产学研创新服务平台(开云优惠体育网页版入口)
专利申请类型:实用新型专利;专利名称:一种建筑工程用抗震支架
专利类型:实用新型专利
专利申请号:CN202411340706.2
专利申请(专利权)人:山西中控自动化开云优惠体育网页版入口有限公司
权利人地址:山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区广业街
专利发明(设计)人:邓波,周磊
专利摘要:本申请涉及一种建筑工程用抗震支架,涉及建筑工程的技术领域,其包括:安装板;减震板;一级减震组件,包括弹性板、弹性杆和阻尼器;卡箍环,与减震板连接;其中,弹性板弯曲呈半圆弧形,且设置有两个,其中一个弹性板的一端与安装板固连,另一个弹性板的一端与减震板固连,其中一个弹性板的另一端位于另一个弹性板的张口位置,另一个弹性板的另一端位于其中一个弹性板的张口位置;弹性杆固连在两个弹性板之间;阻尼器设置有两个,其中一个阻尼器的两端分别与弹性杆和其中一个弹性板球铰接,另一个阻尼器的两端分别与弹性杆和另一个弹性板球铰接。本申请具有使抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动的效果。
主权利要求:
1.一种建筑工程用抗震支架,其特征在于,包括:
安装板(1),用于固设在建筑物上;
减震板(2),位于安装板(1)远离建筑物的一侧;
一级减震组件(3),设置于安装板(1)和减震板(2)之间,且包括弹性板(31)、弹性杆(32)和阻尼器(33);
卡箍环(4),位于减震板(2)远离安装板(1)的一侧,且与减震板(2)连接;
其中,
弹性板(31)包括第一弹性板和第二弹性板,第一弹性板和第二弹性板均弯曲呈半圆弧形,第一弹性板的第一端与安装板(1)固连,第二弹性板的第一端与减震板(2)固连,第一弹性板的第二端位于第二弹性板的张口位置,第二弹性板的第二端位于第一弹性板的张口位置;
弹性杆(32)的第一端与第一弹性板的第二端固连,弹性杆(32)的第二端与第二弹性板的第二端固连;
阻尼器(33)包括第一阻尼器和第二阻尼器,第一阻尼器的第一端与弹性杆(32)的第一端球铰接,第一阻尼器的第二端与第一弹性板的内侧球铰接,第二阻尼器的第一端与弹性杆(32)的第二端球铰接,第二阻尼器的第二端与第二弹性板的内侧球铰接;
所述卡箍环(4)的外表面呈球面,且与减震板(2)之间设置有缓冲组件(5),缓冲组件(5)包括:球面壳(51),正对设置有两个,两个球面壳(51)均与减震板(2)连接,卡箍环(4)位于两个球面壳(51)内;
伸缩杆(52),设置有两组,且一一对应设置在球面壳(51)和卡箍环(4)之间,每组伸缩杆(52)均设置有至少一个,伸缩杆(52)与卡箍环(4)固连;
缓冲弹簧(53),设置有至少两个,且与伸缩杆(52)一一对应,缓冲弹簧(53)设置在伸缩杆(52)上,且用于驱使伸缩杆(52)伸出;
滑球(54),设置有至少两个,且与伸缩杆(52)一一对应,滑球(54)固连在伸缩杆(52)的活动端上,且滑球(54)与球面壳(51)抵接;
所述减震板(2)与两个球面壳(51)之间设置有二级减震组件(6),二级减震组件(6)包括:支撑板(61),正对设置有两个,且均与减震板(2)固连;
固定杆(62),设置有两组,且与球面壳(51)一一对应,每组固定杆(62)的数量至少一个,固定杆(62)的一端固连在球面壳(51)上;
减震部(63),设置有至少两个,且与固定杆(62)一一对应,减震部(63)与固定杆(62)固连的球面壳(51)连接;
转换部(64),设置有至少两个,且与固定杆(62)一一对应,所有的转换部(64)分别设置在两个支撑板(61)相互靠近的一侧上,转换部(64)用于与固定杆(62)连接或与减震部(63)连接;
控制部(65),设置有至少两个,且与转换部(64)一一对应,控制部(65)用于控制转换部(64)与固定杆(62)连接或与减震部(63)连接;
