JPH0254041A - 構造安定化システムおよびベース分離システム - Google Patents
構造安定化システムおよびベース分離システムInfo
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- JPH0254041A JPH0254041A JP1183532A JP18353289A JPH0254041A JP H0254041 A JPH0254041 A JP H0254041A JP 1183532 A JP1183532 A JP 1183532A JP 18353289 A JP18353289 A JP 18353289A JP H0254041 A JPH0254041 A JP H0254041A
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Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D27/00—Foundations as substructures
- E02D27/32—Foundations for special purposes
- E02D27/34—Foundations for sinking or earthquake territories
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/92—Protection against other undesired influences or dangers
- E04B1/98—Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/02—Buildings, 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
- E04H9/021—Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
-
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- E04H9/0235—Anti-seismic devices with hydraulic or pneumatic damping
Landscapes
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
発明の分野
この発明は構造、たとえばビルディングを地震の擾乱の
影響から保護するための改良された構造安定システムに
関する。より特定的には、この発明は対応するベースか
ら可撓性エレメントによって懸架された垂直の支持柱を
用いかつその基礎に対する構造の「浮遊する」支持を提
供し、それによって地面から構造への水平の動きの伝達
を最小化する、ベース分離システムの改良に関し、かつ
独立しておよび/または従来のベース分離システムと組
合わせて使用できかつ好ましくはこの発明の改良された
ベース分離システムとともに用いられる解除可能インタ
ーロックおよび減衰サブシステムに関する。ベース分離
システムの改良物は、支持柱内で予測できない応力が発
生することおよび基礎に対して構造が回転する起こり得
る傾向を防ぎ、振動の予め定められた固有周期がすべて
のそのような柱およびエレメントに対して共通であるよ
うに維持されることを確実にし、かつさらに可撓性エレ
メントの実際の長さを支持柱の共通の高度を維持するよ
うに調節する能力をもたらし、それによってベースの地
上レベルの支持の違い、可撓性懸架エレメントの等しく
ない伸び等を補う。
影響から保護するための改良された構造安定システムに
関する。より特定的には、この発明は対応するベースか
ら可撓性エレメントによって懸架された垂直の支持柱を
用いかつその基礎に対する構造の「浮遊する」支持を提
供し、それによって地面から構造への水平の動きの伝達
を最小化する、ベース分離システムの改良に関し、かつ
独立しておよび/または従来のベース分離システムと組
合わせて使用できかつ好ましくはこの発明の改良された
ベース分離システムとともに用いられる解除可能インタ
ーロックおよび減衰サブシステムに関する。ベース分離
システムの改良物は、支持柱内で予測できない応力が発
生することおよび基礎に対して構造が回転する起こり得
る傾向を防ぎ、振動の予め定められた固有周期がすべて
のそのような柱およびエレメントに対して共通であるよ
うに維持されることを確実にし、かつさらに可撓性エレ
メントの実際の長さを支持柱の共通の高度を維持するよ
うに調節する能力をもたらし、それによってベースの地
上レベルの支持の違い、可撓性懸架エレメントの等しく
ない伸び等を補う。
解除可能インターロックサブシステムは構造とその基礎
との間に単一のインターロックを提供し、それは構造に
加えられた、風によって引き起こされるような、重大で
ない力にもかかわらずのその基礎に対する構造の並進運
動の動きを防ぎ、しかし地震現象によって発生されるよ
うな予め定められたしきい値を越える力に応答して自動
的にインターロックを解除しかつ構造がベース分離シス
テムによってもたらされる支持上に「浮遊する」ことを
可能とする。解除可能インターロックサブシステムの係
合したお古び解除した状態の両方において、減衰サブシ
ステムがその基礎に対する構造の回転運動を妨げ、それ
はさらに、解除可能インターロックサブシステムから解
除されかっこうしてベース分離システム上に「浮遊する
」状態のとき、システムの加速度応答を減じかつその基
礎に対する構造の横方向の移動を減衰する。この発明の
減衰サブシステムはさらに、たとえば弾性のアイソレー
タを用いるもののような、ビルディングの垂直両側の相
対的な垂直の変位を許し、垂直面での構造の相対的回転
を妨げる代替のベース分離システムとともに利用されて
もよい。
との間に単一のインターロックを提供し、それは構造に
加えられた、風によって引き起こされるような、重大で
ない力にもかかわらずのその基礎に対する構造の並進運
動の動きを防ぎ、しかし地震現象によって発生されるよ
うな予め定められたしきい値を越える力に応答して自動
的にインターロックを解除しかつ構造がベース分離シス
