KR100773880B1 - Bearing for diminishing vertical vibrations - Google Patents
Bearing for diminishing vertical vibrations Download PDFInfo
- Publication number
- KR100773880B1 KR100773880B1 KR1020050133903A KR20050133903A KR100773880B1 KR 100773880 B1 KR100773880 B1 KR 100773880B1 KR 1020050133903 A KR1020050133903 A KR 1020050133903A KR 20050133903 A KR20050133903 A KR 20050133903A KR 100773880 B1 KR100773880 B1 KR 100773880B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- elastic body
- stress
- vibration damping
- vertical vibration
- organic
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D19/00—Structural or constructional details of bridges
- E01D19/04—Bearings; Hinges
- E01D19/041—Elastomeric bearings
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D19/00—Structural or constructional details of bridges
- E01D19/04—Bearings; Hinges
- E01D19/042—Mechanical bearings
- E01D19/047—Pot bearings
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
Abstract
구조물의 하중을 지지하고 충격하중을 흡수하면서 진동을 감쇠시키는 수직진동 감쇠 베어링이 개시된다. 상기 수직진동 감쇠 베어링은 상부구조물에 결합되는 상측부재, 상측부재와 간격을 두고 마주보고 배치되는 부분을 가지고 하부구조물에 결합되는 하측부재, 상기 마주보는 상측부재와 상기 하측부재 사이에서 상기 상부구조물의 하중을 탄성적으로 지지하고 상기 상부구조물과 상기 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 완충하여주는 탄성체 및 상기 상측부재와 상기 하측부재 사이를 연결하여 설치되고 상기 제 1탄성체와 함께 상기 상부구조물의 하중을 지지하면서 상기 제 1탄성체의 진폭을 제한하고 상기 상부구조물과 상기 하부구조물 상호간에 작용하는 상하방향의 힘의 작용방향에 따라 상하로 수축 또는 팽창 하면서 응력유기 초탄성에 의해 상기 상부구조물과 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 흡수하는 응력유기 초탄성금속바를 포함하는 구성을 가지며, 만들기 쉽고, 수명이 길고, 하중 지지력이 우수하고, 충격흡수 성능이 뛰어나다는 효과를 제공한다.A vertical vibration damping bearing is disclosed that dampens vibrations while supporting a load of the structure and absorbing impact loads. The vertical vibration damping bearing has an upper member coupled to the upper structure, a lower member coupled to the lower structure having a portion disposed facing and spaced apart from the upper member, between the opposing upper member and the lower member of the upper structure. An elastic body that supports the load elastically and buffers the impact force acting between the upper structure and the lower structure, and is connected to the upper member and the lower member, and is installed with the first elastic body to load the upper structure together with the first elastic body. While supporting and limiting the amplitude of the first elastic body and the contraction or expansion up and down in accordance with the direction of the up and down forces acting between the upper structure and the lower structure by the stress organic super-elasticity between the upper structure and the lower structure Stress-organic superelastic metal bars that absorb the impact force acting on It has an inclusive configuration and provides the effect of being easy to make, long service life, excellent load carrying capacity, and excellent shock absorption performance.
교좌장치, 베어링, 면진, 지진, 초탄성, 형상기억합금, 의탄성 Bridge device, bearing, seismic isolation, earthquake, super elasticity, shape memory alloy, elasticity
Description
도 1은 고속철도 정거장의 일 예를 나타낸 정면도이고,1 is a front view showing an example of a high-speed railway station,
도 2는 도 1과 같은 구조물에 설치되는 수직진동 감쇠 베어링의 일 예를 나타낸 단면도,Figure 2 is a cross-sectional view showing an example of the vertical vibration damping bearing installed in the same structure as in Figure 1,
도 3은 본 발명에 따른 베어링이 가압되기 전의 상태를 나타낸 파단사시도이고, 도 4는 도 3 베어링에 압력이 가해져 탄성체가 압축된 상태를 나타낸 단면도,Figure 3 is a broken perspective view showing a state before the bearing is pressed according to the present invention, Figure 4 is a cross-sectional view showing a state in which the elastic body is compressed by applying pressure to the bearing of Figure 3,
도 5는 도 3의 응력유기 초탄성금속바의 압축응력과 변형률의 관계의 일 예를 나타낸 그래프,5 is a graph showing an example of the relationship between the compressive stress and the strain of the stress-organic superelastic metal bar of FIG.
도 6은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링의 다른 예를 나타낸 단면도,6 is a cross-sectional view showing another example of the vertical vibration damping bearing according to the present invention;
도 7은 도 6 수직진동 감쇠 베어링의 변형 예를 나타낸 단면도,7 is a cross-sectional view showing a modification of the vertical vibration damping bearing of Figure 6,
도 9는 도 3의 변형 예를 나타낸 단면도이고, 도 10은 도 9의 부분확대도,9 is a cross-sectional view illustrating a modification of FIG. 3, and FIG. 10 is a partially enlarged view of FIG. 9;
도 11은 응력유기 초탄성금속바의 다른 설치 예를 나타낸 부분단면도,11 is a partial cross-sectional view showing another installation example of the stress organic super-elastic metal bar,
도 12는 본 발명에 따른 수직진동 감쇠베어링의 또 다른 예를 나타낸 단면도이다.12 is a cross-sectional view showing another example of the vertical vibration damping bearing according to the present invention.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings
200 ~ 200f, 300 : 수직진동 감쇠 베어링200 ~ 200f, 300: vertical vibration damping bearing
210, 310 : 하측부재210, 310: lower member
212 : 탄성체수용홈 214 ~ 214e : 제 1체결부212: elastic
216 : 임시체결홈 240, 340 : 상측부재216:
242 : 돌출부 244 ~ 244e : 제 2체결부242:
260, 360 : 탄성체260, 360: elastomer
270 ~ 270f, 370 : 응력유기 초탄성금속바270 ~ 270f, 370: Stress organic superelastic metal bar
280 : 이중조립너트 290 : 임시체결수단280: double assembly nut 290: temporary fastening means
본 발명은 상부구조물과 하부구조물 사이에 설치되는 베어링에 관한 것으로, 특히 상부구조물의 하중을 지지하여 주면서 지진이나 동하중 등에 의해 상부구조물과 하부구조물 상호간에 전달되는 충격력을 완충하여 주고 상하방향의 진동을 감쇠시켜주기 위해 상부구조물과 하부구조물 사이에 설치되는 수직진동 감쇠 베어링에 관한 것이다.The present invention relates to a bearing installed between the upper structure and the lower structure, and in particular, while supporting the load of the upper structure buffers the impact force transmitted between the upper structure and the lower structure by the earthquake or dynamic load, and the vibration in the vertical direction It relates to a vertical vibration damping bearing installed between the superstructure and the undercarriage for damping.
