一种建筑物隔震装置转让专利

申请号 : CN201810744619.1

文献号 : CN108867912B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 牛威

申请人 : 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司

摘要 :

本发明涉及一种隔震装置,更具体的说是一种建筑物隔震装置,包括整机支架、触发机构、触发连杆、动力机构、定距机构、传动机构、支撑机构、升降机构、升降连杆和升降板,所述触发机构和触发连杆均左右对称设置有两个,两个触发机构分别滑动连接在整机支架的左右两端,两个触发机构和整机支架的左右两端之间均设置有压缩弹簧Ⅰ,两个触发连杆的外端分别铰接在两个触发机构的内端,两个触发连杆的内端均铰接在动力机构上,动力机构固定连接在整机支架上;可以在地震时通过两个触发机构进行机械传动可以快速的做出反应,通过两个支撑机构对两侧的建筑物进行硬性支撑增加两侧建筑物的稳定性,通过升降板能为人能提供一定的避震空间。

权利要求 :

1.一种建筑物隔震装置,包括整机支架(1)、触发机构(2)、触发连杆(3)、动力机构(4)、定距机构(5)、传动机构(6)、支撑机构(7)、升降机构(8)、升降连杆(9)和升降板(10),其特征在于:所述触发机构(2)和触发连杆(3)均左右对称设置有两个,两个触发机构(2)分别滑动连接在整机支架(1)的左右两端,两个触发机构(2)和整机支架(1)的左右两端之间均设置有压缩弹簧Ⅰ,两个触发连杆(3)的外端分别铰接在两个触发机构(2)的内端,两个触发连杆(3)的内端均铰接在动力机构(4)上,动力机构(4)固定连接在整机支架(1)上,两个触发连杆(3)的内端向后倾斜,定距机构(5)和传动机构(6)均转动连接在整机支架(1)上,动力机构(4)和定距机构(5)通过带传动连接,定距机构(5)和传动机构(6)通过带传动连接,支撑机构(7)左右对称设置有两个,两个支撑机构(7)均转动连接在整机支架(1)上,两个支撑机构(7)的内端均与传动机构(6)通过齿轮啮合传动,升降机构(8)转动连接在整机支架(1)上,升降机构(8)和传动机构(6)通过带传动连接,升降连杆(9)前后对称设置有两个,两个升降连杆(9)的下端均铰接在升降机构(8)上,两个升降连杆(9)的上端均转动连接有铰接柱,两个铰接柱均滑动连接在升降板(10)上,两个升降连杆(9)的中端相互铰接。

2.根据权利要求1所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述整机支架(1)包括底板(1-1)、前后侧板(1-2)、地脚螺栓(1-3)、螺母(1-4)、左右侧板(1-5)、圆形通孔(1-6)、顶板(1-7)、上侧板(1-8)、W形卡块(1-9)和滑动槽(1-10),前后侧板(1-2)前后对称设置有两个,两个前后侧板(1-2)的下端分别固定连接在底板(1-1)的前后两端,地脚螺栓(1-3)设置有四个,四个地脚螺栓(1-3)分别通过螺纹连接在底板(1-1)的四个角上,四个地脚螺栓(1-

3)的上端均通过螺纹连接有螺母(1-4),左右侧板(1-5)、圆形通孔(1-6)和上侧板(1-8)均左右对称设置有两个,两个左右侧板(1-5)的下端分别固定连接在底板(1-1)的左右两端,两个左右侧板(1-5)的左右前后两端分别固定连接在两个前后侧板(1-2)的左右两端,两个圆形通孔(1-6)分别设置在两个左右侧板(1-5)上,顶板(1-7)的左右两端分别固定连接在两个左右侧板(1-5)的上端,顶板(1-7)的前后两端分别固定连接在两个前后侧板(1-2)的中端,两个上侧板(1-8)的下端均固定连接在顶板(1-7)上,W形卡块(1-9)固定连接在底板(1-1)上,滑动槽(1-10)设置在顶板(1-7)上。