テムによってもたらされる支持上に「浮遊する」ことを
可能とする。解除可能インターロックサブシステムの係
合したお古び解除した状態の両方において、減衰サブシ
ステムがその基礎に対する構造の回転運動を妨げ、それ
はさらに、解除可能インターロックサブシステムから解
除されかっこうしてベース分離システム上に「浮遊する
」状態のとき、システムの加速度応答を減じかつその基
礎に対する構造の横方向の移動を減衰する。この発明の
減衰サブシステムはさらに、たとえば弾性のアイソレー
タを用いるもののような、ビルディングの垂直両側の相
対的な垂直の変位を許し、垂直面での構造の相対的回転
を妨げる代替のベース分離システムとともに利用されて
もよい。
関連技術の説明
構造、たとえばビルディング、を地震の擾乱の影響から
保護するための構造安定システムは当技術において周知
である。この文書と共通の発明者の名のカナダ特許節8
72.117号は、地面から構造への水平運動の伝達を
最小化するように機能するベース分離システムを開示す
る。複数個のベースが基礎フロアに係留され、各々のベ
ースは直接構造を支持する垂直な支持柱の下端に結合さ
れた複数個のケーブルを支持する。ケーブルによる支持
柱の懸架は地面から構造への水平な動きの伝達を最小化
するために効果的であるが、先行のシステムには成る欠
陥が存在することが決定された。たとえば、初めの建設
において存在するかもしれないまたは建物の沈下および
ケーブルの一様でない伸びのために時間に亘って起こる
かもしれない、その上にベースが係留された2!礎フロ
アにおける両方の高さの変化を適応させるために、ケー
ブルの懸架共(すなわち、ベースに対するおよび支持柱
に対する装着のそれらのそれぞれの点の間のケーブルの
長さ)を調節するためにベース上に調節機構が設けられ
、それによって複数のベースに相関の支持柱の高度また
は高さを等しくする。
保護するための構造安定システムは当技術において周知
である。この文書と共通の発明者の名のカナダ特許節8
72.117号は、地面から構造への水平運動の伝達を
最小化するように機能するベース分離システムを開示す
る。複数個のベースが基礎フロアに係留され、各々のベ
ースは直接構造を支持する垂直な支持柱の下端に結合さ
れた複数個のケーブルを支持する。ケーブルによる支持
柱の懸架は地面から構造への水平な動きの伝達を最小化
するために効果的であるが、先行のシステムには成る欠
陥が存在することが決定された。たとえば、初めの建設
において存在するかもしれないまたは建物の沈下および
ケーブルの一様でない伸びのために時間に亘って起こる
かもしれない、その上にベースが係留された2!礎フロ
アにおける両方の高さの変化を適応させるために、ケー
ブルの懸架共(すなわち、ベースに対するおよび支持柱
に対する装着のそれらのそれぞれの点の間のケーブルの
長さ)を調節するためにベース上に調節機構が設けられ
、それによって複数のベースに相関の支持柱の高度また
は高さを等しくする。
しかしながら、複数のベースのケーブルの、結果として
の異なる長さは、支持ケーブルの対応する同じでない調
波特性を生み出し、地震の発生の場合には、それは支持
柱内の予a11できない応力およびベース分離システム
によって提供されることを意図される予め定められた値
からの振動の固有周期の変化を発生することがあり得て
、かつさらに構造が基礎に対して回転する傾向を提供す
るかもしれず、それらのすべての要因は構造および「浮
遊する」支持柱上に課された潜在的に破壊的な力の一因
となるかもしれない。こうして既知のベース分離システ
ムのこれらおよび他の短所および制限を克服するための
改良物を提供するゆゆしい必要性が存在する。
の異なる長さは、支持ケーブルの対応する同じでない調
波特性を生み出し、地震の発生の場合には、それは支持
柱内の予a11できない応力およびベース分離システム
によって提供されることを意図される予め定められた値
からの振動の固有周期の変化を発生することがあり得て
、かつさらに構造が基礎に対して回転する傾向を提供す
るかもしれず、それらのすべての要因は構造および「浮
遊する」支持柱上に課された潜在的に破壊的な力の一因
となるかもしれない。こうして既知のベース分離システ
ムのこれらおよび他の短所および制限を克服するための
改良物を提供するゆゆしい必要性が存在する。
こうして説明された型のベース分離システムは構造が基
礎(およびこうして基礎が係留された地面)に対して動
くこと、すなわち「浮遊する」こと、を可能とするが、
地震の発生のない場合にはその「浮遊する」特性を抑え
、代わりにたとえば風のような重大でない力に対して構
造を安定した状態に維持することが望ましい。この目的
のために、先行技術において、構造とその基礎とを複数
個の破壊可能なピンまたは他の解除可能なインターロッ
ク機構で相互接続することが周知であって、それは構造
に加えられる重大でない力(たとえば風)に持ちこたえ
るのに十分な完全性のものであるが、地震の擾乱によっ
て発生されるようなより大きなレベルの力に応答して破
壊または解除するであろうし、かつそれによってベース
分離システムに従って構造が「浮遊する」ことを可能と
する。
礎(およびこうして基礎が係留された地面)に対して動
くこと、すなわち「浮遊する」こと、を可能とするが、
地震の発生のない場合にはその「浮遊する」特性を抑え
、代わりにたとえば風のような重大でない力に対して構
造を安定した状態に維持することが望ましい。この目的
のために、先行技術において、構造とその基礎とを複数
個の破壊可能なピンまたは他の解除可能なインターロッ
ク機構で相互接続することが周知であって、それは構造
に加えられる重大でない力(たとえば風)に持ちこたえ
るのに十分な完全性のものであるが、地震の擾乱によっ
て発生されるようなより大きなレベルの力に応答して破
壊または解除するであろうし、かつそれによってベース
分離システムに従って構造が「浮遊する」ことを可能と
する。
しかしながら、もしすべての破壊可能なピンまたは他の
解除機構が同時に機能しなければ、すなわち構造をその
基礎から切離すかまたは解除することであるが、構造の
破壊的な回転運動かつ/または旋回運動がもたらされる
かもしれないということにおいて、そのような先行技術
