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用于結構的振動阻尼裝置的制作方法

文檔序號:11111894閱讀:717來源:國知局
用于結構的振動阻尼裝置的制造方法

本發明涉及用于結構的振動阻尼裝置,用來阻尼由地震等引起的結構振動,結構包括建筑物、諸如橋梁或高速公路等的橋梁大梁。



背景技術:

作為用于結構的振動阻尼裝置,我們已經知道有地震隔震裝置和用于結構的能量吸收裝置,地震隔震裝置使用液壓阻尼器、層疊橡膠等,而能量吸收裝置由圓柱筒、設置在圓柱筒內的桿,以及設置在圓柱筒和桿之間的橡膠體(彈性體)組成,就如專利文獻1中所描述的那樣。

現有技術文獻

專利文獻

專利文獻1:JP-A-1991-338



技術實現要素:

本發明要解決的問題

順便提及地說,專利文獻1中所描述的用于結構的能量吸收裝置適于吸收周期性能量,其通過造成在橡膠體內產生的軸向剪切變形來吸收能量。然而,對于如此的用于結構的能量吸收裝置來說,由于振動沿軸向方向發生,所以大的剪切變形發生在橡膠體的軸向側上,即,發生在橡膠體的中心側上,由于機械疲勞,橡膠體的早期變劣可能出現在中心側上。

鑒于以上所述的方面,設計了本發明,本發明的目的是提供用于結構的振動阻尼裝置,通過從中心側到外圍側造成均勻地在彈性體內發生的軸向剪切變形,該用于結構的振動阻尼裝置能夠減小彈性體的早期變劣。

解決這些問題的方法

根據本發明,提供用于結構的振動阻尼裝置,其設置在一個結構和相對于所述一個結構可相對移動地設置的另一個結構之間,以阻尼另一個結構相對于一個結構在另一個結構相對于一個結構的相對移動方向上的相對振動,該振動阻尼裝置包括:筒形本體;設置在筒形本體內可相對于筒形本體相對地移動的細長體;以及筒形彈性體,該彈性體具有外周表面和內周表面,外周表面固定到筒形本體的內周表面,而內周表面固定到細長體的外周表面,筒形彈性體設置在筒形本體的內周表面和細長體的外周表面之間,其中,彈性體的剪切彈性模量沿著從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的方向逐漸地變小。

根據該用于結構的振動阻尼裝置,通過將細長體的外周表面固定到筒形本體的內周表面,同時將筒形本體的內周表面固定到細長體的外周表面,由此筒形彈性體設置在筒形本體的內周表面和細長體的外周表面之間,筒形彈性體的剪切彈性模量沿著從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的方向變小。因此,在另一個結構相對于一個結構的相對運動中,在彈性體的剪切變形中,有可能減小細長體的外周表面側上彈性體的剪切變形量與筒形本體的內周表面側上的彈性體移動方向上的剪切變形量之差,從而減小細長體外周表面側由于彈性體的機械疲勞引起的早期變劣。

在本發明的一個優選的實例中,筒形本體由筒形構件構成,該筒形構件具有圓筒形內周表面或矩形筒形內周表面,細長體由細長構件構成,該細長構件具有圓筒形外周表面和矩形筒形外周表面中的至少一個。然而,筒形本體可由具有矩形筒形內周表面的筒形構件構成,而細長體可以是細長的構件,大體上說,該細長的構件具有圓筒形外周表面或矩形筒形外周表面,或者細長構件部分地具有圓筒形外周表面或矩形筒形外周表面。

在本發明的一個優選的實例中,筒形本體包括:圓柱形小直徑的內周表面、圓柱形大直徑的內周表面(其直徑大于圓柱形小直徑的內周表面的直徑),以及圓柱形內螺紋的內周表面,該圓柱形內螺紋的內周表面與圓柱形小直徑的內周表面合作,在移動方向上夾住圓柱形大直徑的內周表面,內螺紋形成在該圓柱形內螺紋的內周表面上。彈性體在其外周表面處設置成與筒形本體的大直徑內周表面接觸,并在移動方向上被夾在在筒形本體的小直徑內周表面處和與內螺紋的內周表面嚙合的環形內螺紋嚙合構件之間,且在其外周表面處固定在筒形本體上,沿移動方向相對于筒形本體不可移動。在本發明的另一個優選的實例中,筒形本體包括:圓柱形內周表面和一對內螺紋的內周表面,后者沿移動方向將內周表面夾在中間,且內螺紋形成在各個內螺紋內周表面上,彈性體在其外周表面處設置成與筒形本體的內周表面接觸,沿移動方向夾在在與成對的內螺紋的內周表面嚙合的一對內螺紋嚙合構件之間,并在其外周表面處固定至筒形本體,彈性體相對于筒形本體沿移動方向不可移動。

