CN217150744U - 倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙 - Google Patents

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CN217150744U CN202122627905.XU CN202122627905U CN217150744U CN 217150744 U CN217150744 U CN 217150744U CN 202122627905 U CN202122627905 U CN 202122627905U CN 217150744 U CN217150744 U CN 217150744U
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尚世仲
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Abstract

本实用新型公开了一种倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙,涉及消能减震技术领域。所述消能装置包括阻尼部和耗能墙板支墩,耗能墙板支墩的顶端和底端与主体结构刚性连接,且耗能墙板支墩的两侧与主体结构之间具有空隙;耗能墙板支墩至少包括上部板材支墩和下部板材支墩,上部板材支墩具有倾斜的下表面且该下表面连接阻尼部,所述下部板材支墩具有倾斜的上表面且该上表面连接阻尼部;在震动激励下,上部板材支墩与下部板材支墩能够发生倾斜向相对位移以耗能。本实用新型对非水平方向的震动能量也有很好的耗散效果,具有适用性广、取材方便、结构简单、造价低且能量耗散效果好的优点。

Description

倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙
技术领域
本实用新型涉及消能减震技术领域,尤其涉及一种倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙。
背景技术
在一般的建筑结构中,通常会设置填充墙进行功能分割和外部围护,其中,采用预制板材制作的预制墙板属于常用的填充墙结构之一。常用的预制墙板,比如聚合物板、石膏板、木制板、水泥板、复合材料板等。在传统抗震设计中,墙板通常被当作非结构构件,并不属于主体结构,因此在一般的建筑结构中对墙板与主体结构的连接通常是不设消能减震结构,使得墙板对于地震能量造成的震动作用缺乏自我抗拒和保护能力,加上墙板的抗剪强度往往较低,在地震中破坏较早也较为严重。同时,在实际震害中发现,墙板实际上参与了结构体系的地震剪力分配,并与主体结构之间存在复杂的相互作用,对主体结构造成一定的影响。这些问题对采用墙板的填充墙的消能减震功能提出了新的要求。
现有技术中,为了提高主体结构的安全性,可以在主体结构中布置消能器(又可称阻尼器)以形成消能减震(振)结构,来减少主体结构的地震作用。消能器在建筑中一般采用支撑形式或是支墩形式与主体结构的梁柱连接,主体结构的消能减震作用主要是通过消能器实现。具体的,消能器可以产生摩擦或者弯曲、剪切、扭转等弹塑性滞回变形来耗散或吸收地震输入结构中的能量,从而减小主体结构的地震反应。相比于消能器的支撑式连接,支墩式连接具有对建筑功能影响小且便于门窗开设、造价低、施工方便、传力路径直接能有效保证消能器发挥耗能作用、适用范围广的优点,受到广泛运用。
一方面,现有的支墩式消能装置难以在墙板式的填充墙中使用,主要原因如下:现有的支墩一般采用钢筋混凝土或钢材料,在墙板中进行施做时比较麻烦;而且采用钢筋混凝土或钢材料的支墩与墙板无法成为一体,在墙面装修时需在外侧额外增加盖板,增加费用的同时还影响了墙板结构的整体性。再则,采用钢筋混凝土或钢材料制作支墩,不可避免会产生额外费用,这些额外费用对于重要建筑来说尚可接受,但对于一般建筑或农村建筑来说可能不太容易接受。