3.根据权利要求2所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述触发机构(2)包括触发板(2-1)和触发柱(2-2),触发柱(2-2)的一端固定连接在触发板(2-1)上,两个触发柱(2-

2)分别滑动连接在两个圆形通孔(1-6)内,两个触发柱(2-2)上均套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于触发板(2-1)和左右侧板(1-5)之间,两个触发连杆(3)的外端分别铰接在两个触发柱(2-2)的内端。

4.根据权利要求3所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述动力机构(4)包括电机(4-1)、动力轴(4-2)、侧齿(4-3)、滑动侧齿(4-4)、连接键(4-5)、拨叉(4-6)、三角卡块(4-

7)和动力带轮(4-8),动力轴(4-2)转动连接在电机(4-1)的输出轴的后端,侧齿(4-3)固定连接在动力轴(4-2)的前端,滑动侧齿(4-4)通过连接键(4-5)滑动连接在电机(4-1)输出轴的后端,拨叉(4-6)转动连接在滑动侧齿(4-4)上,动力带轮(4-8)固定连接在动力轴(4-2)的后端,三角卡块(4-7)滑动连接在拨叉(4-6)的下端,三角卡块(4-7)和拨叉(4-6)之间固定连接有压缩弹簧Ⅱ,三角卡块(4-7)的下端卡接在W形卡块(1-9)上,两个触发连杆(3)的内端分别铰接在拨叉(4-6)的左右两端。

5.根据权利要求4所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述定距机构(5)包括定距轴(5-1)、定距带轮Ⅰ(5-2)、定距带轮Ⅱ(5-3)、定距块(5-4)和调距螺钉(5-5),定距带轮Ⅰ(5-2)和定距带轮Ⅱ(5-3)分别固定连接在定距轴(5-1)的前后两端,定距块(5-4)的通过螺纹连接在定距轴(5-1)上,定距块(5-4)的上端滑动连接在滑动槽(1-10)内,调距螺钉(5-5)通过螺纹连接在定距块(5-4)的下端,定距轴(5-1)的两端分别转动连接在两个前后侧板(1-2)上,动力带轮(4-8)和定距带轮Ⅱ(5-3)通过带传动连接。

6.根据权利要求5所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述传动机构(6)包括传动轴(6-1)、传动带轮Ⅰ(6-2)、传动带轮Ⅱ(6-3)和传动锥齿(6-4),传动带轮Ⅰ(6-2)和传动带轮Ⅱ(6-3)分别固定连接在传动轴(6-1)的前后两端,传动锥齿(6-4)固定连接在传动轴(6-1)的中端,传动轴(6-1)的两端分别转动连接在两个前后侧板(1-2)上,传动带轮Ⅰ(6-2)和定距带轮Ⅰ(5-2)通过带传动连接。

7.根据权利要求6所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述支撑机构(7)包括支撑底板(7-1)、支撑侧板(7-2)、支撑螺纹筒(7-3)、支撑螺纹杆(7-4)和支撑锥齿(7-5),支撑侧板(7-2)前后对称设置有两个,两个支撑侧板(7-2)的一端分别固定连接在支撑底板(7-

1)的前后两端,支撑螺纹筒(7-3)的一端固定连接在支撑底板(7-1)的中端,支撑螺纹杆(7-

4)的一端通过螺纹连接在支撑螺纹筒(7-3)内,支撑锥齿(7-5)固定连接在支撑螺纹杆(7-

4)的另一端,两个支撑螺纹杆(7-4)分别转动连接在两个上侧板(1-8)上,两个支撑锥齿(7-

5)均与传动锥齿(6-4)啮合,四个支撑侧板(7-2)的外侧分别与两个前后侧板(1-2)内侧的左右两端贴合。

8.根据权利要求7所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述升降机构(8)包括升降丝杆(8-1)、升降带轮(8-2)和升降螺纹块(8-3),升降螺纹块(8-3)前后对称设置有两个,两个升降螺纹块(8-3)分别通过螺纹连接在升降丝杆(8-1)的前后两端,升降丝杆(8-1)的两端的螺纹旋向相反,升降带轮(8-2)固定连接在升降丝杆(8-1)的后端,升降丝杆(8-1)的两端分别转动连接在两个前后侧板(1-2)的上端,升降带轮(8-2)和传动带轮Ⅱ(6-3)通过带传动连接。

