力前提下又降低了摩擦阻尼器摩擦面的正压力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    高能管道冲击吸能器
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205560103U

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201620366740.1

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种高能管道冲击吸能器,主要应用于减弱核电厂或化工厂中高能管道的甩击运动,消耗断裂管道获得的动能,属于振动与冲击技术领域;该吸能器包括外套管、内套管、耗能铅体、撞击管、套管端挡板、撞击管端挡板;外套管、内套管分别焊接在套管端挡板上,两套管之间填充耗能铅体,撞击管受冲击作用后挤压耗能铅体致使耗能铅体发生塑性变形向吸能器内部空间运动填充;该吸能器结构简单,安装方便,可靠性强,耐腐蚀性能好,性价比高;有效吸收冲击能量,解决高能管道二次撞击问题。

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