WO2016064249A1 - 원형 전단 패널 댐퍼 - Google Patents

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WO2016064249A1
WO2016064249A1 PCT/KR2015/011289 KR2015011289W WO2016064249A1 WO 2016064249 A1 WO2016064249 A1 WO 2016064249A1 KR 2015011289 W KR2015011289 W KR 2015011289W WO 2016064249 A1 WO2016064249 A1 WO 2016064249A1
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WO
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main body
damper
circular shear
shear panel
building structure
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PCT/KR2015/011289
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English (en)
French (fr)
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최재혁
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조선대학교 산학협력단
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    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/02Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
    • E04H9/021Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
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    • E04B1/98Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2230/00Purpose; Design features
    • F16F2230/0023Purpose; Design features protective

Definitions

  • the present invention relates to a circular shear panel damper, and more particularly, to a circular shear panel damper that is capable of safely reinforcing a structure from external forces applied to the structure, such as an earthquake.
  • Torsion especially in building structures or towers, can have a severe impact on the condition of the structure and even lead to the collapse of the structure.
  • seismic reinforcement method using hydraulic damper seismic reinforcement method using circular steel pipe damper, and seismic reinforcement method using steel damper are used.
  • the seismic reinforcement method using hydraulic dampers is a technique that is mainly used in Japan, where earthquakes occur frequently throughout the country.
  • the design is relatively improved so that the external environment is not rough. Considering this, excessive construction cost is necessary, and it may be excessively reinforcement unnecessarily in view of the frequency or progress of domestic earthquakes.
  • Seismic reinforcement method using steel damper is a technology that has been developed at home and abroad in recent years as a relatively low construction cost, but is currently being developed mainly for reinforcing steel structures as disclosed in Korean Patent No. 10-0908863.
  • seismic reinforcement structures that use them are restricted to an uncomfortable use of windows and entrances. It is difficult to apply the seismic reinforcement of RC structures with less deformation amount.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to provide a circular shear panel damper that is simple in structure and capable of increasing vibration damping efficiency.
  • Circular shear panel damper is a cylindrical body, the upper and lower coupling parts installed on the upper and lower portions of the main body connecting the main body and the damping rod connected to the structure or the structure, and the inside of the main body It is installed in and includes a support panel in the form of a disc having an outer diameter corresponding to the inner diameter of the main body.
  • the support panel is preferably formed so as to be located in the middle in the longitudinal direction of the front and rear of the main body, the upper coupling portion and the lower coupling portion is extended to the upper and lower portions from the main body, respectively, is provided at the end of the extension portion It may be provided with an end plate having a plurality of coupling holes penetrated up and down to enable the installation of the fastening bolt.
  • Circular shear panel damper according to the present invention has a simple structure and very easy to manufacture and install and replace, reducing the maintenance cost.
  • FIG. 1 is a front view showing a state in which a circular shear panel damper according to the present invention is installed in the structure
  • FIG. 2 and 3 is a front view showing another embodiment of the installation method of the circular shear panel damper
  • FIG. 5 is a partially cutaway perspective view showing a cross-sectional shape of a circular shear damper
  • FIG. 6 is a structural diagram showing a state in which the circular shear panel damper of the present invention is installed on the bridge
  • 11 is a graph showing the initial stiffness and the secondary stiffness according to the ratio of the outer diameter of the support panel to the thickness of the support panel.
  • FIG. 1 illustrates an embodiment in which the circular shear panel damper 100 of the present invention is installed in a building structure 10.
  • the steel frame 20 is installed, the circular shear panel damper 100 of the present invention is mounted on the upper center of the steel frame 20.
  • the lower ends of the circular shear panel dampers 100 are connected to damping rods 30 extending from both side edges of the lower ends of the steel frame 20, respectively.
  • FIG 2 shows another installation example of the circular shear panel damper 100.
  • the upper end of the circular shear panel damper 100 is directly connected to the steel frame 20, but as shown in FIG. 2, four damping rods 30 are provided at four corners of the steel frame 20. ) Are respectively supported, and the upper two are installed on the upper side of the circular shear panel damper 100, and the other two lower sides are installed on the lower side of the circular shear panel damper 100, respectively.
  • the steel frame 20 is mounted on the pillars and beams of the building structure 10, and the steel frame 20 is coupled with a circular shear panel damper 100 or a damping rod 30. As shown in FIG. 3, the damping rod 30 and the circular shear panel damper 100 may be directly mounted to the building structure 10 without the steel frame 20.
  • Circular shear panel damper 100 is a cylindrical body 110, a disc-shaped support panel 120 installed inside the main body 110, and installed on the upper and lower sides of the main body 110, respectively, the building structure 10 or the upper coupling portion 130 and the lower coupling portion 140 is connected to the damping rod (30).