另一方面,对于墙板结构的消能减震问题,现有技术中也提供了各种消能减震墙板结构替代传统填充墙的墙板,减小墙体对框架结构产生的附加刚度效应和约束效应,并可以提供一定的附加阻尼消耗地震能量。比如中国专利zl201821288844 .0,其公开了一种摩擦型木制消能减震装置:包括下侧木板墙和上侧木板墙,下侧木板墙与上侧木板墙之间通过木连接件连接,下侧木板墙和上侧木板墙分别设有燕尾状的凹槽,木连接件设有两个燕尾状的榫,两个榫分别插入到下侧木板墙和上侧木板墙的凹槽中,凹槽的底面与榫的顶面之间设有摩擦板,摩擦板通过化学粘胶或木制连接件与榫的顶面连接。在地震作用下,主体结构中出现层间相对位移时,下侧木板墙和上侧木板墙之间发生水平相对位移并通过摩擦材料的摩擦耗散地震能量。然而,上述方案对非水平方向的震动能量的耗散效果有限,且摩擦面的宽度严格受限于木板墙的宽度,影响了震动能量的耗散效果。
综上所述,能否结合现有的支墩式消能装置提供一种取材方便、结构简单、造价低且能力耗散效果更好的支墩式消能装置是当前亟需解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:克服现有技术的不足,提供了一种倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙。本实用新型提供的消能装置,在震动激励下,耗能墙板支墩能够通过阻尼部和板材支墩的倾斜表面发生倾斜向相对位移以耗能,同时驱动阻尼部吸收和耗散地震能量,对非水平方向的震动能量也有很好的耗散效果,具有适用性广、取材方便、结构简单、造价低且能量耗散效果好的优点。
为实现上述目标,本实用新型提供了如下技术方案:
一种倾斜型墙板支墩式消能装置,包括阻尼部和耗能墙板支墩,耗能墙板支墩的顶端和底端与主体结构刚性连接,且耗能墙板支墩的两侧与主体结构之间具有空隙;所述耗能墙板支墩至少包括通过阻尼部连接的一上部板材支墩和一下部板材支墩,所述上部板材支墩具有倾斜的下表面且该下表面连接阻尼部,所述下部板材支墩具有倾斜的上表面且该上表面连接阻尼部;
在震动激励下,所述上部板材支墩与下部板材支墩能够通过前述阻尼部和倾斜表面发生倾斜向相对位移以耗能。
进一步,所述阻尼部包括在上部板材支墩和下部板材支墩之间倾斜设置的阻尼层,通过该阻尼层形成上部板材支墩与下部板材支墩的柔性连接并使得上部板材支墩与下部板材支墩能够进行倾斜向的相对运动。
进一步,所述上部板材支墩的顶端与主体结构的上框架梁刚性连接且另一端通过倾斜的下表面连接倾斜的阻尼层,所述下部板材支墩的底端与主体结构的下框架梁刚性连接且另一端通过倾斜的上表面连接倾斜的阻尼层;
在震动激励下,所述上部板材支墩与主体结构的上框架梁一起运动,所述下部板材支墩与主体结构的下框架梁一起运动,基于阻尼层的倾斜方向和倾斜表面的倾斜方向,上部板材支墩与下部板材支墩之间能够发生与前述倾斜方向匹配的倾斜向相对位移。
进一步,所述阻尼部为多个,多个阻尼部在所述耗能墙板支墩中分层设置以形成多个阻尼层,所述多个阻尼层中包括一个或多个倾斜的阻尼层;
相邻阻尼层之间通过中部板材支墩连接,根据与中部板材支墩连接的阻尼层的倾斜方向设置该中部板材支墩的上/下表面的倾斜方向;通过前述多个阻尼层形成中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间的柔性连接。
进一步,所述上部板材支墩的顶端与主体结构的上框架梁刚性连接且另一端连接最上层的阻尼层,所述下部板材支墩的底端与主体结构的下框架梁刚性连接且另一端连接最下层的阻尼层;
在震动激励下,所述上部板材支墩与主体结构的上框架梁一起运动,所述下部板材支墩与主体结构的下框架梁一起运动,所述中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间能够通过阻尼层发生与该阻尼层的设置方向匹配的相对位移。
进一步,所述多个阻尼层中还包括至少一个水平的阻尼层;设置多个倾斜的阻尼层时,阻尼层的倾斜角度相同或者部分相同或者不同。
进一步,阻尼层的倾斜角度不大于45度。
进一步,所述耗能墙板支墩的板材为聚合物板、水泥板、石膏板、木制板、金属板或复合材料板。