此外,在本發明的還有另一個優選的實例中,細長體包括:圓柱形大直徑的外周表面、圓柱形小直徑的外周表面(其直徑小于圓柱形大直徑的外周表面的直徑)、以及圓柱形外螺紋的外周表面,該圓柱形外螺紋的外周表面與圓柱形大直徑的外周表面合作,在移動方向上夾住圓柱形小直徑的外周表面,外螺紋形成在該圓柱形外螺紋的外周表面上,彈性體其內周表面處設置成與小直徑外周表面接觸,并在移動方向上被夾在細長體內周表面處和與外螺紋的外周表面嚙合的外螺紋嚙合構件之間,且在其內周表面處固定在細長體上,沿移動方向相對于細長體不可移動。

在本發明的還有另一個優選的實例中,彈性體包括多個圓柱形的彈性層以及多個剛性層,彈性層彼此同心地設置,而剛性層沿著垂直于移動方向的徑向方向與多個彈性層交替地布置,多個剛性層中的最外面一個剛性層具有固定到筒形本體的內周表面的外周表面,而多個剛性層中的最內一個剛性層具有固定到細長體的外周表面的內周表面。在如此的實例中,最外和最內剛性層中的至少一個剛性層可由圓筒形或矩形筒形剛性板構成,不包括多個剛性層中最外剛性層和最內剛性層的中間剛性層可由圓形筒形剛性板和條帶形剛性板中的至少一個剛性板構成,如此的條帶形剛性板可以布置成包圍細長體。

在本發明的一個優選的實例中,在多個彈性層之中,一個彈性層可具有比另一彈性層的剪切彈性模量小的剪切彈性模量,所述另一個彈性層沿著從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的徑向方向,更加靠近一個彈性層內部設置,或者一個彈性層可具有大于另一個彈性層的徑向厚度的徑向厚度,所述另一個彈性層沿著從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的徑向方向,更加靠近一個彈性層內部設置。

在本發明中,彈性體可包括沿移動方向布置的第一彈性體部分和第二彈性體部分,以及沿移動方向插入在第一彈性體部分和第二彈性體部分之間的可塑性變形的金屬體,在從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的方向上,第一彈性體部分和第二彈性體部分的相應剪切彈性模量逐漸變小,金屬體可具有兩個端面,一個是在移動方向上與第一彈性體部分的移動方向上的一個端面接觸的端面,另一個是在移動方向上與第二彈性體部分的移動方向上的一個端面接觸的另一個端面,并可在移動方向上被第一彈性體部分和第二彈性體部分夾在中間。在該情形中,第一彈性體部分和第二彈性體部分中的至少一個可包括多個彼此同心地設置的圓柱形的彈性層,以及多個剛性層,多個剛性層在垂直于移動方向的徑向方向上與多個彈性層交替地布置,第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的多個剛性層中的最外一個剛性層具有固定到筒形本體的內周表面的外周表面,而第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的多個剛性層中的最內一個剛性層具有固定到細長體的外周表面的內周表面。此外,第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的最外和最內剛性層,可由圓筒形剛性板構成;第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的最外和最內剛性層可由矩形筒形剛性板構成;在第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的多個剛性層中,不包括最外剛性層和最內剛性層的中間剛性層可由圓筒形剛性板和條帶形剛性板中的至少一個剛性板構成。在該情形中,條帶形的剛性板可布置成包圍細長體;在第一彈性體部分和第二彈性體部分中至少一個彈性體部分的多個彈性層中,一個彈性層可具有較小的剪切彈性模量,該剪切彈性模量小于徑向地設置在一個彈性層之內的彈性層的剪切彈性模量,或可具有較大的徑向厚度,該徑向厚度大于沿著從細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的徑向方向更加設置在一個彈性層之內的另一個彈性層的徑向厚度。