일반적으로, 차량이 통과하는 교량이나 건물 상부로 고속철이 통과하는 고속철의 역사, 기타 수직방향의 지진에 대한 내진설계가 필요한 원자력시설이나 가스탱크 등의 구조물은 진동감쇠, 구조물의 안정성을 보장하기 위해 상부구조물과 하부구조물이 분리되어 구성되고, 상부구조물과 하부구조물 사이에 상부구조물의 하중을 지지하여주면서 상부구조물과 하부구조물 상호간에 전달되는 충격력을 완충하여주고 진동을 감쇠시키기 위한 베어링이 설치된다.In general, structures such as nuclear facilities or gas tanks that require seismic design for bridges through vehicles, high speed trains passing through the upper part of buildings, and other earthquakes in the vertical direction are used to ensure vibration attenuation and stability of structures. The superstructure and the substructure are configured separately, and bearings are provided to buffer the impact force transmitted between the superstructure and the substructure and to damp vibration while supporting the load of the superstructure between the superstructure and the substructure.
도 1은 고속철도 정거장의 일 예를 나타낸 정면도이고, 도 2는 도 1과 같은 구조물에 설치되는 수직진동 감쇠 베어링의 일 예를 나타낸 단면도이다.1 is a front view showing an example of a high-speed railway station, Figure 2 is a cross-sectional view showing an example of the vertical vibration damping bearing installed in the structure as shown in FIG.
도 1을 참조하면, 고속철도 정거장은 식당 등 사람이 거주하는 하부구조물(30)과 고속철 열차(40)가 통과하는 상부구조물(20)로 구분되며, 상부구조물(20)과 하부구조물(30) 사이에 상부구조물(20)의 하중을 지지하고, 수직 지진이나 열차(40) 통과시의 동하중에 의한 상부구조물(20)과 하부구조물(30) 상호간에 전달되는 충격력을 완충하여주고, 상호간에 전달되는 진동을 감쇠하여주기 위해 수직진동 감쇠 베어링(100)이 장착된다. 이러한 고속철도 정거장 등에서는 상부구조물(20)의 정하중 보다는 열차(40)의 주행 등에 의한 동하중이 더 크게 작용한다. 이러한 구조물(10)에서는 상부구조물(20)과 하부구조물(30) 상호간에 작용하는 충격력이 서로에게 그대로 전달되는 것을 억제하여주어야 하고, 진동을 빨리 감쇠시켜주어야 하는 데, 이를 위해 코일스프링과 점성댐퍼를 이용한 수직진동 감쇠 베어링이 많이 사용된다. 통상, 레일은 그 침하량이 일정 이상 초과하는 경우 열차 탈선의 위험이 있기 때문에 그 처짐한계에는 엄격한 제한이 따른다. 일반적으로 레일의 처짐한계는 2㎜ 정도로 보고 있다.Referring to FIG. 1, a high speed railway station is divided into a
도 1과 같은 구조물에 설치되는 수직진동 감쇠 베어링의 일 예가 도 2에 도시되어 있다. 도 2를 참조하면, 종래의 수직진동 감쇠 베어링(100)은 상판(110)과 하판(120) 사이에 코일스프링(130)들을 구비한다. 이 코일스프링(130)들은 열차의 동하중을 완충하여 주기 위한 것이다. 이 코일스프링(130)들은 열차의 동하중을 완충하면서 진동을 발생시킨다. 코일스프링(130)은 진동상태에서 새로운 동하중이 가해지는 경우 공진의 우려가 있고 또 그 진폭제어가 어렵기 때문에 도 2에 나타낸 바와 같이 상판(110)과 하판(120) 사이에 점성댐퍼(140)를 설치한다. 점성댐퍼(140)는 실린더(142) 내에 점성유체(144)를 채우고 여기에 로드(146)를 통해 피스톤(148)을 결합하여 코일스프링(130)의 진폭을 제한하는 역할을 한다.An example of a vertical vibration damping bearing installed in the structure as shown in FIG. 1 is shown in FIG. 2. Referring to FIG. 2, the conventional vertical vibration damping bearing 100 includes
도 2에 나타낸 바와 같은 종래의 수직진동 감쇠 베어링(100)은 점성유체(144)를 사용함에 따라 많은 단점을 가진다. 즉, 점성유체(144)는 시간이 지남에 따라 변질의 우려가 있고, 장시간 큰 압력을 반복적으로 받기 때문에 실린더(142) 외부로 유출되어 그 성능이 저하될 우려가 크다. 그리고 점성유체(144)가 고압에서도 외부로 유출되지 않도록 하여야 하기 때문에 그 제작이 매우 까다롭다.Conventional vertical vibration damping bearing 100 as shown in Figure 2 has a number of disadvantages by using a viscous fluid (144). That is, the
본 발명의 목적은 고속철 등 중량물이 상부구조물로 통과하는 고속철도 역사나 차량통행이 빈번한 교량, 진동이 심한 철도에 이웃하여 건설되는 빌딩 등의 구조물에서 발생하는 큰 수직 동하중에 의한 충격의 흡수 및 진동감쇠용으로 적합한 구조물 지지용 수직진동 감쇠 베어링을 제공하는데 있다.An object of the present invention is to absorb shocks and damp vibrations due to high vertical dynamic loads generated in structures such as high-speed railway history, bridges with frequent vehicle traffic, and buildings that are constructed adjacent to railways with high vibrations, in which heavy materials such as high-speed railways pass to upper structures. To provide a suitable vertical vibration damping bearing for supporting structures.
본 발명의 다른 목적은 수명이 긴 수직진동 감쇠 베어링을 제공하는 데 있다.Another object of the present invention is to provide a long life vertical vibration damping bearing.
본 발명의 또 다른 목적은 만들기 쉬운 수직진동 감쇠베어링을 제공하는 데 있다.It is another object of the present invention to provide a vertical vibration damping bearing that is easy to make.
본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 상부구조물과 하부구조물 사이에 설치되어 상부구조물의 하중을 지지하여주는 베어링에 있어서, 상기 상부구조물에 결합되는 상측부재, 상기 상측부재와 간격을 두고 마주보고 배치되는 부분을 가지고 하부구조물에 결합되는 하측부재, 상기 마주보는 상측부재와 상기 하측부재 사이에서 상기 상부구조물의 하중을 지지하고 상기 상부구조물과 상기 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 완충하여주는 탄성체 및 상기 상측부재와 상기 하측부재 사이를 연결하여 설치되고 상기 탄성체와 함께 상기 상부구조물의 하중을 지지하면서 상기 탄성체의 진폭을 제한하고 상기 상부구조물과 상기 하부구조물 상호간에 작용하는 상하방향의 힘의 작용방향에 따라 상하로 수축 또는 팽창 하면서 응력유기 초탄성에 의해 상기 상부구조물과 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 흡수하는 응력유기 초탄성금속바를 포함하는 구성을 가진다.The vertical vibration damping bearing according to the present invention is installed between the upper structure and the lower structure to support the load of the upper structure, the upper member coupled to the upper structure, disposed facing each other with an interval between the upper member A lower member having a portion coupled to the lower structure, an elastic body that supports the load of the upper structure between the opposite upper member and the lower member and buffers the impact force acting between the upper structure and the lower structure and the upper side It is installed between the member and the lower member and supports the load of the upper structure together with the elastic body to limit the amplitude of the elastic body and according to the direction of action of the vertical force acting between the upper structure and the lower structure. Shrink or expand up and down due to stress It has a configuration comprising a stress-organic superelastic metal bar that absorbs the impact force acting between the upper structure and the lower structure.