进一步,所述阻尼部为设置在各板材支墩之间的粘弹阻尼层或者摩擦阻尼层。
本实用新型还提供了一种板体消能墙,包括框架和填充墙,填充墙设置在所述框架围成的空间内,所述填充墙包括前述的倾斜型墙板支墩式消能装置,所述倾斜型墙板支墩式消能装置为一个或多个。
本实用新型由于采用以上技术方案,与现有技术相比,作为举例,具有以下的优点和积极效果:在震动激励下,消能装置的耗能墙板支墩能够通过阻尼部和板材支墩的倾斜表面发生倾斜向相对位移以耗能,同时驱动阻尼部吸收和耗散地震能量,对非水平方向的震动能量也有很好的耗散效果,具有适用性广、取材方便、结构简单、造价低且能量耗散效果好的优点。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的倾斜型墙板支墩式消能装置的结构示意图。
图2为图1中的消能装置在震动激励下的变形状态示意图。
图3为本实用新型实施例提供的三层型倾斜型墙板支墩式消能装置的结构示意图。
图4为图3中的消能装置在震动激励下的变形状态示意图。
图5和图6为本实用新型实施例提供的倾斜角度不同的倾斜型墙板支墩式消能装置的结构示意图。
图7为本实用新型实施例提供的具有水平阻尼层的倾斜型墙板支墩式消能装置的结构示意图。
图8为本实用新型实施例提供的板体消能墙的结构示意图。
附图标记说明:
主体结构100;
上框架梁110,下框架梁120,左侧柱/剪力墙130,右侧柱/剪力墙140;
消能装置200,阻尼部210,耗能墙板支墩220,上部板材支墩221,下部板材支墩222,中部板材支墩223。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型公开的倾斜型墙板支墩式消能装置及板体消能墙作进一步详细说明。应当注意的是,下述实施例中描述的技术特征或者技术特征的组合不应当被认为是孤立的,它们可以被相互组合从而达到更好的技术效果。在下述实施例的附图中,各附图所出现的相同标号代表相同的特征或者部件,可应用于不同实施例中。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讨论。
需说明的是,本说明书所附图中所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定实用新型可实施的限定条件,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应落在实用新型所揭示的技术内容所能涵盖的范围内。本实用新型的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所述的或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本实用新型的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。
实施例
参见图1所示,为本实用新型实施例提供的一种倾斜型墙板支墩式消能装置。
所述倾斜型墙板支墩式消能装置200包括阻尼部210和耗能墙板支墩220。所述阻尼部通过所述耗能墙板支墩220安装在主体结构100中。
所述主体结构100优选的为框架结构,具体可以包括上框架梁110,下框架梁120,左侧柱/剪力墙130和右侧柱/剪力墙140。
所述耗能墙板支墩220作为阻尼部210的安装结构,在本实施例中为由预制板材制成的墙板结构,所述预制板材可以为聚合物板、水泥板、石膏板、木制板、金属板或者其它复合材料板,优选的采用轻质墙板。具体实施时,预制板材可以采用实心板材,也可以具有空心框架的板材;板材的外观可以是现有技术中的已有墙板板材的各种形式,在此不作为对本实用新型的限制。
所述耗能墙板支墩220的顶端和底端与主体结构100刚性连接,且耗能墙板支墩220的两侧与主体结构100之间具有空隙,所述空隙用于给耗能墙板支墩220提供运动空间。
