CN115233852B - 一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及建筑耗能结构技术领域,公开了一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法,包括结构主体,结构主体上设有呈对称设置的节点板,两侧所述节点板之间设有防屈曲支撑结构,防屈曲支撑结构通过设置第一连接板和第二连接板与对应侧节点板的连接以活动连接于两侧节点板之间,防屈曲支撑结构包括用于进行屈曲耗能的第一约束组件和设于第一约束组件一侧的第二约束组件,还包括以下步骤包括以下步骤:根据结构主体设计要求,确定防屈曲支撑的安装数量、安装位置以及所需参数,对防屈曲支撑进行制作,通过使用连接销轴对防屈曲支撑进行安装;本发明具有耗能效果优越、保护结构主体效果好、连接段难以发生损伤的特点。

Description

一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法
技术领域
本发明涉及建筑耗能结构技术领域,具体涉及一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法。
背景技术
地震灾害具有突发性和毁灭性,严重威胁着人类生命、财产的安全。地震中建筑物的大量破坏与倒塌,是造成地震灾害的直接原因。地震发生时,地面振动引起结构的地震反应。对于基础固接于地面的建筑结构物,其反应沿着高度从下到上逐层放大,容易使主体承重结构发生严重破坏甚至倒塌,从而导致建筑物的破坏和倒塌;为了避免上述灾害的发生,现有技术中,人们会将结构消能减震技术运用于结构体系内,以尽可能防止建筑物出现破坏和倒塌。
结构消能减振技术是把结构的某些非承重构件(如支撑、剪力墙、连接件等)设计成消能杆件,或在结构的某些部位(层间空间、节点、连接缝等)安装消能装置。在小风或小震时,这些消能杆件(或消能装置)和结构本身具有足够的侧向刚度以满足使用要求,当出现大震或大风时,随着结构侧向变形的增大,消能构件或消能装置率先开始工作,产生较大阻尼,大量消耗输入结构的地震或风振能量,以保护主体结构及构件在强震或大风中免遭破坏。
但目前,常见的防屈曲耗能支撑结构在小震作用下仅为结构提供刚度,中大震作用下才会发挥减震耗能的作用,如中国专利号公开号为CN114351887A的一篇发明专利申请,其公开了一种耗能段可更换的自复位防屈曲支撑装置,该发明提供一种耗能段可更换的自复位防屈曲支撑装置,包括弹性支撑段和屈曲耗能段,屈曲耗能段设置在中部,其两端的弹性支撑段为对称构件,其具有在小震作用下为结构提供刚度,中大震作用下发挥减震阻尼器的作用,通过支撑构件的变形及破坏来耗散输入结构的能量。该技术方案的缺陷在于,小震下屈曲约束支撑并不进行耗能,仅仅提供刚度,而由结构进行耗能,会对结构产生不利影响。同时,常见的防屈曲耗能支撑结构的连接段多通过焊接或螺栓连接的方式与结构的节点板进行连接,当防屈曲耗能支撑结构承受偏心荷载时,连接段极易发生损伤。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是:第一方面,本发明提供一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,包括结构主体,结构主体上设有呈对称设置的节点板,两侧节点板之间设有防屈曲支撑结构,所述防屈曲支撑结构包括第一约束组件和设于第一约束组件一侧的第二约束组件;
第一约束组件包括呈矩形管状结构设置的第一约束板,第一约束板的顶底侧内壁上均设有摩擦板,两侧摩擦板之间活动穿设有第一核心板,第一核心板的顶底面与对应侧摩擦板呈过渡配合设置,第一核心板的两端均自第一约束板的对应侧端部向外穿出,第一核心板的其中一端上接有第一连接板,另一端与第二约束组件连接在一起;
第二约束组件包括呈矩形管状结构设置的第二约束板,第二约束板内设有第二核心板,第二核心板的两端均与第二约束板的对应侧端部呈平齐设置,第二核心板贴近第一核心板侧的端部与第一核心板连接在一起,第二核心板的另一端接有第二连接板;