상기 상측부재는 하방으로 돌출된 돌출부를 구비하고, 상기 하측부재는 상기 탄성체를 수용할 수 있고 상기 돌출부가 삽입되어 상하로 유동되는 것을 허용하는 탄성체수용홈을 구비하고, 상기 탄성체는 상기 탄성체수용홈에 수용되어 상기 상부구조물의 하중을 지지하는 포트형으로 구성하는 것이 바람직하다.The upper member has a protrusion projecting downward, the lower member has an elastic body receiving groove that can accommodate the elastic body and allows the protrusion to be inserted and flows up and down, the elastic body is the elastic body receiving groove It is preferable to be configured in a port shape that is accommodated in and supporting the load of the superstructure.
상기 하측부재는 상방으로 돌출된 돌출부를 구비하고, 상기 상측부재는 상기 탄성체를 수용할 수 있고 상기 돌출부가 삽입되어 상하로 유동되는 것을 허용하는 탄성체수용홈을 구비하고, 상기 탄성체는 상기 탄성체수용홈에 수용되어 상기 상부구조물의 하중을 지지하는 폴리우레탄인 것이 바람직하다.The lower member has a protrusion projecting upwards, the upper member has an elastic body receiving groove that can accommodate the elastic body and allows the protrusion to be inserted and flows up and down, the elastic body is the elastic body receiving groove It is preferably a polyurethane that is accommodated in and supports the load of the superstructure.
상기 탄성체는 상기 탄성체수용홈에 수용되고 상기 수용된 상태에서 상면과 하면 사이에 가해지는 압력이 커짐에 따라 탄성변형에 의해 두께가 점점 감소되면 서 유동되는 부분이 채워질 수 있는 빈 공간을 상기 상면과 상기 하면 사이의 상기 탄성체수용홈 내부의 적어도 일측에 가지는 구성으로 하는 것이 좋다.The elastic body is accommodated in the elastic body accommodating groove and in the accommodated state as the pressure applied between the upper surface and the lower surface increases the space between the upper and the lower portion is filled with the flow is gradually reduced by the elastic deformation of the upper surface and the It is good to have a configuration on at least one side of the inside of the elastic body receiving groove between the lower surface.
상기 탄성체에 상기 상측부재에서 상기 하측부재로 통하는 구멍이 형성되고, 상기 응력유기 초탄성금속바는 상기 구멍을 통해 삽입되어 상기 상측부재와 상기 하측부재를 연결하는 구성을 가질 수 있다.A hole is formed in the elastic body from the upper member to the lower member, and the stress organic super-elastic metal bar is inserted through the hole to connect the upper member and the lower member.
상기 응력유기 초탄성금속바는 상기 탄성체수용홈 주변을 따라 간격을 두고 2 이상 배치되어 상기 상측부재와 상기 하측부재를 연결하는 구성을 가질 수 있다.The stress-organic super-elastic metal bar may be disposed at least two at intervals along the periphery of the elastic body receiving groove may have a configuration for connecting the upper member and the lower member.
상기 응력유기 초탄성금속바는 상기 상측부재 및 상기 하측부재와 나사결합 되어 있는 구성을 가질 수 있다.The stress organic super elastic metal bar may have a configuration that is screwed with the upper member and the lower member.
상기 상부구조물과 하부구조물 사이에 설치되기 전에 상기 상측부재를 상기 하측부재 쪽으로 가압하여 상기 탄성체를 임시 가압하기 위한 임시체결수단을 더 포함하는 구성을 가질 수 있다.It may have a configuration further comprising a temporary fastening means for temporarily pressing the elastic member by pressing the upper member toward the lower member before being installed between the upper structure and the lower structure.
상기 응력유기 초탄성금속바는 보조연결구를 통해 상기 상측부재와 상기 하측부재를 연결하는 구성을 가질 수 있다.The stress organic super-elastic metal bar may have a configuration for connecting the upper member and the lower member through the auxiliary connector.
상기 응력유기 초탄성금속바의 일단에는 반구형부가 구비되고, 상기 상측부재 또는 상기 하측부재에는 상기 반구형부를 회전 가능케 지지하기 위한 반구형지지부가 형성된 구성을 가질 수 있다.One end of the stress-organic super-elastic metal bar may be provided with a hemispherical part, and the upper member or the lower member may have a hemispherical support for rotatably supporting the hemispherical part.
상기 상측부재와 하측부재는 평판형태로 되고, 상기 탄성체는 폴리우레탄디스크로 이루어진 디스크받침형 수직진동감쇠베어링으로 구성될 수 있다.The upper member and the lower member is in the form of a flat plate, the elastic body may be composed of a disk support vertical vibration damping bearing made of a polyurethane disk.
이 경우 하판에 구멍을 형성하고, 상판의 중앙부에 핀을 설치한 것, 구멍과 핀이 없는 것 등 필요에 따라 변형하여 구성 가능하다. 그리고 응력유기 초탄성금속바는 양단 모두 고정되거나, 일단은 고정되고, 타단은 상측부재 또는 하측부재에 대해 회동될 수 있도록 된 것, 양단 모두 회동될 수 있도록 된 것 등으로 구성할 수 있다.In this case, a hole may be formed in the lower plate, and a pin may be provided in the center of the upper plate, and the hole may be deformed as necessary. The stress-organic superelastic metal bar is fixed at both ends, one end is fixed, the other end can be configured to be rotated with respect to the upper member or the lower member, both ends can be rotated and the like.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세하게 설명한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 3은 본 발명에 따른 베어링이 가압되기 전의 상태를 나타낸 파단사시도이고, 도 4는 도 3 베어링에 압력이 가해져 탄성체가 압축된 상태를 나타낸 단면도, 도 5는 응력유기 초탄성금속바의 압축응력과 변형률의 관계의 일 예를 나타낸 그래프이다.Figure 3 is a broken perspective view showing a state before the bearing is pressed according to the present invention, Figure 4 is a cross-sectional view showing a state in which the elastic body is compressed by applying pressure to the bearing of Figure 3, Figure 5 is a compressive stress of the stress-organic superelastic metal bar And a graph showing an example of the relationship between strain.