所述耗能墙板支墩220至少包括通过阻尼部210连接的一上部板材支墩221和一下部板材支墩222。所述上部板材支墩221具有倾斜的下表面且该下表面连接阻尼部210。所述下部板材支墩222具有倾斜的上表面且该上表面连接阻尼部210。
所述上部板材支墩221和下部板材支墩222分别为由预制板材制成的墙板结构。具体的,上部板材支墩221采用预制板材形成一个具有倾斜的下表面的整体,下部板材支墩221采用预制板材形成一个具有倾斜的上表面的整体,上部板材支墩221和下部板材支墩222的倾斜表面相互匹配。在震动激励下,所述上部板材支墩221与下部板材支墩222能够通过前述阻尼部210和上述倾斜表面发生倾斜向相对位移以耗能,参见图2所示,同时驱动阻尼部210吸收和耗散地震能量。
所述阻尼部210能够对震动产生阻碍,耗散或吸收地震输入结构中的能量。耗散或吸收能量的方式,可以是主动式的,也可以是被动式的。比如,可以通过阻尼部210产生弯曲、剪切、扭转等弹塑性滞回变形来耗散或吸收地震输入结构中的能量;也可以是通过阻尼部210产生摩擦来耗散或吸收地震输入结构中的能量;也可以复合变形耗能方式与摩擦耗能方式来耗散或吸收地震输入结构中的能量。根据需要,阻尼部还可以采用其它耗能方式——比如搅拌耗能、液压耗能等。
在设置阻尼部210时,根据需要,可以在耗能墙板支墩220的各部分板材支墩之间倾斜安装各种阻尼器,比如杆式粘滞阻尼器、粘弹性阻尼器、金属摩擦型阻尼器、金属剪切型阻尼器、铅粘弹性阻尼器等;也可以在耗能板材支墩220的各部分支墩之间布置倾斜的耗能材料层,通过耗能材料的阻尼特性来形成所述阻尼部。只要阻尼部210允许耗能墙板支墩220出现倾斜向的层间相对位移且能够耗散或吸收地震输入结构中的能量即可。
优选的,所述阻尼部210为设置在各部分板材支墩之间的变形耗能材料层或者摩擦耗能材料层。
具体的,所述变形耗能材料层宜采用粘弹阻尼层(或称粘弹性层)。在上部板材支墩与下部板材支墩发生倾斜向相对位移时,同时带动所述粘弹阻尼层发生剪切滞回变形,从而可以耗散或吸收地震输入结构中的能量,降低结构的地震反应。作为典型方式的举例而非限制,所述粘弹阻尼层可以采用具有粘弹性的低硬度高阻尼的橡胶、沥青和高性能砂浆等材料中的一种或多种。
所述摩擦耗能材料层宜采用金属摩擦板、非金属摩擦板或金属非金属复合摩擦板。在上部板材支墩与下部板材支墩发生倾斜向相对位移时,同时带动各部分支墩之间的摩擦板发生摩擦,从而可以耗散或吸收地震输入结构中的能量,降低结构的地震反应。作为典型方式的举例而非限制,摩擦板可以采用钢-钢摩擦板、钢-铜摩擦板、钢-铅摩擦板、铜-铅摩擦板、木板-木板摩擦板等。
所述耗能板材支墩220中的阻尼部210可以是一个,一个阻尼部可以在所述耗能板材支墩中形成一个倾斜设置的阻尼层;阻尼部210也可以是多个,多个阻尼部在耗能板材支墩中分层设置,可以在所述耗能板材支墩中形成多个阻尼层,多个阻尼层中至少包括一个倾斜的阻尼层。
对于倾斜设置的阻尼层,其倾斜角度与该阻尼层上、下方的板材支墩的倾斜表面匹配。作为举例,当阻尼层的倾斜角度为设置为30度(阻尼层与水平面的夹角)时,则位于该阻尼层上方的板材支墩的下表面形成30度角的倾斜表面,位于该阻尼层下方的板材支墩的上表面也形成30度角的倾斜表面。
上述阻尼层的设置方式,不仅可以增加消能装置对非水平方向的震动能量的耗散效果,还可以增加阻尼层的设置长度,可以提高单个阻尼层的耗能效果。同时,考虑到主体结构100的框架出现层间相对位移时会导致层间高度降低,倾斜设置的阻尼层使得耗能板材支墩220的高度可以根据层间高度进行自适应调整,从而减小耗能板材支墩220在竖直方向上对主体结构产生的附加刚度效应和约束效应。
在一个实施方式中,当采用一个倾斜阻尼层时,耗能板材支墩220被分为两个部分——上部板材支墩221与下部板材支墩222。通过倾斜阻尼层可以形成上部板材支墩221与下部板材支墩222的柔性连接,并使得上部板材支墩221与下部板材支墩能够进行倾斜向的相对运动。