の解除可能インターロック機構に関して重大な欠陥が起
こり得る。
解除機構が同時に機能しなければ、すなわち構造をその
基礎から切離すかまたは解除することであるが、構造の
破壊的な回転運動かつ/または旋回運動がもたらされる
かもしれないということにおいて、そのような先行技術
の解除可能インターロック機構に関して重大な欠陥が起
こり得る。
こうして先行技術の解除可能インターロック機構のこれ
らのおよび他の重大な欠陥を克服するための必要性が存
在する。
らのおよび他の重大な欠陥を克服するための必要性が存
在する。
地震が発生する力が構造上に出すエネルギを消散するた
めにエネルギ消散装置またはダンパを用いることもまた
知られている。典型的には、先行技術において、複数個
の独立して働く吸振器が構造とその基礎との間に接続さ
れ、または他の態様で一般的に対称的なζ間隔を置いて
配置された位置でかつ対応する配向で、大地に堅固に装
着される。しかしながら、ビルディングの重心の水平な
突出がその基礎に対する構造の変位に対抗する水平な慣
性の力の図心と典型的には一致しないということにおい
て、そのような先行技術の減衰システムの問題が起こる
。結果として、その基礎に対してビルディングを回転さ
せる傾向がある正味の力が起こるかもしれず、構造とそ
の基礎との間の直線状の変位を発生する旋回運動を導入
し、それは回転の中心から構造とその基礎との相互接続
の所与の継目または面への距離に比例する量である。
めにエネルギ消散装置またはダンパを用いることもまた
知られている。典型的には、先行技術において、複数個
の独立して働く吸振器が構造とその基礎との間に接続さ
れ、または他の態様で一般的に対称的なζ間隔を置いて
配置された位置でかつ対応する配向で、大地に堅固に装
着される。しかしながら、ビルディングの重心の水平な
突出がその基礎に対する構造の変位に対抗する水平な慣
性の力の図心と典型的には一致しないということにおい
て、そのような先行技術の減衰システムの問題が起こる
。結果として、その基礎に対してビルディングを回転さ
せる傾向がある正味の力が起こるかもしれず、構造とそ
の基礎との間の直線状の変位を発生する旋回運動を導入
し、それは回転の中心から構造とその基礎との相互接続
の所与の継目または面への距離に比例する量である。
さらに、そのような独立した吸振器は構造の旋回運動ま
たは回転振動の一因となる位相差の結果を導入するかも
しれない。こうして周知の減衰システムのそのような欠
陥および制限を克服する改良物の必要性が存在する。
たは回転振動の一因となる位相差の結果を導入するかも
しれない。こうして周知の減衰システムのそのような欠
陥および制限を克服する改良物の必要性が存在する。
先行技術のシステムのこれらのおよび他の欠陥および不
適当さはこの発明の構造安定システムによって克服され
る。
適当さはこの発明の構造安定システムによって克服され
る。
発明の要約
構造を地震の擾乱の影響から保護するための改良された
構造安定システムを提供することがこの発明の目的であ
る。
構造安定システムを提供することがこの発明の目的であ
る。
この発明の別の目的は、地震の擾乱の結果として地面に
関して構造が回転することを防ぐための改良された構造
安定システムを提供することである。
関して構造が回転することを防ぐための改良された構造
安定システムを提供することである。
この発明の付加的な目的は、構造上に出される慣性の力
を最小化しかつ地震の擾乱によって構造上に出されるエ
ネルギを消散するための改良された構造安定システムを
提供することである。
を最小化しかつ地震の擾乱によって構造上に出されるエ
ネルギを消散するための改良された構造安定システムを
提供することである。
この発明のさらなる目的は、そこにおいてベース分離シ
ステムの可撓性懸架エレメントの実際の懸架長が調節可
能であり、そのため地面の表面の沈下または変化および
/または懸架エレメントの同じでない伸びを埋め合わせ
、それでもやはりすべてのそのような懸架エレメントの
有効な「自由」長の共通の予め定め°られた値を維持す
る、改良された構造安定システムを提供することである
。
ステムの可撓性懸架エレメントの実際の懸架長が調節可
能であり、そのため地面の表面の沈下または変化および
/または懸架エレメントの同じでない伸びを埋め合わせ
、それでもやはりすべてのそのような懸架エレメントの
有効な「自由」長の共通の予め定め°られた値を維持す
る、改良された構造安定システムを提供することである
。
この発明のさらに別の目的は、構造をその基礎に固定し
かつそれによってそれを実質上堅固な状態にかつ通常の
状態のもとでは横方向の動きなしに風にもちこたえるこ
とができるように維持する解除可能インターロックサブ
システムを有する改良された構造安定システムを提供す
ることであり、かつそれは予め定められたしきい値レベ
ルを越える力を生み出す地震の擾乱の場合には自動的に
解除し、それによって、地面から構造への水平の動きの
伝達を最小化するためにそのベース分離システム上に構
造が「浮遊する」ことを可能とする。
かつそれによってそれを実質上堅固な状態にかつ通常の
状態のもとでは横方向の動きなしに風にもちこたえるこ
とができるように維持する解除可能インターロックサブ
システムを有する改良された構造安定システムを提供す
ることであり、かつそれは予め定められたしきい値レベ
ルを越える力を生み出す地震の擾乱の場合には自動的に
解除し、それによって、地面から構造への水平の動きの
伝達を最小化するためにそのベース分離システム上に構
造が「浮遊する」ことを可能とする。
この発明のなおも別の目的は、インターロックサブシス
テムおよび減衰サブシステムを有するベース分離システ
ムを有し、それらは構造を実質上堅固な状態にかつ風に
よって起こされるような通常の力には横方向のかつ/ま
たは角方向運動なしに耐えることができるように維持す
るために協働し、予め定められたしきい値を越える地震
の擾乱の場合には構造を保護するために自動的に起動さ
れる、改良された構造安定システムを提供することであ
る。
テムおよび減衰サブシステムを有するベース分離システ
ムを有し、それらは構造を実質上堅固な状態にかつ風に
よって起こされるような通常の力には横方向のかつ/ま
たは角方向運動なしに耐えることができるように維持す
るために協働し、予め定められたしきい値を越える地震
の擾乱の場合には構造を保護するために自動的に起動さ
れる、改良された構造安定システムを提供することであ
る。
この発明のさらに別の目的は、改良された解除可能イン
ターロックおよび減衰サブシステムを提供することであ
り、それらの各々は独立しておよび/またはそれの他方
と、従来のベース分離システムと、または、かつ好まし
くは、この発明の改良されたベース分離システムと、組
合わせて用いることができる。
ターロックおよび減衰サブシステムを提供することであ
り、それらの各々は独立しておよび/またはそれの他方
と、従来のベース分離システムと、または、かつ好まし
くは、この発明の改良されたベース分離システムと、組
合わせて用いることができる。
前述および他の目的はこの発明の改良された構造安定シ
ステムによって達成され、好ましい実施例において、そ
れは改良されたインター口・ツクお上び減衰サブシステ
ムと組合わせた改良されたベース分離システムを含む。
ステムによって達成され、好ましい実施例において、そ
れは改良されたインター口・ツクお上び減衰サブシステ
ムと組合わせた改良されたベース分離システムを含む。
これの改良されたシステムおよびサブシステムの各々は
さらに独立した有用性を有し、かつこうして各々は他の
そのようなシステムおよび/またはサブシステムと組合
わせて用いられてもよい。こうして、ダンノくおよびイ
ンターロックサブシステムの各々が他のベース分離シス
テムとともに用いられてもよくかつその代わりに、この
発明の改良されたベース分離システムが他のダンパサブ
システムおよび/またはインターロックサブシステムと
ともに用いられてもよい。
さらに独立した有用性を有し、かつこうして各々は他の
そのようなシステムおよび/またはサブシステムと組合
わせて用いられてもよい。こうして、ダンノくおよびイ
ンターロックサブシステムの各々が他のベース分離シス
テムとともに用いられてもよくかつその代わりに、この
発明の改良されたベース分離システムが他のダンパサブ
システムおよび/またはインターロックサブシステムと
ともに用いられてもよい。
この発明のベース分離システムは上記に参照されたカナ
ダ特許節872,117号において開示されたものの改
良物であり、かつ特定的には可撓性懸架支持エレメント
またはケーブルの同一の「有効な」自由長を維持する調
節機構を含み、それによって共通の調波特性を維持し、
ケーブルの実際の懸架共の調節を可能とする。こうして
、可撓性懸架エレメントの「有効な」自由長がそれの「
実際の」懸架共と同じであり、かつそれゆえ異なるかも
しれないという先行技術のそのようなベース分離システ
ムの潜在的な問題は克服される。
ダ特許節872,117号において開示されたものの改
良物であり、かつ特定的には可撓性懸架支持エレメント
またはケーブルの同一の「有効な」自由長を維持する調
節機構を含み、それによって共通の調波特性を維持し、
ケーブルの実際の懸架共の調節を可能とする。こうして
、可撓性懸架エレメントの「有効な」自由長がそれの「
実際の」懸架共と同じであり、かつそれゆえ異なるかも
しれないという先行技術のそのようなベース分離システ
ムの潜在的な問題は克服される。
先に述べたように、様々な長さの支持ケーブルまたは他
の可撓性エレメントの同じでない調波特性は、支持柱内
の予測できない応力および提供されることを意図された
予め定められた値からの分離の固有周期の変化を発生す
るかもしれず、さらに、基礎に対して構造が回転する傾
向を提供するかもしれず、すべてのこれらの要因は構造
および「浮遊する」支持柱上に出される潜在的に破壊的
な力の一因となるかもしれない。
の可撓性エレメントの同じでない調波特性は、支持柱内
の予測できない応力および提供されることを意図された
予め定められた値からの分離の固有周期の変化を発生す
るかもしれず、さらに、基礎に対して構造が回転する傾
向を提供するかもしれず、すべてのこれらの要因は構造
および「浮遊する」支持柱上に出される潜在的に破壊的
な力の一因となるかもしれない。
解除可能インターロックサブシステムは、構造の最低の
フロアレベルに一体的に形成されたプレート内に受けら
れる単一のピンを用い、それは風によって発生されるよ
うな通常レベルの力に応答して構造がその基礎に対して
並進運動するのを妨げる。解除機構は、地震の擾乱によ
って発生されるような予め定められたしきい値レベルを
越える力に応答して、自動的にピンを引っ込めかつ構造
がベース分離システムによって支持されて「浮遊する」
ことを引き起こし、地面から構造への水平の動きの伝達
を最小化する。この発明のさらに別の特徴に従えば、単
一のピンはシャーピンかもしれず、それは解除機構が起
動されなくても解除が起こるであろうという保証として
、解除機構を起動するものよりもより高い第2の予め定
められたしきい値レベルを越える力に応答して切断する
かもしれない。
フロアレベルに一体的に形成されたプレート内に受けら
れる単一のピンを用い、それは風によって発生されるよ
うな通常レベルの力に応答して構造がその基礎に対して
並進運動するのを妨げる。解除機構は、地震の擾乱によ
って発生されるような予め定められたしきい値レベルを
越える力に応答して、自動的にピンを引っ込めかつ構造
がベース分離システムによって支持されて「浮遊する」
ことを引き起こし、地面から構造への水平の動きの伝達
を最小化する。この発明のさらに別の特徴に従えば、単
一のピンはシャーピンかもしれず、それは解除機構が起
動されなくても解除が起こるであろうという保証として
、解除機構を起動するものよりもより高い第2の予め定
められたしきい値レベルを越える力に応答して切断する
かもしれない。
減衰サブシステムは液圧的に(hydraultcal
ly)相互接続されたダンパを用い、それは1つまたは
それ以上の対として配列され、かつ構造とその基礎(ま
たは地面にしっかり固定された他の支持物)との間に逆
の関係で機械的に接続される。機能的なまたは理論的な
観点から、所与の対のダンパがビルディングの重心から
実質上同じ(かつ好ましくは最大の可能な)距離だけか
つそれぞれ反対の方向に変位されることが十分である。
ly)相互接続されたダンパを用い、それは1つまたは
それ以上の対として配列され、かつ構造とその基礎(ま
たは地面にしっかり固定された他の支持物)との間に逆
の関係で機械的に接続される。機能的なまたは理論的な
観点から、所与の対のダンパがビルディングの重心から
実質上同じ(かつ好ましくは最大の可能な)距離だけか
つそれぞれ反対の方向に変位されることが十分である。
好ましくはかつ典型的には、各々のそのような対のダン
パは、構造の対置する平行な壁と対応する基礎の壁との
間に逆にされた関係で接続される。単一のそのような対
のダンパは、構造とその基礎との間に逆の関係に機械的
に接続されかつこの発明の液圧的な相互接続を有し、構
造とその基礎との間の相対的な平行な回転、すなわち角
方向変位を妨げるのに十分であり、かつさらにダンパの
方向に平行な方向の基礎に対する構造の直線状の変位を
減衰するであろう。実際問題としてかつ好ましくは、第
2のそのような対のダンパが、第1の対に対して垂直の
または直交の方向に配向され、対応する垂直のまたは直
交の方向の構造の直線状の変位を減衰するために用いら
れる。2つの直交関係の対のダンパを用いる第1の実施
例において、それらのそれぞれのピストンによって規定
される各々のダンパの対応するサブチャンバの間に2個
の液圧的相互接続が提供され、その代わりには、2組の
直交する対のダンパを用いる第2の実施例において、各
々の対の相関のダンパの間に単一の液圧的相互接続が提
供され、かつ共通の壁および方向に沿って整列させられ
た2組の連続するダンパが構造とその基礎との間に逆の
関係に接続される。
パは、構造の対置する平行な壁と対応する基礎の壁との
間に逆にされた関係で接続される。単一のそのような対
のダンパは、構造とその基礎との間に逆の関係に機械的
に接続されかつこの発明の液圧的な相互接続を有し、構
造とその基礎との間の相対的な平行な回転、すなわち角
方向変位を妨げるのに十分であり、かつさらにダンパの
方向に平行な方向の基礎に対する構造の直線状の変位を
減衰するであろう。実際問題としてかつ好ましくは、第
2のそのような対のダンパが、第1の対に対して垂直の
または直交の方向に配向され、対応する垂直のまたは直
交の方向の構造の直線状の変位を減衰するために用いら
れる。2つの直交関係の対のダンパを用いる第1の実施
例において、それらのそれぞれのピストンによって規定
される各々のダンパの対応するサブチャンバの間に2個
の液圧的相互接続が提供され、その代わりには、2組の
直交する対のダンパを用いる第2の実施例において、各
々の対の相関のダンパの間に単一の液圧的相互接続が提
供され、かつ共通の壁および方向に沿って整列させられ
た2組の連続するダンパが構造とその基礎との間に逆の
関係に接続される。
基本的なまたはここに開示される改良された型のベース
分離システムとともに用いられるとき、この発明のダン
パサブシステムは基礎に対する水平面での構造の回転を
防ぐために働くのに対して、その代わりにダンパサブシ
ステムは、ビルディングの両側端縁の相対的な垂直の変
位を許すベース分離システムとともにかつ対応していず
れの垂直面にもおけるビルディングの回転を防ぐために
用いられてもよく、ダンパはこうしてそれぞれの直交し
て配向された亜直面で一般的に平行な関係に延在するよ
うに再配向されるが、液圧的相互接続および逆の機械的
な接続は水平面での回転を防ぐために配列されるときと
同じままである。両方の配置において、この発明のダン
パサブシステムは、前に説明されたように、共通に配向
された水平または垂直面における構造の回転を防ぐため
、かつ、代わりに、水平および/または垂直面でのその
基礎に関する構造の相対的なしかし減衰された直線状の
変位をそれぞれ許容するように機能する。さらに、1組
の4つのダンパが水平面での回転を防ぐために横方向に
配向されるかもしれず、かつ第2のそのような組はいか
なる垂直面にもおける回転を防ぐために垂直に配向され
るかもしれない。
分離システムとともに用いられるとき、この発明のダン
パサブシステムは基礎に対する水平面での構造の回転を
防ぐために働くのに対して、その代わりにダンパサブシ
ステムは、ビルディングの両側端縁の相対的な垂直の変
位を許すベース分離システムとともにかつ対応していず
れの垂直面にもおけるビルディングの回転を防ぐために
用いられてもよく、ダンパはこうしてそれぞれの直交し
て配向された亜直面で一般的に平行な関係に延在するよ
うに再配向されるが、液圧的相互接続および逆の機械的
な接続は水平面での回転を防ぐために配列されるときと
同じままである。両方の配置において、この発明のダン
パサブシステムは、前に説明されたように、共通に配向
された水平または垂直面における構造の回転を防ぐため
、かつ、代わりに、水平および/または垂直面でのその
基礎に関する構造の相対的なしかし減衰された直線状の
変位をそれぞれ許容するように機能する。さらに、1組
の4つのダンパが水平面での回転を防ぐために横方向に
配向されるかもしれず、かつ第2のそのような組はいか
なる垂直面にもおける回転を防ぐために垂直に配向され
るかもしれない。
重大なのは、反対に置かれた対のダンパが構造と基礎と
の間に液圧的に相互接続されかつ逆の関係に配向され、
かつそれによって、その基礎に関する、構造の相対的な
回転を妨げ、かつその代わりに、それの相対的な直線状
の変位を許容するように機能する。
の間に液圧的に相互接続されかつ逆の関係に配向され、
かつそれによって、その基礎に関する、構造の相対的な
回転を妨げ、かつその代わりに、それの相対的な直線状
の変位を許容するように機能する。
この発明の前述のおよび他の目的および利点は全体を通
して同じ数字が同じ部分を示す添付の図面と参照すれば
明らかとなるであろう。
して同じ数字が同じ部分を示す添付の図面と参照すれば
明らかとなるであろう。
好ましい実施例の詳細な説明
第1図は複数階のビルディングを含みかっ、水平のフロ
ア3と垂直の壁4とを含む相関の基礎2を有する構造1
を略式で示す。構造1のフロア5−S6.7.8および
9は、複数個の垂直な支持柱10に個々に接続されかつ
それによって支持され、構造1の外側の垂直な表面は璧
11aとガラスパネルllbによって囲まれる。
ア3と垂直の壁4とを含む相関の基礎2を有する構造1
を略式で示す。構造1のフロア5−S6.7.8および