도 3과 도 4에 나타낸 바와 같이 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 도 1에 나타낸 바와 같은 구조물(10)의 상부구조물(20)과 하부구조물(30) 사이에 설치되어 상부구조물(20)과 하부구조물(30) 상호간에 작용하는 충격력을 완충하여주고, 진동을 억제하여주는 역할을 한다.3 and 4, the vertical vibration damping bearing 200 according to the present invention is installed between the
도시된 바와 같이 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 하부구조물(30)에 결합되는 하측부재(210)와 상부구조물(20)에 결합되는 상측부재(240) 및 두 부재의 마주보는 부분 사이에 배치되어 하부구조물(30)과 상부구조물(20) 상호간에 작용하는 충격력을 완충하여주는 탄성체(260)를 구비한다. 하측부재(210)와 상측부재(240)는 간격을 두고 마주보고 배치되는 부분을 갖는다. 탄성체(260)는 평상 시에는 상부구조물(20)의 하중을 지지하고 있다가 열차의 통행이나 정지 등에 의한 충격력이 작용하는 경우 이를 완충하여준다.As shown, the vertical vibration damping bearing 200 according to the present invention is the
하측부재(210)와 상측부재(240)의 설치는 기초너트와 볼트, 용접 등의 다양한 방식으로 이루어질 수 있고, 직접 또는 다른 부재를 통하여 간접적으로 하부구조물의 상면 또는 상부구조물의 저면에 설치될 수 있다.The
도시된 바와 같이 하측부재(210)는 탄성체수용홈(212)을 구비한다. 이 탄성체수용홈(212)은 원형, 사각형 등 용도에 따라 다양하게 형성될 수 있다. 이러한 하측부재(210)는 하부구조물에 설치된 상태에서 그 개구는 반대편의 상부구조물을 향한다. 이러한 하측부재(210)의 중앙부에는 탄성체수용홈(212)에서 하방으로 관통된 제 1체결부(214)가 형성되어 있다. 이 제 1체결부(214)는 뒤에서 설명되는 응력유기 초탄성금속바(270)가 이중조립너트(280)를 통해 하측부재(210)에 고정될 수 있도록 하기 위한 것으로, 반드시 중앙부에 형성되어야 하는 것은 아니고, 다른 고정방법이 이용될 수도 있다.As shown, the
탄성체수용홈(212) 가장자리를 따라서는 임시체결수단(290)을 결합할 수 있도록 하기 위한 임시체결홈(216)이 형성되어 있다.A
도 3과 도 4에 도시된 바와 같이 탄성체수용홈(212)에는 탄성체(260)가 수용된다. 탄성체(260)는 일반 포트 받침에 사용되던 탄성고무보다는 훨씬 큰 탄성을 가지며, 탄성체수용홈(260)에 수용된 상태에서 압축력을 받을 때 유동될 수 있는 공간을 가지도록 측면을 경사지게 하는 것이 좋다. 예를 들면, 탄성체(260)는 하면 쪽이 넓고 상면 쪽으로 갈수록 그 단면이 줄어들도록 한 것이 사용될 수 있다. 이러한 탄성체(260)는 상기 마주보는 상측부재(240)와 상기 하측부재(210) 사이에 서 상부구조물의 하중을 탄성적으로 지지하고 상기 상부구조물과 상기 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 완충하여주기 위한 것이다.As shown in FIGS. 3 and 4, the
물론, 경우에 따라 상하의 중간 부위가 오목하게 들어간 것, 중간에 구멍이 뚫린 것 등 다른 형태의 것이 사용될 수 있음은 물론이다. 단지, 탄성체수용홈(212)에서 압축되면서 유동될 수 있는 빈 공간이 있으면 된다. 경우에 따라, 탄성체수용홈(212)의 측벽을 기울어지게 하거나 홈을 형성하여도 된다. Of course, in some cases, other forms of concave, such as those in which the upper and lower middle portions are concave, a hole in the middle can be used. Only, there is an empty space that can be flowed while being compressed in the elastic body receiving groove (212). In some cases, the sidewall of the elastic body
즉, 탄성체(260)의 측면(262)은 경사지게 형성되어 있고 대부분은 탄성체수용홈(212)의 측벽(218)과 떨어져 있고, 그 결과 탄성체(260)의 측면(262)과 탄성체수용홈(212)의 측벽(218) 사이에 빈 공간이 형성된다. 탄성체(260)의 경사진 측면(262)은 정면에서 보았을 때 곡면으로 형성하여도 되고, 경우에 따라 기울어진 평면형태로 하여도 된다.That is, the
빈 공간은 탄성체(260)가 가압되어 그 높이가 낮아질 때 탄성체(260)의 일부가 유동되어 채워질 수 있는 공간을 제공하는 역할을 한다.The empty space serves to provide a space in which a portion of the
이 탄성체(260)로는 A 타입 듀로미터 경도(HAD, type A durometer hardness) 90 A이상이고 D 타입 듀로미터 경도(HDD, type D durometer hardness) 65 D 이하인 것을 사용하는 것이 바람직하고, 더 바람직하기로는 A 타입 듀로미터 경도(HAD, type A durometer hardness) 95 A이상이고 D 타입 듀로미터 경도(HDD, type D durometer hardness) 62 D 이하인 것을 사용하는 것이다. 물론, 탄성체(260)가 반드시 상기와 같은 경도의 범위 내에 있어야 하는 것은 아니다. 그 이유는 빈 공간은 탄성체(260) 측면(262)을 기울어지게 하거나 홈을 형성하는 것, 탄성체수용홈 (212) 측벽(218)을 기울어지게 하거나 홈을 형성하는 것에 의해 형성된다. 이러한 빈 공간을 상대적으로 크게 형성하여 탄성체(260)의 유동 가능한 체적을 증가시키거나, 지지하중에 비해 상대적으로 넓은 면적의 탄성체(260)를 사용하는 경우 위에서 언급한 경도 범위를 벗어나는 탄성체(260)가 사용될 수 있다. 이러한 탄성체(260)는 압력을 받더라도 전체 부피는 거의 줄어들지 않으며 형상만 바뀐다. 이러한 탄성체(260)에는 구멍(264)이 형성되어 있다. 이 구멍(264)은 응력유기 초탄성금속바(270)를 설치할 수 있도록 하기 위한 것이다.As the
도 3과 4에 나타낸 바와 같이 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 상측부재(240)를 구비한다. 이 상측부재(240)의 설치 역시, 기초너트와 볼트, 용접 등의 다양한 방식으로 이루어질 수 있고, 직접 또는 다른 부재를 통하여 간접적으로 상부구조물 또는 하부구조물에 설치될 수 있다.3 and 4, the vertical
이 상측부재(240)는 하측부재(210)의 반대편인 상부구조물에 설치되는 것으로 탄성체수용홈(212)에 삽입되는 돌출부(242)를 구비한다. 이 돌출부(242)는 탄성체수용홈(212)에 삽입된 상태에서 탄성체(260)의 마주보는 면을 가압하며, 그 수평방향의 이동은 제한되고 어느 일측으로의 회전 즉 기울어짐은 허용될 수 있도록 하단은 탄성체수용홈(212)과 대략 같은 단면적을 가지도록 형성되고, 그 위쪽은 그 단면적이 줄어들도록 구성하는 것이 바람직하다.The