所述上部板材支墩221的顶端与主体结构100的上框架梁110刚性连接,且上部板材支墩的另一端通过倾斜的下表面连接倾斜的阻尼层。所述下部板材支墩222的底端与主体结构100的下框架梁120刚性连接,且下部板材支墩的另一端通过倾斜的上表面连接倾斜的阻尼层。在震动激励下,所述上部板材支墩221与主体结构的上框架梁110一起运动,所述下部板材支墩222与主体结构的下框架梁120一起运动,基于阻尼层的倾斜方向和前述倾斜表面的倾斜方向,上部板材支墩221与下部板材支墩222之间能够发生与前述倾斜方向匹配的倾斜向相对位移,继续参见图2所示。
具体的,当阻尼部为粘弹阻尼层时,粘弹阻尼层的上表面与上部板材支墩221固定连接,粘弹阻尼层的下表面与下部板材支墩222固定连接。在震动激励下主体结构可产生震动,主体结构的上框架梁110和下框架梁120可产生往复相对运动,上框架梁110运动时带动与上框架梁刚性连接的上部板材支墩221一起运动,下框架梁120运动时带动与下框架梁刚性连接的下部板材支墩222一起运动,使得上部支墩221与下部支墩222之间也发生往复相对运动,基于阻尼层的倾斜方向和前述倾斜表面的倾斜方向,上部板材支墩221与下部板材支墩222之间发生与前述倾斜方向匹配的倾斜向相对位移以耗能,同时迫使倾斜的粘弹阻尼层产生剪切滞回变形,吸收和耗散地震的能量。
当阻尼部210为摩擦板时,上部板材支墩221的下部可以固定安装有一摩擦板,下部板材支墩222的上部可以固定安装有一摩擦板。在震动激励下主体结构可产生震动,主体结构的上框架梁110和下框架梁120可产生往复相对运动,上框架梁110运动时带动与上框架梁刚性连接的上部支墩221一起运动,下框架梁120运动时带动与下框架梁刚性连接的下部支墩222一起运动,使得上部支墩221与下部支墩222之间也发生往复相对运动,基于阻尼层的倾斜方向和前述倾斜表面的倾斜方向,上部板材支墩221与下部板材支墩222之间发生与前述倾斜方向匹配的倾斜向相对位移以耗能,参见图2所述,同时迫使前述两个摩擦板之间进行发生摩擦,吸收和耗散地震的能量。
需要说明的是,在各部分支墩上固定安装摩擦板的方式,可以是螺栓连接、销轴连接、预埋件连接、粘贴连接等,任意能够对两个物体进行紧固连接的连接结构都可用于在耗能支墩上安装摩擦板,其不应作为对本实用新型的限制。
在另一个实施方式中,当阻尼部210为多个时,多个阻尼部在所述耗能墙板支墩220中可以形成多个阻尼层,所述多个阻尼层中包括一个或多个倾斜的阻尼层。
此时,相邻阻尼层之间通过中部板材支墩连接,根据与中部板材支墩连接的阻尼层的倾斜方向设置该中部板材支墩的上/下表面的倾斜方向。通过前述多个阻尼层形成中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间(当存在3个以上阻尼层时,至少存在2个中部板材支墩,此时中部板材支墩之间也通过阻尼层连接)的柔性连接。
具体的,所述上部板材支墩的顶端与主体结构的上框架梁刚性连接且另一端连接最上层的阻尼层,所述下部板材支墩的底端与主体结构的下框架梁刚性连接且另一端连接最下层的阻尼层。在震动激励下,所述上部板材支墩与主体结构的上框架梁一起运动,所述下部板材支墩与主体结构的下框架梁一起运动,所述中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间能够通过阻尼层发生与该阻尼层的设置方向匹配的相对位移。
以设置两个阻尼层为例,参见图3所示,示例了在耗能墙板支墩220中形成两个倾斜的阻尼层的支墩结构。此时,相邻阻尼层之间通过中部板材支墩223连接,通过阻尼层形成中部板材支墩223与上部板材支墩221、中部板材支墩223与下部板材支墩222之间的柔性连接。在震动激励下,所述中部支墩与上部支墩、中部支墩与下部支墩之间能够通过前述倾斜的阻尼层发生倾斜向相对位移,参见图4所示。具体设置时,多个倾斜的阻尼层,可以均采用粘弹阻尼层,也可以均采用摩擦板,或者部分采用粘弹阻尼层、部分采用摩擦板。采用粘弹阻尼层时,各部分板材支墩之间发生与倾斜方向匹配的倾斜向相对位移时,能够迫使倾斜的粘弹阻尼层产生剪切滞回变形,吸收和耗散地震的能量。采用摩擦板时,各部分板材支墩之间发生与倾斜方向匹配的倾斜向相对位移时,能够迫使安装在各部分板材支墩之间的倾斜向摩擦板之间进行发生摩擦,吸收和耗散地震的能量。
当然,根据需要,所述耗能墙板支墩可以设置有更多的阻尼层,对应则设置有更多的中部板材支墩,可以知晓的是,根据建筑结构的设计尺寸、抗震级别要求以及建设成本,在设置耗能墙板支墩时,可以根据需要设置更多或更少的阻尼层。所述耗能墙板支墩在跨度方向上的宽度也可以根据实际需要进行调整,不应作为对本实用新型的限制。
本实施例中,在设置多个倾斜的阻尼层时,各阻尼层的倾斜角度可以相同,或者部分相同,或者均不相同。作为举例,比如图3中的两个倾斜的阻尼层就设置了同一个倾斜角度。
再比如,参见图5和图6所示,耗能墙板支墩220中的两个倾斜的阻尼层被设置为具有不同的倾斜角度。优选的,两个倾斜的阻尼层在耗能墙板支墩220的水平中轴线的两侧镜像设置,从而能够在所述耗能墙板支墩220中形成喇叭形状的中部板材支墩223,使得多个板材支墩之间能够发生异向的倾斜向相对运动,增加消能装置对不同方向震动能量的耗散效果。
参见图7所示,为本实施例的另一实施方式,所述多个阻尼层中还可以包括一个水平的阻尼层,此时耗能墙板支墩220中至少有一个倾斜向的阻尼层和一个水平的阻尼层,使得多个板材支墩之间能够发生水平向和倾斜向的相对运动,增加消能装置对不同方向震动能量的耗散效果。
优选的,所述水平的阻尼层设置在耗能墙板支墩220的水平中轴线上,并在该水平阻尼层的两侧镜像设置倾斜的阻尼层。
本实施例中,优选的,阻尼层的倾斜角度不大于45度。
本实用新型提供的上述技术方案,能够以常用的用于筑墙的预制墙板作为消能减震技术中与消能器连接的支墩,且板材支墩与梁的连接采用刚性连接,板材支墩与梁连接后二者之间不产生相对位移,使得在震动激励下板材支墩之间能够发生相对位移以实现支墩自耗能,同时还可以驱动消能器(本实施例中的阻尼部)运作以吸收或耗散能量。上述结构尤其适用于在木结构等非钢筋混凝土结构中应用,墙板支墩本身可以作为墙板的一部分,从而让墙板具有耗能效果,无需复杂的施工工序,具有适用性广、取材方便、结构简单、造价低且能量耗散效果好的优点。
本实用新型的另一实施例,还提供了一种板体消能墙。
所述倾斜型板体消能墙包括框架和填充墙,填充墙设置在所述框架围成的空间内。所述填充墙包括前述的倾斜型墙板支墩式消能装置,所述倾斜型墙板支墩式消能装置为一个或多个。所述倾斜型墙板支墩式消能装置自身可以形成填充墙的墙面的一部分。
当倾斜型墙板支墩式消能装置为一个时,框架中设置有一个耗能墙板支墩,所述耗能支墩设置在框架的中部且耗能墙板支墩的两侧与主体结构的左右两侧预留有空隙。
当倾斜型墙板支墩式消能装置为多个时,在框架中沿框架的跨度方向并排设置有多个耗能墙板支墩以形成排墩式墙板,参见图8所示。此时,多个耗能墙板支墩可以在框架中可以间隔设置,设置在左、右两侧的耗能墙板支墩分别与左、右两侧的框架柱/剪力墙预留有空隙,令其为第一空隙,两个相邻耗能墙板支墩则之间的间隔则设置为第二空隙。所述第一空隙与第二空隙的宽度可以相同,也可以不同。
优选的,第一空隙与第二空隙的宽度不同。
其它技术特征参考在前实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,本实施例中所述的水平,包括理想的水平状态或基本水平的水平状态。本实施例中所述的竖直,包括理想的竖直状态或基本竖直的竖直状态。
在本公开内容的目标保护范围内,各组件可以以任意数目选择性地且操作性地进行合并。另外,像“包括”、“囊括”以及“具有”的术语应当默认被解释为包括性的或开放性的,而不是排他性的或封闭性,除非其被明确限定为相反的含义。所有技术、科技或其他方面的术语都符合本领域技术人员所理解的含义,除非其被限定为相反的含义。在词典里找到的公共术语应当在相关技术文档的背景下不被太理想化或太不实际地解释,除非本公开内容明确将其限定成那样。本实用新型领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。

Claims (10)

1.一种倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:包括阻尼部和耗能墙板支墩,耗能墙板支墩的顶端和底端与主体结构刚性连接,且耗能墙板支墩的两侧与主体结构之间具有空隙;
所述耗能墙板支墩至少包括通过阻尼部连接的一上部板材支墩和一下部板材支墩,所述上部板材支墩具有倾斜的下表面且该下表面连接阻尼部,所述下部板材支墩具有倾斜的上表面且该上表面连接阻尼部;
在震动激励下,所述上部板材支墩与下部板材支墩能够通过前述阻尼部和倾斜表面发生倾斜向相对位移以耗能。
2.根据权利要求1所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述阻尼部包括在上部板材支墩和下部板材支墩之间倾斜设置的阻尼层,通过该阻尼层形成上部板材支墩与下部板材支墩的柔性连接并使得上部板材支墩与下部板材支墩能够进行倾斜向的相对运动。
3.根据权利要求2所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述上部板材支墩的顶端与主体结构的上框架梁刚性连接且另一端通过倾斜的下表面连接倾斜的阻尼层,所述下部板材支墩的底端与主体结构的下框架梁刚性连接且另一端通过倾斜的上表面连接倾斜的阻尼层;
在震动激励下,所述上部板材支墩与主体结构的上框架梁一起运动,所述下部板材支墩与主体结构的下框架梁一起运动,基于阻尼层的倾斜方向和倾斜表面的倾斜方向,上部板材支墩与下部板材支墩之间能够发生与前述倾斜方向匹配的倾斜向相对位移。
4.根据权利要求1所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述阻尼部为多个,多个阻尼部在所述耗能墙板支墩中分层设置以形成多个阻尼层,所述多个阻尼层中包括一个或多个倾斜的阻尼层;
相邻阻尼层之间通过中部板材支墩连接,根据与中部板材支墩连接的阻尼层的倾斜方向设置该中部板材支墩的上/下表面的倾斜方向;通过前述多个阻尼层形成中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间的柔性连接。
5.根据权利要求4所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述上部板材支墩的顶端与主体结构的上框架梁刚性连接且另一端连接最上层的阻尼层,所述下部板材支墩的底端与主体结构的下框架梁刚性连接且另一端连接最下层的阻尼层;
在震动激励下,所述上部板材支墩与主体结构的上框架梁一起运动,所述下部板材支墩与主体结构的下框架梁一起运动,所述中部板材支墩与上部板材支墩、中部板材支墩与下部板材支墩以及中部板材支墩相互之间能够通过阻尼层发生与该阻尼层的设置方向匹配的相对位移。
6.根据权利要求4所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述多个阻尼层中还包括至少一个水平的阻尼层;设置多个倾斜的阻尼层时,阻尼层的倾斜角度相同或者部分相同或者不同。
7.根据权利要求2或4所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:阻尼层的倾斜角度不大于45度。
8.根据权利要求1所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述耗能墙板支墩的板材为聚合物板、水泥板、石膏板、木制板、金属板或复合材料板。
9.根据权利要求1-6中任一项所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,其特征在于:所述阻尼部为设置在各板材支墩之间的粘弹阻尼层或者摩擦阻尼层。
10.一种板体消能墙,包括框架和填充墙,填充墙设置在所述框架围成的空间内,其特征在于:所述填充墙包括权利要求1-8中任一项所述的倾斜型墙板支墩式消能装置,所述倾斜型墙板支墩式消能装置为一个或多个。
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