9.根据权利要求8所述的一种建筑物隔震装置,其特征在于:所述升降板(10)上设置有升降滑动槽(10-1),两个升降连杆(9)的下端分别铰接在两个升降螺纹块(8-3)上,两个铰接柱均滑动连接在升降滑动槽(10-1)内。

说明书 :

一种建筑物隔震装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种隔震装置,更具体的说是一种建筑物隔震装置。

背景技术

[0002] 例如专利号CN201716110079.9一种建筑物隔震装置,包括用于与建筑物基座固定连接的桶状的底座、与地面建筑物固定连接的顶板和固定连接于顶板上的滑块,在滑块与底座之间设有滚动式减震弹性机构。该实用新型提供的建筑物隔震装置,结构简单,能够同时在水平方向和竖直方向上有效地对地面建筑进行隔震;该实用新型的缺点是只采用弹簧进行减震不能对建筑物进行有效的支撑,也不能在地震时为人们提供安全的避震空间。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种建筑物隔震装置,可以在地震时通过机械传动可以快速的做出反应,对两侧的建筑物进行硬性支撑增加两侧建筑物的稳定性,并能为人能提供一定的避震空间。
[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:
[0005] 一种建筑物隔震装置,包括整机支架、触发机构、触发连杆、动力机构、定距机构、传动机构、支撑机构、升降机构、升降连杆和升降板,所述触发机构和触发连杆均左右对称设置有两个,两个触发机构分别滑动连接在整机支架的左右两端,两个触发机构和整机支架的左右两端之间均设置有压缩弹簧Ⅰ,两个触发连杆的外端分别铰接在两个触发机构的内端,两个触发连杆的内端均铰接在动力机构上,动力机构固定连接在整机支架上,两个触发连杆的内端向后倾斜,定距机构和传动机构均转动连接在整机支架上,动力机构和定距机构通过带传动连接,定距机构和传动机构通过带传动连接,支撑机构左右对称设置有两个,两个支撑机构均转动连接在整机支架上,两个支撑机构的内端均与传动机构通过齿轮啮合传动,升降机构转动连接在整机支架上,升降机构和传动机构通过带传动连接,升降连杆前后对称设置有两个,两个升降连杆的下端均铰接在升降机构上,两个升降连杆的上端均转动连接有铰接柱,两个铰接柱均滑动连接在升降板上,两个升降连杆的中端相互铰接。
[0006] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述整机支架包括底板、前后侧板、地脚螺栓、螺母、左右侧板、圆形通孔、顶板、上侧板、W形卡块和滑动槽,前后侧板前后对称设置有两个,两个前后侧板的下端分别固定连接在底板的前后两端,地脚螺栓设置有四个,四个地脚螺栓分别通过螺纹连接在底板的四个角上,四个地脚螺栓的上端均通过螺纹连接有螺母,左右侧板、圆形通孔和上侧板均左右对称设置有两个,两个左右侧板的下端分别固定连接在底板的左右两端,两个左右侧板的左右前后两端分别固定连接在两个前后侧板的左右两端,两个圆形通孔分别设置在两个左右侧板上,顶板的左右两端分别固定连接在两个左右侧板的上端,顶板的前后两端分别固定连接在两个前后侧板的中端,两个上侧板的下端均固定连接在顶板上,W形卡块固定连接在底板上,滑动槽设置在顶板上。
[0007] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述触发机构包括触发板和触发柱,触发柱的一端固定连接在触发板上,两个触发柱分别滑动连接在两个圆形通孔内,两个触发柱上均套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于触发板和左右侧板之间,两个触发连杆的外端分别铰接在两个触发柱的内端。
[0008] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述动力机构包括电机、动力轴、侧齿、滑动侧齿、连接键、拨叉、三角卡块和动力带轮,动力轴转动连接在电机的输出轴的后端,侧齿固定连接在动力轴的前端,滑动侧齿通过连接键滑动连接在电机输出轴的后端,拨叉转动连接在滑动侧齿上,动力带轮固定连接在动力轴的后端,三角卡块滑动连接在拨叉的下端,三角卡块和拨叉之间固定连接有压缩弹簧Ⅱ,三角卡块的下端卡接在W形卡块上,两个触发连杆的内端分别铰接在拨叉的左右两端。
[0009] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述定距机构包括定距轴、定距带轮Ⅰ、定距带轮Ⅱ、定距块和调距螺钉,定距带轮Ⅰ和定距带轮Ⅱ分别固定连接在定距轴的前后两端,定距块的通过螺纹连接在定距轴上,定距块的上端滑动连接在滑动槽内,调距螺钉通过螺纹连接在定距块的下端,定距轴的两端分别转动连接在两个前后侧板上,动力带轮和定距带轮Ⅱ通过带传动连接。
[0010] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述传动机构包括传动轴、传动带轮Ⅰ、传动带轮Ⅱ和传动锥齿,传动带轮Ⅰ和传动带轮Ⅱ分别固定连接在传动轴的前后两端,传动锥齿固定连接在传动轴的中端,传动轴的两端分别转动连接在两个前后侧板上,传动带轮Ⅰ和定距带轮Ⅰ通过带传动连接。
[0011] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述支撑机构包括支撑底板、支撑侧板、支撑螺纹筒、支撑螺纹杆和支撑锥齿,支撑侧板前后对称设置有两个,两个支撑侧板的一端分别固定连接在支撑底板的前后两端,支撑螺纹筒的一端固定连接在支撑底板的中端,支撑螺纹杆的一端通过螺纹连接在支撑螺纹筒内,支撑锥齿固定连接在支撑螺纹杆的另一端,两个支撑螺纹杆分别转动连接在两个上侧板上,两个支撑锥齿均与传动锥齿啮合,四个支撑侧板的外侧分别与两个前后侧板内侧的左右两端贴合。
[0012] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述升降机构包括升降丝杆、升降带轮和升降螺纹块,升降螺纹块前后对称设置有两个,两个升降螺纹块分别通过螺纹连接在升降丝杆的前后两端,升降丝杆的两端的螺纹旋向相反,升降带轮固定连接在升降丝杆的后端,升降丝杆的两端分别转动连接在两个前后侧板的上端,升降带轮和传动带轮Ⅱ通过带传动连接。
[0013] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种建筑物隔震装置,所述升降板上设置有升降滑动槽,两个升降连杆的下端分别铰接在两个升降螺纹块上,两个铰接柱均滑动连接在升降滑动槽内。
[0014] 本发明一种建筑物隔震装置的有益效果为:
[0015] 本发明一种建筑物隔震装置,可以在地震时通过两个触发机构进行机械传动可以快速的做出反应,通过两个支撑机构对两侧的建筑物进行硬性支撑增加两侧建筑物的稳定性,通过升降板能为人能提供一定的避震空间。

附图说明

[0016] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。
[0017] 图1是本发明的建筑物隔震装置整体结构示意图;
[0018] 图2是本发明的建筑物隔震装置展开结构示意图;
[0019] 图3是本发明的建筑物隔震装置内部传动结构示意图;
[0020] 图4是本发明的整机支架结构示意图一;
[0021] 图5是本发明的整机支架结构示意图二;
[0022] 图6是本发明的整机支架结构示意图三;
[0023] 图7是本发明的触发机构结构示意图;
[0024] 图8是本发明的动力机构结构示意图;
[0025] 图9是本发明的动力机构剖视图结构示意图;
[0026] 图10是本发明的拨叉结构示意图;
[0027] 图11是本发明的定距机构结构示意图;
[0028] 图12是本发明的调距螺钉结构示意图;
[0029] 图13是本发明的传动机构结构示意图;
[0030] 图14是本发明的支撑机构结构示意图;
[0031] 图15是本发明的升降机构结构示意图;
[0032] 图16是本发明的升降板结构示意图。
[0033] 图中:整机支架1;底板1-1;前后侧板1-2;地脚螺栓1-3;螺母1-4;左右侧板1-5;圆形通孔1-6;顶板1-7;上侧板1-8;W形卡块1-9;滑动槽1-10;触发机构2;触发板2-1;触发柱2-2;触发连杆3;动力机构4;电机4-1;动力轴4-2;侧齿4-3;滑动侧齿4-4;连接键4-5;拨叉
4-6;三角卡块4-7;动力带轮4-8;定距机构5;定距轴5-1;定距带轮Ⅰ5-2;定距带轮Ⅱ5-3;定距块5-4;调距螺钉5-5;传动机构6;传动轴6-1;传动带轮Ⅰ6-2;传动带轮Ⅱ6-3;传动锥齿6-
4;支撑机构7;支撑底板7-1;支撑侧板7-2;支撑螺纹筒7-3;支撑螺纹杆7-4;支撑锥齿7-5;
升降机构8;升降丝杆8-1;升降带轮8-2;升降螺纹块8-3;升降连杆9;升降板10;升降滑动槽
10-1。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
[0035] 具体实施方式一:
[0036] 下面结合图1-16说明本实施方式,一种建筑物隔震装置,包括整机支架1、触发机构2、触发连杆3、动力机构4、定距机构5、传动机构6、支撑机构7、升降机构8、升降连杆9和升降板10,所述触发机构2和触发连杆3均左右对称设置有两个,两个触发机构2分别滑动连接在整机支架1的左右两端,两个触发机构2和整机支架1的左右两端之间均设置有压缩弹簧Ⅰ,两个触发连杆3的外端分别铰接在两个触发机构2的内端,两个触发连杆3的内端均铰接在动力机构4上,动力机构4固定连接在整机支架1上,两个触发连杆3的内端向后倾斜,定距机构5和传动机构6均转动连接在整机支架1上,动力机构4和定距机构5通过带传动连接,定距机构5和传动机构6通过带传动连接,支撑机构7左右对称设置有两个,两个支撑机构7均转动连接在整机支架1上,两个支撑机构7的内端均与传动机构6通过齿轮啮合传动,升降机构8转动连接在整机支架1上,升降机构8和传动机构6通过带传动连接,升降连杆9前后对称设置有两个,两个升降连杆9的下端均铰接在升降机构8上,两个升降连杆9的上端均转动连接有铰接柱,两个铰接柱均滑动连接在升降板10上,两个升降连杆9的中端相互铰接;可以在地震时通过两个触发机构2进行机械传动可以快速的做出反应,通过两个支撑机构7对两侧的建筑物进行硬性支撑增加两侧建筑物的稳定性,通过升降板10能为人能提供一定的避震空间。
[0037] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述整机支架1包括底板1-1、前后侧板1-2、地脚螺栓1-3、螺母1-4、左右侧板1-5、圆形通孔1-6、顶板1-7、上侧板1-8、W形卡块1-9和滑动槽1-10,前后侧板1-2前后对称设置有两个,两个前后侧板1-2的下端分别固定连接在底板1-1的前后两端,地脚螺栓1-3设置有四个,四个地脚螺栓1-3分别通过螺纹连接在底板1-1的四个角上,四个地脚螺栓1-3的上端均通过螺纹连接有螺母1-4,左右侧板1-5、圆形通孔1-6和上侧板1-8均左右对称设置有两个,两个左右侧板1-5的下端分别固定连接在底板1-1的左右两端,两个左右侧板1-5的左右前后两端分别固定连接在两个前后侧板1-2的左右两端,两个圆形通孔1-6分别设置在两个左右侧板1-5上,顶板1-7的左右两端分别固定连接在两个左右侧板1-5的上端,顶板1-7的前后两端分别固定连接在两个前后侧板1-2的中端,两个上侧板1-8的下端均固定连接在顶板1-7上,W形卡块1-9固定连接在底板1-1上,滑动槽1-10设置在顶板1-7上;使用时将本装置通过四个地脚螺栓1-3的预埋固定连接在地面上,本装置放置在两座建筑物之间,通过四个螺母1-4对四个地脚螺栓1-3做进一步的紧固防止时间过长时四个地脚螺栓1-3发生松动。
[0038] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述触发机构2包括触发板2-1和触发柱2-2,触发柱2-2的一端固定连接在触发板2-1上,两个触发柱2-2分别滑动连接在两个圆形通孔1-6内,两个触发柱2-2上均套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于两个触发板2-1和左右侧板1-5之间,两个触发连杆3的外端分别铰接在两个触发柱2-2的内端;当发生地震时,地面发生晃动带动装置和装置两侧的建筑物进行晃动,装置和两侧的建筑物产生相对运动,两侧的建筑物分别推动两个触发板2-1向装置内侧发生运动,两个触发板2-1分别推动两个触发连杆3的外侧向内侧进行运动。
[0039] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述动力机构4包括电机4-1、动力轴4-2、侧齿4-3、滑动侧齿4-4、连接键4-5、拨叉4-6、三角卡块4-7和动力带轮4-8,动力轴4-2转动连接在电机4-1的输出轴的后端,侧齿4-3固定连接在动力轴4-2的前端,滑动侧齿4-4通过连接键4-5滑动连接在电机4-1输出轴的后端,拨叉4-6转动连接在滑动侧齿4-4上,动力带轮4-8固定连接在动力轴4-2的后端,三角卡块4-7滑动连接在拨叉4-6的下端,三角卡块4-7和拨叉4-6之间固定连接有压缩弹簧Ⅱ,三角卡块4-7的下端卡接在W形卡块1-9上,两个触发连杆3的内端分别铰接在拨叉4-6的左右两端;触发板
2-1跟电机4-1的开关相互连接,当触发板2-1运动时启动电机4-1进行转动,电机4-1的输出轴开始转动,电机4-1通过连接键4-5带动滑动侧齿4-4进行转动,当电机4-1启动时,两个触发连杆3的内侧向后进行运动,两个触发连杆3推动拨叉4-6向后进行运动,三角卡块4-7卡接在W形卡块1-9的后端,拨叉4-6推动滑动侧齿4-4与侧齿4-3进行啮合,滑动侧齿4-4带动侧齿4-3进行转动,侧齿4-3带动动力轴4-2进行转动,动力轴4-2带动动力带轮4-8进行转动。
[0040] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述定距机构5包括定距轴5-1、定距带轮Ⅰ5-2、定距带轮Ⅱ5-3、定距块5-4和调距螺钉5-5,定距带轮Ⅰ5-2和定距带轮Ⅱ5-3分别固定连接在定距轴5-1的前后两端,定距块5-4的通过螺纹连接在定距轴5-1上,定距块5-4的上端滑动连接在滑动槽1-10内,调距螺钉5-5通过螺纹连接在定距块5-4的下端,定距轴5-1的两端分别转动连接在两个前后侧板1-2上,动力带轮4-8和定距带轮Ⅱ5-3通过带传动连接;动力带轮4-8带动定距带轮Ⅱ5-3进行转动,定距带轮Ⅱ5-3带动定距轴5-1进行转动,定距轴5-1带动定距带轮Ⅰ5-2进行转动,定距轴5-1通过螺纹带动定距块5-4向前进行运动,当定距块5-4向前进行运动到一定程度时,定距块5-4推动拨叉4-6向前进行运动,拨叉4-6推动滑动侧齿4-4向前进行运动,滑动侧齿4-4与侧齿4-3退出啮合,拨叉4-6带动两个触发连杆3的内端向前进行运动,两个触发连杆3的外端分别推动两个触发板2-1向外进行运动,电机4-1停止转动,两个触发板2-1对建筑物进行初步挤压,三角卡块4-7卡接在W形卡块1-9的前端,两个触发板2-1由于定距块5-4的推动不会再向内发生运动,定距块5-4对动力进行定时和对两个触发板2-1进行初步定位,定距块5-4的定时防止两个支撑机构7运动过度对两侧的建筑物造成损坏。
[0041] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述传动机构6包括传动轴6-1、传动带轮Ⅰ6-2、传动带轮Ⅱ6-3和传动锥齿6-4,传动带轮Ⅰ6-2和传动带轮Ⅱ6-3分别固定连接在传动轴6-1的前后两端,传动锥齿6-4固定连接在传动轴6-1的中端,传动轴6-1的两端分别转动连接在两个前后侧板1-2上,传动带轮Ⅰ6-2和定距带轮Ⅰ5-2通过带传动连接;定距带轮Ⅰ5-2带动传动带轮Ⅰ6-2进行转,传动带轮Ⅰ6-2带动传动轴6-
1进行转动,传动轴6-1带动传动带轮Ⅱ6-3和传动锥齿6-4进行转动。
[0042] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述支撑机构7包括支撑底板7-1、支撑侧板7-2、支撑螺纹筒7-3、支撑螺纹杆7-4和支撑锥齿7-5,支撑侧板7-2前后对称设置有两个,两个支撑侧板7-2的一端分别固定连接在支撑底板7-
1的前后两端,支撑螺纹筒7-3的一端固定连接在支撑底板7-1的中端,支撑螺纹杆7-4的一端通过螺纹连接在支撑螺纹筒7-3内,支撑锥齿7-5固定连接在支撑螺纹杆7-4的另一端,两个支撑螺纹杆7-4分别转动连接在两个上侧板1-8上,两个支撑锥齿7-5均与传动锥齿6-4啮合,四个支撑侧板7-2的外侧分别与两个前后侧板1-2内侧的左右两端贴合;传动锥齿6-4带动两个支撑锥齿7-5进行转动,两个支撑锥齿7-5的转动方向相反,两个支撑锥齿7-5分别带动两个支撑螺纹杆7-4进行转动,两个支撑螺纹杆7-4分别通过螺纹推动两个支撑螺纹筒7-
3相互远离运动,两个支撑螺纹筒7-3通过定距块5-4的定时运动到两侧的建筑物墙壁时停止运动,两个支撑底板7-1对两侧的建筑物墙壁进一步支撑。
[0043] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述升降机构8包括升降丝杆8-1、升降带轮8-2和升降螺纹块8-3,升降螺纹块8-3前后对称设置有两个,两个升降螺纹块8-3分别通过螺纹连接在升降丝杆8-1的前后两端,升降丝杆8-1的两端的螺纹旋向相反,升降带轮8-2固定连接在升降丝杆8-1的后端,升降丝杆8-1的两端分别转动连接在两个前后侧板1-2的上端,升降带轮8-2和传动带轮Ⅱ6-3通过带传动连接;传动带轮Ⅱ6-3带动升降带轮8-2进行转动,升降带轮8-2带动升降丝杆8-1进行转动,升降丝杆8-1通过螺纹带动两个升降螺纹块8-3进行运动,升降丝杆8-1的两端的螺纹旋向相反,两个升降螺纹块8-3运动方向相反,两个升降螺纹块8-3相互靠近运动。
[0044] 下面结合图1-16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述升降板10上设置有升降滑动槽10-1,两个升降连杆9的下端分别铰接在两个升降螺纹块8-3上,两个铰接柱均滑动连接在升降滑动槽10-1内;两个升降螺纹块8-3相互靠近运动带动两个升降连杆9的下端相互靠近运动,两个升降连杆9推动升降板10上升,升降板10为人们提供一定的防护作用。
[0045] 本发明的一种建筑物隔震装置,其工作原理为:
[0046] 使用时将本装置通过四个地脚螺栓1-3的预埋固定连接在地面上,本装置放置在两座建筑物之间,通过四个螺母1-4对四个地脚螺栓1-3做进一步的紧固防止时间过长时四个地脚螺栓1-3发生松动;当发生地震时,地面发生晃动带动装置和装置两侧的建筑物进行晃动,装置和两侧的建筑物产生相对运动,两侧的建筑物分别推动两个触发板2-1向装置内侧发生运动,两个触发板2-1分别推动两个触发连杆3的外侧向内侧进行运动,触发板2-1跟电机4-1的开关相互连接,当触发板2-1运动时启动电机4-1进行转动,电机4-1的输出轴开始转动,电机4-1通过连接键4-5带动滑动侧齿4-4进行转动,当电机4-1启动时,两个触发连杆3的内侧向后进行运动,两个触发连杆3推动拨叉4-6向后进行运动,三角卡块4-7卡接在W形卡块1-9的后端,拨叉4-6推动滑动侧齿4-4与侧齿4-3进行啮合,滑动侧齿4-4带动侧齿4-3进行转动,侧齿4-3带动动力轴4-2进行转动,动力轴4-2带动动力带轮4-8进行转动,动力带轮4-8带动定距带轮Ⅱ5-3进行转动,定距带轮Ⅱ5-3带动定距轴5-1进行转动,定距轴5-1带动定距带轮Ⅰ5-2进行转动,定距轴5-1通过螺纹带动定距块5-4向前进行运动,当定距块
5-4向前进行运动到一定程度时,定距块5-4推动拨叉4-6向前进行运动,拨叉4-6推动滑动侧齿4-4向前进行运动,滑动侧齿4-4与侧齿4-3退出啮合,拨叉4-6带动两个触发连杆3的内端向前进行运动,两个触发连杆3的外端分别推动两个触发板2-1向外进行运动,电机4-1停止转动,两个触发板2-1对建筑物进行初步挤压,三角卡块4-7卡接在W形卡块1-9的前端,两个触发板2-1由于定距块5-4的推动不会再向内发生运动,定距块5-4对动力进行定时和对两个触发板2-1进行初步定位,定距块5-4的定时防止两个支撑机构7运动过度对两侧的建筑物造成损坏;定距带轮Ⅰ5-2带动传动带轮Ⅰ6-2进行转,传动带轮Ⅰ6-2带动传动轴6-1进行转动,传动轴6-1带动传动带轮Ⅱ6-3和传动锥齿6-4进行转动,传动锥齿6-4带动两个支撑锥齿7-5进行转动,两个支撑锥齿7-5的转动方向相反,两个支撑锥齿7-5分别带动两个支撑螺纹杆7-4进行转动,两个支撑螺纹杆7-4分别通过螺纹推动两个支撑螺纹筒7-3相互远离运动,两个支撑螺纹筒7-3通过定距块5-4的定时运动到两侧的建筑物墙壁时停止运动,两个支撑底板7-1对两侧的建筑物墙壁进一步支撑;传动带轮Ⅱ6-3带动升降带轮8-2进行转动,升降带轮8-2带动升降丝杆8-1进行转动,升降丝杆8-1通过螺纹带动两个升降螺纹块8-
3进行运动,升降丝杆8-1的两端的螺纹旋向相反,两个升降螺纹块8-3运动方向相反,两个升降螺纹块8-3相互靠近运动,两个升降螺纹块8-3相互靠近运动带动两个升降连杆9的下端相互靠近运动,两个升降连杆9推动升降板10上升,升降板10为人们提供一定的防护作用。
[0047] 当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护范围。