其中,当震级不大于设定震级时,控制部(65)控制转换部(64)与固定杆(62)连接,固定杆(62)固定支撑板(61)和球面壳(51);当震级大于设定震级时,控制部(65)控制转换部(64)与减震部(63)连接,减震部(63)用于以弹性阻尼的连接方式连接支撑板(61)和球面壳(51);
所述减震部(63)包括减震环(631)和弹性片(632),减震环(631)设置有多个,且沿固定杆(62)的轴线方向排布,减震环(631)套设在固定杆(62)上,靠近球面壳(51)的减震环(631)与球面壳(51)固连,且远离球面壳(51)的减震环(631)用于与转换部(64)连接;
弹性片(632)设置有多组,且分别设置在相邻两个减震环(631)之间,每组弹性片(632)的数量至少两个,弹性片(632)的两端分别与自身靠近的两个减震环(631)固连,弹性片(632)的中部弯曲;
所述弹性片(632)的中部探入到减震环(631)的内侧,减震部(63)还包括波纹气管(633),波纹气管(633)呈环状,且设置有多个,多个波纹气管(633)分别设置在相邻两个减震环(631)之间,波纹气管(633)套设在固定杆(62)上,且两端分别与自身靠近的两个减震环(631)固连,波纹气管(633)沿周向和轴向均开设有多个气孔(6331);
两个所述球面壳(51)固连,两组固定杆(62)关于球面壳(51)的球心中心对称,固定杆(62)远离球面壳(51)的一端固连有锁固块(621),远离球面壳(51)的减震环(631)内侧固连有锁固环(6311),转换部(64)包括:转换套(641),一端与支撑板(61)固连,另一端位于锁固块(621)和锁固环(6311)之间,转换套(641)远离支撑板(61)的一端与锁固块(621)之间以及与锁固环(6311)之间均留有活动空间;
转换轴(642),设置有至少两个,且均转动连接在转换套(641)远离支撑板(61)的一端,转换轴(642)的转动轴线方向垂直于转换套(641)的轴线方向;
第一压杆(643),设置有至少两个,且与转换轴(642)一一对应,第一压杆(643)固连在转换轴(642)上,且用于压抵在锁固块(621)上;
第二压杆(644),设置有至少两个,且与转换轴(642)一一对应,第二压杆(644)固连在转换轴(642)上,且用于压抵在锁固环(6311)上;
所述转换套(641)内滑动设置有转换块(645),转换块(645)滑动方向的侧壁上固连有至少两个滑块(646),滑块(646)与转换轴(642)一一对应,滑块(646)滑动设置在转换套(641)侧壁上开设的滑孔(6411)内,滑孔(6411)贯穿转换套(641)的壁厚,滑块(646)铰接有连杆(647),连杆(647)铰接有转换杆(648),转换杆(648)与转换轴(642)固连;
当所述转换块(645)滑近锁固块(621)时,第一压杆(643)压抵在锁固块(621)上,且当第一压杆(643)压抵锁固块(621)时,转换块(645)与锁固块(621)抵接,当滑块(646)滑离锁固块(621)时,第二压杆(644)压抵在锁固环(6311)上;
所述控制部(65)包括:
卡块(651),滑动设置在转换套(641)内侧壁上开设的控制槽(6412)内;
限位弹簧(652),设置在卡块(651)与控制槽(6412)的槽底之间,且用于驱使卡块(651)滑出控制槽(6412);
拉绳(653),一端固连在安装板(1)上,拉绳(653)滑动穿设在减震板(2)和转换套(641)上,拉绳(653)的另一端穿入到控制槽(6412)内,且与卡块(651)固连;
转换弹簧(654),设置有至少两个,且与滑块(646)一一对应,转换弹簧(654)固设于滑块(646)和滑孔(6411)的侧壁之间,转换弹簧(654)用于驱使滑块(646)沿滑孔(6411)滑动;
其中,当第一压杆(643)压抵在锁固块(621)上时,卡块(651)滑出控制槽(6412)且与转换块(645)卡接。