돌출부(242)의 중앙부에는 제 2체결부(244)가 형성되어 있다. 이 제 2체결부(244)는 뒤에서 설명되는 응력유기 초탄성금속바(270)의 상단을 결합할 수 있도록 하기 위한 것이다.The
돌출부(242) 가장자리를 따라서는 임시체결수단(290)을 체결하기 위한 구멍(246)이 형성되어 있다.Along the edge of the
본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 응력유기 초탄성금속바(270)를 구비한다. 이 응력유기 초탄성금속바(270)는 상측부재(240)와 하측부재(210) 사이를 연결하여 설치되어 탄성체(260)와 함께 상부구조물의 하중을 지지하면서 탄성체(260)의 진폭을 제한하는 역할을 한다. 이 응력유기 초탄성금속바(270)의 하단에는 이중조립너트(280)를 통해 하측부재(210)의 제 1체결부(214)에 결합하기 위한 제 1나선부(272)가 형성되어 있고, 상단에는 상측부재(240)의 제 2체결부(244)에 결합하기 위한 제 2나선부(274)가 형성되어 있다. 즉, 응력유기 초탄성금속바(270)는 종래기술에서 설명한 점성댐퍼의 역할도 하는 것으로, 공진 등에 의해 지지구조물의 진폭이 커지는 것을 방지하는 역할을 한다.The vertical
아울러 응력유기 초탄성금속바(270)는 상부구조물과 하부구조물 상호간에 작용하는 상하방향의 힘의 작용방향에 따라 상하로 수축 또는 팽창 하면서 응력유기 초탄성에 의해 상부구조물과 하부구조물 상호간에 작용하는 충격력을 흡수하고, 진동을 억제하는 역할도 한다. 이는 본 발명의 큰 특징을 이루는 부분이다.In addition, the stress-organic
하측부재(210)의 저면에는 체 1체결부(214)로 이물질이 들어가는 것을 막기 위해 마개(282)가 부착된다. A
여기에서의 초탄성이란 응력에 의해서 초탄성금속바(270)에 마르텐사이트가 생성되었다가 응력이 제거되면 원래의 형태로 되돌아가는 현상의 일종으로, 재료는 모상 상태이어야 하며, 형상기억특성과는 달리 임의로 냉각해서 마르텐사이트 조직 을 만들 필요가 없으며, 가열하여 모상을 만들 필요도 없다. 형상기억합금에서 마르텐사이트를 만드는 방법이 두 가지가 있는데 첫째는 온도를 변화시켜 열탄성형 마르텐사이트 변태를 시키는 것이며 다른 하나는 응력을 가해서 응력유기 마르텐사이트를 만드는 것이다. 본 발명은 후자를 이용한 것이다.Here, superelasticity is a kind of phenomenon in which martensite is formed in the
응력유기 초탄성금속바(270)는 응력을 가하면 응력유기 마르텐사이트 변태를 일으키고, 응력을 제거하면 다시 모상이 됨에 따라 응력유기 초탄성금속바(270)에 초탄성이 생기는 데, 이를 응력유기 초탄성이라 한다.The stress-organic
도 5는 25% 공극률의 시편, 13% 공극률의 시편 및 공극이 없는 시편의 압축응력에 대한 변형률의 커브들을 나타낸 것으로, 25% 공극률의 시편이 가장 낮은 변형 응력을 보여주고 적은 초탄성 루프 동작을 보여주는 반면에, 13% 공극률 시편과 공극이 없는 시편은 큰 초탄성 루프와 높은 연성을 보여준다.FIG. 5 shows the strain curves for compressive stress of a 25% porosity specimen, a 13% porosity specimen, and a void-free specimen, with the 25% porosity specimen exhibiting the lowest strain stress and low superelastic loop behavior. On the other hand, the 13% porosity specimens and the void-free specimens show large superelastic loops and high ductility.
도 5를 참조하면, 상기와 같은 응력유기 초탄성 현상에서 재료의 공극률에 따라 변형률 변화곡선의 궤적과 그 둘러싸는 면적에 차이가 생기는 것을 알 수 있는 데, 이는 응력에 따른 변형률 변화곡선이 둘러싸는 면적에 비례하여 가해지는 힘을 그만큼 흡수한다는 것을 의미한다. 도 5의 그래프를 고려하면, 응력유기 초탄성금속바(270)의 공극률이 낮을수록 응력에 따른 변형률 변화곡선이 둘러싸는 면적이 증가함을 알 수 있고, 본 발명에 적용하기에 더 좋아진다는 것을 알 수 있다.Referring to FIG. 5, it can be seen that there is a difference in the trajectory of the strain change curve and its surrounding area depending on the porosity of the material in the above stress-organic superelastic phenomenon, which is surrounded by the strain change curve due to stress. This means absorbing the force applied in proportion to the area. Considering the graph of FIG. 5, it can be seen that as the porosity of the stress-organic
그리고 도 5에 나타낸 그래프를 참조하면, 응력유기 초탄성금속바(270)에 가해질 것으로 예상되는 하중을 고려한 설계하중이나 충격력의 크기, 응력유기 초탄성금속바(270)의 단면적, 길이, 변형률 등 기초 사항만 알고 있으면 진폭제한에 필 요한 설계를 용이하게 수행할 수 있고, 응력유기 초탄성금속바(270)에서 흡수될 수 있는 충격량도 쉽게 알 수 있다.And, referring to the graph shown in Figure 5, the design load or impact force considering the load expected to be applied to the stress-organic
응력유기 마르텐사이트가 발생되는 이유는 외부에서 응력이 가해지면 모상과 마르텐사이트의 평형온도가 상승하게 되어 열역학적으로 마르텐사이트상이 더 안정해지기 때문에 마르텐사이트가 생성되며 역으로 응력을 제거하면 평형온도가 낮아지므로 다시 모상으로 되돌아오기 때문에 발생된다.The reason why the stress organic martensite is generated is that since the equilibrium temperature of the mother phase and martensite increases when the external stress is applied, and the martensite phase becomes more thermodynamically stable, the martensite is formed. It is lowered, so it comes back to the parent.
형상기억 현상과 초탄성 현상 둘 다 재료가 변형되었다가 원래의 형태로 되돌아오는 것은 동일하지만, 온도에 의한 것인가 응력에 의한 것인가에 차이가 있다. Both shape memory and superelastic phenomena are identical in that the material deforms and returns to its original form, but there is a difference between temperature and stress.
