一种抗震加固的建筑梁柱连接结构
技术领域
本发明涉及建筑梁柱技术领域,具体为一种抗震加固的建筑梁柱连接结构。
背景技术
建筑梁柱建筑的屋梁和柱,其中,柱是建筑结构中的垂直支撑构件,通常具有长方形、正方形或圆形截面,它的主要功能是承受垂直荷载并将其传递到地基上,以确保建筑物的稳定性和承载能力,柱在建筑结构中起到了支撑和传递荷载的重要作用;梁是建筑结构中的水平构件,通常具有长方形或T形截面,它的主要功能是承受横向荷载并将其传递到柱子或墙体上,使其能够均匀分布并最终通过柱子或墙体传递到地基,梁在建筑结构中起到了支撑和分散荷载的作用。
公告号为CN116446541B的发明专利,公开了一种抗震加固的建筑梁柱连接结构,包括主建筑立柱,所述主建筑立柱的外侧贴合设置有侧建筑梁,且所述主建筑立柱的外侧螺栓固定有安装板,并且所述安装板的上端安装有拼接板;还包括:调节板,转动连接在所述拼接板的外侧,且展开竖直状态下的所述调节板和所述拼接板之间通过螺栓固定,并且所述调节板的外侧铰接连接有调节杆,所述调节杆的另一端铰接连接有加固框架,且所述加固框架上方的内部开设有加固孔,并且所述加固框架下方的内部开设有滑槽;移动杆,安装在所述加固框架接近所述拼接板一侧的端部;安装槽,开设在所述拼接板的内部,且所述安装槽的内部安装有固定筒,并且所述固定筒的内部通过拉伸弹簧弹性连接有抵压杆,所述抵压杆的外侧铰接连接有驱动杆,且所述驱动杆的另一端铰接连接有支撑杆,并且所述支撑杆的另一端安装有锁定板;限位底架,安装在所述拼接板下方的外侧,且所述限位底架的内部贯穿有所述加固框架的下端部,并且所述限位底架的内部粘接连接有橡胶气囊;限位板,安装在所述安装板端部的外侧;连接孔,开设在所述拼接板的内部,且所述连接孔的内侧设置有锁定板,并且所述连接孔的位置和所述加固孔的位置相互对应设置。
但是以上专利依然存在不足:1、该专利无法在将侧建筑梁安装在主建筑立柱上之后进行安装,当将侧建筑梁安装在主建筑立柱上之后,便无法将拼接板和加固框架套设在侧建筑梁上,适应性不足;2、该专利通过拨动调节板转动,可带动调节杆控制加固框架移动,利用加固框架的移动,控制锁定板对侧建筑梁的连接端部进行挤压锁定,同时在加固框架进行移动时,控制调节气囊膨胀推动抵压板,以减小拼接板和主建筑立柱之间的缝隙,增加两者之间的摩擦力,这种加固方式强度不足且零件较多,在遇到地震时,无法将侧建筑梁稳定的固定在主建筑立柱上,且因零件较多导致地震时受损的概率增加,导致锁定板无法对侧建筑梁的连接端部进行挤压锁定,同时导致调节气囊漏气无法推动抵压板,稳定性不足。
发明内容
为了弥补以上不足,本发明提供了一种抗震加固的建筑梁柱连接结构,以解决上述背景技术中提出的需要在将侧建筑梁安装在主建筑立柱上之前设置和强度不足且零件较多的问题。
本发明的技术方案是:
一种抗震加固的建筑梁柱连接结构,包括设于柱体上的柱加固件和设于梁体上的梁加固件,所述柱加固件包括呈圆周阵列分布的柱加固座,所述柱加固座上呈对称设有柱座连接块,所述梁加固件包括呈圆周阵列分布的梁加固座,所述梁加固座上呈对称设有梁座连接块,所述柱加固件和所述梁加固件之间以及相邻两个所述梁加固件之间均设有连接加固件,所述连接加固件包括连接轴和保护筒,所述保护筒设于所述连接轴两侧的轴端上,所述连接轴的内部设有连接腔,所述连接腔的两侧腔壁上均设有连接孔,所述连接腔的内部呈对称滑动设有两个连接杆,所述连接杆设于所述连接腔内部的杆端上设有牵拉板,所述牵拉板与所述连接腔的腔壁之间设有牵拉弹簧,所述牵拉弹簧套设于所述连接杆的杆壁上,所述保护筒的内部设有保护孔,所述连接杆的另一杆端穿过所述连接孔和所述保护孔延伸至所述保护筒的外部,所述连接杆设于所述保护筒外部的杆端上设有连接板,所述连接板的另一端设有连接绳,所述连接绳的另一端设有连接头,所述连接头上转动设有连接座,两个所述连接座分别设于所述柱加固座和所述梁加固座上以及相邻两个所述梁加固座上。
优选的,所述柱加固座通过柱安装螺栓安装于柱体上,所述柱座连接块为倾斜结构,相邻两个所述柱加固座上的所述柱座连接块通过柱连接螺栓相连接。
优选的,所述柱加固座和所述柱座连接块均为低合金高强度钢材质,所述柱座连接块与所述柱加固座之间的夹角角度在一百三十度到一百三十五度之间。
优选的,所述梁加固座通过梁安装螺栓安装于梁体上,所述梁座连接块为倾斜结构,相邻两个所述梁加固座上的所述梁座连接块通过梁连接螺栓相连接。
优选的,所述梁加固座和所述梁座连接块均为低合金高强度钢材质,所述梁座连接块与所述梁加固座之间的夹角角度在一百三十度到一百三十五度之间。