在本發明中,金屬體由環形鉛板和環形錫板中的至少一個板構成,環形鉛板具有作為主要組分的鉛,環形錫板具有作為主要組分的錫。在鉛板的情形中,采用純度99.9%或更高的鉛就足夠了,在鋅板的情形中,采用純度99.9%或更高的鋅也就足夠了。然而,本發明不局限于這樣的情況,金屬體可由可塑性變形的金屬或合金形成,其在塑性變形中呈現高的變形能量吸收能力,當在塑性變形之后返回到原始形狀時,金屬體在正常溫度下可再結晶。該優化實例中的金屬體由圓形板或矩形板構成。

在本發明中,通過提供上述的金屬體,可對振動獲得更加滿意的阻尼效應。

在本發明中,筒形本體可適于連接到一個結構,而細長體可適于在突出到筒形本體之外的其突出部分處連接到另一結構。然而,替代地,在本發明的用于結構的振動阻尼裝置中,細長體適于在突出到筒形本體之外的其突出部分處連接到一個結構,本發明的上述用于結構的振動阻尼裝置可進一步包括:另一細長體和另一環形彈性體,上述另一細長體沿移動方向相對于筒形本體可相對地移動的設置在筒形本體內,并沿移動方向與細長體串聯地布置;上述另一彈性體在其外周表面處固定到筒形本體的內周表面,并在其內周表面處固定到另一細長體的外周表面,該另一環形彈性體設置在筒形本體的內周表面和細長體的外周表面之間,另一細長體適于在突出到筒形本體之外的其突出部分處連接到另一結構。

在本發明的用于結構的振動阻尼裝置中,振動阻尼裝置進一步包括另一細長體和另一環形彈性體,另一環形彈性體在其外周表面處固定到筒形本體的內周表面,并在其內周表面處固定到另一細長體的外周表面,另一環形彈性體設置在筒形本體的內周表面和另一細長體的外周表面之間,除了彈性體的剪切變形之外,還可能獲得另一彈性體的剪切變形。因此,可處理另一結構相對于一個結構的大的相對運動并處理大幅值的振動。

在本發明的用于結構的振動阻尼裝置中,振動阻尼裝置進一步包括如此另一細長體和如此另一環形彈性體,在優選的實例中,另一彈性體具有剪切彈性模量,該剪切彈性模量沿著從另一細長體的外周表面朝向筒形本體的內周表面的方向逐漸變小,另一細長體由具有圓筒形外周表面和矩形筒形外周表面中的至少一個表面的細長構件構成。同樣在如此一個實例中,另一細長體可以是細長的構件,其大體上具有圓筒形外周表面或矩形筒形外周表面,或細長構件部分地具有圓筒形外周表面或矩形筒形外周表面。

在本發明中,在優選的實例中,剛性層和剛性板由鋼板構成,彈性層由橡膠形成,但剛性層和剛性板不局限于鋼板,剛性層和剛性板可由纖維加強的合成樹脂板或纖維加強的硬橡膠板等構成,所述合成樹脂板諸如由碳纖維、玻璃纖維或芳族聚酰胺纖維形成。此外,剛性層的數量不特別受到限制。同時,彈性層的橡膠可由以下中的至少一種形成:天然橡膠和合成橡膠,或高阻尼橡膠,其中,碳黑或樹脂基材料填充在天然橡膠和合成橡膠中的至少一個內。

本發明的優點

根據本發明,可提供用于結構的振動阻尼裝置,通過使軸向剪切變形從中心側到外周緣側均勻地產生在彈性體內,使該振動阻尼裝置能夠減小彈性體的早期變劣。

附圖說明

圖1是本發明優選實施例的說明性截面圖;

圖2是沿線II-II箭頭方向截取的圖1所示實施例的說明性截面圖;

圖3是圖1中所示實施例的彈性體的說明性立體圖;

圖4是用來說明圖1中所示實施例的操作的示意圖;

圖5是沿箭頭方向截取的本發明另一優選實施例的說明性截面圖,其對應于圖2中所示的橫截面箭頭圖;