본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 임시체결수단(290)을 구비한다. 이 임시체결수단(290)으로는 볼트가 적당하다. 이 임시체결수단(290)은 응력유기 초탄성금속바(270)를 설치하기 전까지 또는 수직진동 감쇠 베어링(200)이 현장에 설치되기 전까지 임시로 하측부재(210)와 상측부재(240)를 서로를 향해 당겨주기 위한 것으로 초기 가압수단에 해당되며, 설치된 후에는 제거된다. 물론, 임시체결수단(290) 위쪽으로 빈 공간이 형성되어 있고, 상측부재(240)가 상하로 유동될 수 있는 경우 임시체결수단(290)은 제거되지 않아도 된다. 그리고 지지해야할 용량이 작아 탄성체(260)를 초기 압축해야할 필요가 없는 수직진동 감쇠 베어링인 경우 임시체결수단(290)은 필요치 않다.Vertical
상기와 같은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)의 조립과정을 설명하면 다음과 같다.Referring to the assembly process of the vertical
먼저, 응력유기 초탄성금속바(270)를 탄성체(260)에 형성된 구멍(264)으로 삽입하여 제 2나선부(274)를 제 2체결부(244)에 체결해둔다. 그런 다음, 도 3에 나타낸 바와 같이 탄성체수용홈(212)에 탄성체(260)를 넣고 임시체결수단(290)을 구멍(246)으로 삽입하여 임시체결홈(216)에 체결한다. 임시체결수단(290)인 볼트를 임시체결홈(216)에 체결함에 따라 하측부재(210)와 상측부재(240)는 서로 가까워지고, 이에 따라 돌출부(242)는 탄성체(260)를 가압하고, 그에 따라 탄성체(260)는 압착되면서 그 두께는 줄어들고, 두께가 줄어듦에 따른 두께방향의 부피는 빈 공간으로 유동되어 빈 공간을 채워가며 탄성변형되어 도 4에 나타낸 바와 같이 탄성체(260)가 압축된다.First, the stress organic super
이 상태에서 이중조립너트(280)를 제 1체결구(214)에 결합하면서 응력유기 초탄성금속바(270)의 하단에 형성된 제 1나선부(272)에 결합하고, 제 1체결부(214)의 하부를 용접 등에 의해 마개(282)로 막는다. 이렇게 하여 도 4에 나타낸 바와 같은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)이 완성된다.In this state, the
임시체결수단(290)은 응력유기 초탄성금속바(270)가 설치된 후에 제거되어도 무방하나 수직진동 감쇠 베어링(200)이 현장에서 상부구조물과 하부구조물 사이에 설치되기 직전 또는 설치된 후에 제거되는 것이 바람직하다.The temporary fastening means 290 may be removed after the stress-organic
상기와 같은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 종래 포트 받침에서와 같은 큰 수평력에 견디는 장점을 가지면서도 탄성체(260)는 돌출부(242)와 탄성체수용홈(212) 사이의 틈새를 통해 외부로 배출되는 일이 발생되지 않는다.The vertical
그리고 응력유기 초탄성금속바(270)에 의해 진폭을 제한할 수 있으며, 응력 유기 초탄성 현상에 의해 충격흡수력이 뛰어나다. 이에 따라 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)이 설치된 구조물은 그 진동이 억제된다.In addition, the amplitude may be limited by the stress organic
즉, 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 종래 포트 받침과 종래 디스크 받침의 장점을 모두 가지면서도 진폭을 제한할 수 있고, 충격흡수력도 뛰어나다.That is, the vertical vibration damping bearing according to the present invention can limit the amplitude while having the advantages of both the conventional port bearing and the conventional disk bearing, and also has excellent shock absorption.
위에서 설명한 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200)은 상하가 뒤바뀌어 구성될 수 있다.The vertical
도 6은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링의 다른 예를 나타낸 단면도이다.6 is a cross-sectional view showing another example of the vertical vibration damping bearing according to the present invention.
경우에 따라 응력유기 초탄성금속바(270a)는 탄성체수용홈(212) 및 돌출부(242)의 둘레를 따라 설치될 수 있다. 이 실시 예에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200a)의 경우 제 1체결부(214a)와 제 2체결부(244a)는 탄성체수용홈(212)과 돌출부(242)의 둘레를 따라 설치되어야 하는 것과, 응력유기 초탄성금속바(270a)를 2개 이상으로 설치하여야 한다는 점, 이중조립너트(280) 없이도 초탄성금속바(270a)를 보다 쉽게 설치할 수 있다는 점, 양단의 제 1, 제 2나선부(272, 274)의 직경을 상대적으로 크게 할 수 있다는 점에서 차이가 있고, 나머지 사항은 앞 실시 예에서 설명한 바와 같다.In some cases, the stress-organic
도 7은 도 6 수직진동 감쇠 베어링의 변형 예를 나타낸 단면도이다.FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a modified example of the vertical vibration damping bearing of FIG. 6.
도 7의 좌측부에 나타낸 바와 같이, 압축강성을 조절할 필요가 있는 경우, 응력유기 초탄성금속바(270b)의 중간 부위를 가늘게 형성하여 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200b)을 구성할 수 있다.As shown in the left part of FIG. 7, when it is necessary to adjust the compressive stiffness, the middle portion of the stress-organic
또, 경우에 따라서는, 도 7의 우측부에 나타낸 바와 같이 일반 금속으로 만들어진 보조체결구(284, 285)들을 하측부재(210)와 상측부재(240)에 각각 설치하고 그 사이에 직경이 상대적으로 작은 응력유기 초탄성금속바(270c)를 설치하여 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(200c)을 구성할 수 있다.In some cases, as shown in the right part of FIG. 7,
도 8은 도 6의 다른 변형 예들을 나타낸 단면도이다.8 is a cross-sectional view illustrating other modified examples of FIG. 6.
도 8의 좌측부에 나타낸 바와 같이 탄성체수용홈(212)과 돌출부(242) 바깥쪽으로 중간 부위가 잘록하게 된 응력유기 초탄성금속바(270d)를 설치하고, 그 바깥쪽에 임시체결수단(290)을 설치하여 탄성체(260)를 초기 가압할 수 있도록 할 수 있다.As shown in the left part of FIG. 8, a stress-organic
또, 경우에 따라 도 8의 우측부에 나타낸 바와 같이 탄성체수용홈(212)과 돌출부(242) 바깥쪽으로 보조체결구(286, 287)들을 이용해 응력유기 초탄성금속바(270e)를 설치하여 하측부재(210)와 상측부재(240)를 서로 연결할 수 있도록 하고, 그 바깥쪽으로 임시체결수단(290)을 설치하여도 된다. 나머지 사항들은 앞에서 설명한 것을 통해 알 수 있다.In some cases, as shown in the right side of FIG. 8, a stress organic
도 9는 도 3의 변형 예를 나타낸 단면도이고, 도 10은 도 9의 부분확대도이다.9 is a cross-sectional view illustrating a modified example of FIG. 3, and FIG. 10 is a partially enlarged view of FIG. 9.