  • the main body 110 is cylindrical as described above, and when subjected to an external force, in the case of the prisms, the stress is concentrated on either side, and the breakage is easily made at the portion where the stress is concentrated. This is not concentrated on either side but is dispersed throughout. Therefore, it is possible to prevent the damper breaks too early and the damping performance of the external force applied to the building structure 10 disappears early.
  • the support panel 120 is installed inside the main body 110.
  • the support panel 120 is formed in a disc shape, the diameter of the support panel 120 is formed to correspond to the inner diameter of the main body 110, so that the edge of the support panel 120 on the inner peripheral surface of the main body 110 Coupled to reinforce the body 110.
  • the support panel 120 is preferably located at an intermediate position in the inner longitudinal direction of the main body 110.
  • the main body 110 and the support panel 120 formed as described above may have an I-shaped circular member as shown in FIG. 5, and the magnitude of the external force supported by the damper may vary according to the thickness of the support panel 120. have. To this end, the thickness itself of the support panel 120 attached to the middle portion of the body 110 may be different, or the support strength may be increased by increasing the number of the support panels 120 having the same thickness.
  • the upper coupling portion 130 and the lower coupling portion 140 may be formed in various forms depending on the object to be coupled.
  • the extension portion 150 When coupled directly to the steel frame 20 or the building structure 10 through the bolts are formed on the upper side and the lower side of the extension portion 150 is extended to the upper and lower, respectively, the extension portion 150
  • the end plate of the plurality of coupling holes 161 includes an end plate 160 formed to penetrate in the vertical direction. And as shown by the broken line may be further provided with a protrusion 170 including a fastening hole 171 for fastening the damping rod 30 when connected to the damping rod 30.
  • the circular shear panel damper 100 described above is connected to the building structure 10 directly or by a damping rod 30 when external force is applied to the building structure 10, and receives an external force, and more external force than the building structure 10.
  • the external force applied to the building structure 10 is exhausted. Through this, the external force applied to the building structure 10 exceeds the support strength, thereby minimizing the occurrence of breakage.
  • circular shear panel damper 100 may be applied to civil structures such as the bridge 40 in addition to the building.
  • FIG. 6 shows an embodiment in which a circular shear panel damper 100 is installed in bridge 40.
  • the circular shear panel damper 100 has a base structure 60 having a lower portion fixed to the foundation concrete 50 by an anchor 61, and an upper portion of the bridge structure 70 constituting the bridge 40. Each is welded together. Therefore, it has a damping performance against the external force transmitted to the bridge (40).
  • D is the outer diameter of the support panel 120
  • t is the thickness of the support panel 120
  • D / t is the ratio of the outer diameter of the support panel 120 to the thickness of the support panel 120.
  • Figure 8 is a graph of the hysteresis loop of the shear stress against the shear strain of the specimen 1 shown through the loading test
  • Figure 9 is a graph of the hysteresis loop of the shear stress against the shear strain of the specimen 2 shown through the loading test
  • 10 is a graph of the hysteresis loop of the shear stress against the shear deformation of the specimen 3 shown through the loading test.
  • specimen 1 yields before buckling without deterioration of strength
  • specimen 2 yields with deterioration of strength before buckling occurs
  • specimen 3 yields with buckling and deterioration of strength.
  • FIG. 11 is a graph of initial stiffness and second stiffness according to D / t. Referring to the drawings, it can be seen that the initial stiffness and the secondary stiffness decrease as the value of D / t increases. Therefore, the support panel 120 is preferably manufactured to a ratio of the outer diameter to the thickness of 30 or less.

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Abstract

본 발명은 지진과 같이 구조물에 가해지는 외력으로부터 구조물을 안전하게 보강할 수 있도록 된 원형 전단 패널 댐퍼에 관한 것이다. 본 발명에 따른 원형 전단 패널 댐퍼는 원통형의 본체와, 상기 본체의 상부 및 하부에 설치되어 상기 본체를 구조물 또는 구조물과 연결되는 댐핑로드와 연결하는 상측결합부 및 하측결합부와, 상기 본체의 내부에 설치되며 상기 본체의 내경에 대응하는 외경을 갖는 원판형태의 지지패널을 포함한다.

Description

원형 전단 패널 댐퍼
본 발명은 원형 전단 패널 댐퍼에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지진과 같이 구조물에 가해지는 외력으로부터 구조물을 안전하게 보강할 수 있도록 된 원형 전단 패널 댐퍼에 관한 것이다.