圖6是本發明還有另一優選實施例的說明性截面圖;

圖7是本發明另一優選實施例的說明性截面圖;以及

圖8是用來說明圖7中所示實施例的操作的示意圖。

具體實施方式

接下來,將參照附圖中所示的優選實施例給出具體實施本發明方式的更加詳細的描述。應該指出的是,本發明不局限于這些實施例。

在圖1至3中,根據該實施例的用于結構的振動阻尼裝置1插入在一個結構和另一個結構之間,一個結構例如是構造在地面上的基礎或橋墩A,而另一個結構例如是相對于橋墩A設置成可相對地移動的橋大梁B,從而在方向X上阻尼橋大梁B相對于橋墩A的沿方向X的相對振動,所述方向X是橋大梁B相對于橋墩A相對移動的方向。該用于結構的振動阻尼裝置1由圓筒形構件3、柱狀細長構件6以及筒形(即,在本實施例中,圓筒狀)彈性體10組成,圓筒形構件3是具有圓筒形內周表面2并用作筒形本體的筒形構件;柱狀細長構件6設置在圓筒形構件3內,相對于圓筒形構件3可沿方向X相對地移動并用作具有圓筒形外周表面5的細長體;筒形的彈性體10具有圓柱形外周表面8和圓柱形內周表面9,圓柱形外周表面8固定到圓筒形構件3的內周表面2,而圓柱形內周表面9固定到細長構件6的圓筒形外周表面5,筒形的彈性體10插入在圓筒形構件3的內周表面2和細長構件6的圓筒形外周表面5之間。

圓筒形構件3的內周表面2包括圓柱形小直徑的內周表面21、圓柱形大直徑的內周表面22(其直徑大于圓柱形小直徑的內周表面21的直徑)、以及圓柱形內螺紋的內周表面24,該圓柱形內螺紋的內周表面24在軸向方向X與圓柱形小直徑的內周表面21合作,將圓柱形大直徑的內周表面22夾在中間,內螺紋23形成在該圓柱形內螺紋的內周表面24上。圓筒形構件3具有一體地形成在其圓柱形外周表面25上的安裝板26,圓筒形構件3適于連接到橋墩A上,其通過插入在安裝板26的通孔30內的螺栓實施連接。

細長體6由大直徑的圓柱部分27、小直徑的圓柱部分28以及螺紋的圓柱部分29組成,小直徑的圓柱部分28一體地形成在大直徑的圓柱部分27的沿X方向的一端處,小直徑的圓柱部分28的直徑小于大直徑的圓柱部分27的直徑,螺紋的圓柱部分29沿X方向一體地形成在小直徑的圓柱部分28的一端處。細長構件6的外周表面5包括:大直徑的圓柱部分27的圓柱形大直徑外周表面31、小直徑的圓柱部分28的圓柱形小直徑外周表面32(小直徑的圓柱部分28的直徑小于大直徑的圓柱部分27的直徑)、以及螺紋的圓柱部分29的圓柱形外螺紋的外周表面34,其與大直徑的外周表面31合作,在軸向方向X上將小直徑的外周表面32夾在中間,外螺紋33形成在該圓柱形螺紋部分上。細長構件6具有一體地形成在突出到圓筒形構件3之外的大直徑的圓柱部分27的突出部分35上的安裝板36,細長構件36適于連接到橋大梁B上,其通過突出到圓筒形構件3之外的突出部分35處的安裝板36實施連接。

彈性體10設置成在其外周表面8處與圓筒形構件3的圓柱形大直徑的內周表面22相接觸,彈性體10在方向X上夾在以下兩部分之間:一是圓筒形構件3的圓柱形小直徑的內周表面21,另一個是與內螺紋的內周表面24嚙合的環形內螺紋嚙合構件41,彈性體10的外周表面8由此固定到圓筒形構件3,其沿方向X相對于圓筒形構件3不可移動。同時,彈性體10在其內周表面9處與小直徑的外周表面32相接觸,彈性體10沿方向X夾在細長構件6的大直徑的外周表面31和與外螺紋的外周表面34嚙合的環形外螺紋嚙合構件42之間,由此彈性體10在其內周表面9處固定到細長構件6上,其在方向X上不能相對于細長構件6移動。