优选的,所述保护筒的内部设有高压气体,所述保护筒抵触于所述连接轴的筒面上呈圆周阵列设有高压气孔,所述高压气孔的内部设有气孔封闭块。
优选的,所述连接腔的腔壁上呈圆周阵列设有限位槽,所述牵拉板上呈圆周阵列设有限位块,所述限位块滑动插接于所述限位槽的内部,所述限位槽的槽壁上设有连接气孔,所述连接气孔与所述高压气孔相连通,所述限位块上设有顶针。
优选的,所述连接孔的内壁上设有连接密封圈。
优选的,所述牵拉板上设有牵拉密封圈。
优选的,所述限位块上设有限位密封圈。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
其一,本发明通过设于柱加固件和梁加固件之间以及相邻两个梁加固件之间的连接加固件的配合,即可将呈对称设于柱体上的柱加固件和呈圆周阵列设于梁体上的梁加固件组成一个抗震牵拉结构,从而提高柱体和梁体之间的抗震加固效果。
其二,本发明通过旋紧柱连接螺栓将相邻两个柱加固座上的柱座连接块相连接时,即可使相邻两个柱加固座的侧面对柱体进行挤压,同时通过旋紧梁连接螺栓将相邻两个梁加固座上的梁座连接块相连接时,即可使相邻两个梁加固座的侧面对梁体进行挤压,不仅能够在将梁体安装在柱体上后进行设置,而且抗震加固效果好同时零件较少,因此在地震时不容易受损,保证了对柱体和梁体的抗震加固效果。
其三,本发明通过设于柱加固件和梁加固件之间以及相邻两个梁加固件之间的连接加固件的配合,即可将呈对称设于柱体上的柱加固件和呈圆周阵列设于梁体上的梁加固件组成一个抗震牵拉结构,从而提高柱体和梁体之间的抗震加固效果,当其中一个梁体在地震时与柱体之间的连接面受损严重至要从柱体上断裂脱离时,能够通过该梁体上梁加固件与其余的梁体上梁加固件以及柱体上柱加固件的配合将该梁体所受的力分散的同时将该梁体牵拉住,从而使该梁体继续抵触于柱体上,防止该梁体从柱体上脱离后导致柱体之间受力不平衡引发柱体和梁体连锁倒塌的情况。
其四,本发明通过该梁体移动反方向上的梁加固座带动连接座、连接绳、连接板和连接杆带动牵拉板挤压牵拉弹簧使其形变,同时通过牵拉板带动限位块上的顶针穿过连接气孔将高压气孔内部的气孔封闭块顶开,当高压气孔内部的气孔封闭块被顶开时,保护筒内部的高压气体会通过高压气孔和连接气孔进入牵拉板与连接腔的腔壁之间,从而通过高压气体的膨胀作用力配合牵拉弹簧的弹性作用力将该梁体向移动反方向牵拉至原位置,防止该梁体在地震时与柱体之间的连接面受损严重至要从柱体上断裂脱离时,因为连接加固件提供的牵拉作用力不足,导致该梁体无法抵触在柱体上,造成该梁体从柱体上脱离后导致柱体之间受力不平衡引发柱体和梁体连锁倒塌的情况。
附图说明
图1为本发明的抗震加固的建筑梁柱连接结构的立体结构示意图;
图2为本发明的柱加固件、梁加固件和连接加固件的立体结构示意图;
图3为本发明的柱加固件的立体结构示意图;
图4为本发明的梁加固件的立体结构示意图;
图5为本发明的连接加固件的立体结构示意图;
图6为本发明的连接加固件的剖视结构示意图;
图7为本发明的图6中A处放大的结构示意图。
图中:
1、柱体;11、梁体;2、柱加固件;21、柱加固座;22、柱座连接块;23、柱安装螺栓;24、柱连接螺栓;3、梁加固件;31、梁加固座;32、梁座连接块;33、梁安装螺栓;34、梁连接螺栓;4、连接加固件;5、连接轴;51、连接腔;511、连接孔;512、限位槽;513、连接气孔;52、连接杆;521、连接密封圈;53、牵拉板;531、牵拉密封圈;54、牵拉弹簧;55、连接板;56、连接绳;57、连接头;571、连接座;58、限位块;581、限位密封圈;59、顶针;6、保护筒;61、保护孔;62、高压气孔;63、气孔封闭块。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1至图7,本发明通过以下实施例来详述上述技术方案:
一种抗震加固的建筑梁柱连接结构,包括设于柱体1上的柱加固件2和设于梁体11上的梁加固件3,柱加固件2包括呈圆周阵列分布的柱加固座21,柱加固座21上呈对称设有柱座连接块22,梁加固件3包括呈圆周阵列分布的梁加固座31,梁加固座31上呈对称设有梁座连接块32,柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间均设有连接加固件4,连接加固件4包括连接轴5和保护筒6,保护筒6设于连接轴5两侧的轴端上,连接轴5的内部设有连接腔51,连接腔51的两侧腔壁上均设有连接孔511,连接腔51的内部呈对称滑动设有两个连接杆52,连接杆52设于连接腔51内部的杆端上设有牵拉板53,牵拉板53与连接腔51的腔壁之间设有牵拉弹簧54,牵拉弹簧54套设于连接杆52的杆壁上,保护筒6的内部设有保护孔61,连接杆52的另一杆端穿过连接孔511和保护孔61延伸至保护筒6的外部,连接杆52设于保护筒6外部的杆端上设有连接板55,连接板55的另一端设有连接绳56,连接绳56的另一端设有连接头57,连接头57上转动设有连接座571,两个连接座571分别设于柱加固座21和梁加固座31上以及相邻两个梁加固座31上。
