KR101393694B1 - 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 건축구조물에 설치되어 지진과 같은 외부요인에 의해 건축구조물에 인가되는 진동을 감쇄시키는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼에 관한 것이다.
본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼는 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제1 지지체와, 상기 제1 지지체의 하부에 위치하도록 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제2 지지체와, 상단과 하단에 각각 제1 지지체와 제2 지지체의 제1 슬롯과 제2 슬롯에 대응하는 제1 고정홀과 제2 고정홀이 형성되어 있고 상기 제1 지지체와 제2 지지체의 전후면에 결합되는 연결판과, 상기 연결판과 상기 제1 지지체 및 제2 지지체 사이에 삽입 설치되는 마찰판과, 상기 제1, 제2 지지체와 상기 마찰판 및 상기 연결판을 상호 연결하는 체결부를 구비한다.

Description

이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼 {Friction damper}
본 발명은 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 건축구조물에 설치되어 지진과 같은 외부요인에 의해 건축구조물에 인가되는 진동을 감쇄시키는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼에 관한 것이다.
건축구조물은 부재가 수평방향의 외력을 받는 경우에, 비틀림 또는 유사한 수평 이동이 일어난다. 특히 건축구조물 또는 타워에서 발생되는 비틀림은 구조물의 상태에 심각한 충격 또는 심지어 붕괴를 초래할 수도 있다.
댐퍼는 건축구조물, 예를 들어 가옥 또는 유사한 건물 구조물을 보호하는 중요한 역할을 수행하며, 상기 댐퍼는 수많은 변형 형태로 존재한다.
댐퍼는 일반적으로 건물의 구조물 부재들 사이에 부착된 두 개의 이동 부분들 사이의 마찰력에 의해서나 혹은 제한된 튜브를 통해 두 개의 챔버들 사이에 유동하여 가압하는 유체에 의해서 움직임을 감쇠시킨다.
일부 댐퍼들은 외부 상태에 대응하는 감쇠 효과를 능동적으로 변화시키는 것이고, 기타 다른 댐퍼들로는 일정한 감쇠 특성을 가진 수동 댐퍼(passive damper)들이 있다.
그러나 상기한 일반적인 댐퍼들은 제조 비용이 많이 들고 심지어 건물의 구조물부재 내로 조립하는 데도 더 많은 비용이 든다. 더욱이 마찰력의 제공을 위해 장착되는 마찰판이 마모되면 진동 감쇄 기능이 떨어지기 때문에 댐퍼구조물 전체를 교체해야 하므로 교체에 따른 유지비용이 증가하는 문제점이 있었다.
마찰력을 이용해 진동을 감쇄시키는 마찰댐퍼의 선행기술로 다음과 같은 선행특허들이 있다. 공개특허 10-2004-0012813 : 구조물의 움직임 감쇠용 마찰 댐퍼 공개특허 10-2011-0018284 : 내진보강용 회전식 마찰댐퍼 및 이를 이용한 내진보강장치
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 창출된 것으로서, 구조물의 진동 감쇄를 위한 장착이 용이하며, 좌우 및 상하로 거동이 가능함에 따라 이축 거동에 대한 진동감쇄가 가능하고, 유지보수가 용이한 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼는 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제1 엔드플레이트와, 상기 제1 엔드플레이트로부터 하방으로 연장되고 외력에 의해 상기 건축구조물 또는 댐핑로드가 거동하는 좌우방향을 따라 연장되는 제1 슬롯이 형성되어 있는 제1 슬라이딩판을 포함하는 제1 지지체와, 상기 제1 지지체의 하부에 위치하도록 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제2 엔드플레이트와, 상기 제2 엔드플레이트로부터 상기 제1 지지체를 향해 연장되고 상하로 연장된 제2 슬롯이 형성되어 있는 제2 슬라이딩판을 포함하는 제2 지지체와, 상단과 하단에 각각 상기 제1 슬롯과 제2 슬롯에 대응하는 제1 고정홀과 제2 고정홀이 형성되어 있고 상기 제1 지지체와 제2 지지체의 전후면에 결합되는 연결판과, 상기 연결판과 상기 제1 슬라이딩판 및 제2 슬라이딩판 사이에 삽입 설치되어 상기 제1 슬라이딩판 또는 제2 슬라이딩판이 외력에 의해 거동할 때 마찰열이 발생하는 마찰판과, 상기 제1, 제2 지지체와 상기 마찰판 및 상기 연결판을 상호 연결하는 체결부를 구비한다.
상기 연결판은 상기 마찰판과의 마찰력을 높이기 위해 표면에 숏 블라스트(shot blast)처리가 되는 것이 바람직하다.
상기 체결부는 상기 연결판의 제1 고정홀 또는 제2 고정홀과 상기 마찰판의 관통홀, 상기 제1, 제2 지지체의 제1 슬롯 또는 제2 슬롯을 관통하는 체결볼트와, 상기 체결볼트의 단부에 설치되는 너트를 구비하고, 상기 제1 지지체와 제2 지지체가 상기 연결판과 연결되는 체결력을 상호 다르게 설정하여 제1 지지체측과 제2 지지체측의 마찰내력이 서로 다르게 형성되는 것이 바람직하다.
상기 체결부는 상기 연결판과 상기 체결볼트의 헤드부 사이 및 상기 연결판과 너트의 사이에 설치되는 와셔부재를 더 구비하되, 상기 와셔부재는 상기 마찰판이 마찰에 의해 두께가 감소해도 상기 연결판과 제1 지지체 또는 제2 지지체 사이에서 마찰판의 밀착상태를 유지할 수 있도록 접시 스프링와셔로 된 것이 바람직하다.
상기 마찰판은 상기 제1, 제2 지지체 및 상기 연결판에 비해 상대적으로 경도가 낮은 금속으로 형성되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼는 x축을 따라 연장되는 좌우 방향, y축을 따라 연장되는 상하방향에 대한 거동이 가능하여 구조물에 인가되는 외력을 효과적으로 감쇄시킬 수 있으며, 장치의 유지 및 보수가 용이하다는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼의 설치상태의 일 실시예를 도시한 정면도,
도 2 내지 도 5는 본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼의 설치상태의 다른 실시예들을 도시한 정면도,
도 6은 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼를 도시한 사시도,
도 7은 도 6의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼의 분리사시도,
도 8은 도 6은 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼에 외력이 인가되지 않았을 때의 상태를 도시한 정면도,
도 9 및 도 10은 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼에 외력이 인가되었을 때의 상태를 도시한 정면도,
도 11은 한 쌍의 연결판이 설치되는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼의 다른 실시예를 도시한 정면도,
도 12는 세 쌍의 연결판이 설치되는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼의 또 다른 실시예를 도시한 정면도,
도 13은 제1 슬롯과 제2 슬롯이 세 개씩 설치되고 두 쌍의 연결판이 설치되는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼를 도시한 정면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼를 더욱 상세하게 설명한다.
도 1에는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)가 건축구조물(1)에 설치되는 일 실시예가 도시되어 있다.
통상적으로 건축구조물(1)에는 철골프레임(2)이 설치되어 있으며, 철골프레임(2)의 하부 중앙에 본 발명의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)가 장착된다. 그리고 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 철골프레임(2)의 상부 양단에 각각 결합되는 댐핑로드(3)들과 연결되어 있다.
지진 또는 강풍과 같은 외력에 의해 건축구조물(1)에 진동이 인가되면, 철골프레임(2) 및 댐핑로드(3)에 연결되는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)가 수평방향으로 슬라이딩 하면서 진동을 감쇄시키며, 건축구조물(1)에 인가되는 진동에너지가 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)에서 마찰열로 발산됨으로써 진동을 감쇄시키게 된다.
도 2에는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)의 다른 설치 실시예가 도시되어 있는데, 도시된 것처럼 프레임의 네 귀퉁이에 각각 지지되어 있는 네 개의 댐핑로드(3)들에 의해 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)의 상부와 하부가 각각 지지되는 형태로 형성될 수 있다.
이 외에도 도 3 및 도 4에 도시되어 있는 것처럼 철골프레임(2) 없이 건축구조물(1)에 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)와 댐핑로드(3)들이 직접 설치되는 것도 가능하며, 도 5에 도시되어 있는 것처럼 건축구조물(1)의 상하부 보를 각각 연결하는 수직방향의 보조기둥(5)을 설치하고, 이 보조기둥(5)의 중간에 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)를 설치할 수도 있다.
이렇게 본 발명의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 다양한 형태로 설치가 가능하며, 수평방향이나 수직방향 즉, x축을 따라 연장되는 방향과 y축을 따라 연장되는 이 축 방향에 대하여 모두 거동하면서 외력을 마찰열로 변환시켜 건축구조물(1)에 가해지는 지진과 같은 외력의 피해를 최소화한다.
도 6 내지 도 9에는 본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)가 더욱 상세하게 도시되어 있다.
본 발명에 따른 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 제1 지지체(100) 및 제2 지지체(200)와, 제1 지지체(100)와 제2 지지체(200)를 연결하는 연결판(300)과, 연결판(300)과 제1, 제2 지지체(100,200)의 사이에 설치되는 마찰판(400)과, 이들을 상호 결합시키기 위한 체결부(500)를 구비한다.
도 1에 도시된 설치 실시예를 기초로 설명하면, 제1 지지체(100)는 댐핑로드(3)의 단부를 연결하는 로드체결부재(4)에 고정되는 제1 엔드플레이트(110)와, 제1 엔드플레이트(110)로부터 하방으로 연장되는 제1 슬라이딩판(120)을 갖는다.
상기 제1 엔드플레이트(110)에는 상면과 하면을 관통하는 복수개의 체결홀(111)들이 형성되어 있으며, 고정볼트들을 통해 상기 로드체결부재(4)에 고정된다.
제1 슬라이딩판(120)은 제1 엔드플레이트(110)의 하면으로부터 하방으로 소정길이 연장되어 있는데, 측면에서 봤을 때, 'T'자 형상이 된다. 제1 슬라이딩판(120)에는 전후면을 관통하는 제1 슬롯(121)이 형성되어 있는데, 제1 슬롯(121)은 좌우방향을 따라 소정길이 연장되어 있고, 좌우방향을 따라 상호 소정간격 이격되도록 두 개가 형성되어 있다.
상기 제2 지지체(200)는 도 1의 실시예에 따르면 철골프레임(2)에 고정되는 것으로, 철골프레임(2)에 고정된 제2 엔드플레이트(210)와, 제2 엔드플레이트(210)로부터 상방으로 제1 지지체(100)를 향해 연장된 제2 슬라이딩판(220)을 포함한다. 제2 엔드플레이트(210)에도 상하면을 관통하는 다수의 체결홀(111)들이 형성되어 있어서 고정볼트를 통해 철골프레임(2)에 고정이 이루어진다. 제2 지지체(200)는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)의 설치 위치에 따라 철골프레임(2) 외에도 댐핑로드(3)와 연결되는 로드체결부재(4), 또는 건축구조물(1)의 보에 직접 설치될 수도 있다.
제2 슬라이딩판(220)에는 상하로 연장되어 있고, 좌우방향을 따라 상호 이격되어 있는 두 개의 제2 슬롯(221)이 형성되어 있다.
상기 제1, 제2 지지체(100,200)는 후술하는 연결판(300)과 체결부(500)를 통해서 상호 연결이 이루어지며, 상술한 것처럼 각각 철골프레임(2)이나 건축구조물(1)의 상부와 하부, 또는 건축구조물(1)과 철골프레임(2)의 상부와 하부로부터 각각 연장되는 댐핑로드(3)와 연결됨으로써 지진과 같은 외력에 의해 횡방향 또는 상하방향으로 변형이 발생할 때, 이러한 변형에 따라 거동이 이루어질 수 있도록 설치된다.
상기 연결판(300)은 상술한 것처럼 제1 지지체(100)와 제2 지지체(200)를 상호 연결하는 것으로서, 상하로 연장되는 판재형태이며, 상부와 하부에 각각 제1 슬롯(121)과 제2 슬롯(221)에 대응하는 제1 고정홀(310)과 제2 고정홀(320)이 형성되어 있다.
연결판(300)은 후술하는 마찰판(400)을 사이에 두고 상기 제1 슬라이딩판(120) 및 제2 슬라이딩판(220)과 연결되며, 제1 지지체(100)와 제2 지지체(200)가 상호 이격되는 방향으로 거동하면 상기 연결판(300)이 회전하게 되고, 상기 마찰판(400)과 마찰되어 마찰열이 발생하면서 외력을 감쇄시키게 되는데, 이러한 마찰 감쇄효과를 높일 수 있도록 연결판(300)에 숏블라스트(shot blast)처리를 하여 마찰판(400)과 연결판(300) 사이의 마찰력을 높이는 것이 바람직하다.
상기 마찰판(400)은 외력에 의해 제1, 제2 지지체(100,200)가 상호 이격되는 방향으로 거동할 때, 외력을 마찰열로 전환하기 위한 것이다.
마찰판(400)은 제1, 제2 슬라이딩판(120,220)과 연결판(300)의 사이에 끼워지도록 결합되며 일측면은 제1 슬라이딩판(120) 또는 제2 슬라이딩판(220)에, 타측면은 연결판(300)에 밀착된다. 그리고 마찰판(400)에는 후술하는 체결부(500)의 체결볼트(510)가 삽입될 수 있도록 관통홀(410)이 형성되어 있다.