彈性體10包括由橡膠形成的多個圓柱形彈性層51,它們在垂直于軸線X的徑向方向C上圍繞細長構件6的軸線O彼此同軸地布置,并在徑向方向C上等間距地布置,因此在徑向方向C上分別具有互相相等的厚度t1;分別由圓柱形剛性板形成的多個剛性層52,它們與多個彈性層51交替地布置,并圍繞軸線O彼此同軸地、在徑向方向C上等間距地布置;一體地形成在彈性層51的沿方向X的一個端面上的環形涂層55,該涂層是以這樣的方式形成的,即,覆蓋住在多個剛性層52中不包括最外層和最內層剛性層53和54的中間剛性層52的沿方向X的一個端部;以及類似一體地形成在彈性層51的在方向X上的其他端面上的環形涂層56,該涂層是以這樣的方式形成的,即,覆蓋住在多個剛性層52中不包括最外層和最內層剛性層53和54的中間剛性層52的沿方向X的其他的端部。這些彈性層51和涂層55及56進行硫化,并粘結到對應的剛性層52,最外的剛性層53具有與圓筒形構件3的圓柱形大直徑的內周表面22相接觸地固定的外周表面8,而最內的剛性層54具有與細長構件6的小直徑的外周表面32相接觸地固定的內周表面9。

在多個剛性層52中,每個中間剛性層52具有在徑向方向C上彼此相等的厚度t2,而每個最外和最內剛性層53和54具有在徑向方向C上彼此相等的厚度t3,該厚度t3小于厚度t2。

多個彈性層51具有這樣的剪切彈性模量,即,在從細長構件6的小直徑外周表面32朝向圓筒形構件3的大直徑的內周表面22的徑向方向D上,所述剪切彈性模量逐漸地變小。因此,在多個彈性層51中,一個彈性層51具有較小的剪切彈性模量,它比沿彈性層51的徑向方向D向內設置的另一彈性層51的彈性模量小,因此,彈性體10的剪切彈性模量從細長構件6的小直徑外周表面32朝向圓筒形構件3的大直徑的內周表面22逐步地變小。

在以上所述的用于結構的振動阻尼裝置1中,當橋大梁B由于地震等的緣故在方向X上相對于橋墩A沿一個方向相對移動時,如圖4中所示,細長構件6在方向X上沿相同的一個方向相對于圓筒形構件3相對地移動,致使彈性體10在方向X上經受沿這一個方向的剪切變形。因此,橋大梁B沿方向X相對于橋墩A的相對運動因彈性體10的該剪切變形而衰減。因此,使橋大梁B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向和另一個方向的相對運動(即,沿方向X的振動)受到阻尼。

此外,在用于結構的振動阻尼裝置1中,彈性體10在外周表面8處固定到圓筒形構件3的內周表面2的大直徑的內周表面22,而彈性體在內周表面9處固定到細長構件6的外周表面5的小直徑外周表面32,使得彈性體10設置在圓筒形構件3的大直徑的內周表面22和細長構件6的小直徑外周表面32之間,彈性體10的剪切彈性模量在從細長構件6的小直徑外周表面32朝向圓筒形構件3的大直徑內周表面22的方向上逐步地變小。因此,在結構B沿方向X相對于結構A的相對運動中,在彈性體10的剪切變形中,有可能減小以下兩個剪切變形量之差:一是細長構件6的小直徑外周表面32側上的彈性體10沿方向X的剪切變形量,另一個是圓筒形構件3的大直徑內周表面22側上的彈性體10沿方向X的剪切變形量,從而能夠減小細長構件6的小直徑外周表面32側由于彈性體10的機械疲勞引起的早期變劣。

順便提及地說,在上述的用于結構的振動阻尼裝置1中,細長體由細長構件6形成,細長構件6由大直徑的圓柱形部分27、小直徑的圓柱形部分28以及螺紋的圓柱形部分29組成。然而,如圖5中所示,細長體可由細長構件6形成,代替沿方向X設置在大直徑圓柱形部分27和螺紋圓柱形部分29之間的小直徑圓柱形部分28,細長構件6包括四方柱形部分62,其橫截面呈正方形,并在方向X上具有介于大直徑圓柱形部分27和螺紋圓柱形部分29之間的方筒形的外周表面61。