第一连接板和第二连接板均通过设置连接销轴与对应侧节点板活动连接在一起,防屈曲支撑结构通过第一连接板和第二连接板与对应侧节点板的连接以活动连接于两侧节点板之间。
进一步的,所述第一约束板的周侧内壁上均设有固态石蜡,两侧固态石蜡与第一核心板的对应侧侧壁均呈贴紧设置,两侧固态石蜡内均设有石墨烯块,第一约束板的底部设有用于产生电流的发电组件,发电组件与两侧石墨烯块电性连接在一起。
进一步的,所述发电组件包括外壳体,外壳体接于第一约束板的底壁上,外壳体呈内部中空结构设置,外壳体的壳壁内设有发电线圈,发电线圈通过设置连接导线与两侧石墨烯块电性连接在一起,外壳体内部还设有永磁体,永磁体设于外壳体内位于发电线圈的内部位置。
进一步的,所述第一约束板的两端部上均设有与第一约束板呈垂直设置的第三约束板,第一核心板均活动贯穿过两侧第三约束板,其中一侧第三约束板贴近第一约束板侧的板壁上还设有连接杆,连接杆其中一端接于对应侧第三约束板上,另一端向内穿入外壳体后固接于永磁体上。
进一步的,所述第二约束板与第一约束板呈平行设置,且第二约束板贴近第一约束板侧的端部与对应侧第三约束板连接在一起。
进一步的,所述第二约束板远离第一约束板侧的端部上设有与第二约束板呈垂直设置的第四约束板,第四约束板与第二连接板之间设有具有弹性的复位组件,第二核心板通过与第四约束板和复位组件的连接以此与第二连接板连接在一起。
进一步的,所述复位组件包括第一安装块和第二安装块,第一安装块一端接于第二连接板上,另一端上设有向贴近第四约束板方向延伸设置的活动轴,活动轴的轴壁上设有呈对称设置的放置板,第二安装块一端接于第四约束板上,另一端上向内开设有放置槽,放置槽内设有呈对称设置的碟簧,两侧碟簧的两端分别接于放置槽的槽底壁和对应侧放置板上,放置槽的槽底壁上还开设有连通孔,活动轴贴近放置槽侧的端部穿入连通孔内,第四约束板贴近第二安装块侧的板壁上向内开设有放置盲孔,放置盲孔与连通孔连通设置且可以满足活动轴穿入。
进一步的,所述连通孔远离第四约束板侧的孔口位置处设有限位轴承,活动轴贴近放置槽侧的端部穿过限位轴承。
第二方面,本发明提供一种前述附加电磁阻尼器的防屈曲支撑的安装方法,包括以下步骤:
步骤S1:根据结构主体设计要求,确定所述防屈曲支撑的安装数量、安装位置以及所述防屈曲支撑应具有的屈服承载力、刚度和屈服位移参数;
步骤S2:根据确定的防屈曲支撑各项参数对防屈曲支撑进行制作;
步骤S3:通过使用连接销轴将防屈曲支撑中的第一连接板和第二连接板活动安装于主体结构中对应安装位置的两侧节点板上。
较之现有技术,本发明的优点在于:
1、本发明通过设置第一约束组件、第二约束组件、发电组件、摩擦板、固态石蜡、石墨烯块等结构,使得该防屈曲支撑在小震情况下时,能够进入第一阶段耗能,即第一核心板能够通过与两侧摩擦板发生摩擦从而进行摩擦耗能,无需由结构主体进行耗能,在中大震情况下时,该防屈曲支撑能够进入第二阶段耗能,即产生的震动会令发电组件中的永磁体发生震动做切割发电线圈的运动,使得发电线圈产生电流,电流能够通过连接导线输入至石墨烯块中,令石墨烯块发热,从而对固态石蜡进行加热,令固态石蜡发生溶解,以对第一核心板和两侧摩擦板之间进行润滑,使得第一核心板不再进行摩擦耗能,而是通过自身结构并配合第二核心板等板件进行屈曲耗能,相较于现有技术,无需结构主体进行耗能,在小、中、大震下均可进行耗能,具有耗能效果优越、保护结构主体效果好的优点。
2、本发明通过设置第一连接板、第二连接板和连接销轴,使得该防屈曲支撑两端部能够活动连接于结构主体中的两侧节点板上,以使得该防屈曲支撑在承受偏心载荷时,其两端部与两侧节点板的连接位置处可通过发生转动来改变偏心载荷的受力点,以可以很好的避免连接位置处发生损伤,相较于现有技术,具有连接段难以发生损伤的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中防屈曲支撑结构的结构示意图;
图3为本发明中第一约束组件的内部结构示意图;