2.根据权利要求1所述的一种建筑工程用抗震支架,其特征在于,所述球面壳(51)上开设有至少一个限位槽(511),限位槽(511)一一对应于与球面壳(51)相抵接的滑球(54),滑球(54)卡接在限位槽(511)内。 说明书 : 一种建筑工程用抗震支架技术领域[0001] 本申请涉及建筑工程的技术领域,尤其是涉及一种建筑工程用抗震支架。背景技术[0002] 建筑工程中会安装大量的管道,这些管道用于排水通风,管道在安装时为了应对地震时的稳定性,通常会使用抗震支架进行固定。[0003] 现有的抗震支架主要通过弹簧连接管道卡箍和建筑物,通过弹簧的弹性变形来缓冲建筑物传递到管道的震动,例如公开号为CN212361046U的中国专利公开的一种建筑工程用抗震支架。[0004] 弹簧缓震的方式虽然能够产生缓冲震动的效果,但是只能够有效抵抗纵向的震动,难以对横向震动产生有效抵抗。发明内容[0005] 为了使抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动,本申请提供一种建筑工程用抗震支架。[0006] 本申请提供的一种建筑工程用抗震支架,采用如下的技术方案:[0007] 一种建筑工程用抗震支架,包括:[0008] 安装板,用于固设在建筑物上;[0009] 减震板,位于安装板远离建筑物的一侧;[0010] 一级减震组件,设置于安装板和减震板之间,且包括弹性板、弹性杆和阻尼器;[0011] 卡箍环,位于减震板远离安装板的一侧,且与减震板连接;[0012] 其中,[0013] 弹性板弯曲呈半圆弧形,且设置有两个,其中一个弹性板的一端与安装板固连,另一个弹性板的一端与减震板固连,其中一个弹性板的另一端位于另一个弹性板的张口位置,另一个弹性板的另一端位于其中一个弹性板的张口位置;[0014] 弹性杆的一端与其中一个弹性板的另一端固连,另一端与另一个弹性板的另一端固连;[0015] 阻尼器设置有两个,其中一个阻尼器的一端与弹性杆的一端球铰接,另一端与其中一个弹性板的内侧球铰接,另一个阻尼器的一端与弹性杆的另一端球铰接,另一端与另一个弹性板的内侧球铰接。[0016] 通过采用上述技术方案,两个弹性板通过弯曲或舒展的弹性变形能够缓冲纵向震动,弹性杆通过沿任意方向弯曲的弹性变形能够缓冲横向震动,使得安装板和减震板之间的纵向震动和横向震动能够同时进行缓冲;由于阻尼器分别与弹性板和弹性杆球铰接,当弹性板或弹性杆发生变形时,阻尼器的两端均能够发生相对移动,以起到吸收震动能量的效果,使得安装板和减震板之间纵向震动和横向震动的能量能够同时进行吸收,从而使得抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动,通过卡箍环连接管道,使得管道能够同时抵抗建筑物传递的纵向震动和横向震动。[0017] 可选的,所述卡箍环的外表面呈球面,且与减震板之间设置有缓冲组件,缓冲组件包括:[0018] 球面壳,正对设置有两个,两个球面壳均与减震板连接,卡箍环位于两个球面壳内;[0019] 伸缩杆,设置有两组,且一一对应设置在球面壳和卡箍环之间,每组伸缩杆均设置有至少一个,伸缩杆与卡箍环固连;[0020] 缓冲弹簧,设置有至少两个,且与伸缩杆一一对应,缓冲弹簧设置在伸缩杆上,且用于驱使伸缩杆伸出;[0021] 滑球,设置有至少两个,且与伸缩杆一一对应,滑球固连在伸缩杆的活动端上,且滑球与球面壳抵接。[0022] 通过采用上述技术方案,减震板上的纵向震动和横向震动通过滑球和伸缩杆传递到卡箍环上,在纵向震动和横向震动传递过程中,滑球相对球面壳的滑动以及缓冲弹簧的弹性变形能够对纵向震动和横向震动进行缓冲,使得纵向震动和横向震动在从减震板传递到卡箍环的过程中能够同时进行缓冲。[0023] 可选的,所述球面壳上开设有至少一个限位槽,限位槽一一对应于与球面壳相抵接的滑球,滑球卡接在限位槽内。[0024] 通过采用上述技术方案,限位槽能够对滑球提供滑动限制,在无震动的情况下,使得滑球不易相对球面壳滑动,从而使得管道在无震动的情况下易于安装稳定。