在圖5所示的實施例情形中,最內的剛性層54由具有方筒形內周表面63的矩形筒形剛性板構成,筒形內周表面63具有的形狀類似于方筒形外周表面61的形狀,且筒形內周表面63與外周表面61相接觸。此外,在圖5所示的實施例的情形中,盡管中間剛性層52可由圓筒形剛性板構成,但中間剛性層52可替代地由多個條帶形剛性板構成,如圖5所示,條帶形剛性板布置成包圍細長構件6的四方柱形部分62。附加地,在中間剛性層52由多個條帶形剛性板構成的情形中,取代提供多個彈性層51的做法,彈性體10可由圓柱狀彈性構件65構成,通過硫化和與彈性構件的粘合,由多個條帶形剛性板構成的中間剛性層52可被嵌入在彈性構件65中。如此的彈性構件65可形成為具有沿著徑向方向D逐漸變小的剪切彈性模量,由多個條帶形剛性板構成的中間剛性層52和柱狀彈性構件65可適用于如圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1。

此外,在上述的用于結構的振動阻尼裝置1中,圓筒形構件3的內周表面2包括小直徑的內周表面21、大直徑的內周表面22以及內螺紋的內周表面24,彈性體10在其外周表面8處固定到圓筒形構件3,通過小直徑的內周表面21處的圓筒形構件3,以及通過與內螺紋的內周表面24嚙合的內螺紋的嚙合構件41,彈性體10相對于圓筒形構件3在方向X上不可移動。然而,取代如此的小直徑內周表面21,圓筒形構件3的內周表面2可由具有一定直徑的另一個內螺紋的內周表面形成為內螺紋的內周表面24的直徑,且以相同的方式來形成,內螺紋的內周表面24和大直徑的內周表面22用作內周表面,該內周表面被另一內螺紋的內周表面和內螺紋的內周表面24沿方向X夾在中間。在該情形中,在外周表面8處的彈性體10設置成與用作圓筒形構件3的內周表面的大直徑內周表面22相接觸,通過等同于與另一內螺紋的內周表面嚙合的內螺紋嚙合構件41的內螺紋嚙合構件,并通過與內螺紋的內周表面24嚙合的內螺紋嚙合構件41,彈性體10沿方向X被夾在中間,并由此在外周表面8處固定到圓筒形構件3,彈性體相對于圓筒形構件3在方向X上不可移動。

順便提及地說,對于上述用于結構的振動阻尼裝置1,由于橋大梁B相對于橋墩A的沿方向X的相對振動因彈性體10的剪切彈性模量而受到阻尼,所以不可能獲得特別明顯的阻尼效應。然而,如圖6所示,彈性體71可包括圓盤,即,環形的鉛板73,其是可塑性變形的金屬體,并在其中心處具有通孔72,細長構件6的小直徑的圓柱形部分28可通過該通孔72,以及彈性體部分75和76布置成將鉛板73沿方向X夾在兩者之間。