상술한 것처럼 마찰판(400)은 외력을 감쇄시킬 수 있도록 제1, 제2 슬라이딩판(120,220) 및 연결판(300)과 마찰이 이루어져 열을 발산하는 것이므로, 제1, 제2 슬라이딩판(120,220) 및 연결판(300)에 비해 상대적으로 낮은 경도의 재질로 제작하면, 마찰판(400)과 슬라이딩판의 지속적인 마찰접촉이 이루어질 때 마찰판(400)은 마모가 진행되어 두께가 점점 감소하게 되고, 상대적으로 제1, 제2 슬라이딩판(120,220)과 연결판(300)은 원형을 오랫동안 유지할 수 있으므로 마찰판(400)만 소모품과 같이 교환하여 사용수명을 증가시킬 수 있다.
상기 체결부(500)는 제1, 제2 슬라이딩판(120,220)과 마찰판(400) 및 연결판(300)을 상호 체결하도록 체결볼트(510)와 너트(530) 및 와셔부재(520)를 포함한다.
체결볼트(510)는 텐션볼트가 적용되는 것이 바람직하며, 연결판(300)의 제1, 제2 고정홀(310,320), 마찰판(400)의 관통홀(410) 및 제1, 제2 슬라이딩판(120,220)의 제1, 제2 슬롯(121,221)을 관통하고, 이 텐션볼트의 타단에 너트(530)를 결합하여 제1, 제2 지지체(100,200)와 마찰판(400) 및 연결판(300)을 상호 고정시킨다.
상기 와셔부재(520)는 일측 연결판(300)과 체결볼트(510)의 헤드 사이 및 타측 연결판(300)과 너트(530) 사이에 체결되며, 접시스프링와셔가 적용되어 상기 마찰판(400)이 마찰에 의해 두께가 다소 감소하더라도 와셔의 탄성력에 의해 상기 마찰판(400)이 제1, 제2 슬라이딩판(120,220)과 연결판(300)에 밀착된 상태를 유지할 수 있도록 한다.
아울러 본 발명의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 상기 체결부(500)의 체결볼트(510)와 너트(530)의 체결력을 조절하여 마찰내력의 크기를 조절할 수 있다.
즉, 건축물의 크기나 형태, 위치 등에 따라 요구되는 마찰내력이 다를 수 있는데, 토크렌치를 통해 체결볼트(510)를 설정된 토크로 조여 마찰판(400)과 제1, 제2 슬라이딩판(120,220) 및 연결판(300) 사이의 결합력을 설정 크기의 마찰내력이 존재하도록 조절할 수 있다. 필요에 따라서는 제1 지지체(100)를 관통하는 텐션볼트와 제2 지지체(200)를 관통하는 텐션볼트의 토크를 달리하여 마찰댐퍼의 상부와 하부측 마찰내력을 상호 다르게 설정할 수도 있다.
제1 지지체(100)측과 제2 지지체(200) 측에 걸리는 마찰내력의 크기를 상호 달리하면 약한 진동 또는 외력에 대해서는 제1 지지체(100)측에 설치되는 마찰판(400)에서 먼저 마찰이 일어나 외력을 감쇄시키다가 외력의 크기가 커져 제2 지지체(200)측의 마찰내력보다 커지면 제2 지지체(200)측의 마찰판(400)도 회전 및 상하운동을 통해 거동하면서 마찰열이 발생하게 된다.
이렇게 구성된 본 발명의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 도 8에 도시되어 있는 것처럼 외력이 작용하지 않을 때에는 상부측의 체결볼트(510)가 제1 슬롯(121)의 중간에 위치하고, 하부측의 체결볼트(510)도 제2 슬롯(221)의 중간에 위치한 상태로 있는데, 여기서 외력이 작용하면, 도 9에 도시된 것처럼 먼저 제1 지지체(100)가 슬라이딩 되고, 제1 지지체(100)에 설치된 마찰판(400)의 마찰내력이 상대적으로 더 작기 때문에 마찰판(400)에서만 먼저 슬라이딩이 이루어지면서 마찰열이 발생하게 된다.
만약 외력의 힘이 커 제2 지지체(200)에 결합된 마찰판(400)에 대한 마찰내력보다 크면, 도 10에 도시된 것처럼 제1 지지체(100)는 일측으로 더 이동이 이루어지고, 제2 슬라이딩판(220)에 설치된 체결볼트(510)는 제2 슬롯(221)을 따라 상방으로 진행하면서 하부측 마찰판(400)에서도 마찰열이 발생하면서 외력을 감쇄시키게 된다.
본 실시예의 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼(10)는 제1, 제2 지지체(100,200)에 두 쌍의 연결판(300)이 마찰판(400)과 함께 결합되는 형태이지만 도 11에 도시되어 있는 것처럼 한 쌍의 연결판(300)이 결합되는 형태로 형성될 수도 있고, 도 12에 도시되어 있는 것처럼 세 쌍의 연결판(300)이 결합되는 형태로 형성될 수도 있으며, 제1, 제2 지지체(100,200)의 좌우 길이를 충분히 늘려 네 쌍 이상의 연결판(300)이 연결되는 형태로 형성될 수도 있다. 이렇게 연결판(300) 및 마찰판(400)의 설치 개수를 통해 마찰내력의 크기를 달리할 수 있다.
아울러 도 13에 도시되어 있는 것처럼 제1, 제2 지지체(100,200)에 제1 슬롯(121)과 제2 슬롯(221)을 각각 세 개씩 형성해 두고, 설치되는 건축구조물(1)의 조건에 따라 연결판(300)을 한 쌍에서 세 쌍까지 선택적으로 설치할 수도 있다. 이 경우 도 13에 도시된 것처럼 제1 슬롯(121)과 제2 슬롯(221)은 각각 세 개씩 형성해 두었으나 양측에 두 쌍의 연결판(300)만 설치해 두었다가 추후 필요에 따라 한 쌍의 연결판(300)을 마찰판(400)과 함께 더 설치하여 마찰내력을 증가시킬 수도 있고, 반대로 한 쌍을 제거하여 마찰내력을 감소시키도록 조절할 수도 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록 청구 범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
1; 건축구조물 2; 철골프레임
3; 댐핑로드 4; 로드체결부재
10; 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼
100; 제1 지지체
110; 제1 엔드플레이트 111; 체결홀
120; 제1 슬라이딩판 121; 제1 슬롯
200; 제2 지지체
210; 제2 엔드플레이트 220; 제2 슬라이딩판
221; 제2 슬롯
300; 연결판
310; 제1 고정홀 320; 제2 고정홀
400; 마찰판
410; 관통홀
500; 체결부
510; 체결볼트 520; 와셔부재
530; 너트

Claims (5)

  1. 상면과 하면을 관통하는 복수개의 체결홀들이 형성되며 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제1 엔드플레이트와, 상기 제1 엔드플레이트로부터 하방으로 연장되고 외력에 의해 상기 건축구조물 또는 댐핑로드가 거동하는 좌우방향을 따라 연장되는 제1 슬롯이 형성되어 있는 제1 슬라이딩판을 포함하는 제1 지지체와;
    상면과 하면을 관통하는 복수개의 체결홀들이 형성되며 상기 제1 지지체의 하부에 위치하도록 건축구조물 또는 댐핑로드에 지지되는 제2 엔드플레이트와, 상기 제2 엔드플레이트로부터 상기 제1 지지체를 향해 연장되고 상하로 연장된 제2 슬롯이 형성되어 있는 제2 슬라이딩판을 포함하는 제2 지지체와;
    상단과 하단에 각각 상기 제1 슬롯과 제2 슬롯에 대응하는 제1 고정홀과 제2 고정홀이 형성되어 있고 상기 제1 지지체와 제2 지지체의 전후면에 결합되는 연결판과;
    상기 연결판과 상기 제1 슬라이딩판 및 제2 슬라이딩판 사이에 삽입 설치되어 상기 제1 슬라이딩판 또는 제2 슬라이딩판이 외력에 의해 거동할 때 마찰열이 발생하는 마찰판과;
    상기 제1, 제2 지지체와 상기 마찰판 및 상기 연결판을 상호 연결하는 체결부;를 구비하고,
    상기 체결부는 상기 연결판의 제1 고정홀 또는 제2 고정홀과 상기 마찰판의 관통홀, 상기 제1, 제2 지지체의 제1 슬롯 또는 제2 슬롯을 관통하는 체결볼트와, 상기 체결볼트의 단부에 설치되는 너트 및 상기 연결판과 상기 체결볼트의 헤드부 사이 및 상기 연결판과 너트의 사이에 각각 설치되는 와셔부재를 구비하고,
    상기 와셔부재는 상기 마찰판이 마찰에 의해 두께가 감소해도 상기 연결판과 제1 지지체 또는 제2 지지체 사이에서 마찰판의 밀착상태를 유지할 수 있도록 접시 스프링와셔로 되어 있으며,
    상기 제1 지지체와 제2 지지체는 각각 상기 연결판과 연결되는 체결력을 상호 다르게 설정하여 제1 지지체측과 제2 지지체측의 마찰내력이 서로 다르게 형성한 것을 특징으로 하는 이축 거동 내력 가변 마찰댐퍼.
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