도 9와 10에서 알 수 있는 바와 같이 경우에 따라서는 상대적으로 직경이 작은 응력유기 초탄성금속바(270f)를 베어링의 중간 부위에 사용해야 하는 경우에는, 이중조립너트(280)와 보조체결구(288)를 이용해 하측부재(210)와 상측부재(240)에 각각 연결하고, 그 둘레로 강관(289)을 설치하여 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베 어링(200f)을 구성할 수 있다. 이 때, 강관(289)이 상, 하측부재(210, 240) 상호간의 진동을 허용하도록 도 9에 나타낸 바와 같이 강관(289)의 끝단부근에 여유공간(289a)이 형성되어 있어야 한다.As can be seen in FIGS. 9 and 10, in some cases, when a relatively small diameter of the stress-organic
도 11은 응력유기 초탄성금속바의 다른 설치 예를 나타낸 부분단면도이다.11 is a partial cross-sectional view showing another example of installation of the stress organic super-elastic metal bar.
응력유기 초탄성금속바(270g)의 회전을 허용하고자하는 경우, 도 11에 나타낸 바와 같이 응력유기 초탄성금속바(270g)의 일단에 가장자리를 따라 반구형부(272a)를 형성하고, 반구형부(272a)가 연결되는 상측부재(240) 또는 하측부재(210)에는 반구형부(272a)를 회전 가능케 지지하기 위한 반구형지지부(272b)를 형성하여 응력유기 초탄성금속바(270g)가 그 일단을 중심으로 하여 회전될 수 있도록 구성하면 된다. 이 경우 반구형부(272a)는 응력유기 초탄성금속바(270g)의 일단에 일체로 형성하여도 되고, 도 11에 나타낸 바와 같이 외면이 반구형을 이루는 너트를 이용해 형성하여도 된다. 그리고 반구형지지부(272b)는 내주면에 구형의 홈이 형성되고 외주면에 나선이 형성된 분할된 보조지지구를 이용해 형성하는 것이 바람직하다.When it is desired to allow the rotation of the stress-organic
도 12는 본 발명에 따른 수직진동 감쇠베어링의 또 다른 예를 나타낸 단면도이다.12 is a cross-sectional view showing another example of the vertical vibration damping bearing according to the present invention.
경우에 따라, 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(300)은 도 12에 나타낸 바와 같이 디스크받침형으로 구성할 수 있다. 즉, 하부구조물 상에 설치되며 중앙부에 핀구멍(312)이 형성되어 있는 하측부재(310)와 상부구조물의 저면에 설치되며 중앙부에 핀(342)을 갖는 상측부재(340) 및 핀(342)이 통과하는 것을 허용하고 상 측부재(340)와 하측부재(310) 사이에 설치되는 탄성체(360)로 이루진 디스크 받침의 하측부재(310)와 상측부재(340) 사이에 응력유기 초탄성금속바(370)를 탄성체(360)의 둘레를 따라 도 11에서 설명한 방식으로 설치하여 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링(300)을 구성할 수 있다. 이렇게 하는 경우 응력유기 초탄성금속바(370)는 하측부재(310)의 연결점을 기준으로 회전될 수 있고, 그 하단의 설치구조는 도 11에서 설명한 것과 같다.In some cases, the vertical
위에서 설명한 내용을 참조하면 도 3 ~ 12를 통해 설명한 형태의 것 외에 다른 형태의 구조물 지지용 베어링에도 적용할 수 있음은 쉽게 알 수 있다.Referring to the above description, it can be easily understood that the present invention can be applied to bearings for supporting structures of other forms in addition to those described through FIGS. 3 to 12.
이상 도 3 ~ 12를 참고하여 설명한 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 상하로 뒤바뀌어 구성될 수 있다. 이 경우, 상측부재와 하측부재의 역할을 서로 바뀌게 된다.The vertical vibration damping bearing according to the present invention described with reference to FIGS. 3 to 12 may be configured upside down. In this case, the roles of the upper member and the lower member are interchanged with each other.
그리고 응력유기 초탄성금속바(370)를 하측부재와 상측부재에 연결하는 방식은 위에서 설명한 방식 외에 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들면, 응력유기 초탄성금속바(370)의 양단은 하측부재와 상측부재의 홈이나 구멍에 삽입하여 용접, 열융착하는 방식, 응력유기 초탄성금속바(370)를 하측부재 또는 상측부재를 통과시키고 양측표면에 각각 너트를 체결하는 방식 등이 있다.In addition, the method of connecting the stress organic super
이상의 설명에서 알 수 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 탄성체와 함께 응력유기 초탄성금속바가 상부구조물의 하중을 지지하여주기 때문에 지지하중이 크고, 금속체로 상측부재와 하측부재를 서로 연결하기 때문에 상측부재와 하측부재 상호간의 진폭을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 응력유기 초탄성금속바 자체에서 충격력의 일부를 자체 흡수하기 때문에 충격흡수력이 크다.As can be seen from the above description, the vertical vibration damping bearing according to the present invention has a large support load because the stress-organic superelastic metal bar supports the load of the upper structure together with the elastic body, and the upper member and the lower member are made of metal. Due to the connection, not only the amplitude between the upper member and the lower member can be suppressed, but also the shock absorbing force is large because it absorbs a part of the impact force from the stress-organic superelastic metal bar itself.
예상되는 하중의 크기와 응력유기 초탄성금속바의 단면적, 길이, 변형률 등 기초 사항을 알고 있으면 진폭제한에 필요한 설계를 용이하게 수행할 수 있는 장점도 있다.Knowing the basics, such as the expected load size and the cross-sectional area, length, and strain of the stress-organic superelastic metal bar, it is also an advantage that the design necessary for amplitude limitation can be easily performed.
상기와 같은 특성을 가지는 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 중량물이 상부구조물로 통과하는 고속철도 역사나 차량통행이 빈번한 교량, 진동이 심한 철도에 이웃하여 건설되는 빌딩 등의 구조물에서 발생하는 큰 수직 동하중에 의한 충격의 흡수 및 진동감쇠용으로 적합하다.The vertical vibration damping bearing according to the present invention having the characteristics as described above has a high vertical dynamic load generated in a structure such as a high speed railway station in which heavy materials pass through the upper structure, a bridge with frequent traffic, and a building constructed adjacent to a vibration railway. It is suitable for absorption of shock and vibration attenuation.
아울러, 본 발명에 따른 수직진동 감쇠베어링은 응력유기 초탄성금속바를 이용하기 때문에 고장발생 우려가 적고 수명이 길다는 장점도 있다.In addition, since the vertical vibration damping bearing according to the present invention uses a stress-organic superelastic metal bar, there is an advantage that the risk of failure is small and the service life is long.