以與彈性體10相同的方式,每個彈性體部分75和76包括由橡膠形成的多個圓柱形彈性層81,它們在徑向方向C上圍繞細長構件6的軸線O彼此同軸地布置,并以相等的間距沿徑向方向C布置,它們分別具有沿徑向方向C的彼此相等的厚度t1;分別由圓柱形剛性板形成的多個剛性層82,它們與多個彈性層81交替地布置,并在徑向方向C上以等間距布置,且圍繞軸線O彼此同軸地布置;以及環形涂層85,其一體地形成在彈性層81的沿方向X的一個端面上,覆蓋住在多個剛性層82中不包括最外和最內剛性層83和84的中間剛性層82的沿方向X的一端部。每個最外的剛性層83具有外周表面86,其與圓筒形構件3的大直徑的內周表面22相接觸地固定,而每個最內的剛性層84具有內周表面87,其與細長構件6的小直徑的外周表面32相接觸地固定。鉛板73沿方向X被彈性體部分75和76夾在中間,這樣,鉛板73在其沿方向X的一個環形端面91處與彈性體部分75沿方向X的一個環形端面92接觸,在那里,暴露出彈性體部分75的多個剛性層82的沿方向X的一個環形端面,而鉛板在其沿方向X的另一個環形端面93處與彈性體部分76的沿方向X的一個環形端面94接觸,在那里,暴露出彈性體部分76的多個剛性層82沿方向X的一個環形端面。在相應的彈性體部分75和76的多個剛性層82之中,每個中間剛性層82具有沿徑向方向C彼此相同的厚度t2,而每個最外和最內的剛性層83和84具有沿徑向方向C彼此相同的厚度t3,厚度t3小于厚度t2。類似地,相應的彈性體部分75和76的多個彈性層81也具有這樣的剪切彈性模量,該彈性模量沿著從細長構件6的小直徑外周表面32朝向圓筒形構件3的大直徑內周表面22的徑向方向D上,順序地從內測朝向外側逐漸地變小。因此,在相應的彈性體部分75和76的多個彈性層81之中,一個彈性層81所具有的剪切彈性模量小于徑向地設置在這一個彈性層81之內的另一個彈性層81的剪切彈性模量,因此,彈性體部分75和76相應的剪切彈性模量以及由彈性體部分75和76構成的彈性體71的剪切彈性模量,從細長構件6的小直徑外周表面32朝向圓筒形構件3的大直徑內周表面22逐步地變小。

鉛板73沿著方向X插入在彈性體部分75和76之間,使得鉛板73在限定通孔72的其環形內周表面95處與細長構件6的小直徑外周表面32接觸,而鉛板73在其環形外周表面96處與圓筒形構件3的大直徑內周表面22接觸。

以與圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相同的方式,圖6中所示的用于結構的振動阻尼裝置1也包括:圓筒形構件3,其具有小直徑的內周表面21、大直徑的內周表面22以及內螺紋的內周表面24;細長構件6,其具有大直徑的外周表面31、小直徑的外周表面32以及外螺紋的外周表面34;與內螺紋的內周表面24嚙合的內螺紋的嚙合構件41;以及與外螺紋的外周表面34嚙合的外螺紋的嚙合構件42。在由成對的外周表面86和外周表面96構成的外周表面101的那側上,彈性體71被小直徑的內周表面21處的圓筒形構件3以及內螺紋的嚙合構件41夾在中間,而在由成對的內周表面87和內周表面95構成的內周表面102的那側上,彈性體71被大直徑的外周表面31處的細長構件6以及與外螺紋的外周表面34嚙合的環形外螺紋嚙合構件42夾在中間。因此,彈性體71在其外周表面101上相對于圓筒形構件3沿方向X不可移動地固定到圓筒形構件3,而彈性體71在其內周表面102上相對于細長構件6沿方向X不可移動地固定到細長構件6。還是在如圖6中所示的如此用于結構的振動阻尼裝置1中,細長構件6通過一體地形成在細長構件6的突出部分35上的安裝板36連接到橋墩B,而圓筒形構件3通過一體地形成在圓筒形構件3的外周表面25上的安裝板26連接到橋墩A,當橋墩B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向相對地移動時,致使彈性體71以與圖4中相同的方式在方向X上經受沿一個方向的剪切變形,該剪切變形衰減了橋大梁B沿方向X相對于橋墩A的相對移動。因此,橋大梁B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向和另一個方向的相對運動,即,沿方向X的振動,受到阻尼。此外,也致使鉛板73經受沿一個方向和另一個方向的因振動引起的塑性變形。其結果,根據如圖6中所示的用于結構的振動阻尼裝置1,以與如圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相同的方式,有可能減小以下兩個剪切變形量之差:一是細長構件6的小直徑外周表面32側上的彈性體71在方向X上的剪切變形量,另一個是圓筒形構件3的大直徑內周表面22側上的彈性體71在方向X上的剪切變形量,從而能夠減小細長構件6的小直徑外周表面32側由于彈性體71的機械疲勞引起的早期變劣。此外,與如圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相比,通過鉛板73的塑性變形,在較早的時期就可阻尼橋大梁B相對于橋墩A的沿方向X的相對振動。

順便提及地講,盡管在任何一個上述的用于結構的振動阻尼裝置1中,一個彈性體10或71適于插入在橋墩A和橋大梁B之間,它們沿方向X相對地移動,但兩個彈性體71可也交替地沿方向X串聯地插入在橋墩A和橋大梁B之間,它們如圖7所示地沿方向X相對地移動。如圖7中所示的用于結構的振動阻尼裝置1由以下組成:一對設置在圓筒形構件3細長構件6,它們相對于圓筒形構件3沿方向X可相對地移動,并沿方向X串聯地布置;以及一對彈性體71,通過將每個彈性體在其相應的外周表面101處固定并與圓筒形構件3的大直徑內周表面22接觸,還通過將每個彈性體在其相應的內周表面102處固定并與對應的細長構件6的小直徑外周表面32接觸,可將彈性體71設置在圓筒形構件3的大直徑的內周表面22和對應的細長構件6的小直徑外周表面32之間。一個細長構件6適于通過安裝板36連接到橋墩A,借助于突出到圓筒形構件3之外的突出部分35進行連接,另一個細長構件6適于通過安裝板36連接到橋墩B,借助于突出到圓筒形構件3之外的突出部分35進行連接。

此外,在如圖7中所示的用于結構的振動阻尼裝置1中,圓筒形構件3的內周表面2內的小直徑內周表面21設置在圓筒形構件3沿方向X的中心部分內,而圓筒形構件3的內周表面2內的內螺紋的內周表面24設置在圓筒形構件3沿方向X的兩個端部處,讓小直徑的內周表面21沿方向X位于兩者之間。在相應的外周表面101側上,每個成對的彈性體71被以下的構件夾在中間:一是位于其小直徑的內周表面21處的圓筒形構件3,另一個是與相應的內螺紋的內周表面24嚙合的成對的內螺紋的嚙合構件41中的每一個,而在相應的內周表面102側上,每個成對的彈性體71被以下的構件夾在中間:一是位于其大直徑的外周表面31處的對應的細長構件6,另一個是與外螺紋的外周表面34嚙合的環形外螺紋的嚙合構件42。因此,在相應的外周表面101側上,每個成對的彈性體71固定到圓筒形構件3,其沿方向X相對于圓筒形構件3不可移動,而在相應的內周表面102側上,每個成對的彈性體71固定到細長構件6,其沿方向X相對于細長構件6不可移動。

在如圖7中所示的用于結構的振動阻尼裝置1中,細長構件6通過一體地形成在細長構件6的突出部分35上的安裝板36連接到橋墩B,而一個細長構件6通過一體地形成在一個細長構件6的突出部分35上的安裝板36連接到橋墩A,當橋墩B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向相對地移動時,如圖8所示,致使成對的彈性體71在方向X上經受互相相反方向的剪切變形,該彼此相反方向的剪切變形衰減了橋大梁B沿方向X相對于橋墩A的相對移動。因此,橋大梁B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向和另一個方向的相對運動,即,沿方向X的振動,受到阻尼。此外,也致使每個鉛板73經受沿一個方向和另一個方向因振動引起的塑性變形。其結果,根據如圖7中所示的用于結構的振動阻尼裝置1,以與如圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相同的方式,有可能減小以下兩個剪切變形量之差:一是相應的細長構件6的小直徑外周表面32側上的對應彈性體71在方向X上的剪切變形量,另一是圓筒形構件3的大直徑內周表面22側上的相應彈性體71在方向X上的剪切變形量,從而能夠減小相應細長構件6的小直徑外周表面32側由于對應彈性體71的機械疲勞引起的早期變劣。此外,與如圖1至3中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相比,通過成對鉛板73的塑性變形,在較早的時期就可阻尼橋大梁B相對于橋墩A的沿方向X的相對振動。此外,與如圖1至3和圖6中所示的用于結構的振動阻尼裝置1相比,有可能響應于橋大梁B相對于橋墩A在方向X上沿一個方向和另一個方向的振動幅值兩倍的相對振動幅值。因此,如圖7中所示的用于結構的振動阻尼裝置1能夠放大沿方向X的工作范圍,即,允許進行合適操作的沿方向X的伸展和收縮量。

附圖標記的描述

1 用于結構的振動阻尼裝置

2、9 內周表面

3 圓筒形構件

5、8 外周表面

6 細長構件

10 彈性體

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