WO2018074131A1 - 制震装置 - Google Patents

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WO2018074131A1
WO2018074131A1 PCT/JP2017/033860 JP2017033860W WO2018074131A1 WO 2018074131 A1 WO2018074131 A1 WO 2018074131A1 JP 2017033860 W JP2017033860 W JP 2017033860W WO 2018074131 A1 WO2018074131 A1 WO 2018074131A1
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WO
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column
transmission member
fixing member
left column
right column
Prior art date
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PCT/JP2017/033860
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English (en)
French (fr)
Inventor
貴義 須田
橋本 純二
啓太郎 三島
Original Assignee
日立オートモティブシステムズ株式会社
江戸川木材工業株式会社
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Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • 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
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • 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
    • E04H9/0237Structural braces with damping devices
    • 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
    • F16F15/023Suppression 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 using fluid means
    • 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
    • F16F15/04Suppression 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 using elastic means

Definitions

  • the present invention relates to a vibration control device that absorbs vibration of a structure.
  • a damper is disposed between an upper transmission member provided on an upper beam of a structure and a lower transmission member provided on a lower beam of the structure.
  • the damper performs an expansion / contraction operation by the relative displacement.
  • the damping device has absorbed the vibration of the structure (for example, refer to patent documents 1 and 2).
  • the vibration control device is configured such that the upper transmission member and the lower transmission member are arranged between the columns via the upper mounting member fixed to the upper beam of the structure and the lower mounting member fixed to the lower beam of the structure. It is arranged. In this case, since the vibration of the structure is input to the damper via the respective attachment members attached to the upper beam and the lower beam, the vibration of the structure can be efficiently suppressed.
  • the upper transmission member and the lower transmission member are respectively disposed between the columns via the upper mounting member and the lower mounting member that are installed between the columns of the structure.
  • the upper mounting member and the lower mounting member are each composed of one member horizontally mounted between the left and right columns, they become highly rigid members in the left-right direction when the structure vibrates.
  • the stress of the contact portion is excessively increased, or conversely, it acts as a high pulling force or affects the life of the contact portion.
  • An object of the present invention is to provide a vibration control device capable of improving workability and extending the life.
  • a vibration control device is applied to a structure in which a left column and a right column spaced left and right are provided between an upper beam and a lower beam, and vibrations of the structure are provided.
  • An upper transmission member that is provided between the left column and the right column, and in which horizontal vibration of the upper beam is input through the left column and the right column;
  • a lower transmission member positioned below the transmission member and provided between the left column and the right column, to which horizontal vibration of the lower beam is input through the left column and the right column;
  • Left and right upper fixing members fixed to the left column and the right column, spaced apart in the right direction, and fixing the upper transmission member to the upper side of the left column and the right column, and the upper fixing members
  • the left column and the right column are separated from each other in the left and right directions.
  • a left and right lower fixing member fixed to fix the lower transmission member to the lower side of the left column and the right column, and provided between the upper transmission member and the lower transmission member, and the upper transmission member And a damper for attenuating relative displacement caused by vibration between the lower transmission members.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a main part when the fixing member is viewed from the direction of arrows III-III in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the vibration control device as seen from the direction of arrows VV in FIG. 4.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a main part when the cushioning material is viewed from the direction of arrows VII-VII in FIG.
  • FIG. 13 is an essential part enlarged cross-sectional view of the fixing member as seen from the direction of arrows XIII-XIII in FIG. It is a perspective view which shows the damping device by 5th Embodiment. It is a front view which shows the damping device in FIG. 14 from the front side.
  • FIG. 16 is an enlarged cross-sectional view of a main part when the fixing member is viewed from the direction of arrows XVII-XVII in FIG. 15. It is a perspective view which shows the damping device by 6th Embodiment. It is a front view which shows the damping device in FIG. 18 from the front side. It is a perspective view which shows the damping device by 7th Embodiment. It is an enlarged view of the XXI part in FIG. It is a perspective view which shows an upper fixing member alone.
  • FIG. 1 to FIG. 5 show the first embodiment.
  • the vibration control device 11 is applied to an upper beam 1A, a lower beam 1B, a left column 2A, and a right column 2B that constitute a structure.
  • the structure to which the vibration control device 11 is attached is, for example, a newly built or already built wooden building, a light steel frame house, or the like.
  • the upper beam 1A is horizontally mounted so as to support a ceiling plate (not shown) of the structure, and the lower beam 1B is fixed to the foundation of the structure.
  • the left column 2A and the right column 2B stand up apart from each other in the left and right directions.
  • the vibration control device 11 is provided in a space formed by the upper beam 1A, the lower beam 1B, the left column 2A, and the right column 2B.
  • the vibration control device 11 includes an upper transmission member 12, a lower transmission member 13, an upper fixing member 14, a lower fixing member 15, a clearance 16, a damper 17, and the like. For example, when vibrations in the horizontal direction (left and right) are input to the structure due to an earthquake, the vibration control device 11 uses the damper 17 to absorb the vibration of the structure.
  • the upper transmission member 12 is provided between the left column 2A and the right column 2B, and is formed in a trapezoidal shape using a structural plywood or the like.
  • the upper transmission member 12 receives vibrations in the horizontal direction (left and right directions) of the upper beam 1A through the left column 2A and the right column 2B.
  • the upper transmission member 12 is provided so as to be spaced downward by a predetermined dimension from the upper beam 1A so that the vibration of the upper beam 1A is sufficiently transmitted.
  • the upper transmission member 12 includes a wide portion 12A to which a later-described upper fixing member 14 is fixed and a narrow portion 12B to which a later-described damper 17 is supported.
  • a clearance 16 which will be described later is provided between the left and right ends of the wide portion 12A and the left column 2A, and is connected via an upper fixing member 14 on the left side. Further, a clearance 16 described later is provided between the left and right other ends of the wide portion 12A and the right column 2B, and is connected via an upper fixing member 14 on the right side.
  • the lower transmission member 13 is provided below the upper transmission member 12 and between the left column 2A and the right column 2B, and is formed in a trapezoidal shape using a structural plywood or the like.
  • the lower transmission member 13 receives horizontal vibration of the lower beam 1B through the left column 2A and the right column 2B.
  • the lower transmission member 13 is provided so as to be spaced upward by a predetermined dimension from the lower beam 1B so that the vibration of the lower beam 1B is sufficiently transmitted.
  • the lower transmission member 13 includes a wide portion 13A to which a below-described lower fixing member 15 is fixed and a narrow portion 13B to which a below-described damper 17 is supported.
  • a clearance 16 which will be described later is provided and connected via a lower fixing member 15 on the left side.
  • a clearance 16 described later is provided between the left and right other ends of the wide portion 13A and the right column 2B, and is connected via a lower fixing member 15 on the right side.
  • the upper fixing member 14 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the upper fixing member 14 is formed as a curved L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the upper fixing member 14 includes a vertical portion 14A as a column connecting portion fixed to the left column 2A or the right column 2B, a horizontal portion 14B as a transmitting member connecting portion fixed to the upper transmission member 12, and a vertical portion 14A. And a bending portion 14C connecting the lateral portion 14B.
  • the upper fixing member 14 fixes the wide portion 12A of the upper transmission member 12 to the upper side of the left column 2A and the right column 2B.
  • the upper fixing member 14 does not obstruct the displacement of the left column 2A and the right column 2B by bending and elastically deforming the curved portion 14C with the displacement of the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates. Designed.
  • Two lower fixing members 15 are provided on the lower side of the upper fixing member 14, spaced apart in the left and right directions and positioned below the left column 2 ⁇ / b> A and the right column 2 ⁇ / b> B.
  • the lower fixing member 15 is formed as a curved L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the lower fixing member 15 includes a vertical portion 15A as a column connecting portion fixed to the left column 2A or the right column 2B, and a horizontal portion as a transmitting member connecting portion fixed to the upper transmitting member 12. 15B, and a bending portion 15C that connects the vertical portion 15A and the horizontal portion 15B.
  • the lower fixing member 15 fixes the wide portion 13A of the lower transmission member 13 to the lower side of the left column 2A and the right column 2B. Further, the lower fixing member 15 does not obstruct the displacement of the left column 2A and the right column 2B by bending and elastically deforming the curved portion 15C with the displacement of the left column 2A and the right column 2B during vibration of the structure. Designed.
  • the clearance 16 is provided between the left column 2A and the right column 2B and the upper transmission member 12, and between the left column 2A and the right column 2B and the lower transmission member 13, so that a total of four clearances 16 are provided.
  • the upper clearance 16 is formed between the vertical portion 14A of the upper fixing member 14 and one end of the wide portion 12A of the upper transmission member 12, and the vertical portion 14A of the upper fixing member 14 and the wide portion of the upper transmission member 12. Each is provided between the other end of 12A.
  • the lower clearance 16 is provided between the vertical portion 15A of the lower fixing member 15 and one end of the wide portion 13A of the lower transmission member 13, and between the vertical portion 15A of the lower fixing member 15 and the wide portion 13A of the lower transmission member 13. Each is provided between the other end.
  • each clearance 16 does not interfere with the displacement of the left column 2A and the right column 2B because the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 do not contact the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates. belongs to.
  • Each clearance 16 is set to a gap size C that allows the left column 2A and the right column 2B to be displaced in the horizontal direction.
  • the damper 17 is provided between the lower end of the upper transmission member 12 and the upper end of the lower transmission member 13.
  • the damper 17 has a cylinder 17A filled with hydraulic oil, a piston (not shown) that slides inside the cylinder 17A, and a piston rod 17B coupled to the piston.
  • the end of the piston rod 17B is fixed to the narrow portion 12B of the upper transmission member 12 via the support member 18A.
  • the end of the opposite cylinder 17A is fixed to the narrow portion 13B of the lower transmission member 13 via a support member 18B.
  • the damper 17 attenuates the relative displacement caused by the vibration between the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 by the damping valve provided in the piston.
  • the vibration control device 11 is assembled. Specifically, the horizontal portion 14B of the upper fixing member 14 is fixed to the wide portion 12A of the upper transmission member 12, and the horizontal portion 15B of the lower fixing member 15 is fixed to the wide portion 13A of the lower transmission member 13. Then, the damper 17 is attached between the narrow portion 12B of the upper transmission member 12 and the narrow portion 13B of the lower transmission member 13 using the support members 18A and 18B.
  • the vertical portion 14A of one upper fixing member 14 is fixed to the upper side surface of the left column 2A using a fastening member such as a bolt, and the vertical portion 14A of the other upper fixing member 14 is fixed to the upper side surface of the right column 2B. Fix using fastening members such as bolts.
  • the upper fixing member 14 is attached below the ceiling plate (not shown) so that the upper transmission member 12 is spaced downward from the upper beam 1A by a predetermined dimension.
  • an upper clearance 16 is provided between the left upper fixing member 14 and one end of the wide portion 12A of the upper transmission member 12, and between the right upper fixing member 14 and the other end of the wide portion 12A of the upper transmission member 12. Provide each.
  • the vertical portion 15A of one lower fixing member 15 is fixed to the lower side surface of the left column 2A using a fastening member such as a bolt, and the vertical portion 15A of the other lower fixing member 15 is fixed to the upper side surface of the right column 2B. Fix using fastening members such as bolts.
  • the lower fixing member 15 is mounted below the ceiling plate (not shown) so that the lower transmission member 13 is spaced upward by a predetermined dimension from the lower beam 1B.
  • a lower clearance 16 is provided between the left lower fixing member 15 and one end of the wide portion 13A of the lower transmission member 13, and between the right lower fixing member 15 and the other end of the wide portion 13A of the lower transmission member 13. Are provided respectively.
  • a wall panel (not shown) is attached between the left column 2A and the right column 2B so as to cover the vibration control device 11 installed as described above. Thereby, the operation
  • the vibration control device 11 has the above-described configuration, and the operation thereof will be described next.
  • the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 are directly connected to the left column 2A and the right column 2B by the clearance 16 provided between the left column 2A and the right column 2B. Does not disturb the relative displacement between. In other words, since the clearance 16 is provided, the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 do not come into contact with the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates, so that the left column 2A and the right column 2B are easily displaced. To do.
  • the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15 are bent and elastically deformed due to the bending of the left column 2A and the right column 2B, so that the deformation of the left column 2A and the right column 2B is inhibited. It becomes difficult to do. In other words, the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15 are unlikely to be resistant to the relative displacement of the left column 2A and the right column 2B, and the left column 2A and the right column 2B are easily displaced. Furthermore, in other words, the curved portions 14C, 15C and the like become low-rigidity portions compared to other portions, and are elastically deformed with a spring property, so that the left column 2A and the right column 2B are easily displaced.
  • the horizontal vibration generated in the upper beam 1A and the lower beam 1B is transmitted through the damper 17 through the left column 2A, the right column 2B, the upper fixing member 14, the lower fixing member 15, the upper transmission member 12, and the lower transmission member 13. Is input.
  • the damper 17 generates a damping force when the piston slides in the cylinder 17A and absorbs vibration energy.
  • the vibration control device 11 includes the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 positioned between the left column 2A and the right column 2B, and the upper transmission member 12 as the left column 2A and
  • the left and right upper fixing members 14 that are fixed to the upper side of the right column 2B and the left and right lower fixing members 15 that fix the lower transmission member 13 to the lower side of the left column 2A and the right column 2B are provided. Yes.
  • two upper fixing members 14 are provided spaced apart in the left and right directions, and two lower fixing members 15 are provided separated in the left and right directions.
  • the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 can bend as compared with the conventional one having one upper fixing member and one lower fixing member. For this reason, it is difficult to apply a large stress or a pulling force to the attachment positions of the left pillar 2A and the right pillar 2B of the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15. becomes difficult to be destroyed and has a long life.
  • the two fixing members 14 and 15 are provided to be separated from each other in the left and right directions, the degree of freedom of attachment when the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 are attached to the left column 2A and the right column 2B. Can be increased. For this reason, it is possible to fix the fixing members 14 and 15 to the left column 2A and the right column 2B without measuring the width dimension between the left column 2A and the right column 2B in advance. Thereby, the workability
  • the left column 2A and the lower column 2A It can be fixedly attached between the right pillars 2B.
  • the installation work of the vibration control device 11 can be performed in a short time, so that the workability when using the vibration control device 11 in a newly built house can be improved.
  • the installation work of the vibration control device 11 can be performed in a short time. , Installation costs can be reduced. As a result, it is possible to improve the workability when the vibration control device 11 is used in a remodeled house.
  • the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15 of the vibration control device 11 are configured to include curved portions 14C and 15C that are elastically deformed in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B, respectively. Accordingly, the curved portions 14C and 15C are bent and elastically deformed with the displacement of the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates, so the upper fixing member 14, the lower fixing member 15, the left column 2A, and the right column 2B. Even if there is an excessive input at the mounting position, it is possible to prevent the pillar from being destroyed, and it is also possible to prevent the screws and nails as fastening members for fixing the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15 from coming off. . In the above embodiment, the elastic deformation is described. However, it is possible to use the plastic deformation region up to a large input due to a huge earthquake or the like.
  • the bending amount (displacement amount) of each of the fixing members 14 and 15 can be adjusted.
  • the upper fixing member 14 and the lower fixing member 15 are made of an iron-based material, they are elastically deformed by about 2 mm with respect to 50 mm amplitude.
  • FIG. 6 and FIG. 7 show a second embodiment of the present invention.
  • the feature of the second embodiment is that a cushioning material is provided in the clearance provided between the left and right upper fixing members and the upper transmission member and between the left and right lower fixing members left column and the lower transmission member. That is.
  • the same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the vibration control device 21 is similar to the vibration control device 11 of the first embodiment.
  • the buffer material 22 is located in the upper clearance 16 and the lower clearance 16, and a total of four buffer materials 22 are provided. Specifically, as shown in FIG. 7, each buffer material 22 is fixed between the wide portion 12 ⁇ / b> A of the upper transmission member 12 and the vertical portion 14 ⁇ / b> A of the upper fixing member 14 and the wide portion 13 ⁇ / b> A and the lower portion fixing of the lower transmission member 13. It is provided between the vertical portion 15A of the member 15 respectively.
  • the buffer material 22 is formed in a square shape by a resin material such as elastically deformable rubber, for example.
  • the cushioning material 22 cushions the relative displacement generated between the left column 2A and the right column 2B and transmits it to the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13. That is, the cushioning material 22 enables the left column 2A and the right column 2B to be displaced in the horizontal direction when the structure vibrates, and does not hinder the relative displacement between the left column 2A and the right column 2B.
  • the buffer material 22 can buffer the relative displacement that has occurred between the left column 2A and the right column 2B and transmit it to the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13.
  • the relative displacement between the left column 2 ⁇ / b> A and the right column 2 ⁇ / b> B can be adjusted by the buffer material 22 and transmitted to the damper 17.
  • FIG. 8 and FIG. 9 show a third embodiment of the present invention.
  • a feature of the third embodiment is that a bracing and a horizontal member are provided between the left column and the right column. Note that in the third embodiment, the same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the vibration control device 31 includes an upper transmission member 12, a lower transmission member 13, an upper fixing member 14, a lower fixing member 15, a clearance 16, a damper 17, a brace 32, A horizontal member 33 and the like are provided.
  • the brace 32 is located between the left column 2A and the right column 2B, and is provided on the diagonal line of the structure. That is, the upper and lower ends of the brace 32 are fixed to the upper beam 1A and the lower beam 1B, and the left and right ends of the brace 32 are fixed to the left column 2A and the right column 2B. In this case, the brace 32 is provided on the rear side (back side) in the front and rear direction of the transmission members 12 and 13. This brace 32 suppresses the structure from vibrating upward, downward, left, and right when the structure vibrates.
  • the horizontal member 33 is positioned between the left column 2A and the right column 2B, and a plurality (for example, four) of the horizontal members 33 are provided so as to be spaced apart upward and downward. Specifically, the horizontal member 33 is provided on the front side (front side) in the front and rear directions of the transmission members 12 and 13.
  • the horizontal member 33 is formed of an elongated square member, and both left and right ends of the horizontal member 33 are fixed to the left column 2A and the right column 2B. The horizontal member 33 suppresses the structure from vibrating left and right when the structure vibrates.
  • the vibration control device 31 is configured to include the brace 32 and the horizontal member 33. As a result, vibrations in the upper, lower, left, and right directions of the structure can be suppressed, so that the seismic effect of the structure can be enhanced.
  • FIGS. 10 to 13 show a fourth embodiment of the present invention.
  • a feature of the fourth embodiment is that the fixing member of the vibration control device is formed in a U-shaped cross section. Note that in the fourth embodiment, identical symbols are assigned to configurations identical to those in the first embodiment described above, and descriptions thereof are omitted.
  • the vibration control device 41 includes an upper transmission member 12, a lower transmission member 13, an upper fixing member 42, a lower fixing member 43, a clearance 16, a damper 17, a brace 32, A horizontal member 33 and the like are provided.
  • the upper fixing member 42 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the upper fixing member 42 is formed of a metal material such as iron as a connection fitting having a U-shaped cross section.
  • the upper fixing member 42 is fixed to the front portion 42A fixed to one side (front side) of the front and rear directions of the upper transmission member 12, and to the other side (rear side) of the front and rear directions of the upper transmission member 12.
  • the rear surface portion 42B and the side surface portion 42C connecting the front surface portion 42A and the rear surface portion 42B are provided.
  • the upper fixing member 42 fixes the wide portion 12A of the upper transmission member 12 to the upper side of the left column 2A and the right column 2B.
  • Two lower fixing members 43 are provided below the upper fixing member 42 and spaced apart in the left and right directions and positioned below the left column 2A and the right column 2B.
  • the lower fixing member 43 is formed of a metal material such as iron as a connection fitting having a U-shaped cross section.
  • the lower fixing member 15 is fixed to the front portion 43 ⁇ / b> A that is fixed to one side of the front and rear directions of the lower transmission member 13 and the other side of the front and rear directions of the lower transmission member 13.
  • the lower fixing member 43 fixes the wide portion 13A of the lower transmission member 13 to the lower side of the left column 2A and the right column 2B.
  • the upper fixing member 42 is formed in a U-shaped cross section by the front surface portion 42A, the rear surface portion 42B, and the side surface portion 42C.
  • the lower fixing member 43 is formed in a U-shaped cross section by the front surface portion 43A, the rear surface portion 43B, and the side surface portion 43C.
  • FIGS. 14 to 17 show a fifth embodiment of the present invention.
  • the feature of the fifth embodiment is that the fixing member of the vibration control device is formed in a right-angled L shape. Note that in the fifth embodiment, identical symbols are assigned to configurations identical to those in the first embodiment described above, and descriptions thereof are omitted.
  • the vibration control device 51 includes an upper transmission member 12, a lower transmission member 13, an upper fixing member 52, a lower fixing member 53, a clearance 16, a damper 17, a brace 32, A horizontal member 33 and the like are provided.
  • the upper fixing member 52 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the upper fixing member 52 is formed as an L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the upper fixing member 52 includes a front surface portion 52A that is fixed to one side in the front and rear directions of the upper transmission member 12, and a side surface portion 52B that is fixed to the left column 2A or the right column 2B.
  • the upper fixing member 52 is different from the upper fixing member 14 of the first embodiment in that the connecting portion between the front surface portion 52A and the side surface portion 52B is formed in a right angle.
  • the upper fixing member 52 fixes the wide portion 12A of the upper transmission member 12 to the upper side of the left column 2A and the right column 2B.
  • Two lower fixing members 53 are provided on the lower side of the upper fixing member 52, spaced apart in the left and right directions, and positioned below the left column 2A and the right column 2B.
  • the lower fixing member 53 is formed as an L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the lower fixing member 53 includes a front surface portion 53A that is fixed to one side of the front and rear directions of the lower transmission member 13, and a side surface portion 53B that is fixed to the left column 2A or the right column 2B. It is equipped with.
  • the lower fixing member 53 has a connection portion between the front surface portion 53A and the side surface portion 53B formed at a right angle.
  • the lower fixing member 53 fixes the wide portion 13A of the lower transmission member 13 to the lower side of the left column 2A and the right column 2B.
  • the upper fixing member 52 is formed in a right-angle L shape by the front surface portion 52A and the side surface portion 52B.
  • the lower fixing member 53 is formed in a right-angle L shape by the front surface portion 53A and the side surface portion 53B.
  • FIG. 18 and FIG. 19 show a sixth embodiment of the present invention.
  • the feature of the sixth embodiment is that the fixing member rotatably supports the transmission member. Note that in the sixth embodiment, identical symbols are assigned to configurations identical to those in the first embodiment described above, and descriptions thereof are omitted.
  • the vibration control device 61 includes an upper transmission member 62, a lower transmission member 63, an upper fixing member 64, a lower fixing member 65, a damper 17, and the like, similar to the vibration control device 11 of the first embodiment.
  • the upper transmission member 62 is provided between the left column 2A and the right column 2B.
  • the upper transmission member 62 is formed in a triangular shape using the horizontal member 62A, the first link member 62B, and the second link member 62C, and the horizontal vibration of the upper beam 1A is generated through the left column 2A and the right column 2B. It is input.
  • the upper transmission member 62 is spaced apart from the upper beam 1A by a predetermined dimension so that the vibration of the upper beam 1A is sufficiently transmitted.
  • the horizontal member 62A is provided between the left column 2A and the right column 2B. Both ends of the horizontal member 62 ⁇ / b> A are fixed to a protrusion 64 ⁇ / b> B of an upper fixing member 64 described later using a fastener such as a pin so as to be rotatable. In this case, the horizontal member 62A is attached in a state of being slightly inclined with respect to the horizontal direction of the structure, and is inclined upward and downward.
  • the horizontal member 62A is configured by using, for example, a turnbuckle brace, and the length dimension can be varied according to the width dimension between the left column 2A and the right column 2B. Thereby, the horizontal member 62A improves the earthquake resistance of the structure.
  • first link member 62B is turnably fastened to the protruding portion 64B of the left upper fixing member 64, and the other end of the first link member 62B is turnably fastened to the piston rod 17B of the damper 17.
  • second link member 62C is turnably fastened to the protruding portion 64B of the right upper fixing member 64, and the other end of the second link member 62C rotates to the lower end portion of the first link member 62B. It is concluded that possible.
  • first link member 62B is attached in a state of being inclined from the left column 2A toward the right column 2B
  • second link member 62C is attached in a state of being inclined from the right column 2B toward the left column 2A. ing.
  • the lower transmission member 63 is provided between the left column 2A and the right column 2B. Similar to the upper transmission member 62, the lower transmission member 63 is formed in a triangular shape using the horizontal member 63A, the first link member 63B, and the second link member 63C, and is lowered through the left column 2A and the right column 2B. The vibration in the horizontal direction of the beam 1B is input. In this case, the lower transmission member 63 is provided to be spaced downward by a predetermined dimension from the lower beam 1B so that vibrations of the lower beam 1B are sufficiently transmitted.
  • the horizontal member 63A is provided between the left column 2A and the right column 2B. Both ends of the horizontal member 63A are respectively fixed to protrusions 65B of a lower fixing member 65 described later using a fastener such as a pin so as to be rotatable. In this case, the horizontal member 63A is attached in a state of being slightly inclined with respect to the horizontal direction of the structure, and is inclined upward and downward.
  • the horizontal member 63A is configured using, for example, a turnbuckle brace, and the length dimension can be made variable according to the width dimension between the left column 2A and the right column 2B. Thereby, the horizontal member 63A improves the earthquake resistance of the structure.
  • first link member 63B is turnably fastened to the protrusion 65B of the right lower fixing member 65, and the other end of the first link member 63B is turnably fastened to the cylinder 17A of the damper 17.
  • one end of the second link member 63C is rotatably coupled to the protruding portion 65B of the left lower fixing member 65, and the other end of the second link member 63C is pivoted to the upper end portion of the first link member 63B. It is concluded that possible.
  • first link member 63B is attached in a state of being inclined from the right column 2B toward the left column 2A
  • second link member 63C is attached in a state of being inclined from the left column 2A toward the right column 2B. ing.
  • the upper fixing member 64 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the upper fixing member 64 is formed as a T-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the upper fixing member 64 includes a side surface portion 64A that is fixed to the left column 2A or the right column 2B, and a protruding portion 64B that protrudes from the side surface portion 64A toward the inside of the vibration control device 61.
  • the protruding portion 64B of the upper fixing member 64 fixed to the left column 2A rotatably supports one end of the horizontal member 62A and the upper end of the first link member 62B.
  • the protrusion 64B of the upper fixing member 64 fixed to the right column 2B rotatably supports the other end of the horizontal member 62A and the upper end of the second link member 62C.
  • the lower fixing member 65 is formed as a T-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the lower fixing member 65 includes a side surface portion 65A that is fixed to the left column 2A or the right column 2B, and a protruding portion 65B that protrudes from the side surface portion 65A toward the inside of the vibration control device 61.
  • the protrusion 65B of the lower fixing member 65 fixed to the left column 2A rotatably supports one end of the horizontal member 63A and the lower end of the second link member 63C.
  • the protrusion 65B of the lower fixing member 65 fixed to the right column 2B rotatably supports the other end of the horizontal member 63A and the lower end of the first link member 63B.
  • the upper fixing member 64 rotatably supports the horizontal member 62A, the first link member 62B, and the second link member 62C of the upper transmission member 62.
  • the lower fixing member 65 rotatably supports the horizontal member 63A, the first link member 63B, and the second link member 63C of the lower transmission member 63.
  • the fastening portion between the upper transmission member 62 and the upper fixing member 64 rotates, and the fastening portion between the lower transmission member 63 and the lower fixing member 65 rotates.
  • the column 2B can be easily displaced. That is, since the vibration control device 61 does not hinder the relative displacement between the left column 2A and the right column 2B, it can be transmitted to the damper 17 without weakening the relative displacement of the left column 2A and the right column 2B. .
  • FIG. 20 to FIG. 22 show a seventh embodiment of the present invention.
  • a feature of the seventh embodiment resides in that a rigid portion and a flexible portion are provided on the fixing member of the vibration control device. Note that in the seventh embodiment, identical symbols are assigned to configurations identical to those in the first embodiment described above and descriptions thereof are omitted.
  • the vibration control device 71 includes the upper transmission member 12, the lower transmission member 13, the upper fixing member 72, the lower fixing member 73, the clearance 16, the damper 17, and the like, similar to the vibration control device 11 of the first embodiment. ing.
  • the upper fixing member 72 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the upper fixing member 72 is formed as a curved L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the upper fixing member 72 includes a vertical portion 72A as a column connecting portion connected to the left column 2A or the right column 2B, a horizontal portion 72B as a transmitting member connecting portion connected to the upper transmitting member 12, and a vertical portion 72A.
  • a bending portion 72C that connects the horizontal portion 72B is provided.
  • the vertical portion 72A extends toward the upper beam 1A from the horizontal portion 72B.
  • the upper fixing member 72 fixes the wide portion 12A of the upper transmission member 12 to the upper side of the left column 2A and the right column 2B. Further, the upper fixing member 72 does not obstruct the displacement of the left column 2A and the right column 2B by bending and elastically deforming the curved portion 72C in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates. Designed.
  • the vertical portion 72A of the upper fixing member 72 includes a rigid portion 72A1 that is fixed to the left column 2A or the right column 2B, and a flexible portion 72A2 that is not fixed to the left column 2A and the right column 2B.
  • the rigid portion 72A1 is provided with a plurality of column side fastening holes 72A3 for fixing the upper fixing member 72 to the left column 2A or the right column 2B.
  • the rigid portion 72A1 is provided at a position separated from the horizontal portion 72B on one side which is different from the horizontal portion 72B in the upward and downward directions.
  • the rigid portion 72A1 is fixed to the left column 2A or the right column 2B by screwing it into the left column 2A and the right column 2B in a state where a plurality of screws, bolts and the like are inserted into the column side fastening holes 72A3.
  • the flexible portion 72A2 is provided unfixed to the left column 2A and the right column 2B at a position close to (adjacent to) the horizontal portion 72B on the other side in the upper and lower directions.
  • the rigid portion 72A1 is provided closer to the upper beam 1A than the flexible portion 72A2.
  • the rigid portion 72A1 is provided at a position displaced from the horizontal portion 72B in the upper and lower directions. That is, among the plurality of column-side fastening holes 72A3 located in the rigid portion 72A1, the column-side fastening hole 72A3 located at the bottom is the plurality of transmission member-side fastening holes 72B1 located in the lateral portion 72B. It is arranged above the transmission member side fastening hole 72B1 located at the top.
  • the upper fixing member 72 causes elastic deformation between the rigid portion 72A1 and the flexible portion 72A2 in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B, as indicated by a two-dot chain line in FIG. be able to.
  • the lower fixing member 73 is provided on the upper side of the left column 2A and the right column 2B, spaced apart in the left and right directions.