뿐만 아니라, 점성댐퍼와 같은 유체를 사용하지 않기 때문에 만들기도 쉽다.It is also easy to make, since it does not use fluids such as viscous dampers.
이상 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 수직진동 감쇠 베어링은 동하중이 크게 작용하는 철도정거장이나 고속철도의 역사, 안전이 최우선으로 고려되어야 하는 원자력발전소, 가스탱크 등의 면진설계 뿐만 아니라 지진피해가 예상되는 여타의 구조물(병원, 학교, 공공건물, 반도체 공장, LNG 탱크)에도 이용될 수 있다.As described above, the vertical vibration damping bearing according to the present invention is not only a seismic design of a nuclear power station, a gas tank, etc., but also an earthquake-damping design, where railway loads with high dynamic loads, high-speed railway history, and safety should be considered first. It can also be used in structures (hospitals, schools, public buildings, semiconductor plants, LNG tanks).
Claims (11)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020050133903A KR100773880B1 (en) | 2005-12-29 | 2005-12-29 | Bearing for diminishing vertical vibrations |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020050133903A KR100773880B1 (en) | 2005-12-29 | 2005-12-29 | Bearing for diminishing vertical vibrations |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20070070896A KR20070070896A (en) | 2007-07-04 |
KR100773880B1 true KR100773880B1 (en) | 2007-11-06 |
Family
ID=38506122
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020050133903A KR100773880B1 (en) | 2005-12-29 | 2005-12-29 | Bearing for diminishing vertical vibrations |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100773880B1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101132245B1 (en) | 2009-11-18 | 2012-04-02 | 서울메트로 | a bearing shoe with regulate the displacement |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100784609B1 (en) * | 2007-01-11 | 2007-12-11 | 강용우 | Anti-seismic bridge bearing |
CN103498414B (en) * | 2013-10-08 | 2016-06-01 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | A kind of metal damping vibration absorption and isolation support |
CN104452975B (en) * | 2014-12-19 | 2016-08-17 | 四川省建筑科学研究院 | A kind of vertical earthquake isolating bearing and preparation method thereof |
KR101997614B1 (en) * | 2018-10-02 | 2019-07-08 | (주)디엠엔지니어링 | Hollow plate pot bearing |
CN114517534B (en) * | 2020-11-19 | 2024-06-04 | 倪文兵 | Shock insulation support with vibration liquefaction material |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1088851A (en) | 1996-09-10 | 1998-04-07 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | Bearing device for vibration isolation |
KR100283782B1 (en) * | 1998-01-24 | 2001-03-02 | 이서형 | Friction dampening rubber feet for seismic isolation of structures |
KR100459992B1 (en) * | 2003-10-13 | 2005-01-14 | (주) 철도안전연구소 | Pot bearing |
KR20050037154A (en) | 2003-10-17 | 2005-04-21 | 동일고무벨트주식회사 | Bearing for diminishing a vibration of a perpendicular direction in a structure |
KR200384918Y1 (en) * | 2005-03-02 | 2005-05-23 | (주)엠피기술산업 | A form memory bearing apparatus for structure |
KR20050082943A (en) | 2004-02-20 | 2005-08-24 | 안숙희 | Shape memory alloy rubber bearing |
KR200403138Y1 (en) * | 2005-09-01 | 2005-12-08 | (주) 국제이엔씨 | Disc Type Bridge Feet |
-
2005
- 2005-12-29 KR KR1020050133903A patent/KR100773880B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1088851A (en) | 1996-09-10 | 1998-04-07 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | Bearing device for vibration isolation |
KR100283782B1 (en) * | 1998-01-24 | 2001-03-02 | 이서형 | Friction dampening rubber feet for seismic isolation of structures |
KR100459992B1 (en) * | 2003-10-13 | 2005-01-14 | (주) 철도안전연구소 | Pot bearing |
KR20050037154A (en) | 2003-10-17 | 2005-04-21 | 동일고무벨트주식회사 | Bearing for diminishing a vibration of a perpendicular direction in a structure |
KR20050082943A (en) | 2004-02-20 | 2005-08-24 | 안숙희 | Shape memory alloy rubber bearing |
KR200384918Y1 (en) * | 2005-03-02 | 2005-05-23 | (주)엠피기술산업 | A form memory bearing apparatus for structure |
KR200403138Y1 (en) * | 2005-09-01 | 2005-12-08 | (주) 국제이엔씨 | Disc Type Bridge Feet |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101132245B1 (en) | 2009-11-18 | 2012-04-02 | 서울메트로 | a bearing shoe with regulate the displacement |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20070070896A (en) | 2007-07-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN201396393Y (en) | Spring damping vibration isolator | |
WO2018036519A1 (en) | Method for improving anti-seismic performance of bridge by means of girder body, and energy-consumption and vibration-reduction bridge bearing | |
KR100757749B1 (en) | Seismic isolation apparatus for supporting a structure | |
CN101492941B (en) | Dual-tuning vibration reduction method for liquid quality | |
CN101016729A (en) | Sound absorbing and insulating barrier | |
CN104563322A (en) | Multi-dimensional earthquake reducing and isolating supporting seat | |
CN101781880A (en) | Sound absorbing-insulating barrier | |
CN106522034A (en) | Floating track bed | |
KR101830871B1 (en) | Plumbing vibration control smart damper capable of thermal displacement compensation | |
KR100773880B1 (en) | Bearing for diminishing vertical vibrations | |
JP2017002621A (en) | Deformation control device used for base-isolated structure | |
JP2019508622A (en) | Wind generator with elastic ball / pendulum bearing | |
KR101331489B1 (en) | Bridge bearing for earthquake isolation | |
KR20150049750A (en) | Experimental Study on Hybrid Damper using a High-Damping Rubber and a Steel Pin | |
CN203346739U (en) | Vibration absorbing device for rail | |
CN108589513B (en) | Damping counterweight system for bridge and working method thereof | |
KR100965236B1 (en) | Truss bridge for absorbing vibration | |
CN114412260A (en) | High-damping multi-direction wide-frequency-domain anti-pulling shock-isolating and damping device and shock-isolating and damping method | |
CA3045493A1 (en) | A viscoelastic bracing damper | |
KR101070217B1 (en) | Earthquake-resistant system | |
KR200262491Y1 (en) | A Structural Bearing with a Large Shock Absorbing Force | |
CN105507443B (en) | A kind of civil engineering damping device and shock-dampening method | |
CN106835952B (en) | A kind of combined anti-seismic system and combined anti-seismic bridge | |
JP6420012B1 (en) | Passive vibration control device for buildings | |
KR102033825B1 (en) | Seismic equipment for mechanical structures |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
N231 | Notification of change of applicant | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20120910 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20130930 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20141002 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20151026 Year of fee payment: 9 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20160912 Year of fee payment: 10 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20170912 Year of fee payment: 11 |
|
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |