同济大学鲁正获国家专利权
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龙图腾网获悉同济大学申请的专利一种颗粒冲击复合型阻尼器获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119571937B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411907836.X,技术领域涉及:E04B1/98;该发明授权一种颗粒冲击复合型阻尼器是由鲁正;谢中林;康薇设计研发完成,并于2024-12-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种颗粒冲击复合型阻尼器在说明书摘要公布了:本发明涉及一种颗粒冲击复合型阻尼器,其安装在建筑结构上,用于减振,阻尼器包括:阻尼器腔体;位于阻尼器腔体内的可移动的挡板,其将阻尼器腔体分隔成第一腔室和第二腔室;设置第一腔室内的若干颗粒;设置在第二腔室内向靠近或远离挡板的方向移动的若干冲击阻尼器,包括冲击块,和套在冲击块外部并用于与冲击块发生碰撞的冲击壳;设置在冲击块靠近挡板一端的磁铁;以及设置在挡板朝向第二腔室一面、且与磁铁相吸的电磁铁,其通电时磁极与磁铁磁极相反。与现有技术相比,本发明结合了传统颗粒阻尼器和冲击型阻尼器的优点,减振效率高、适用范围广的特点,能够满足机械工程或土木工程的实际应用需求。
本发明授权一种颗粒冲击复合型阻尼器在权利要求书中公布了:1.一种颗粒冲击复合型阻尼器,其特征在于,其安装在建筑结构上,用于减振,所述阻尼器包括: 阻尼器腔体1; 位于所述阻尼器腔体1内的可移动的挡板2,其将所述阻尼器腔体1分隔成第一腔室11和第二腔室12; 设置所述第一腔室11内的若干颗粒3; 设置在所述第二腔室12内向靠近或远离所述挡板2的方向移动的若干冲击阻尼器4,包括固定在所述阻尼器腔体1内部底表面的冲击块41,和套在所述冲击块41外部并用于与所述冲击块41发生碰撞的冲击壳42; 设置在所述冲击块41靠近所述挡板2一端的磁铁5; 以及设置在所述挡板2朝向所述第二腔室12一面、且与所述磁铁5相吸的电磁铁6,其通电时磁极与所述磁铁5磁极相反; 所述阻尼器腔体1内部的顶表面设置有齿形轨道8,所述挡板2的最高处与所述齿形轨道8的最低处具有间隙; 所述挡板2的顶部侧壁设置有连接块21,所述连接块21上设置用于向上弹出顶住所述齿形轨道8的可伸缩挡片22; 所述阻尼器还包括用于安装在建筑结构上并用于检测其振动作用的振动传感器; 所述阻尼器还包括安装在所述挡板2上并用于检测所述挡板2与所述阻尼器腔体1侧壁距离的位移传感器23; 所述振动传感器、位移传感器23电连接有控制器,所述控制器与所述可伸缩挡片22、电磁铁6分别电连接; 当建筑结构静止时,所述振动传感器未检测到振动信号,此时所述电磁铁6不通电、所述可伸缩挡片22向上弹出顶住所述齿形轨道8,所述挡板2位置固定,位移传感器23不工作; 当所述建筑结构受到振动作用时,所述振动传感器检测到振动信号,将振动信号转化为电信号并传输给控制器,当检测到的振动信号低于设定振动信号时,所述控制器控制所述电磁铁6不通电,控制所述可伸缩挡片22向上弹出顶住所述齿形轨道8,使所述挡板2位置固定,此时所述位移传感器23不工作;当检测到的振动信号高于等于设定振动信号,且振动信号为递增趋势时,所述控制器控制所述电磁铁6通电,使所述电磁铁6和磁铁5相吸,控制所述可伸缩挡片22缩回并与所述齿形轨道8分离,使所述挡板2可移动,此时位移传感器23不工作; 当检测到的振动信号到达最高值时,所述控制器控制所述位移传感器23工作,检测所述挡板2与所述阻尼器腔体1侧壁距离,并将位移信号转化为电信号传输给控制器,当所述挡板2移动至设定位置时,所述控制器控制所述电磁铁6断电,同时控制所述可伸缩挡片22向上弹出顶住所述齿形轨道8,使所述挡板2位置固定。
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