[0025] 可选的,所述减震板与两个球面壳之间设置有二级减震组件,二级减震组件包括:[0026] 支撑板,正对设置有两个,且均与减震板固连;[0027] 固定杆,设置有两组,且与球面壳一一对应,每组固定杆的数量至少一个,固定杆的一端固连在球面壳上;[0028] 减震部,设置有至少两个,且与固定杆一一对应,减震部与固定杆固连的球面壳连接;[0029] 转换部,设置有至少两个,且与固定杆一一对应,所有的转换部分别设置在两个支撑板相互靠近的一侧上,转换部用于与固定杆连接或与减震部连接;[0030] 控制部,设置有至少两个,且与转换部一一对应,控制部用于控制转换部与固定杆连接或与减震部连接;[0031] 其中,当震级不大于设定震级时,控制部控制转换部与固定杆连接,固定杆固定支撑板和球面壳;当震级大于设定震级时,控制部控制转换部与减震部连接,减震部用于以弹性阻尼的连接方式连接支撑板和球面壳。[0032] 通过采用上述技术方案,通过转换部能够切换球面壳与减震板的连接关系,当无震动时,控制部控制转换部与固定杆连接,使得减震板与球面壳能够实现固定,提高了管道在无震动情况下的安装稳定性。[0033] 当震级不大于设定震级时,控制部控制转换部与固定杆连接,使管道与建筑物通过一级减震组件和缓冲组件实现减震目的。[0034] 当震级大于设定震级时,控制部控制转换部与减震部连接,使减震板与球面壳之间能够以弹性阻尼的连接方式连接,使得减震板和球面壳之间也能够实现减震,进一步提高了抗震支架的抗震性能,能够实现两级减震。[0035] 从而通过设置二级减震组件,不仅提高了抗震支架的抗震能力,且增强了抗震支架在无震动情况下的安装稳定性。[0036] 可选的,所述减震部包括减震环和弹性片,减震环设置有多个,且沿固定杆的轴线方向排布,减震环套设在固定杆上,靠近球面壳的减震环与球面壳固连,且远离球面壳的减震环用于与转换部连接;[0037] 弹性片设置有多组,且分别设置在相邻两个减震环之间,每组弹性片的数量至少两个,弹性片的两端分别与自身靠近的两个减震环固连,弹性片的中部弯曲。[0038] 通过采用上述技术方案,与普通弹簧相比,通过减震环和弹性片形成的弹性结构不仅具有弹性变形缓冲的能力,且具有优异的支撑性能,有利于支撑板对球面壳进行支撑,同时由于固定杆会占用空间,减震环和弹性片形成的弹性结构与普通弹簧相比便于阻尼结构的安装,从而有利于在支撑板和球面壳之间形成弹性阻尼连接。[0039] 可选的,所述弹性片的中部探入到减震环的内侧,减震部还包括波纹气管,波纹气管呈环状,且设置有多个,多个波纹气管分别设置在相邻两个减震环之间,波纹气管套设在固定杆上,且两端分别与自身靠近的两个减震环固连,波纹气管沿周向和轴向均开设有多个气孔。[0040] 通过采用上述技术方案,当相邻两个减震环在弹性片的弹性变形作用下发生相互远离或相互靠近时,两个减震环能够拉伸或挤压波纹气管变形,波纹气管在变形过程中能够通过气孔与外界大气进行气体流动,由于气体流过气孔时存在阻碍,从而波纹气管在被拉或被压的过程中会受到阻力,使得波纹气管能够消耗震动能量,进而使得相邻两个减震环之间能够形成阻尼连接。[0041] 可选的,两个所述球面壳固连,两组固定杆关于球面壳的球心中心对称,固定杆远离球面壳的一端固连有锁固块,远离球面壳的减震环内侧固连有锁固环,转换部包括:[0042] 转换套,一端与支撑板固连,另一端位于锁固块和锁固环之间,转换套远离支撑板的一端与锁固块之间以及与锁固环之间均留有活动空间;[0043] 转换轴,设置有至少两个,且均转动连接在转换套远离支撑板的一端,转换轴的转动轴线方向垂直于转换套的轴线方向;[0044] 第一压杆,设置有至少两个,且与转换轴一一对应,第一压杆固连在转换轴上,且用于压抵在锁固块上;[0045] 第二压杆,设置有至少两个,且与转换轴一一对应,第二压杆固连在转换轴上,且用于压抵在锁固环上。[0046] 通过采用上述技术方案,通过转换轴能够使第一压杆压抵在锁固块上,或者使第二压杆压抵在锁固环上,当第一压杆压抵在锁固块上时,第一压杆能够通过对锁固块的压力使转换套与固定杆固定,当第二压杆压抵在锁固环上时,第二压杆能够通过对锁固环的压力使转换套与减震环固定,从而使得转换套与固定杆以及减震环的连接状态便于切换。[0047] 可选的,所述转换套内滑动设置有转换块,转换块滑动方向的侧壁上固连有至少两个滑块,滑块与转换轴一一对应,滑块滑动设置在转换套侧壁上开设的滑孔内,滑孔贯穿转换套的壁厚,滑块铰接有连杆,连杆铰接有转换杆,转换杆与转换轴固连。[0048] 通过采用上述技术方案,转换块带动滑块滑动,滑块驱动连杆摆动,连杆驱动转换杆摆动,转换杆带动转换轴转动,从而通过滑动转换块,使得第一压杆和第二压杆的驱动便于实现。[0049] 可选的,当所述转换块滑近锁固块时,第一压杆压抵在锁固块上,且当第一压杆压抵锁固块时,转换块与锁固块抵接,当滑块滑离锁固块时,第二压杆压抵在锁固环上。[0050] 通过采用上述技术方案,通过第一压杆和转换块共同固定锁固块,使得固定杆与转换套的固定更加稳定且可靠。[0051] 可选的,所述控制部包括:[0052] 卡块,滑动设置在转换套内侧壁上开设的控制槽内;[0053] 限位弹簧,设置在卡块与控制槽的槽底之间,且用于驱使卡块滑出控制槽;[0054] 拉绳,一端固连在安装板上,拉绳滑动穿设在减震板和转换套上,拉绳的另一端穿入到控制槽内,且与卡块固连;[0055] 转换弹簧,设置有至少两个,且与滑块一一对应,转换弹簧固设于滑块和滑孔的侧壁之间,转换弹簧用于驱使滑块沿滑孔滑动;[0056] 其中,当第一压杆压抵在锁固块上时,卡块滑出控制槽且与转换块卡接。[0057] 通过采用上述技术方案,当震级大于设定震级时,安装板和减震板之间的位移会大于预设位移,拉绳在安装板和减震板之间的长度会增大,由于拉绳与安装板固连,使得拉绳穿出减震板的长度会减。佣沟美能够拉动卡块滑入到控制槽内,以解除对转换块的卡接作用,使得转换弹簧能够通过弹力驱使转换块滑动,以切换转换套与减震环连接,进而使得转换套与固定杆以及减震环的连接状态能够根据震级自动控制。[0058] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:[0059] 1.通过设置弹性板、弹性杆和阻尼器,使得安装板和减震板之间能够同时抵抗纵向震动和横向震动,从而使得抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动;[0060] 2.通过设置球面壳、伸缩杆、滑球以及缓冲弹簧,使得管道与减震板之间能够同步缓冲纵向震动和横向震动;[0061] 3.通过设置固定杆、减震部和转换部,使得球面壳与减震板能够固定连接或弹性阻尼连接,一方面增强了管道在无震动情况时的稳定性,另一方面提高了抗震支架抵抗震动的能力。附图说明[0062] 图1是本申请实施例的结构示意图;[0063] 图2是缓冲组件的结构示意图;[0064] 图3是减震部和转换部的结构示意图;[0065] 图4是控制部的结构示意图。[0066] 附图标记说明:[0067] 1、安装板;2、减震板;3、一级减震组件;31、弹性板;32、弹性杆;33、阻尼器;4、卡箍环;5、缓冲组件;51、球面壳;511、限位槽;52、伸缩杆;53、缓冲弹簧;54、滑球;6、二级减震组件;61、支撑板;62、固定杆;621、锁固块;63、减震部;631、减震环;6311、锁固环;632、弹性片;633、波纹气管;6331、气孔;64、转换部;641、转换套;6411、滑孔;6412、控制槽;642、转换轴;643、第一压杆;644、第二压杆;645、转换块;646、滑块;647、连杆;648、转换杆;65、控制部;651、卡块;652、限位弹簧;653、拉绳;654、转换弹簧。具体实施方式[0068] 以下结合附图1?4对本申请作进一步详细说明。[0069] 本申请实施例公开一种建筑工程用抗震支架。参照图1,一种建筑工程用抗震支架包括安装板1、减震板2、一级减震组件3、卡箍环4和缓冲组件5,安装板1用于与建筑物固连,减震板2通过一级减震组件3与安装板1连接,一级减震组件3用于同时缓减纵向震动和横向震动,卡箍环4用于连接管道,卡箍环4通过缓冲组件5与减震板2连接,缓冲组件5用于同时缓冲纵向震动和横向震动。[0070] 使用时,建筑物的纵向震动和横向震动经一级减震组件3传递到减震板2,一级减震组件3同时缓减纵向震动和横向震动,减震板2将纵向震动和横向震动经缓冲组件5传递到卡箍环4以及管道,缓冲组件5同时缓冲纵向震动和横向震动,使得抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动,使得纵向震动和横向震动不易传递到管道。[0071] 参照图1,安装板1呈矩形板状,且水平设置,安装板1的顶面与建筑物固连(建筑物在图中未示出)。减震板2呈矩形板状,且位于安装板1远离建筑物的一侧,减震板2水平设置在安装板1的正下方。[0072] 一级减震组件3位于安装板1和减震板2之间,且设置有多组,多组一级减震组件3呈矩阵排布,一级减震组件3包括弹性板31、弹性杆32和阻尼器33。[0073] 弹性板31呈矩形板状,且朝向一侧弯曲呈半圆弧形,弹性板31设置有两个,且均竖直设置,其中一个弹性板31的一端与安装板1固连,另一个弹性板31的一端与减震板2固连,其中一个弹性板31的另一端位于另一个弹性板31的张口位置,另一个弹性板31的另一端位于其中一个弹性板31的张口位置。[0074] 弹性杆32呈圆形杆状,且竖直设置,弹性杆32的一端与其中一个弹性板31的另一端固连,另一端与另一个弹性板31的另一端固连。[0075] 阻尼器33设置有两个,其中一个阻尼器33的一端与弹性杆32的一端球铰接,另一端与其中一个弹性板31内侧的顶部球铰接,另一个阻尼器33的一端与弹性杆32的另一端球铰接,另一端与另一个弹性板31内侧的底部球铰接,两个阻尼器33平行设置。[0076] 使用时,建筑物的纵向震动和横向震动通过安装板1传递到弹性板31和弹性杆32上,弹性板31弯曲或舒展缓冲纵向震动,两个弹性板31在水平面内相对位移,使弹性杆32弯曲缓冲横向震动,使纵向震动和横向震动能够同步缓冲;当弹性板31和弹性杆32发生变形时,阻尼器33的两端发生相对移动,阻尼器33阻碍弹性板31和弹性杆32发生变形,以吸收纵向震动和横向震动的能量,从而使得抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动。[0077] 参照图1,卡箍环4的外表面呈球面,且位于减震板2远离安装板1的一侧,卡箍环4位于减震板2的正下方。[0078] 参照图1和图2,缓冲组件5包括球面壳51、伸缩杆52、缓冲弹簧53和滑球54,球面壳51正对设置有两个,且沿竖直方向排布,两个球面壳51固连,且均与减震板2连接,卡箍环4位于两个球面壳51内,且球心与球面壳51的球心重合。[0079] 参照图2,伸缩杆52设置有两组,且一一对应设置在球面壳51和卡箍环4之间,每组伸缩杆52均设置有三个,三个伸缩杆52绕球面壳51竖直的直径方向均匀排布,伸缩杆52与卡箍环4固连,且伸缩方向一致于球面壳51的直径方向。[0080] 缓冲弹簧53设置有六个,且与伸缩杆52一一对应,缓冲弹簧53设置在伸缩杆52的无杆腔内,缓冲弹簧53的一端与伸缩杆52固连,另一端与伸缩杆52的活动端固连,缓冲弹簧53用于驱使伸缩杆52伸出。[0081] 滑球54呈圆球状,且设置有六个,滑球54与伸缩杆52一一对应,滑球54固连在伸缩杆52的活动端上,且滑球54与球面壳51在缓冲弹簧53的弹力作用下抵接。球面壳51上开设有三个限位槽511,限位槽511一一对应于与球面壳51抵接的滑球54,滑球54与限位槽511相适配,且卡接在限位槽511内。[0082] 使用时,当无震动时,滑球54卡接在限位槽511内,稳定了卡箍环4与球面壳51的连接,使得管道在无震动的情况下易于稳定;当发生震动时,滑球54滑出限位槽511,且相对球面壳51进行滑动,同时缓冲弹簧53发生变形以缓冲震动,使卡箍环4与球面壳51在任意方向均能够产生弹性变形,从而使得卡箍环4能够在任意方向上相对球面壳51进行缓冲,使得纵向震动和横向震动在传递到管道前能够进一步进行缓冲。[0083] 参照图1和图3,减震板2与两个球面壳51之间设置二级减震组件6,二级减震组件6包括支撑板61、固定杆62、减震部63、转换部64和控制部65。[0084] 参照图1,支撑板61正对设置有两个,两个支撑板61均竖直设置,且分别位于球面壳51的两侧,支撑板61的顶端与减震板2的底面固连。[0085] 参照图1和图3,固定杆62设置有两组,且与球面壳51一一对应,两组固定杆62关于球面壳51的球心中心对称,每组固定杆62的数量为两个,固定杆62呈圆形杆状,且轴线方向的一端与球面壳51固连,固定杆62的轴线方向与球面壳51的直径方向一致,四个固定杆62位于同一竖直平面内。[0086] 参照图3,减震部63设置有四个,且与固定杆62一一对应,减震部63包括减震环631、弹性片632和波纹气管633,减震环631设置有多个,且沿固定杆62的轴线方向排布,减震环631呈圆形环状,且同轴套设在固定杆62上,靠近球面壳51的减震环631与球面壳51固连。[0087] 弹性片632设置有多组,且分别设置在相邻两个减震环631之间,每组弹性片632的数量为三个,三个弹性片632绕固定杆62的轴线方向均匀排布,弹性片632呈矩形片状,且长度方向的两端分别与自身靠近的两个减震环631固连,弹性片632的中部弯曲,且探入到减震环631的内侧。[0088] 波纹气管633呈圆环状,且设置有多个,多个波纹气管633分别设置在相邻两个减震环631之间,波纹气管633同轴套设在固定杆62上,且两端分别与自身靠近的两个减震环631固连。波纹气管633的外侧壁沿周向和轴向均开设有多个气孔6331。[0089] 固定杆62远离球面壳51的一端固连有锁固块621,锁固块621呈圆台状,且与固定杆62同轴设置,锁固块621靠近固定杆62一端的直径小于自身远离固定杆62一端的直径。远离球面壳51的减震环631内侧固设有锁固环6311,锁固环6311呈圆形环状,且与减震环631同轴设置,锁固环6311的内侧壁沿靠近弹性片632的方向朝着远离固定杆62轴线的方向倾斜设置。[0090] 参照图1和图3,转换部64设置有四个,且与固定杆62一一对应,转换部64包括转换套641、转换轴642、第一压杆643和第二压杆644,转换套641呈圆形管状,且轴线方向的一端与支撑板61固连,转换套641的轴线方向与固定杆62的轴线方向一致,转换套641远离支撑板61的一端位于锁固块621和锁固环6311之间,转换套641远离支撑板61的一端与锁固块621之间以及与锁固环6311之间均留有活动空间。[0091] 转换轴642设置有两个,且均转动连接在转换套641远离支撑板61的一端,两个转换轴642绕转换套641的轴线方向均匀设置,且转动轴线方向均垂直于转换套641的轴线方向。[0092] 参照图3,第一压杆643设置有两个,且与转换轴642一一对应,第一压杆643呈圆形杆状,且轴线方向的一端固连在转换轴642的侧壁上,第一压杆643的轴线方向垂直转换轴642的轴线方向,第一压杆643用于压抵在锁固块621上。[0093] 第二压杆644设置有两个,且与转换轴642一一对应,第二压杆644呈圆形杆状,且轴线方向的一端固连在转换轴642的侧壁上,第二压杆644的轴线方向垂直转换轴642的轴线方向,第二压杆644用于压抵在锁固环6311上。[0094] 转换套641内滑动设置有转换块645,转换块645的滑动方向为转换套641的轴线方向,转换块645呈圆形块状,且轴线方向的截面与转换套641轴线方向的截面相适配。转换套641滑动方向的侧壁上固连有两个滑块646,滑块646与转换轴642一一对应,滑块646滑动设置在转换套641侧壁上开设的滑孔6411内,滑孔6411呈矩形,且贯穿转换套641的壁厚。滑块646远离转换块645的一侧铰接有连杆647,连杆647远离滑块646的一端铰接有转换杆648,转换杆648远离连杆647的一端与转换轴642的侧壁固连。[0095] 当转换块645滑近锁固块621时,第一压杆643压抵在锁固块621上,且当第一压杆643压抵锁固块621时,转换块645与锁固块621抵接;当滑块646滑离锁固块621时,第二压杆644压抵在锁固环6311上。[0096] 参照图4,控制部65设置有四个,且与转换部64一一对应,控制部65包括卡块651、限位弹簧652、拉绳653和转换弹簧654,卡块651呈矩形块状,且滑动设置在转换套641内侧壁上开设的控制槽6412内,卡块651的滑动方向与控制槽6412的开设方向一致,控制槽6412呈矩形,且开设方向的截面适配于卡块651滑动方向的截面。[0097] 限位弹簧652设置在卡块651与控制槽6412的槽底之间,限位弹簧652的一端与卡块651固连,另一端与控制槽6412的槽底固连,限位弹簧652用于驱使卡块651滑出控制槽6412。[0098] 参照图1和图4,拉绳653的一端固连在安装板1的底面上,拉绳653滑动穿设在减震板2和转换套641上,拉绳653的另一端穿入到控制槽6412内,且与卡块651位于控制槽6412内的一端固连。[0099] 参照图3和图4,转换弹簧654设置有两个,且与滑块646一一对应,转换弹簧654位于滑孔6411内,且位于滑块646靠近转换轴642的一侧,转换弹簧654的一端与滑孔6411的侧壁固连,另一端与滑块646固连,转换弹簧654用于驱使滑块646沿滑孔6411滑动。[0100] 当第一压杆643压抵在锁固块621上时,卡块651滑出控制槽6412且与转换块645远离锁固块621一端的端面卡接,转换弹簧654位于滑块646远离卡块651的一侧。[0101] 使用时,当震级不大于设定震级时,卡块651与转换块645卡接,使第一压杆643压抵在锁固块621上,第一压杆643固定转换套641和固定杆62,使球面壳51与减震板2固定,从而在保持管道稳定性的条件下,通过一级减震组件3和缓冲组件5实现减震目的;当震级大于设定震级时,减震板2相对安装板1的位移大于预设位移,使拉绳653拉动卡块651滑入到控制槽6412内,解除卡块651对转换块645的卡接,转换弹簧654通过弹力驱动滑块646滑离锁固块621,滑块646带动转换块645滑离锁固块621,滑块646驱动连杆647摆动,连杆647驱动转换杆648摆动,转换杆648带动转换轴642转动,转换轴642带动第二压杆644压抵在锁固环6311上,使球面壳51与减震板2通过弹性片632和波纹气管633连接,弹性片632对震动进行缓冲,波纹气管633通过气孔6331抽排气体实现对震动能量的吸收,使得震动能够在传递到球面壳51前进一步进行缓减,提高了抗震支架对纵向震动和横向震动的抵抗能力。[0102] 本申请实施例一种建筑工程用抗震支架的实施原理为:使用时,建筑物的纵向震动和横向震动从安装板1经一级减震组件3传递到减震板2,减震板2上的纵向震动和横向震动经二级减震组件6以及缓冲组件5传递到卡箍环4,弹性板31和弹性杆32通过变形缓冲纵向震动和横向震动,阻尼器33吸收纵向震动和横向震动的能量,以抵抗纵向震动和横向震动。[0103] 滑球54相对球面壳51滑动配合缓冲弹簧53变形对纵向震动和横向震动进行缓冲。[0104] 当震级大于设定震级时,卡块651在拉绳653的拉动作用下解除对转换块645的卡接,转换弹簧654驱动转换块645滑离锁固块621,转换块645通过连杆647和转换杆648驱动第二压杆644压抵在锁固环6311上,使减震板2与球面壳51通过弹性片632和波纹气管633实现弹性阻尼连接,使纵向震动和横向震动在传递到管道前能够进一步进行缓减,提高了抗震支架的抗震能力。[0105] 从而通过设置一级减震组件3、缓冲组件5和二级减震组件6,使得抗震支架能够同时抵抗纵向震动和横向震动。[0106] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
专利地区:山西
专利申请日期:2024-09-25
专利公开日期:2024-11-22
专利公告号:CN118881849B