为建筑梁柱抗震加固时,首先将柱加固件2安装在柱体1上,柱加固座21通过柱安装螺栓23安装于柱体1上,柱座连接块22为倾斜结构,相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22通过柱连接螺栓24相连接,从而在通过柱安装螺栓23将柱加固座21安装于柱体1上后,再通过柱连接螺栓24将相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22相连接,同时使若干柱加固座21构成一个整体,不仅能够提高若干柱加固座21对柱体1的抗震加固效果,还能够提高单个柱加固座21对柱体1的抗震加固效果,因为柱加固座21和柱座连接块22均为低合金高强度钢材质,柱座连接块22与柱加固座21之间的夹角角度在一百三十度到一百三十五度之间,所以在通过柱连接螺栓24将相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22相连接时,相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22会在旋紧柱连接螺栓24时的支撑作用力下相向活动至一百三十五度,在此过程中相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22会同步弯曲,同时对相邻两个柱加固座21的侧面施加一个抵触在柱体1上的作用力,从而使相邻两个柱加固座21的侧面对柱体1进行挤压,同时进一步提高柱加固座21对柱体1的抗震加固效果。
将柱加固件2安装在柱体1上后,再将梁加固件3安装在梁体11上,梁加固座31通过梁安装螺栓33安装于梁体11上,梁座连接块32为倾斜结构,相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32通过梁连接螺栓34相连接,从而在通过梁安装螺栓33将梁加固座31安装于梁体11上后,再通过梁连接螺栓34将相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32相连接,同时使若干梁加固座31构成一个整体,不仅能够提高若干梁加固座31对梁体11的抗震加固效果,还能够提高单个梁加固座31对梁体11的抗震加固效果,因为梁加固座31和梁座连接块32均为低合金高强度钢材质,梁座连接块32与梁加固座31之间的夹角角度在一百三十度到一百三十五度之间,所以在通过梁连接螺栓34将相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32相连接时,相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32会在旋紧梁连接螺栓34时的支撑作用力下相向活动至一百三十五度,在此过程中相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32会同步弯曲,同时对相邻两个梁加固座31的侧面施加一个抵触在梁体11上的作用力,从而使相邻两个梁加固座31的侧面对梁体11进行挤压,同时进一步提高梁加固座31对梁体11的抗震加固效果。
因为柱加固座21、柱座连接块22、梁加固座31和梁座连接块32均为低合金高强度钢材质,因此具有较高的强度和良好的韧性,所以通过旋紧柱连接螺栓24将相邻两个柱加固座21上的柱座连接块22相连接时,即可使相邻两个柱加固座21的侧面对柱体1进行挤压,同时通过旋紧梁连接螺栓34将相邻两个梁加固座31上的梁座连接块32相连接时,即可使相邻两个梁加固座31的侧面对梁体11进行挤压,不仅能够在将梁体11安装在柱体1上后进行设置,而且抗震加固效果好同时零件较少,因此在地震时不容易受损,保证了对柱体1和梁体11的抗震加固效果。
将柱加固件2安装在柱体1上和将梁加固件3安装在梁体11上后,即可将连接加固件4安装在柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间,具体的,首先将两个连接座571相对拉动,然后将两个连接座571分别安装于柱加固座21和梁加固座31上以及相邻两个梁加固座31上,此时两个连接座571会通过连接头57、连接绳56、连接板55和连接杆52带动牵拉板53挤压牵拉弹簧54使其形变,从而通过两个牵拉弹簧54的弹性作用力带动牵拉板53、连接杆52、连接板55、连接绳56和连接头57牵拉连接座571,此时两个连接座571会为柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间均提供一个牵拉作用力,从而进一步提高柱体1和梁体11的抗震加固效果。
通过设于柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间的连接加固件4的配合,即可将呈对称设于柱体1上的柱加固件2和呈圆周阵列设于梁体11上的梁加固件3组成一个抗震牵拉结构,从而提高柱体1和梁体11之间的抗震加固效果,当其中一个梁体11在地震时与柱体1之间的连接面受损严重至要从柱体1上断裂脱离时,能够通过该梁体11上梁加固件3与其余的梁体11上梁加固件3以及柱体1上柱加固件2的配合将该梁体11所受的力分散的同时将该梁体11牵拉住,从而使该梁体11继续抵触于柱体1上,防止该梁体11从柱体1上脱离后导致柱体1之间受力不平衡引发柱体1和梁体11连锁倒塌的情况。
进一步的,连接加固件4中连接绳56的设置,能够在地震导致柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间全方位移动时,使两个连接座571随柱体1和梁体11全方位移动,进一步提高呈对称设于柱体1上的柱加固件2和呈圆周阵列设于梁体11上的梁加固件3组成的抗震牵拉结构的稳定性,从而进一步提高柱体1和梁体11的抗震加固效果。
在将连接加固件4安装在柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间时,连接加固件4为柱加固件2和梁加固件3之间以及相邻两个梁加固件3之间均提供的牵拉作用力是固定的,为了防止其中一个梁体11在地震时与柱体1之间的连接面受损严重至要从柱体1上断裂脱离时,因为连接加固件4提供的牵拉作用力不足,导致该梁体11无法抵触在柱体1上,保护筒6的内部设有高压气体,保护筒6抵触于连接轴5的筒面上呈圆周阵列设有高压气孔62,高压气孔62的内部设有气孔封闭块63,连接腔51的腔壁上呈圆周阵列设有限位槽512,牵拉板53上呈圆周阵列设有限位块58,限位块58滑动插接于限位槽512的内部,限位槽512的槽壁上设有连接气孔513,连接气孔513与高压气孔62相连通,限位块58上设有顶针59,从而在其中一个梁体11在地震时与柱体1之间的连接面受损严重至要从柱体1上断裂脱离时,通过该梁体11移动反方向上的梁加固座31带动连接座571、连接绳56、连接板55和连接杆52带动牵拉板53挤压牵拉弹簧54使其形变,同时通过牵拉板53带动限位块58上的顶针59穿过连接气孔513将高压气孔62内部的气孔封闭块63顶开,当高压气孔62内部的气孔封闭块63被顶开时,保护筒6内部的高压气体会通过高压气孔62和连接气孔513进入牵拉板53与连接腔51的腔壁之间,从而通过高压气体的膨胀作用力配合牵拉弹簧54的弹性作用力将该梁体11向移动反方向牵拉至原位置,防止该梁体11在地震时与柱体1之间的连接面受损严重至要从柱体1上断裂脱离时,因为连接加固件4提供的牵拉作用力不足,导致该梁体11无法抵触在柱体1上,造成该梁体11从柱体1上脱离后导致柱体1之间受力不平衡引发柱体1和梁体11连锁倒塌的情况。
为了保证保护筒6内部的高压气体通过高压气孔62和连接气孔513进入牵拉板53与连接腔51的腔壁之间,然后通过高压气体的膨胀作用力配合牵拉弹簧54的弹性作用力将该梁体11向移动反方向牵拉至原位置,连接孔511的内壁上设有连接密封圈521,牵拉板53上设有牵拉密封圈531,限位块58上设有限位密封圈581,从而使牵拉板53与连接腔51的腔壁之间以及连接杆52与连接腔51的腔壁之间保持密封,保证保证保护筒6内部的高压气体通过高压气孔62和连接气孔513进入牵拉板53与连接腔51的腔壁之间后通过高压气体的膨胀作用力配合牵拉弹簧54的弹性作用力将该梁体11向移动反方向牵拉至原位置。
需要补充的是,顶针59外径为连接气孔513内径和高压气孔62内径的二分之一到三分之一之间。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。