图4为本发明中第二约束组件的内部结构示意图;
图5为本发明中复位组件的结构示意图。
附图标记:1、结构主体;2、节点板;3、第一约束组件;31、第一约束板;32、摩擦板;33、第一核心板;4、第二约束组件;41、第二约束板;42、第二核心板;5、第一连接板;6、第二连接板;7、连接销轴;8、固态石蜡;9、石墨烯块;10、发电组件;101、外壳体;102、发电线圈;103、连接导线;104、永磁体;11、第三约束板;12、连接杆;13、第四约束板;14、复位组件;141、第一安装块;142、第二安装块;143、活动轴;144、放置板;145、放置槽;146、碟簧;147、连通孔;148、放置盲孔;149、限位轴承。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:请参照图1~5,本实施例提供一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑及其安装方法,其中,附加电磁阻尼器的防屈曲支撑包括结构主体1,结构主体1上的抗震薄弱处设有呈对称设置的节点板2,两侧节点板2之间设有防屈曲支撑结构,防屈曲支撑结构包括第一约束组件3和设于第一约束组件3一侧的第二约束组件4;
第一约束组件3包括呈矩形管状结构设置的第一约束板31,第一约束板31的顶底侧内壁上均设有摩擦板32,两侧摩擦板32之间活动穿设有第一核心板33,第一核心板33的顶底面与对应侧摩擦板32呈过渡配合设置,使得第一核心板33在两侧摩擦板32之间进行运动时,其顶底面会与摩擦板32发生摩擦;第一约束板31的周侧内壁上,即左右侧内壁上均设有固态石蜡8,两侧固态石蜡8与第一核心板33的对应侧侧壁均呈贴紧设置,两侧固态石蜡8内均设有石墨烯块9,第一约束板31的底部设有用于产生电流的发电组件10,发电组件10与两侧石墨烯块9电性连接在一起,以使得发电组件10在产生电流时,电流会输入至石墨烯块9上,使得石墨烯块9开始发热,以能够对对应侧固态石蜡8进行加热,令固态石蜡8在第一约束板31内发生融化,从而可以起到润滑作用,以对第一核心板33和两侧摩擦板32之间进行润滑,尽可能减小第一核心板33运动过程中与两侧摩擦板32发生的摩擦。
第一核心板33的两端均自第一约束板31的对应侧端部向外活动穿出,第一核心板33的右端上固接有第一连接板5,第一核心板33的左端与第二约束组件4连接在一起;
第二约束组件4包括呈矩形管状结构设置的第二约束板41,第二约束板41内活动穿设有第二核心板42,第二核心板42的两端均与第二约束板41的对应侧端部呈平齐设置,第二核心板42贴近第一核心板33侧的端部与第一核心板33固接在一起,第二核心板42的另一端上接有第二连接板6;为保证第二核心板42能够正常的跟随第一核心板33进行运动,第二约束板41与第一约束板31呈平行设置,第一约束板31的管口部设置满足第二核心板42能够穿入至第一约束板31内,以使得第一核心板33在两侧摩擦板32之间进行运动时,第二核心板42能够进行相适应的随动。
第一连接板5和第二连接板6均通过设置连接销轴7与对应侧节点板2活动连接在一起,第一连接板5和第二连接板6能够在对应侧节点板2上绕连接销轴7进行转动,防屈曲支撑结构通过第一连接板5和第二连接板6与对应侧节点板2的连接以活动连接于两侧节点板2之间。
通过前述设置,该防屈曲支撑安装在结构主体1上在发生小震情况下时,其能够进入第一阶段耗能,即第一核心板33在受到震动后能够在第一约束板31之间发生位移并通过与两侧摩擦板32发生摩擦从而进行摩擦耗能,无需由结构主体1进行耗能,在第一核心板33发生位移时,第二核心板42以及第一连接板5和第二连接板6会跟随进行相适应的移动或转动;在发生中大震情况下时,该防屈曲支撑能够进入第二阶段耗能,即产生的震动会令发电组件10产生电流,电流会输入至石墨烯块9中,令石墨烯块9发热,从而对固态石蜡8进行加热,令固态石蜡8发生溶解,以对第一核心板33和两侧摩擦板32之间进行润滑,使得第一核心板33不再进行摩擦耗能,而是通过自身结构并配合第二核心板42、第一约束板31和第二约束板41等板件进行屈曲耗能。
本实施例中,可通过将第一核心板33和第二核心板42设置为常见的狗骨状以实现定点屈服。
本实施例中,发电组件10包括外壳体101,外壳体101接于第一约束板31的底壁上,外壳体101呈内部中空结构设置,外壳体101的壳壁内设有发电线圈102,发电线圈102通过设置连接导线103与两侧石墨烯块9电性连接在一起,外壳体101内部还设有永磁体104,永磁体104设于外壳体101内位于发电线圈102的内部位置;通过前述设置,永磁体104在发生小震情况下时,其受到的震动不足以令其进行在发电线圈102内进行切割磁感线的运动,从而使得发电线圈102不会产生电流,在发生中大震情况下时,其受到的震动则足以令永磁体104在发电线圈102内进行切割磁感线的运动,从而使得发电线圈102产生的电流,产生的电流会通过连接导线103输入至对应侧石墨烯块9中。
为进一步提高该防屈曲支撑的屈曲耗能效果,第一约束板31的两端部上均设有与第一约束板31呈垂直设置的第三约束板11,第一核心板33均活动贯穿过两侧第三约束板11,第二约束板41贴近第一约束板31侧的端部与对应侧第三约束板11固接在一起,第二核心板42贴近第一核心板33侧的端部能够活动穿过对应侧第三约束板11;设于右侧的第三约束板11贴近第一约束板31侧的板壁上还设有连接杆12,连接杆12其中一端接于对应侧第三约束板11上,另一端向内穿入外壳体101后固接于永磁体104上,第三约束板11的设置用于在中大震情况下进行屈曲耗能,连接杆12的设置用于将第三约束板11上的震动传递至永磁体104上,以能够确保永磁体104能够在中大震情况下可以做出切割磁感线的运动,以令该防屈曲支撑可以顺利进入第二阶段耗能。
为进一步提高该防屈曲支撑的耗能效果,第二约束板41远离第一约束板31侧的端部上设有与第二约束板41呈垂直设置的第四约束板13,第二核心板42的对应侧端部与第四约束板13抵接在一起,第四约束板13用于封堵第二约束板41的对应侧管口,第四约束板13与第二连接板6之间设有具有弹性的复位组件14,第二核心板42通过与第四约束板13和复位组件14的连接以此与第二连接板6连接在一起;
本实施例中,复位组件14包括第一安装块141和第二安装块142,第一安装块141一端固接于第二连接板6上,另一端上设有向贴近第四约束板13方向延伸设置的活动轴143,活动轴143的轴壁上设有呈左右对称设置的放置板144,第二安装块142一端固接于第四约束板13上,另一端上向内开设有放置槽145,放置槽145内设有呈左右对称设置的碟簧146,两侧碟簧146的两端分别接于放置槽145的槽底壁和对应侧放置板144上,放置槽145的槽底壁上还开设有连通孔147,活动轴143贴近放置槽145侧的端部穿入连通孔147内,第四约束板13贴近第二安装块142侧的板壁上向内开设有放置盲孔148,放置盲孔148与连通孔147连通设置且可以满足活动轴143穿入,连通孔147远离第四约束板13侧的孔口位置处设有限位轴承149,活动轴143贴近放置槽145侧的端部穿过限位轴承149,限位轴承149的设置用于起到限制活动轴143左右位移的作用;通过前述复位组件14的设置,在该防屈曲支撑受到震动导致时,碟簧146通过自身的弹性能够吸收部分传递的震动,以提供该防屈曲支撑的耗能效果,并且,在受到震动使得第二连接板6发生转动时,第二连接板6会带动第一安装块141进行运动,第一安装块141此时则会根据第二连接板6的转动方向带动活动轴143沿连通孔147进行活塞运动,从而对碟簧146产生拉伸或挤压,在震动结束后碟簧146可通过自身的弹力进行复位,从而能够通过拖动放置板144进而通过带动连接轴、第一安装块141来带动第二连接板6进行复位,同理,在该防屈曲支撑受到震动使得第一连接板5发生转动使碟簧146受到来自第四约束板13过来的压力或拉力时,碟簧146也会被拉伸或挤压,在震动结束后碟簧146同样可通过自身弹力来对第一连接板5进行复位。
附加电磁阻尼器的防屈曲支撑的安装方法包括以下步骤:
步骤S1:根据结构主体1的设计要求,确定该防屈曲支撑的安装数量、安装位置以及该防屈曲支撑应具有的屈服承载力、刚度和屈服位移参数。
步骤S2:根据确定的防屈曲支撑各项参数对防屈曲支撑进行制作;具体制作方法可根据实际工厂加工的形式进行相适应加工,本实施例中,制作方法包括以下步骤:确定出该防屈曲支撑中各板件的尺寸,如第一核心板33、第二核心板42、第一约束板31、第二约束板41、第三约束板11、第四约束板13等,之后在工厂中对板件进行切削和加工,而后对各板件进行表面除锈处理,并在各板件直接暴露在外的板壁上涂刷耐高温和耐老化的润滑脂,而后先在第一约束板31内通过使用胶水放入装有石墨烯块9的固态石蜡8,在第一约束板31的底部安装置有永磁体104和发电线圈102的外壳体101,可采用焊接亦或是螺栓连接的方式对外壳体101进行安装,之后通过在第一约束板31和外壳体101上通过开孔、开槽等操作进行连接导线103的布设,令连接导线103将发电线圈102与石墨烯块9进行连接,连接导线103布设完成后可根据实际需求对开出的孔和槽进行相适应的封堵,之后将摩擦板32和第一核心板33插入第一约束板31内、将第二核心板42插入第二约束板41内,将第二核心板42与第一核心板33进行焊接或是采用其它常见的固接方式进行连接,而后以此将第三约束板11、第四约束板13、第一连接板5、第二连接板6和复位组件14进行安装即可。
步骤S3:通过使用连接销轴7将防屈曲支撑中的第一连接板5和第二连接板6活动安装于主体结构中对应安装位置的两侧节点板2上;此时,安装即完成。
需要说明的时,该防屈曲支撑在受到中大震后应及时自结构主体1上拆下进行检修更换,以确保其能够起到的耗能作用。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”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装置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。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上只是本发明的典型实例,除此之外,本发明还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求保护的范围之内。

Claims (7)

1.一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,包括结构主体(1),结构主体(1)上设有呈对称设置的节点板(2),其特征在于:两侧所述节点板(2)之间设有防屈曲支撑结构,所述防屈曲支撑结构包括第一约束组件(3)和设于第一约束组件(3)一侧的第二约束组件(4);
第一约束组件(3)包括呈矩形管状结构设置的第一约束板(31),第一约束板(31)的顶底侧内壁上均设有摩擦板(32),两侧摩擦板(32)之间活动穿设有第一核心板(33),第一核心板(33)的顶底面与对应侧摩擦板(32)呈过渡配合设置,第一核心板(33)的两端均自第一约束板(31)的对应侧端部向外穿出,第一核心板(33)的其中一端上接有第一连接板(5),另一端与第二约束组件(4)连接在一起;
第二约束组件(4)包括呈矩形管状结构设置的第二约束板(41),第二约束板(41)内设有第二核心板(42),第二核心板(42)的两端均与第二约束板(41)的对应侧端部呈平齐设置,第二核心板(42)贴近第一核心板(33)侧的端部与第一核心板(33)连接在一起,第二核心板(42)的另一端接有第二连接板(6);
第一连接板(5)和第二连接板(6)均通过设置连接销轴(7)与对应侧节点板(2)活动连接在一起,防屈曲支撑结构通过第一连接板(5)和第二连接板(6)与对应侧节点板(2)的连接以活动连接于两侧节点板(2)之间;
所述第一约束板(31)的周侧内壁上均设有固态石蜡(8),两侧固态石蜡(8)与第一核心板(33)的对应侧侧壁均呈贴紧设置,两侧固态石蜡(8)内均设有石墨烯块(9),第一约束板(31)的底部设有用于产生电流的发电组件(10),发电组件(10)与两侧石墨烯块(9)电性连接在一起;
所述发电组件(10)包括外壳体(101),外壳体(101)接于第一约束板(31)的底壁上,外壳体(101)呈内部中空结构设置,外壳体(101)的壳壁内设有发电线圈(102),发电线圈(102)通过设置连接导线(103)与两侧石墨烯块(9)电性连接在一起,外壳体(101)内部还设有永磁体(104),永磁体(104)设于外壳体(101)内位于发电线圈(102)的内部位置。
2.根据权利要求1所述的一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,其特征在于:所述第一约束板(31)的两端部上均设有与第一约束板(31)呈垂直设置的第三约束板(11),第一核心板(33)均活动贯穿过两侧第三约束板(11),其中一侧第三约束板(11)贴近第一约束板(31)侧的板壁上还设有连接杆(12),连接杆(12)其中一端接于对应侧第三约束板(11)上,另一端向内穿入外壳体(101)后固接于永磁体(104)上。
3.根据权利要求2所述的一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,其特征在于:所述第二约束板(41)与第一约束板(31)呈平行设置,且第二约束板(41)贴近第一约束板(31)侧的端部与对应侧第三约束板(11)连接在一起。
4.根据权利要求1所述的一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,其特征在于:所述第二约束板(41)远离第一约束板(31)侧的端部上设有与第二约束板(41)呈垂直设置的第四约束板(13),第四约束板(13)与第二连接板(6)之间设有具有弹性的复位组件(14),第二核心板(42)通过与第四约束板(13)和复位组件(14)的连接以此与第二连接板(6)连接在一起。
5.根据权利要求4所述的一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,其特征在于:所述复位组件(14)包括第一安装块(141)和第二安装块(142),第一安装块(141)一端接于第二连接板(6)上,另一端上设有向贴近第四约束板(13)方向延伸设置的活动轴(143),活动轴(143)的轴壁上设有呈对称设置的放置板(144),第二安装块(142)一端接于第四约束板(13)上,另一端上向内开设有放置槽(145),放置槽(145)内设有呈对称设置的碟簧(146),两侧碟簧(146)的两端分别接于放置槽(145)的槽底壁和对应侧放置板(144)上,放置槽(145)的槽底壁上还开设有连通孔(147),活动轴(143)贴近放置槽(145)侧的端部穿入连通孔(147)内,第四约束板(13)贴近第二安装块(142)侧的板壁上向内开设有放置盲孔(148),放置盲孔(148)与连通孔(147)连通设置且可以满足活动轴(143)穿入。
6.根据权利要求5所述的一种附加电磁阻尼器的防屈曲支撑,其特征在于:所述连通孔(147)远离第四约束板(13)侧的孔口位置处设有限位轴承(149),活动轴(143)贴近放置槽(145)侧的端部穿过限位轴承(149)。
7.一种如权利要求1~6任一所述的附加电磁阻尼器的防屈曲支撑的安装方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1:根据结构主体(1)设计要求,确定所述防屈曲支撑的安装数量、安装位置以及所述防屈曲支撑应具有的屈服承载力、刚度和屈服位移参数;
步骤S2:根据确定的防屈曲支撑各项参数对防屈曲支撑进行制作;
步骤S3:通过使用连接销轴(7)将防屈曲支撑中的第一连接板(5)和第二连接板(6)活动安装于主体结构中对应安装位置的两侧节点板(2)上。
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