최근 전 세계적으로 지진의 발생 빈도 및 그 규모가 증가하는 추세에 있다. 이러한 지진이 발생하면 건축구조물은 부재가 수평방향의 외력을 받는 경우에, 비틀림 또는 유사한 수평 이동이 일어난다. 특히 건축구조물 또는 타워에서 발생되는 비틀림은 구조물의 상태에 심각한 충격을 줄 수 있으며, 심지어 구조물의 붕괴를 초래할 수도 있다.
따라서 건축구조물에 가해지는 외력에 대한 내진 성능을 높이기 위한 다양한 내진 보강공법이 개발 및 사용되고 있다.
국내외에서 기존에 사용되고 있는 건축구조물의 내진 보강공법으로서 유압댐퍼를 이용한 내진보강공법, 원형 강관 댐퍼를 이용한 내진보강공법, 강재댐퍼를 이용한 내진보강공법 등이 사용되고 있다.
기존 기술 중 유압댐퍼를 이용한 내진보강공법은 대지진이 전국적으로 빈번하게 발생하고 있는 일본에서 주로 사용되고 있는 기술로서 외관적 환경이 거칠지 않도록 디자인이 비교적 개선되었고, 내진 보강성능이 뛰어나지만 국내 환경적 요인을 고려할 경우 시공비가 과다하게 필요하고, 국내의 지진 빈도 또는 진도로 보아 불필요할정도로 과다 보강이 될 우려가 있다.
강재댐퍼를 이용한 내진 보강공법은 국내외에서 개발되어 근래 사용되고 있는 기술로서 비교적 시공비가 저렴하다고 할 수 있으나 한국 등록특허 제10-0908863에 개시된 바와 같이 주로 철골 구조물 보강용으로 개발되어 있는 실정이고, 또한 기존 강재댐퍼의 구조적인 문제점으로서 이를 사용한 내진 보강 구조물의 경우 창과 출입구 등의 사용이 불편할 정도로 제한되고, 제품의 외관이 거칠어 구조물의 미감을 저해함은 물론 정서적 불안감을 유발하고, 철골 구조에 비하여 상대적으로 변형량이 적은 RC구조물의 내진보강에는 적용하기 어려운 문제점이 있다.
따라서 합리적인 비용으로 최적의 내진 효과를 거둘 수 있는 새로운 내진보강 장치가 필요하다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 창출된 것으로서, 구조가 간단하면서도 제진 효율을 높일 수 있도록 된 원형 전단 패널 댐퍼를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 원형 전단 패널 댐퍼는 원통형의 본체와, 상기 본체의 상부 및 하부에 설치되어 상기 본체를 구조물 또는 구조물과 연결되는 댐핑로드와 연결하는 상측결합부 및 하측결합부와, 상기 본체의 내부에 설치되며 상기 본체의 내경에 대응하는 외경을 갖는 원판형태의 지지패널을 포함한다.
상기 지지패널은 상기 본체의 전후 길이방향 상에서 중간에 위치하도록 형성되는 것이 바람직하고, 상기 상측결합부 및 하측결합부는 상기 본체로부터 각각 상부 및 하부로 연장된 연장부와, 상기 연장부의 단부에 설치되고, 체결볼트의 설치가 가능하도록 상하로 관통된 복수개의 결합홀을 갖는 엔드플레이트를 구비할 수 있다.
본 발명에 따른 원형 전단 패널 댐퍼는 구조가 단순하여 제작 및 설치와 교체가 매우 용이하며, 유지비용이 절감되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 원형 전단 패널 댐퍼가 구조물에 설치된 상태를 도시한 정면도,
도 2 및 도 3은 원형 전단 패널 댐퍼의 설치방법의 다른 실시예를 도시한 정면도,
도 4는 원형 전단 댐퍼를 더욱 상세하게 도시한 발췌 사시도,
도 5는 원형 전단 댐퍼의 단면 형상을 표시한 부분절단 사시도,
도 6은 본 발명의 원형 전단 패널 댐퍼가 교량에 설치된 상태를 도시한 구조도이고,
도 8 내지 도 10에는 본 발명의 원형 전단 패널 댐퍼의 시편들에 대한 재하실험을 통해 나타난 전단변형에 대한 전단응력의 히스테리시스 루프에 관한 그래프이고,
도 11은 지지패널의 두께에 대한 지지패널의 외경의 비에 따른 초기 강성 및 2차 강성에 대한 그래프이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 원형 전단 패널 댐퍼를 더욱 상세하게 설명한다.
도 1에는 본 발명의 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 건축구조물(10)에 설치되는 일 실시예가 도시되어 있다.