  • the lower fixing member 73 is formed as a curved L-shaped connection fitting with a metal material such as iron.
  • the lower fixing member 73 includes a vertical portion 73A as a column connecting portion connected to the left column 2A or the right column 2B, a horizontal portion 73B as a transmitting member connecting portion connected to the upper transmitting member 12, and a vertical portion 73A.
  • the vertical portion 73A extends toward the lower beam 1B than the horizontal portion 73B.
  • the lower fixing member 73 fixes the wide portion 13A of the lower transmission member 13 to the upper side of the left column 2A and the right column 2B. Further, the lower fixing member 73 does not obstruct the displacement of the left column 2A and the right column 2B by bending and elastically deforming the curved portion 73C in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B when the structure vibrates. Designed.
  • the vertical portion 73A of the lower fixing member 73 includes a rigid portion 73A1 that is fixed to the left column 2A or the right column 2B, and a flexible portion 73A2 that is not fixed to the left column 2A and the right column 2B.
  • the rigid portion 73A1 is provided with a plurality of column side fastening holes 73A3 for fixing the lower fixing member 73 to the left column 2A or the right column 2B.
  • the rigid portion 73A1 is provided at a position separated from the horizontal portion 73B on the other side which is different from the horizontal portion 73B in the upward and downward directions.
  • the rigid portion 73A1 is fixed to the left column 2A or the right column 2B by screwing it into the left column 2A and the right column 2B in a state where a plurality of screws, bolts and the like are inserted into the column side fastening holes 73A3.
  • the flexible portion 73A2 is provided unfixed to the left column 2A and the right column 2B at a position close to (adjacent to) the horizontal portion 73B on one side in the upper and lower directions.
  • the rigid portion 73A1 is provided closer to the lower beam 1B than the flexible portion 73A2.
  • the rigid portion 73A1 is provided at a position shifted from the lateral portion 73B in the upward and downward direction. That is, among the plurality of column-side fastening holes 73A3 located in the rigid portion 73A1, the column-side fastening hole 73A3 located at the bottom is the plurality of transmission member-side fastening holes 73B1 located in the lateral portion 73B. It is arranged above the transmission member side fastening hole 73B1 located at the top. Thereby, the lower fixing member 73 can cause elastic deformation between the rigid portion 73A1 and the flexible portion 73A2 in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B.
  • the vertical portion 72A of the upper fixing member 72 is not fixed to the rigid portion 72A1 fixed to the left column 2A and the right column 2B, and to the left column 2A and the right column 2B.
  • a flexible portion 72A2 is provided.
  • the vertical portion 73A of the lower fixing member 73 is provided with a rigid portion 73A1 that is fixed to the left column 2A and the right column 2B, and a flexible portion 73A2 that is not fixed to the left column 2A and the right column 2B. .
  • the vertical portions 72A and 73A cause elastic deformation between the rigid portions 72A1 and 73A1 and the flexible portions 72A2 and 73A2 in accordance with the displacement of the left column 2A and the right column 2B during vibration of the structure. it can.
  • the force applied to the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 can be dispersed by the elastic deformation of the vertical portions 72A and 73A.
  • the burden on the lower transmission member 13 can be reduced.
  • the upper transmission member 12 and the lower transmission member 13 are formed in a trapezoidal shape.
  • the present invention is not limited to this.
  • the upper transmission member and the lower transmission member may be formed in a triangular shape, a quadrangular shape, a polygonal shape, or the like. The same applies to the second, third, fourth, and fifth embodiments.
  • the first link member 62B and the second link member 62C of the upper transmission member 62 are fastened so as to be rotatable, and the first link member 63B and the second link of the lower transmission member 63 are connected. It was set as the structure fastened with the member 63C so that rotation is possible.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first link member and the second link member of the upper transmission member are fixed in an immobile state, and the first link member and the second link member of the lower transmission member are immovable. It is good also as a structure fixed.
  • the rigid portion 72A1 of the upper fixing member 72 is provided at a position displaced from the lateral portion 72B in the upper and lower directions, and the plurality of column sides located in the rigid portion 72A1.
  • the column-side fastening hole 72A3 located at the bottom is the transmission member-side fastening hole 72B1 located at the top of the plurality of transmission member-side fastening holes 72B1 located at the lateral part 72B.
  • the configuration is arranged on the upper side.
  • the present invention is not limited to this.
  • the lower side and the lateral portion of the rigid portion may be arranged in the left and right directions (adjacent).
  • the column side fastening hole located at the bottom is the bottom among the plurality of transmission member side fastening holes located at the lateral portion. It is good also as a structure arrange
  • the vibration control device based on the embodiment described above, for example, the following modes can be considered.
  • the first aspect of the vibration control device is applied to a structure in which a left column and a right column separated left and right are provided between an upper beam and a lower beam, and absorbs vibrations of the structure.
  • An upper transmission member provided between the left column and the right column, to which horizontal vibration of the upper beam is input through the left column and the right column, and the upper transmission member
  • a lower transmission member provided between the left column and the right column located below the left column and to which horizontal vibration of the lower beam is input through the left column and the right column;
  • Left and right upper fixing members that are fixed to the left column and the right column, respectively, and are fixed to the upper side of the left column and the right column. Located on the lower side, spaced to the left and right, and fixed to the left and right columns respectively.
  • a left and right lower fixing member for fixing the lower transmission member to the lower side of the left column and the right column; and between the upper transmission member and the lower transmission member; And a damper for attenuating relative displacement caused by vibration between the lower transmission members.
  • the upper fixing members and the lower fixing members are elastically deformed in accordance with the displacement of the left column and the right column, respectively. Yes. Thereby, the relative displacement of the left column and the right column can be transmitted to the damper without inhibiting the displacement of the left column and the right column.
  • the left column and the right column are horizontally displaced between the left column and the right column and the upper transmission member.
  • the clearance which enables is provided,
  • the clearance which enables displacement of the left column and the right column horizontally is provided between the left column and the right column, and the lower transmission member. It is said.
  • the clearance is provided with a cushioning material capable of horizontally displacing the left column and the right column.
  • each of the upper fixing members rotatably supports the upper transmission member, and each of the lower fixing members rotates the lower transmission member. It is characterized by supporting it as possible. Thereby, the relative displacement of the left column and the right column can be transmitted to the damper without inhibiting the displacement of the left column and the right column.
  • each of the upper fixing members includes a column coupling portion coupled to the left column or the right column, and the upper transmission member.
  • each of the lower fixing members includes a column connecting portion connected to the left column or the right column, and a transmission member connected to the lower transmission member.
  • a connecting portion, and the column connecting portion is provided on the other side of the upper and lower directions and is provided on one side of the upper and lower directions with a rigid portion fixed to the left column or the right column. And a flexible part that is not fixed to the left column and the right column. Thereby, the burden concerning a lower transmission member can be reduced.
  • this invention is not limited to the above-mentioned Example, Various modifications are included.
  • the above-described embodiments have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.

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Abstract

制震装置は、左柱および右柱の間に位置する上部伝達部材および下部伝達部材と、上部伝達部材を左柱および右柱の上側に固定する左右の上部固定部材と、下部伝達部材を左柱および右柱の下側に固定する左右の下部固定部材と、上部伝達部材と下部伝達部材との間に設けられ、上部伝達部材および下部伝達部材の間の振動による相対変位を減衰するダンパと、を備えている。上部固定部材は、左右方向に離間して2個設けられ、下部固定部材は左右方向に離間して2個設けられている。

Description

制震装置
 本発明は、構造物の振動を吸収する制震装置に関する。
 一般に、住宅に用いられる制震装置は、構造物の上梁に設けられる上部伝達部材と構造物の下梁に設けられる下部伝達部材との間にダンパを配置している。この場合、構造物の振動時に、上部伝達部材と下部伝達部材との間の相対変位が生じると、この相対変位によってダンパが伸縮動作を行う。これにより、制震装置は構造物の振動を吸収している(例えば、特許文献1,2参照)。
特開2013-133635号公報 特開2004-218226号公報
 ところで、特許文献1による制震装置は、構造物の上梁に固定した上部取付部材および構造物の下梁に固定した下部取付部材を介して、上部伝達部材および下部伝達部材を柱間にそれぞれ配置している。この場合、上梁および下梁に取付けられた各取付部材を介して、構造物の振動がダンパに入力されるので、構造物の振動を効率的に抑制することができる。
 しかしながら、特許文献1による制震装置を新築住宅に用いる場合は、上部伝達部材および下部伝達部材を上梁と下梁との間の高さ寸法に加工する必要があるので、設置作業を短時間で行うことができないという問題がある。また、特許文献1による制震装置を改築住宅に用いる場合は、天井板や床板を壊す必要があるので、設置作業が煩雑となり設置コストが増大してしまうという問題もある。
 一方、特許文献2による制震装置は、構造物の柱間に横架した上部取付部材および下部取付部材を介して、上部伝達部材および下部伝達部材を柱間にそれぞれ配置している。この場合、上部取付部材および下部取付部材は、左,右の柱間に横架された1部材からそれぞれ構成されているので、構造物の振動時に左右方向に高剛性の部材となり、柱との当接部の応力が高まり過ぎたり、逆に、高い引き抜き力として作用したり、当接部の寿命に影響をもたらす虞がある。
 本発明の目的は、施工性を向上し、寿命を延ばすことができる制震装置を提供することにある。
 本発明の一実施形態に係る制震装置は、上梁と下梁との間に左,右方向に離間した左柱と右柱とが設けられた構造物に適用され、前記構造物の振動を吸収する制震装置であって、前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記上梁の水平方向の振動が入力される上部伝達部材と、前記上部伝達部材よりも下側に位置して前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記下梁の水平方向の振動が入力される下部伝達部材と、左,右方向に離間して前記左柱と前記右柱とにそれぞれ固定され、前記上部伝達部材を前記左柱および前記右柱の上側に固定する左,右の上部固定部材と、前記各上部固定部材よりも下側に位置して、左,右方向に離間して前記左柱と前記右柱とにそれぞれ固定され、前記下部伝達部材を前記左柱および前記右柱の下側に固定する左,右の下部固定部材と、前記上部伝達部材と前記下部伝達部材との間に設けられ、前記上部伝達部材および前記下部伝達部材の間の振動による相対変位を減衰するダンパと、を備えている。
 本発明の一実施形態によれば、施工性を向上して、さらに高寿命の制震装置を提供することができる。
第1の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図1中の制震装置を前側から示す正面図である。 固定部材を図2中の矢示III-III方向からみた要部拡大断面図である。 図1中の制震装置を後側から示す背面図である。 制震装置を図4中の矢示V-V方向からみた断面図である。 第2の実施の形態による制震装置を示す正面図である。 緩衝材を図6中の矢示VII-VII方向からみた要部拡大断面図である。 第3の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図8中の制震装置を後側から示す背面図である。 第4の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図10中の制震装置を前側から示す正面図である。 図10中の制震装置を後側から示す背面図である。 固定部材を図11中の矢示XIII-XIII方向からみた要部拡大断面図である。 第5の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図14中の制震装置を前側から示す正面図である。 図14中の制震装置を後側から示す背面図である。 固定部材を図15中の矢示XVII-XVII方向からみた要部拡大断面図である。 第6の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図18中の制震装置を前側から示す正面図である。 第7の実施の形態による制震装置を示す斜視図である。 図20中のXXI部の拡大図である。 上部固定部材を単体で示す斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態に係る制震装置を、添付図面に従って詳細に説明する。
 ここで、図1ないし図5は第1の実施の形態を示している。図1において、制震装置11は、構造物を構成する上梁1A、下梁1B、左柱2A、右柱2Bに適用されている。ここで、制震装置11が取付けられる構造物としては、例えば、新築または既に建設された木造建築物、軽量鉄骨住宅等である。上梁1Aは、構造物の天井板(図示せず)を支持するように横架され、下梁1Bは、構造物の基礎に固定されている。また、上梁1Aと下梁1Bとの間には、左,右方向に離間して左柱2Aと右柱2Bとが起立している。
 制震装置11は、上梁1A、下梁1B、左柱2A、右柱2Bにより形成された空間内に位置して設けられている。この制震装置11は、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材14、下部固定部材15、クリアランス16、ダンパ17等を有している。制震装置11は、例えば、地震により水平方向(左,右方向)の振動が構造物に入力されると、ダンパ17を用いて構造物の振動を吸収するものである。
 上部伝達部材12は、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられ、構造用合板等を用いて台形状に形成されている。この上部伝達部材12には、左柱2Aおよび右柱2Bを通じて上梁1Aの水平方向(左,右方向)の振動が入力される。この場合、上部伝達部材12は、上梁1Aの振動が充分に伝わるように、上梁1Aから所定寸法だけ下方に離間して設けられている。上部伝達部材12は、後述の上部固定部材14が固定される幅広部12Aと、後述のダンパ17が支持される幅狭部12Bとを備えている。
 ここで、幅広部12Aの左,右方向の一端と左柱2Aとの間は、後述のクリアランス16が設けられ、左側の上部固定部材14を介して接続されている。また、幅広部12Aの左,右方向の他端と右柱2Bとの間には、後述のクリアランス16が設けられ、右側の上部固定部材14を介して接続されている。
 下部伝達部材13は、上部伝達部材12よりも下側で左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられ、構造用合板等を用いて台形状に形成されている。この下部伝達部材13には、左柱2Aおよび右柱2Bを通じて下梁1Bの水平方向の振動が入力される。この場合、下部伝達部材13は、下梁1Bの振動が充分に伝わるように、下梁1Bから所定寸法だけ上方に離間して設けられている。下部伝達部材13は、後述の下部固定部材15が固定される幅広部13Aと、後述のダンパ17が支持される幅狭部13Bとを備えている。
 ここで、幅広部13Aの左,右方向の一端と左柱2Aとの間は、後述のクリアランス16が設けられ、左側の下部固定部材15を介して接続されている。また、幅広部13Aの左,右方向の他端と右柱2Bとの間には、後述のクリアランス16が設けられ、右側の下部固定部材15を介して接続されている。
 上部固定部材14は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。上部固定部材14は、鉄等の金属材料により、湾曲L字状の連結金具として形成されている。上部固定部材14は、左柱2Aまたは右柱2Bと固定される柱連結部としての縦部14Aと、上部伝達部材12と固定される伝達部材連結部としての横部14Bと、縦部14Aと横部14Bとを接続する湾曲部14Cとを備えている。この上部固定部材14は、上部伝達部材12の幅広部12Aを左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定するものである。また、上部固定部材14は、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部14Cが撓んで弾性変形して、左柱2Aおよび右柱2Bの変位を阻害しないように設計されている。
 下部固定部材15は、上部固定部材14よりも下側で、左,右方向に離間して左柱2Aおよび右柱2Bの下側に位置して2個設けられている。下部固定部材15は、鉄等の金属材料により、湾曲L字状の連結金具として形成されている。下部固定部材15は、上部固定部材14と同様に、左柱2Aまたは右柱2Bと固定される柱連結部としての縦部15Aと、上部伝達部材12と固定される伝達部材連結部としての横部15Bと、縦部15Aと横部15Bとを接続する湾曲部15Cとを備えている。この下部固定部材15は、下部伝達部材13の幅広部13Aを左柱2Aおよび右柱2Bの下側に固定するものである。また、下部固定部材15は、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部15Cが撓んで弾性変形して、左柱2Aおよび右柱2Bの変位を阻害しないように設計されている。
 クリアランス16は、左柱2Aおよび右柱2Bと上部伝達部材12との間ならびに左柱2Aおよび右柱2Bと下部伝達部材13との間に位置して、合計4個設けられている。具体的には、上側のクリアランス16は、上部固定部材14の縦部14Aと上部伝達部材12の幅広部12Aの一端との間および上部固定部材14の縦部14Aと上部伝達部材12の幅広部12Aの他端との間にそれぞれ設けられている。また、下側のクリアランス16は、下部固定部材15の縦部15Aと下部伝達部材13の幅広部13Aの一端との間および下部固定部材15の縦部15Aと下部伝達部材13の幅広部13Aの他端との間にそれぞれ設けられている。
 この場合、各クリアランス16は、構造物の振動時に上部伝達部材12および下部伝達部材13が、左柱2Aおよび右柱2Bに当接せず、左柱2Aおよび右柱2Bの変位を阻害しないためのものである。各クリアランス16は、左柱2Aおよび右柱2Bを水平方向に変位可能にする隙間寸法Cに設定されている。
 ダンパ17は、上部伝達部材12の下端と下部伝達部材13の上端との間に介在して設けられている。このダンパ17は、作動油が充填されたシリンダ17Aと、シリンダ17A内を摺動するピストン(図示せず)と、該ピストンに結合されたピストンロッド17Bを有している。ピストンロッド17Bの端部は、支持部材18Aを介して上部伝達部材12の幅狭部12Bと固定されている。また、反対側のシリンダ17Aの端部は、支持部材18Bを介して下部伝達部材13の幅狭部13Bと固定されている。これにより、ダンパ17は、上部伝達部材12および下部伝達部材13の間の振動による相対変位を、ピストンに設けた減衰バルブによって減衰させる。
 次に、制震装置11を構造物に取付ける方法について説明する。
 まず、制震装置11を既存の構造物に取付ける前段階として、制震装置11を組立てる。具体的には、上部固定部材14の横部14Bを上部伝達部材12の幅広部12Aに固定し、下部固定部材15の横部15Bを下部伝達部材13の幅広部13Aに固定する。そして、上部伝達部材12の幅狭部12Bと下部伝達部材13の幅狭部13Bとの間に、支持部材18A,18Bを用いてダンパ17を取付ける。
 次に、一方の上部固定部材14の縦部14Aを左柱2Aの上部側面にボルト等の締結部材を用いて固定し、他方の上部固定部材14の縦部14Aを右柱2Bの上部側面にボルト等の締結部材を用いて固定する。この場合、上部固定部材14は、天井板(図示せず)よりも下方に位置して取付けられ、上部伝達部材12が上梁1Aから所定寸法だけ下方に離間するようにする。また、左側の上部固定部材14と上部伝達部材12の幅広部12Aの一端との間および右側の上部固定部材14と上部伝達部材12の幅広部12Aの他端との間に上側のクリアランス16をそれぞれ設ける。
 次に、一方の下部固定部材15の縦部15Aを左柱2Aの下部側面にボルト等の締結部材を用いて固定し、他方の下部固定部材15の縦部15Aを右柱2Bの上部側面にボルト等の締結部材を用いて固定する。この場合、下部固定部材15は、天井板(図示せず)よりも下方に位置して取付けられ、下部伝達部材13が下梁1Bから所定寸法だけ上方に離間するようにする。また、左側の下部固定部材15と下部伝達部材13の幅広部13Aの一端との間および右側の下部固定部材15と下部伝達部材13の幅広部13Aの他端との間に下側のクリアランス16をそれぞれ設ける。
 最後に、上記のように設置された制震装置11を覆うように、左柱2Aと右柱2Bとの間に壁パネル(図示せず)を取付ける。これにより、制震装置11を構造物に取付ける作業が終了する。
 本実施の形態による制震装置11は、上述の如き構成を有するもので、次に、その作動について説明する。
 制震装置11が取付けられた構造物に、例えば地震等により水平方向の振動が入力されると、上梁1Aおよび下梁1Bを介して左柱2Aと右柱2Bとの間で水平方向の相対変位が生じる。左柱2Aと右柱2Bとの間で生じた相対変位は、上部固定部材14、下部固定部材15、上部伝達部材12、下部伝達部材13を通じて、ダンパ17に入力される。
 このとき、上部伝達部材12および下部伝達部材13は、左柱2Aと右柱2Bとの間に設けたクリアランス16により、上部伝達部材12および下部伝達部材13が直接左柱2Aと右柱2Bとの間の相対変位を阻害することはない。言い換えれば、クリアランス16を設けたことにより、構造物の振動時に上部伝達部材12および下部伝達部材13が左柱2Aおよび右柱2Bに当接しないので、左柱2Aおよび右柱2Bを変位し易くする。
 また、上部固定部材14および下部固定部材15は、左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部14C,15C等が撓んで弾性変形するので、左柱2Aおよび右柱2Bの変形を阻害しにくくなる。言い換えれば、上部固定部材14および下部固定部材15が、左柱2Aおよび右柱2Bの相対変位に対して抵抗となりにくく、左柱2Aおよび右柱2Bを変位し易くする。さらに言い換えると、湾曲部14C,15C等は、他の部位に比べると、低剛性部となり、ばね性をもって弾性変形することで、左柱2Aおよび右柱2Bを変位し易くする。
 これにより、上梁1Aおよび下梁1Bに生じた水平方向の振動は、左柱2A、右柱2B、上部固定部材14、下部固定部材15、上部伝達部材12、下部伝達部材13を通じて、ダンパ17に入力される。ダンパ17は、シリンダ17A内をピストンが摺動することにより減衰力を発生して、振動エネルギを吸収する。
 かくして、第1の実施の形態によれば、制震装置11は、左柱2Aおよび右柱2Bの間に位置する上部伝達部材12および下部伝達部材13と、上部伝達部材12を左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定する左,右の上部固定部材14と、下部伝達部材13を左柱2Aおよび右柱2Bの下側に固定する左,右の下部固定部材15と、を設ける構成としている。
 この場合、上部固定部材14を左,右方向に離間して2個設け、下部固定部材15を左,右方向に離間して2個設けている。これにより、上部固定部材および下部固定部材を1つとした従来のものと比べ、上部伝達部材12および下部伝達部材13が撓むことが可能である。このため、上部固定部材14、下部固定部材15の左柱2Aと右柱2Bとの取り付け位置に大きな応力や、引き抜き力が掛かりにくくなるので、複数回の大地震に対しても、この取付け部が破壊され難くなり、高寿命となる。
 また、各固定部材14,15が左,右方向に離間して2個それぞれ設けられているので、上部伝達部材12および下部伝達部材13を左柱2Aおよび右柱2Bに取付けるときの取付け自由度を高めることができる。このため、予め左柱2Aと右柱2Bとの間の幅寸法を測ることなく、各固定部材14,15を左柱2Aと右柱2Bとに固定することができる。これにより、制震装置11を構造物に取付ける場合の施工性を向上することができる。
 また、上部伝達部材12および下部伝達部材13を、上梁1Aと下梁1Bとの間の高さ寸法に加工することなく、上部固定部材14と下部固定部材15とを用いて左柱2Aおよび右柱2Bの間に固定して取付けることができる。この結果、制震装置11の設置作業を短時間で行うことができるので、制震装置11を新築住宅に用いる場合の施工性を向上することができる。
 また、天井板や床板を壊すことなく、上部伝達部材12および下部伝達部材13を左柱2Aおよび右柱2Bの間に設けることができるので、制震装置11の設置作業を短時間で行えると共に、設置コストを抑制できる。この結果、制震装置11を改築住宅に用いる場合の施工性を向上することができる。
 また、制震装置11の上部固定部材14および下部固定部材15は、左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴ってそれぞれ弾性変形する湾曲部14C,15Cを備える構成としている。これにより、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部14C,15Cが撓んで弾性変形するので、上部固定部材14および下部固定部材15と左柱2Aと右柱2Bとの取り付け位置に過大な入力があった場合でも、柱を破壊することは防止でき、また、上部固定部材14および下部固定部材15を固定する締結部材としてのネジや釘が抜けることも防止できる。なお、上記実施の形態では、弾性変形と記載したが、巨大地震等による大入力に対しては、塑性変形領域まで使用することも可能である。
 また、上部固定部材14および下部固定部材15の材質や、取付時の締結部材の個数を変更することにより、各固定部材14,15の撓み量(変位量)を調節することができる。一つの例として、上部固定部材14および下部固定部材15を鉄系材料で形成した場合、50mm振幅に対し、2mm程度弾性変形する。
 次に、図6および図7は本発明の第2の実施の形態を示している。第2の実施の形態の特徴は、左,右の上部固定部材と上部伝達部材との間および左,右の下部固定部材左柱と下部伝達部材との間に設けたクリアランスに緩衝材を設けたことにある。なお、第2の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置21は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材14、下部固定部材15、クリアランス16、ダンパ17、緩衝材22等を有している。
 緩衝材22は、上側のクリアランス16および下側のクリアランス16に位置して、合計4個設けられている。具体的には、図7に示すように、各緩衝材22は、上部伝達部材12の幅広部12Aと上部固定部材14の縦部14Aとの間および下部伝達部材13の幅広部13Aと下部固定部材15の縦部15Aとの間にそれぞれ設けられている。
 緩衝材22は、例えば、弾性変形可能なゴム等の樹脂材料により、四角形状に形成されている。この緩衝材22は、左柱2Aと右柱2Bとの間で生じた相対変位を緩衝して、上部伝達部材12および下部伝達部材13に向けて伝達するものである。即ち、緩衝材22は、構造物の振動時に左柱2Aと右柱2Bとを水平方向に変位可能にして、左柱2Aと右柱2Bとの間の相対変位を阻害しないものである。
 かくして、第2の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第2の実施の形態によれば、緩衝材22は、上側のクリアランス16および下側のクリアランス16に位置して、合計4個設けられている。これにより、緩衝材22は、左柱2Aと右柱2Bとの間で生じた相対変位を緩衝して、上部伝達部材12および下部伝達部材13に向けて伝達することができる。この結果、左柱2Aと右柱2Bとの間の相対変位を緩衝材22により調節して、ダンパ17に伝達することができる。
 次に、図8および図9は本発明の第3の実施の形態を示している。第3の実施の形態の特徴は、左柱と右柱との間に筋交いおよび横架部材を設けたことにある。なお、第3の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置31は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材14、下部固定部材15、クリアランス16、ダンパ17、筋交い32、横架部材33等を有している。
 筋交い32は、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して、構造物の対角線上に設けられている。即ち、筋交い32の上,下方向の両端は上梁1Aおよび下梁1Bに固定され、筋交い32の左,右方向の両端は左柱2Aおよび右柱2Bに固定されている。この場合、筋交い32は、各伝達部材12,13よりも前,後方向の後面側(背面側)に設けられている。この筋交い32は、構造物の振動時に、構造物が上,下方向および左,右方向に振動するのを抑えるものである。
 横架部材33は、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して、上,下方向に離間して複数個(例えば、4個)設けられている。具体的には、横架部材33は、各伝達部材12,13よりも前,後方向の前面側(正面側)に設けられている。横架部材33は、細長い角材により形成され、横架部材33の左,右方向の両端は左柱2Aおよび右柱2Bに固定されている。この横架部材33は、構造物の振動時に、構造物が左,右方向に振動するのを抑えるものである。
 かくして、第3の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第3の実施の形態によれば、制震装置31は、筋交い32と横架部材33とを設ける構成としている。これにより、構造物の上,下方向および左,右方向の振動を抑えることができるので、構造物の耐震効果を高めることができる。
 次に、図10ないし図13は本発明の第4の実施の形態を示している。第4の実施の形態の特徴は、制震装置の固定部材を断面コ字状に形成したことにある。なお、第4の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置41は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材42、下部固定部材43、クリアランス16、ダンパ17、筋交い32、横架部材33等を有している。
 上部固定部材42は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。上部固定部材42は、鉄等の金属材料により、断面コ字状の連結金具として形成されている。上部固定部材42は、上部伝達部材12の前,後方向の一側(正面側)と固定される前面部42Aと、上部伝達部材12の前,後方向の他側(背面側)と固定される後面部42Bと、前面部42Aと後面部42Bとを接続する側面部42Cと、を備えている。この上部固定部材42は、上部伝達部材12の幅広部12Aを左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定するものである。
 下部固定部材43は、上部固定部材42よりも下側で、左,右方向に離間して左柱2Aおよび右柱2Bの下側に位置して2個設けられている。下部固定部材43は、鉄等の金属材料により、断面コ字状の連結金具として形成されている。下部固定部材15は、上部固定部材14と同様に、下部伝達部材13の前,後方向の一側と固定される前面部43Aと、下部伝達部材13の前,後方向の他側と固定される後面部43Bと、前面部43Aと後面部43Bとを接続する側面部43Cと、を備えている。この下部固定部材43は、下部伝達部材13の幅広部13Aを左柱2Aおよび右柱2Bの下側に固定するものである。
 かくして、第4の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第4の実施の形態によれば、上部固定部材42を前面部42Aと後面部42Bと側面部42Cとにより断面コ字状に形成している。また、下部固定部材43を前面部43Aと後面部43Bと側面部43Cとにより断面コ字状に形成している。これにより、上部固定部材42を用いて左柱2Aおよび右柱2Bと上部伝達部材12とを強固に固定でき、下部固定部材43を用いて左柱2Aおよび右柱2Bと下部伝達部材13とを強固に固定できる。
 次に、図14ないし図17は本発明の第5の実施の形態を示している。第5の実施の形態の特徴は、制震装置の固定部材を直角L字状に形成したことにある。なお、第5の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置51は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材52、下部固定部材53、クリアランス16、ダンパ17、筋交い32、横架部材33等を有している。
 上部固定部材52は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。上部固定部材52は、鉄等の金属材料により、L字状の連結金具として形成されている。上部固定部材52は、上部伝達部材12の前,後方向の一側と固定される前面部52Aと、左柱2Aまたは右柱2Bと固定される側面部52Bと、を備えている。この場合、上部固定部材52は、第1の実施の形態の上部固定部材14と異なり、前面部52Aと側面部52Bとの接続箇所は直角状に形成されている。この上部固定部材52は、上部伝達部材12の幅広部12Aを左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定するものである。
 下部固定部材53は、上部固定部材52よりも下側で、左,右方向に離間して左柱2Aおよび右柱2Bの下側に位置して2個設けられている。下部固定部材53は、鉄等の金属材料により、L字状の連結金具として形成されている。下部固定部材53は、上部固定部材52と同様に、下部伝達部材13の前,後方向の一側と固定される前面部53Aと、左柱2Aまたは右柱2Bと固定される側面部53Bと、を備えている。この場合、下部固定部材53は、第1の実施の形態の下部固定部材15と異なり、前面部53Aと側面部53Bとの接続箇所は直角状に形成されている。この下部固定部材53は、下部伝達部材13の幅広部13Aを左柱2Aおよび右柱2Bの下側に固定するものである。
 かくして、第5の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第5の実施の形態によれば、上部固定部材52を前面部52Aと側面部52Bとにより直角L字状に形成している。また、下部固定部材53を前面部53Aと側面部53Bとにより直角L字状に形成している。これにより、上部固定部材52を用いて左柱2Aおよび右柱2Bと上部伝達部材12とを固定でき、下部固定部材53を用いて左柱2Aおよび右柱2Bと下部伝達部材13とを固定できる。
 次に、図18および図19は本発明の第6の実施の形態を示している。第6の実施の形態の特徴は、固定部材が伝達部材を回動可能に支持したことにある。なお、第6の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置61は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材62、下部伝達部材63、上部固定部材64、下部固定部材65、ダンパ17等を有している。
 上部伝達部材62は、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられている。この上部伝達部材62は、横架部材62Aと第1リンク部材62Bと第2リンク部材62Cとを用いて三角形状に形成され、左柱2Aおよび右柱2Bを通じて上梁1Aの水平方向の振動が入力されるものである。この場合、上部伝達部材62は、上梁1Aの振動が充分に伝わるように、上梁1Aから所定寸法だけ下方に離間して設けられている。
 横架部材62Aは、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられている。横架部材62Aの両端は、後述の上部固定部材64の突出部64Bに、ピン等の締結具を用いて回動可能にそれぞれ固定されている。この場合、横架部材62Aは、構造物の水平方向に対して僅かに傾斜した状態で取付けられ、上,下方向に傾いている。横架部材62Aは、例えばターンバックルブレースを用いて構成され、左柱2Aと右柱2Bとの間の幅寸法に合わせて長さ寸法を可変にすることができる。これにより、横架部材62Aは、構造物の耐震性を向上するものである。
 第1リンク部材62Bの一端は、左側の上部固定部材64の突出部64Bと回動可能に締結され、第1リンク部材62Bの他端は、ダンパ17のピストンロッド17Bに回動可能に締結されている。また、第2リンク部材62Cの一端は、右側の上部固定部材64の突出部64Bと回動可能に締結され、第2リンク部材62Cの他端は、第1リンク部材62Bの下端部に回動可能に締結されている。これにより、第1リンク部材62Bは、左柱2Aから右柱2Bに向けて傾斜した状態で取付けられ、第2リンク部材62Cは、右柱2Bから左柱2Aに向けて傾斜した状態で取付けられている。
 下部伝達部材63は、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられている。この下部伝達部材63は、上部伝達部材62と同様に、横架部材63Aと第1リンク部材63Bと第2リンク部材63Cとを用いて三角形状に形成され、左柱2Aおよび右柱2Bを通じて下梁1Bの水平方向の振動が入力されるものである。この場合、下部伝達部材63は、下梁1Bの振動が充分に伝わるように、下梁1Bから所定寸法だけ下方に離間して設けられている。
 横架部材63Aは、左柱2Aと右柱2Bとの間に位置して設けられている。横架部材63Aの両端は、後述の下部固定部材65の突出部65Bに、ピン等の締結具を用いて回動可能にそれぞれ固定されている。この場合、横架部材63Aは、構造物の水平方向に対して僅かに傾斜した状態で取付けられ、上,下方向に傾いている。横架部材63Aは、例えばターンバックルブレースを用いて構成され、左柱2Aと右柱2Bとの間の幅寸法に合わせて長さ寸法を可変にすることができる。これにより、横架部材63Aは、構造物の耐震性を向上するものである。
 第1リンク部材63Bの一端は、右側の下部固定部材65の突出部65Bと回動可能に締結され、第1リンク部材63Bの他端は、ダンパ17のシリンダ17Aに回動可能に締結されている。また、第2リンク部材63Cの一端は、左側の下部固定部材65の突出部65Bと回動可能に締結され、第2リンク部材63Cの他端は、第1リンク部材63Bの上端部に回動可能に締結されている。これにより、第1リンク部材63Bは、右柱2Bから左柱2Aに向けて傾斜した状態で取付けられ、第2リンク部材63Cは、左柱2Aから右柱2Bに向けて傾斜した状態で取付けられている。
 上部固定部材64は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。上部固定部材64は、鉄等の金属材料により、T字状の連結金具として形成されている。上部固定部材64は、左柱2Aまたは右柱2Bに固定される側面部64Aと、側面部64Aから制震装置61の内側に向けて突出する突出部64Bとを有している。この場合、左柱2Aに固定された上部固定部材64の突出部64Bは、横架部材62Aの一端と第1リンク部材62Bの上端とを回動可能に支持している。また、右柱2Bに固定された上部固定部材64の突出部64Bは、横架部材62Aの他端と第2リンク部材62Cの上端とを回動可能に支持している。
 下部固定部材65は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの下側に位置して2個設けられている。下部固定部材65は、鉄等の金属材料により、T字状の連結金具として形成されている。下部固定部材65は、左柱2Aまたは右柱2Bに固定される側面部65Aと、側面部65Aから制震装置61の内側に向けて突出する突出部65Bとを有している。この場合、左柱2Aに固定された下部固定部材65の突出部65Bは、横架部材63Aの一端と第2リンク部材63Cの下端とを回動可能に支持している。また、右柱2Bに固定された下部固定部材65の突出部65Bは、横架部材63Aの他端と第1リンク部材63Bの下端とを回動可能に支持している。
 かくして、第6の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第6の実施の形態によれば、上部固定部材64は、上部伝達部材62の横架部材62A、第1リンク部材62B、第2リンク部材62Cを回動可能に支持している。また、下部固定部材65は、下部伝達部材63の横架部材63A、第1リンク部材63B、第2リンク部材63Cを回動可能に支持している。これにより、制震装置61を構造物に取付ける場合に、構造物の高さ寸法および幅寸法に合わせて、各伝達部材62,63の高さ寸法および幅寸法を調整することができる。この結果、制震装置61を構造物に取付ける際の施工性を向上することができる。
 また、構造物の振動時に、上部伝達部材62と上部固定部材64との締結部分が回動し、下部伝達部材63と下部固定部材65との締結部分が回動するので、左柱2Aと右柱2Bとを変位し易くすることができる。即ち、制震装置61が、左柱2Aと右柱2Bとの間の相対変位を阻害することはないので、ダンパ17に左柱2Aおよび右柱2Bの相対変位を弱めることなく伝えることができる。
 次に、図20ないし図22は本発明の第7の実施の形態を示している。第7の実施の形態の特徴は、制震装置の固定部材にリジット部分とフレキシブル部分とを設けたことにある。なお、第7の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 制震装置71は、第1の実施の形態の制震装置11と同様に、上部伝達部材12、下部伝達部材13、上部固定部材72、下部固定部材73、クリアランス16、ダンパ17等を有している。
 上部固定部材72は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。上部固定部材72は、鉄等の金属材料により、湾曲L字状の連結金具として形成されている。上部固定部材72は、左柱2Aまたは右柱2Bに連結される柱連結部としての縦部72Aと、上部伝達部材12に連結される伝達部材連結部としての横部72Bと、縦部72Aと横部72Bとを接続する湾曲部72Cとを備えている。縦部72Aは、横部72Bよりも上梁1A側に向けて延出している。上部固定部材72は、上部伝達部材12の幅広部12Aを左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定するものである。また、上部固定部材72は、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部72Cが撓んで弾性変形して、左柱2Aおよび右柱2Bの変位を阻害しないように設計されている。
 上部固定部材72の縦部72Aは、左柱2Aまたは右柱2Bに固定されるリジット部分72A1と、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となったフレキシブル部分72A2と、を備えている。リジット部分72A1には、上部固定部材72を左柱2Aまたは右柱2Bに固定するための柱側締着孔72A3が複数設けられている。リジット部分72A1は、横部72Bと上,下方向の異なる位置となった一側で横部72Bから離間した位置に設けられている。リジット部分72A1は、複数のビス、ボルト等を柱側締着孔72A3に挿通した状態で左柱2Aおよび右柱2Bに螺着することにより、左柱2Aまたは右柱2Bに固定されている。一方、フレキシブル部分72A2は、上,下方向の他側で横部72Bと近接する(隣り合う)位置に、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となって設けられている。具体的には、リジット部分72A1は、フレキシブル部分72A2よりも上梁1A側に設けられている。
 ここで、リジット部分72A1は、横部72Bとは上,下方向の上側に位置ずれした位置に設けられている。即ち、リジット部分72A1に位置する複数の柱側締着孔72A3のうち、最下部に位置する柱側締着孔72A3は、横部72Bに位置する複数の伝達部材側締着孔72B1のうち、最上部に位置する伝達部材側締着孔72B1よりも上側に配置されている。これにより、上部固定部材72は、図22中に二点鎖線で示すように、左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って、リジット部分72A1とフレキシブル部分72A2との間で弾性変形を生じさせることができる。
 下部固定部材73は、左,右方向に離間して、左柱2Aおよび右柱2Bの上側に位置して2個設けられている。下部固定部材73は、鉄等の金属材料により、湾曲L字状の連結金具として形成されている。下部固定部材73は、左柱2Aまたは右柱2Bに連結される柱連結部としての縦部73Aと、上部伝達部材12に連結される伝達部材連結部としての横部73Bと、縦部73Aと横部73Bとを接続する湾曲部73Cとを備えている。縦部73Aは、横部73Bよりも下梁1B側に向けて延出している。この下部固定部材73は、下部伝達部材13の幅広部13Aを左柱2Aおよび右柱2Bの上側に固定するものである。また、下部固定部材73は、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って湾曲部73Cが撓んで弾性変形して、左柱2Aおよび右柱2Bの変位を阻害しないように設計されている。
 下部固定部材73の縦部73Aは、左柱2Aまたは右柱2Bに固定されるリジット部分73A1と、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となったフレキシブル部分73A2と、を備えている。リジット部分73A1には、下部固定部材73を左柱2Aまたは右柱2Bに固定するための柱側締着孔73A3が複数設けられている。リジット部分73A1は、横部73Bと上,下方向の異なる位置となった他側で横部73Bから離間した位置に設けられている。リジット部分73A1は、複数のビス、ボルト等を柱側締着孔73A3に挿通した状態で左柱2Aおよび右柱2Bに螺着することにより、左柱2Aまたは右柱2Bに固定されている。一方、フレキシブル部分73A2は、上,下方向の一側で横部73Bと近接する(隣り合う)位置に、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となって設けられている。具体的には、リジット部分73A1は、フレキシブル部分73A2よりも下梁1B側に設けられている。
 ここで、リジット部分73A1は、横部73Bとは上,下方向の下側に位置ずれした位置に設けられている。即ち、リジット部分73A1に位置する複数の柱側締着孔73A3のうち、最下部に位置する柱側締着孔73A3は、横部73Bに位置する複数の伝達部材側締着孔73B1のうち、最上部に位置する伝達部材側締着孔73B1よりも上側に配置されている。これにより、下部固定部材73は、左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って、リジット部分73A1とフレキシブル部分73A2との間で弾性変形を生じさせることができる。
 かくして、第7の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様な作用効果を得ることができる。第7の実施の形態によれば、上部固定部材72の縦部72Aには、左柱2Aおよび右柱2Bに固定されるリジット部分72A1と、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となったフレキシブル部分72A2とを設けている。また、下部固定部材73の縦部73Aには、左柱2Aおよび右柱2Bに固定されるリジット部分73A1と、左柱2Aおよび右柱2Bに非固定となったフレキシブル部分73A2とを設けている。
 これにより、構造物の振動時に左柱2Aおよび右柱2Bの変位に伴って、縦部72A,73Aは、リジット部分72A1,73A1とフレキシブル部分72A2,73A2との間で弾性変形を生じさせることができる。この結果、左柱2Aおよび右柱2Bが変位する際に、縦部72A,73Aの弾性変形により上部伝達部材12および下部伝達部材13に加わる力を分散させることができるので、上部伝達部材12および下部伝達部材13にかかる負担を軽減させることができる。
 なお、前記第1の実施の形態では、上部伝達部材12および下部伝達部材13を台形状に形成する構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば上部伝達部材および下部伝達部材を、三角形状、四角形状、多角形状等に形成する構成としてもよい。このことは、第2,3,4,5の実施の形態についても同様である。
 また、前記第6の実施の形態では、上部伝達部材62の第1リンク部材62Bと第2リンク部材62Cとは回動可能に締結され、下部伝達部材63の第1リンク部材63Bと第2リンク部材63Cとは回動可能に締結される構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば上部伝達部材の第1リンク部材と第2リンク部材とを不動状態で固定し、下部伝達部材の第1リンク部材と第2リンク部材とを不動状態で固定する構成としてもよい。
 また、前記第7の実施の形態では、上部固定部材72のリジット部分72A1は、横部72Bとは上,下方向の上側に位置ずれした位置に設け、リジット部分72A1に位置する複数の柱側締着孔72A3のうち、最下部に位置する柱側締着孔72A3は、横部72Bに位置する複数の伝達部材側締着孔72B1のうち、最上部に位置する伝達部材側締着孔72B1よりも上側に配置する構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えばリジット部分の下側と横部とが左,右方向に並び合う(隣り合う)構成としてもよい。具体的には、リジット部分に位置する複数の柱側締着孔のうち、最下部に位置する柱側締着孔が、横部に位置する複数の伝達部材側締着孔のうち、最下部に位置する伝達部材側締着孔よりも上側の範囲で最上部に位置する伝達部材側締着孔よりも下側に配置する構成としてもよい。この場合、最下部に位置する柱側締着孔は、伝達部材側締着孔が設けられる上,下方向の範囲のうち、例えば半分よりも上側に配置するのが好ましい。このことは、下部固定部材73のリジット部分73A1についても同様である。
 さらに、前記各実施の形態は例示であり、異なる実施の形態で示した構成の部分的な置換または組合わせが可能であることは言うまでもない。
 以上説明した実施形態に基づく制震装置として、例えば、以下に述べる態様のものが考えられる。
 制震装置の第1の態様としては、上梁と下梁との間に左,右方向に離間した左柱と右柱とが設けられた構造物に適用され、前記構造物の振動を吸収する制震装置であって、前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記上梁の水平方向の振動が入力される上部伝達部材と、前記上部伝達部材よりも下側に位置して前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記下梁の水平方向の振動が入力される下部伝達部材と、左,右方向に離間して前記左柱と前記右柱とにそれぞれ固定され、前記上部伝達部材を前記左柱および前記右柱の上側に固定する左,右の上部固定部材と、前記各上部固定部材よりも下側に位置して、左,右方向に離間して前記左柱と前記右柱とにそれぞれ固定され、前記下部伝達部材を前記左柱および前記右柱の下側に固定する左,右の下部固定部材と、前記上部伝達部材と前記下部伝達部材との間に設けられ、前記上部伝達部材および前記下部伝達部材の間の振動による相対変位を減衰するダンパと、を備えたことを特徴としている。これにより、施工性を向上して、制震装置の寿命を延ばすことができる。
 制震装置の第2の態様としては、第1の態様において、前記各上部固定部材および前記各下部固定部材は、前記左柱および前記右柱の変位に伴ってそれぞれ弾性変形することを特徴としている。これにより、左柱および右柱の変位を阻害することなく、ダンパに左柱および右柱の相対変位を伝えることができる。
 制震装置の第3の態様としては、第1または第2の態様において、前記左柱および前記右柱と前記上部伝達部材との間には、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にするクリアランスが設けられ、前記左柱および前記右柱と前記下部伝達部材との間には、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にするクリアランスが設けられていることを特徴としている。
 制震装置の第4の態様としては、第3の態様において、前記クリアランスには、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にする緩衝材が設けられていることを特徴としている。これにより、左柱と右柱との間の相対変位を緩衝材により調節して、ダンパに伝達することができる。
 制震装置の第5の態様としては、第1の態様において、前記各上部固定部材は、前記上部伝達部材を回動可能に支持し、前記各下部固定部材は、前記下部伝達部材を回動可能に支持することを特徴としている。これにより、左柱および右柱の変位を阻害することなく、ダンパに左柱および右柱の相対変位を伝えることができる。
 制震装置の第6の態様としては、第1ないし第4の態様のいずれかにおいて、前記各上部固定部材は、前記左柱または前記右柱に連結される柱連結部と、前記上部伝達部材に連結される伝達部材連結部と、をそれぞれ有し、前記柱連結部は、上,下方向の一側に設けられ前記左柱または前記右柱に固定されるリジット部分と、上,下方向の他側に設けられ前記左柱および前記右柱に非固定となったフレキシブル部分と、を備えることを特徴としている。これにより、上部伝達部材にかかる負担を軽減させることができる。
 制震装置の第7の態様としては、第6の態様において、前記各下部固定部材は、前記左柱または前記右柱に連結される柱連結部と、前記下部伝達部材に連結される伝達部材連結部と、をそれぞれ有し、前記柱連結部は、上,下方向の他側に設けられ前記左柱または前記右柱に固定されるリジット部分と、上,下方向の一側に設けられ前記左柱および前記右柱に非固定となったフレキシブル部分と、を備えることを特徴としている。これにより、下部伝達部材にかかる負担を軽減させることができる。
 尚、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 本願は、2016年10月18日付出願の日本国特許出願第2016-204137号に基づく優先権を主張する。2016年10月18日付出願の日本国特許出願第2016-204137号の明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書を含む全開示内容は、参照により本願に全体として組み込まれる。
 1A 上梁 1B 下梁 2A 左柱 2B 右柱 11,21,31,41,51,61,71 制震装置 12,62 上部伝達部材 13,63 下部伝達部材 14,42,52,64,72 上部固定部材 14A,15A,72A,73A 縦部(柱連結部) 14B,15B,72B,73B 横部(伝達部材連結部) 15,43,53,65,73 下部固定部材 16 クリアランス 17 ダンパ 22 緩衝材 72A1,73A1 リジット部分 72A2,73A2 フレキシブル部分

Claims (7)

  1.  構造物の振動を吸収する制震装置であって、
     前記構造物は、上梁と下梁との間に左右方向に離間した左柱と右柱とが設けられており、
     前記制震装置は、
     前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記上梁の水平方向の振動が入力される上部伝達部材と、
     前記上部伝達部材よりも下側に位置して前記左柱および前記右柱の間に設けられ、前記左柱および前記右柱を通じて前記下梁の水平方向の振動が入力される下部伝達部材と、
     左右方向に離間して配置された左の上部固定部材と右の上部固定部材とを備えており、前記左の上部固定部材は、前記左柱に固定され、前記上部伝達部材を前記左柱の上側に固定し、前記右の上部固定部材は、前記右柱に固定され、前記上部伝達部材を前記右柱の上側に固定し、
     前記制震装置は、また、前記各上部固定部材よりも下側に位置して、左右方向に離間して配置された左の下部固定部材と右の下部固定部材とを備えており、前記左の下部固定部材は、前記左柱に固定され、前記下部伝達部材を前記左柱の下側に固定し、前記右の下部固定部材は、前記右柱に固定され、前記下部伝達部材を前記右柱の下側に固定し、
     前記制震装置は、さらに、前記上部伝達部材と前記下部伝達部材との間に設けられ、前記上部伝達部材および前記下部伝達部材の間の振動による相対変位を減衰するダンパを備えたことを特徴とする制震装置。
  2.  請求項1に記載の制震装置において、
     前記左の上部固定部材と、前記右の上部固定部材と、前記左の下部固定部材と、前記右の下部固定部材は、前記左柱および/又は前記右柱の変位に伴ってそれぞれ弾性変形することを特徴とする制震装置。
  3.  請求項1または2に記載の制震装置において、
     前記左柱および前記右柱と前記上部伝達部材との間には、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にするクリアランスが設けられ、
     前記左柱および前記右柱と前記下部伝達部材との間には、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にするクリアランスが設けられていることを特徴とする制震装置。
  4.  請求項3に記載の制震装置において、
     前記それぞれのクリアランスには、前記左柱および前記右柱を水平方向に変位可能にする緩衝材が設けられていることを特徴とする制震装置。
  5.  請求項1に記載の制震装置において、
     前記各上部固定部材は、前記上部伝達部材を回動可能に支持し、
     前記各下部固定部材は、前記下部伝達部材を回動可能に支持することを特徴とする制震装置。
  6.  請求項1ないし4のいずれか1項に記載の制震装置において、
     前記各上部固定部材は、前記左柱または前記右柱に連結される柱連結部と、前記上部伝達部材に連結される伝達部材連結部と、をそれぞれ有し、
     前記柱連結部は、上下方向の一側に設けられ前記左柱または前記右柱に固定されるリジット部分と、上下方向の他側に設けられ前記左柱および前記右柱に非固定となったフレキシブル部分と、を備える制震装置。
  7.  請求項1ないし6のいずれか1項に記載の制震装置において、
     前記各下部固定部材は、前記左柱または前記右柱に連結される柱連結部と、前記下部伝達部材に連結される伝達部材連結部と、をそれぞれ有し、
     前記柱連結部は、上下方向の他側に設けられ前記左柱または前記右柱に固定されるリジット部分と、上下方向の一側に設けられ前記左柱および前記右柱に非固定となったフレキシブル部分と、を備える制震装置。
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