도면에서 확인할 수 있는 바와 같이 건축구조물(10)에는 철골프레임(20)이 설치되어 있으며, 철골프레임(20)의 상부 중앙에 본 발명의 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 장착된다. 그리고 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 하부는 각각 철골프레임(20)의 하단 양측 가장자리로부터 연장되는 댐핑로드(30)와 연결되어 있다.
지진 또는 강풍과 같은 외부 요인에 의해 건축구조물(10)에 외력이 가해지면 철골프레임(20) 및 댐핑로드(30)에 각각 상단과 하단이 지지되어 있는 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 변형되면서 건축구조물(10)에 가해지는 외력을 감쇠시켜 건축구조물(10)의 피해를 최소화하게 된다.
도 2에는 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 다른 설치 시시예가 도시되어 있다.
도 1의 설치 실시 예에서는 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 상단이 철골프레임(20)이 직접 연결되어 있으나, 도 2에 도시되어 있는 것처럼 철골프레임(20)의 네 귀퉁이에 네 개의 댐핑로드(30)가 각각 지지되어 있고, 상측의 두 개는 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 상측부에, 하측의 나머지 두 개는 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 하측부에 각각 지지되도록 설치된다.
이 경우에도 건축구조물(10)에 외력이 작용하여 건축구조물(10)이 뒤틀리거나 유동하게 되면, 댐핑로드(30)를 통해 원형 전단 패널 댐퍼(100)로 힘이 전달되고, 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 찌그러지면서 외력을 소진시켜 건축구조물(10)에 가해지는 힘을 감쇠시키게 된다.
앞선 두 실시 예의 경우 건축구조물(10)의 기둥과 보에 철골프레임(20)이 장착되고, 이 철골프레임(20)이 원형 전단 패널 댐퍼(100) 또는 댐핑로드(30)가 결합되어 있으나, 도 3에 도시되어 있는 것처럼, 철골프레임(20) 없이 건축구조물(10)에 댐핑로드(30)와 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 직접 장착될 수도 있다.
이하에서 도 4 및 도 5에 도시된 도면을 참조하여 원형 전단 패널 댐퍼(100)의 구조를 더욱 상세하게 설명한다.
원형 전단 패널 댐퍼(100)는 원통형의 본체(110)와, 상기 본체(110)의 내부에 설치된 원판형의 지지패널(120)과, 상기 본체(110)의 상측과 하측에 각각 설치되어 건축구조물(10) 또는 댐핑로드(30)와 연결되는 상측결합부(130)와 하측결합부(140)를 포함한다.
본체(110)는 상술한 것처럼 원통형이며, 외력을 받게 될 때, 각기둥의 경우 어느 일측으로 응력이 집중되면서 응력이 집중되는 부분에서의 파손이 쉽게 이루어지게 되는 반면 원통형인 본체(110)의 경우 응력이 어느 일측으로 집중되지 않고 전체적으로 분산된다. 따라서 댐퍼가 너무 일찍 부서지면서 건축구조물(10)에 가해지는 외력의 감쇠성능이 일찍 사라지는 것을 방지할 수 있다.
상기 지지패널(120)은 본체(110)의 내부에 설치된다. 지지패널(120)은 원판형으로 형성되는데, 이 지지패널(120)의 지름이 본체(110)의 내경 지름에 대응하도록 형성되어 있어서, 지지패널(120)의 가장자리가 본체(110)의 내주면에 결합되어 본체(110)를 보강하게 된다.
상기 지지패널(120)은 본체(110)의 내부 길이방향에서 중간 위치에 위치하는 것이 바람직하다.
이렇게 형성된 본체(110)와 지지패널(120)은 도 5에서 볼 수 있는 것처럼 단면이 I자 형상의 원형부재가 되며, 지지패널(120)의 두께에 따라 댐퍼가 지지하는 외력의 크기도 달라질 수 있다. 이를 위해 본체(110)의 중간 부분에 부착되는 지지패널(120)의 두께 자체를 달리할 수도 있고, 동일한 두께의 지지패널(120)의 개수를 증가시켜 지지강도를 높일 수도 있다.
상측결합부(130)와 하측결합부(140)는 결합되는 대상물에 따라 다양한 형태로 형성될 수 있다. 철골프레임(20)이나 건축구조물(10)에 직접 볼트를 통해 결합되는 경우 본체(110)의 상측과 하측에 각각 상측과 하측으로 연장된 연장부(150)가 형성되어 있고, 연장부(150)의 단부에 다수의 결합홀(161)들이 상하방향으로 관통 형성되어 있는 엔드플레이트(160)를 포함한다. 그리고 파선으로 표시되어 있는 것처럼 댐핑로드(30)와 연결되는 경우 댐핑로드(30)를 체결하기 위한 체결공(171)을 포함하는 돌출부(170)를 더 구비할 수도 있다.
이상에서 설명한 원형 전단 패널 댐퍼(100)는 건축구조물(10)에 외력이 가해질 경우 건축구조물(10)에 직접 또는 댐핑로드(30)에 의해 연결되어 외력을 전달받으며, 건축구조물(10)보다 외력에 의해 먼저 찌그러지거나 파손이 발생하면서 건축구조물(10)에 가해지는 외력을 소진시킨다. 이를 통해 건축구조물(10)에 가해지는 외력이 지지강도를 넘어서게 되어 파손이 발생하는 것을 최소화할 수 있다.
아울러 원형 전단 패널 댐퍼(100)는 건축물 외에도 교량(40)과 같은 토목구조물에도 적용될 수 있다.
도 6에 원형 전단 패널 댐퍼(100)가 교량(40)에 설치되는 실시예가 도시되어 있다.
본 실시예의 경우 원형 전단 패널 댐퍼(100)는 하부가 앵커(61)에 의해 기초콘크리트(50)에 고정되어 있는 베이스층(60)에, 상부는 교량(40)을 구성하는 교량구조물(70)에 각각 용접 결합되어 있다. 따라서 교량(40)으로 전달되는 외력에 대하여 감쇠성능을 가지게 된다.
한편, 상기 언급된 바와 같이 구성된 본체(110)와 지지패널(120)에 대해 하기의 표1에 기재된 바와 같이, 다양한 형상을 갖는 시편을 제작하고, 각 시편들의 상단부에 상하방향으로 하중을 인가하여 재하실험을 진행하였다.
표 1
Test Code Diameter D (mm) Thickness t(mm) Ratio D/t
시편1 300 10 30
시편2 300 7.5 40
시편3 300 6.5 46.15
상기 표 1에서, D는 지지패널(120)의 외경이고, t는 지지패널(120)의 두께이고, D/t는 지지패널(120)의 두께에 대한 지지패널(120)의 외경의 비이다. 또한, 하중의 입력파형은 도 7에 도시된 그래프에 따라 변위제어방법으로 점증적으로 하중을 증가시켰다.
도 8에는 재하실험을 통해 나타난 시편1의 전단변형에 대한 전단응력의 히스테리시스 루프에 관한 그래프이고, 도 9는 재하실험을 통해 나타난 시편2의 전단변형에 대한 전단응력의 히스테리시스 루프에 관한 그래프이고, 도 10은 재하실험을 통해 나타난 시편3의 전단변형에 대한 전단응력의 히스테리시스 루프에 관한 그래프이다.
도면을 참조하면, 시편1은 강도 저하 없이 좌굴이 일어나기 전에 항복이 발생되고, 시편2는 좌굴이 발생하기 전에 항복이 강도 저하와 함께 발생되고, 시편3은 항복이 좌굴 및 강도 저하와 함께 발생되고, D/t의 값이 감소할수록 보다 안정적이 히스테리시스 루프를 보임을 알 수 있다.
도 11에는 D/t에 따른 초기 강성(Initial Stiffness) 및 2차 강성(Second Stiffness)에 대한 그래프이다. 도면을 참조하면, D/t의 값이 커질수록 초기강성 및 2차 강성이 감소하는 것을 알 수 있다. 따라서, 상기 지지패널(120)은 두께에 대한 외경의 비가 30 이하로 제작하는 것이 바람직하다.
본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다.
따라서 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (4)

  1. 원통형의 본체와;
    상기 본체의 상부 및 하부에 설치되어 상기 본체를 구조물 또는 구조물과 연결되는 댐핑로드와 연결하는 상측결합부 및 하측결합부와;
    상기 본체의 내부에 설치되며 상기 본체의 내경에 대응하는 외경을 갖는 원판형태의 지지패널을 포함하는 것을 특징으로 하는 원형 전단 패널 댐퍼.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 지지패널은 상기 본체의 전후 길이방향 상에서 중간에 위치하도록 형성된 것을 특징으로 하는 원형 전단 패널 댐퍼.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 상측결합부 및 하측결합부는 상기 본체로부터 각각 상부 및 하부로 연장된 연장부와, 상기 연장부의 단부에 설치되고, 체결볼트의 설치가 가능하도록 상하로 관통된 복수개의 결합홀을 갖는 엔드플레이트를 구비하는 것을 특징으로 하는 원형 전단 패널 댐퍼.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 지지패널은 두께에 대한 외경의 비가 30 이하인 것을 특징으로 하는 원형 전단 패널 댐퍼.
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