9は、複数個の垂直な支持柱10に個々に接続されかつ
それによって支持され、構造1の外側の垂直な表面は璧
11aとガラスパネルllbによって囲まれる。
支持柱10はそれらのそれぞれの下方の端部で対応する
ベース12によって懸架され、それは共にこれの第2図
ないし第4図においてさらに詳しく開示されるベース分
離システムを含み、それは地震の擾乱の際の、地面(か
っこうして基礎2)から構造1への水平な動きの伝達を
最小にする。
ベース12によって懸架され、それは共にこれの第2図
ないし第4図においてさらに詳しく開示されるベース分
離システムを含み、それは地震の擾乱の際の、地面(か
っこうして基礎2)から構造1への水平な動きの伝達を
最小にする。
効果的に、ベース分離システムは構造1がその基礎2に
関して「浮遊する」ことを可能とする。
関して「浮遊する」ことを可能とする。
後に詳しく説明される、解除可能インターロックサブシ
ステム20は、基礎フロア3に堅固に固定されかつ第1
のフロア5に一体的に形成されるプレート22に受けら
れるピン21によって構造1に解除可能にインターロッ
クされる。インターロックサブシステムのさらなる詳細
は第12図ないし第13図に関連して示されかつ論じら
れる。
ステム20は、基礎フロア3に堅固に固定されかつ第1
のフロア5に一体的に形成されるプレート22に受けら
れるピン21によって構造1に解除可能にインターロッ
クされる。インターロックサブシステムのさらなる詳細
は第12図ないし第13図に関連して示されかつ論じら
れる。
減衰サブシステムは少なくとも2対の直交関係のダンパ
を含み、単一のそのような対の相対して配置されたダン
パ30および32が第1図に示される。ここで後により
十分に説明されるように、所与の対のそれぞれのダンパ
は平行な方向に配向されかつ構造lと地面に係留された
その基礎、または他の支持物との間に逆の、または反対
に配向された関係に機械的に接続される。こうして、ダ
ンパ30は基礎の壁40と一体的に形成されるかもしれ
ないブラケット40とフロア5に固定されたブラケット
42との間に相互接続される。一方、ダンパ32はフロ
ア5に固定されたブラケット44と基礎の璧4と一体の
12のブラケット(第1図に示されない)との間に相対
的な逆の関係に接続される。減衰サブシステムのさらな
る詳細は第5図ないし第10図と関連して示されかつ論
じられる。
を含み、単一のそのような対の相対して配置されたダン
パ30および32が第1図に示される。ここで後により
十分に説明されるように、所与の対のそれぞれのダンパ
は平行な方向に配向されかつ構造lと地面に係留された
その基礎、または他の支持物との間に逆の、または反対
に配向された関係に機械的に接続される。こうして、ダ
ンパ30は基礎の壁40と一体的に形成されるかもしれ
ないブラケット40とフロア5に固定されたブラケット
42との間に相互接続される。一方、ダンパ32はフロ
ア5に固定されたブラケット44と基礎の璧4と一体の
12のブラケット(第1図に示されない)との間に相対
的な逆の関係に接続される。減衰サブシステムのさらな
る詳細は第5図ないし第10図と関連して示されかつ論
じられる。
第2図は、第1図のベース分離システムのベース12の
うちの1つの、部分的に破断てかつ部分的に断面である
、略斜視図である。ベース12は複数個の一般的に垂直
な支持部材50を含み、それはそれの比例した分担に従
って構造1の圧縮力を支えることができるチャネルバー
ストツクまたは何らかの他の構造的エレメントを含むか
もしれず、それは地震の擾乱りこよって発生されその上
に働くかもしれずかつ典型的には圧縮力よりもずっと小
さい潜在的な横方向のまたは横断の力を含む。
うちの1つの、部分的に破断てかつ部分的に断面である
、略斜視図である。ベース12は複数個の一般的に垂直
な支持部材50を含み、それはそれの比例した分担に従
って構造1の圧縮力を支えることができるチャネルバー
ストツクまたは何らかの他の構造的エレメントを含むか
もしれず、それは地震の擾乱りこよって発生されその上
に働くかもしれずかつ典型的には圧縮力よりもずっと小
さい潜在的な横方向のまたは横断の力を含む。
部材50は好ましくは底部から頂部への方向に内方へ傾
き、かつそれらの下方の端部でベースリング52にかつ
それらの上方の端部で支持リング54に、溶接などによ
って、固定され、それによって一体の堅固なかつ強い構
造を形成する。支持柱10は支持リング54を介して下
方へ通りかつ好ましくは拡大された直径のベース部分1
0aを含む。複数個のケーブル56はそれらの上方の端
部でケーブル支持リング54内の対応する貫通孔を介し
て延在しかつ調節可能支持機構60によってそこに固定
され、かつそれらの下方の端部において、溶接または他
の堅固な相互接続などによって、支持柱10のベース1
0aについて固定された金属クランプ58に、固定され
る。ケーブル56はそれらの長さの中間の位置で調節可
能グリッパ機構70によってさらに係合され、後に詳し
く説明されるように、それは支持柱10に固定されかつ
複数個のケーブル56の同じ有効な「自由」長を維持す
るように機能する。
き、かつそれらの下方の端部でベースリング52にかつ
それらの上方の端部で支持リング54に、溶接などによ
って、固定され、それによって一体の堅固なかつ強い構
造を形成する。支持柱10は支持リング54を介して下
方へ通りかつ好ましくは拡大された直径のベース部分1
0aを含む。複数個のケーブル56はそれらの上方の端
部でケーブル支持リング54内の対応する貫通孔を介し
て延在しかつ調節可能支持機構60によってそこに固定
され、かつそれらの下方の端部において、溶接または他
の堅固な相互接続などによって、支持柱10のベース1
0aについて固定された金属クランプ58に、固定され
る。ケーブル56はそれらの長さの中間の位置で調節可
能グリッパ機構70によってさらに係合され、後に詳し
く説明されるように、それは支持柱10に固定されかつ
複数個のケーブル56の同じ有効な「自由」長を維持す
るように機能する。
部分的なかつ部分的に断面立面図である第3図において
、矩形の断面の金属バーストツクを再び含むかもしれな
い支持リング54が、垂直の傾いた支持バー50の1つ
と関連して示され、リング54はそれを通して相関のケ
ーブル56の上方の端部が延在する整列させられたアパ
ーチャ55を有し、それは相関の調節可能支持機構60
によって係合される。
、矩形の断面の金属バーストツクを再び含むかもしれな
い支持リング54が、垂直の傾いた支持バー50の1つ
と関連して示され、リング54はそれを通して相関のケ
ーブル56の上方の端部が延在する整列させられたアパ
ーチャ55を有し、それは相関の調節可能支持機構60
によって係合される。
調節可能支持機構60はその相関のケーブル56の実際
の懸架長を調節するために備え、かつ、その先細になる
下方の端部62aで中空でありその中にケーブル56の
上方の端部を受けかつそれに対してそれが溶接または他
の態様で固定される金属スタッド62を含む。スタッド
62の上方の端部62bはその上にナツト64を受取る
ためにねじ切りされ、ナツトは好ましくは拡大された下
方のフランジ64aを有しかつ一連の座金66上に受け
られ、それは、ナツト64の回転によってもたらされる
垂直の高さの調節に加えて、支持リング54に対するス
タッド62の垂直の位置を調節するために必要に応じて
加えられる。第1図を同時に参照すると、その上に個々
のベース12が位置づけられる基礎フロア3または他の
ベース支持物がちとの建設の結果としてまたは沈下のた
めに高さがわずかに異なるかもしれないということが認
められるであろう、さらに、ケーブル56が時間に亘り
等しくなく伸びるかもしれない。しかしながら、それぞ
れの柱10が同一の高さにあることが不可欠である。こ
うして、座金66の選択された付加およびナツト64の
回転によるスタッド62の垂直移動はベース12の、す
べてのベース12に対する、支持リング54の下方のケ
ーブル56の実際の懸架長を調節するのに備え、それに
よって複数の対応する支持柱10の共通の高さの位置を
達成する。
の懸架長を調節するために備え、かつ、その先細になる
下方の端部62aで中空でありその中にケーブル56の
上方の端部を受けかつそれに対してそれが溶接または他
の態様で固定される金属スタッド62を含む。スタッド
62の上方の端部62bはその上にナツト64を受取る
ためにねじ切りされ、ナツトは好ましくは拡大された下
方のフランジ64aを有しかつ一連の座金66上に受け
られ、それは、ナツト64の回転によってもたらされる
垂直の高さの調節に加えて、支持リング54に対するス
タッド62の垂直の位置を調節するために必要に応じて
加えられる。第1図を同時に参照すると、その上に個々
のベース12が位置づけられる基礎フロア3または他の
ベース支持物がちとの建設の結果としてまたは沈下のた
めに高さがわずかに異なるかもしれないということが認
められるであろう、さらに、ケーブル56が時間に亘り
等しくなく伸びるかもしれない。しかしながら、それぞ
れの柱10が同一の高さにあることが不可欠である。こ
うして、座金66の選択された付加およびナツト64の
回転によるスタッド62の垂直移動はベース12の、す
べてのベース12に対する、支持リング54の下方のケ
ーブル56の実際の懸架長を調節するのに備え、それに
よって複数の対応する支持柱10の共通の高さの位置を
達成する。
調節可能ケーブルグリッパ機構70は、同一の有効な自
由懸架共をかつそれによってすべてのベース12のすべ
てのケーブル56に対する共通のかつ予め定められた調
波特性を設定するために備え゛る。第4図の部分断面斜
視図においてさらに詳しく示されるように、機構70は
柱10に対して選択された軸方向の位置に可動であるバ
ンド72を含む。複数の放射状に延在するアーム74が
バンド72に付けられ、好ましくはそこと一体的に形成
され、各々のアーム74はその外側の先端でケーブルク
ランプ76を支持する。ケーブルクランプ76はより特
定的にはアーム74の先端上に半円筒形の凹部74aと
横方向のフランジ74b1および組となるブラケット7
8を含む。ブラケット78は対応する半円筒形の凹部7
8aおよびフランジ78bを含み、それを通して対応す
るボルト79がフランジ74b内に受けられかつねじ的
に係合される。使用において、ボルト79はクランプ7
6、すべてのそのようなクランプ76、を解除し機構7
0および対応するケーブル56の相対的な垂直の動きを
可能にし、それの有効な懸架長を調節するために後退さ
せられ、かつその後ケーブル56上にクランプ76を確
実に係合するために締着される。対応するアーム74お
よびバンド72を介する所与のベース12に対するこう
してつかまれたケーブル56の堅固な相互接続は、こう
して支持柱10の重さおよび構造1の重さのそれの比例
する分担を支持しないけれども、それでもケーブル56
の有効な自由懸架共を規定する。
由懸架共をかつそれによってすべてのベース12のすべ
てのケーブル56に対する共通のかつ予め定められた調
波特性を設定するために備え゛る。第4図の部分断面斜
視図においてさらに詳しく示されるように、機構70は
柱10に対して選択された軸方向の位置に可動であるバ
ンド72を含む。複数の放射状に延在するアーム74が
バンド72に付けられ、好ましくはそこと一体的に形成
され、各々のアーム74はその外側の先端でケーブルク
ランプ76を支持する。ケーブルクランプ76はより特
定的にはアーム74の先端上に半円筒形の凹部74aと
横方向のフランジ74b1および組となるブラケット7
8を含む。ブラケット78は対応する半円筒形の凹部7
8aおよびフランジ78bを含み、それを通して対応す
るボルト79がフランジ74b内に受けられかつねじ的
に係合される。使用において、ボルト79はクランプ7
6、すべてのそのようなクランプ76、を解除し機構7
0および対応するケーブル56の相対的な垂直の動きを
可能にし、それの有効な懸架長を調節するために後退さ
せられ、かつその後ケーブル56上にクランプ76を確
実に係合するために締着される。対応するアーム74お
よびバンド72を介する所与のベース12に対するこう
してつかまれたケーブル56の堅固な相互接続は、こう
して支持柱10の重さおよび構造1の重さのそれの比例
する分担を支持しないけれども、それでもケーブル56
の有効な自由懸架共を規定する。
したがって、すべての相関のベース12に対するそれぞ
れのグリッパ機構70のバンド72の軸方向の位置をそ
のように調節することによって、そのためそれぞれのベ
ース12のそれぞれのバンド70および支持リング54
の間の同じ垂直の変位を維持し、ケーブル56の同一な
有効な自由懸架共がすべてが同じ調波特性を有すること
を確実とするためにすべてのベース12に対して維持さ
れることができる。
れのグリッパ機構70のバンド72の軸方向の位置をそ
のように調節することによって、そのためそれぞれのベ
ース12のそれぞれのバンド70および支持リング54
の間の同じ垂直の変位を維持し、ケーブル56の同一な
有効な自由懸架共がすべてが同じ調波特性を有すること
を確実とするためにすべてのベース12に対して維持さ
れることができる。
開示された機構60と両立して、代替の構造および調節
方法が用いられてもよいということが認められるべきで
ある。たとえば、それぞれのベース12のすべての機構
70のためのクランプ76は最初に解除されてもよくか
つそれがら調節可能支持機構60がケーブル56の実際
の懸架長を調節し柱10の共通の高さを達成するために
動作され、かつそれからグリッパ機構70が相関のベー
ス12のそれぞれの支持リング54に対して共通の軸方
向に変位された位置に置かれかつそれからクランプ76
が対応するケーブル56上に係合される。その代わりに
は、対応する柱1oの機構60による高さの調節が最初
に達成され、かつそれからグリッパ機構70が対応する
ケーブル56の共通の有効な懸架長を確立するためにす
べてのベース12に対して同時にまたは順次に個々に調
節されてもよい。さらに、グリッパ機構70は柱10の
いかなる重さもまたは構造1の比例する分担も支持しな
いので、ケーブル56が安全にそこによって係合される
ことは本質的ではない。この点については、クランプ7
6の第1の機能は所望の軸方向の位置でグリッパ機構7
0を支持することである。したがって、グリッパ機構7
0の代替の実施例は、選択されたかつ所望の軸方向の位
置で柱10に固定されるかもしれないバンド72を含み
、ケーブル56はバンド72と一体である構造内の、対
応する受取リアパーチャを介して実質上自由に通過する
。そのような構造はそれの先端にそのようなアパーチャ
を有するアーム74、またはバンド72から延在し、か
つそれの外周に近接してかつ対応するケーブル56を受
けるように間隔をあけて配置されたそのようなアパーチ
ャを有する、環状の連続的なフランジを含んでもよい。
方法が用いられてもよいということが認められるべきで
ある。たとえば、それぞれのベース12のすべての機構
70のためのクランプ76は最初に解除されてもよくか
つそれがら調節可能支持機構60がケーブル56の実際
の懸架長を調節し柱10の共通の高さを達成するために
動作され、かつそれからグリッパ機構70が相関のベー
ス12のそれぞれの支持リング54に対して共通の軸方
向に変位された位置に置かれかつそれからクランプ76
が対応するケーブル56上に係合される。その代わりに
は、対応する柱1oの機構60による高さの調節が最初
に達成され、かつそれからグリッパ機構70が対応する
ケーブル56の共通の有効な懸架長を確立するためにす
べてのベース12に対して同時にまたは順次に個々に調
節されてもよい。さらに、グリッパ機構70は柱10の
いかなる重さもまたは構造1の比例する分担も支持しな
いので、ケーブル56が安全にそこによって係合される
ことは本質的ではない。この点については、クランプ7
6の第1の機能は所望の軸方向の位置でグリッパ機構7
0を支持することである。したがって、グリッパ機構7
0の代替の実施例は、選択されたかつ所望の軸方向の位
置で柱10に固定されるかもしれないバンド72を含み
、ケーブル56はバンド72と一体である構造内の、対
応する受取リアパーチャを介して実質上自由に通過する
。そのような構造はそれの先端にそのようなアパーチャ
を有するアーム74、またはバンド72から延在し、か
つそれの外周に近接してかつ対応するケーブル56を受
けるように間隔をあけて配置されたそのようなアパーチ
ャを有する、環状の連続的なフランジを含んでもよい。
ベース分離システムの提供を通じて、特定的にはそこに
おいて柱10を懸架するためのケーブルまたは他の可撓
性装置56は同じ調波特性を有するが、第1図の構造1
を含む構造グループの基本周期Tは、実効的に無視して
よいほど小さい加速度応答を有するレベルにまで増加さ
れ得、構造1が地震のない地理上の地域において建築さ
れる構造のための基準と両立するように設計されること
を事実上可能とする。これは、振り子のまたは弾性エレ
メントによって支持される質量の、振動の固有周期、7
%は、いくつかのそのような質量(すなわち内容を含む
構造1)の場合には、振動の基本周期に相当するという
事実に由来する。この発明のベース分離システムの場合
には、そこにおいて、 T、はケーブルの有効な自由懸架長(ruJ )によっ
て提供される振り子システムの振動の固有周期を表わし
くT、−2π(U’T) 、さらに、T2は第1図の構
造(すなわち、その基礎は除いてしかしその内容は含ん
で、ビルディングの上方の構造)の振動の基本周期であ
り、そのとき、T−、/”r7Tτ丁 こうして、既知の地震特性を有する所与の構造および地
理的領域に対する懸架ケーブルの有効な臼由懸架長(r
(IJ)を適切に選択することによって、それに対して
構造が支配される絶対加速度および対応する水平の慣性
力を安全な値に減じるために、十分にTの値が増加され
ることができる。
おいて柱10を懸架するためのケーブルまたは他の可撓
性装置56は同じ調波特性を有するが、第1図の構造1
を含む構造グループの基本周期Tは、実効的に無視して
よいほど小さい加速度応答を有するレベルにまで増加さ
れ得、構造1が地震のない地理上の地域において建築さ
れる構造のための基準と両立するように設計されること
を事実上可能とする。これは、振り子のまたは弾性エレ
メントによって支持される質量の、振動の固有周期、7
%は、いくつかのそのような質量(すなわち内容を含む
構造1)の場合には、振動の基本周期に相当するという
事実に由来する。この発明のベース分離システムの場合
には、そこにおいて、 T、はケーブルの有効な自由懸架長(ruJ )によっ
て提供される振り子システムの振動の固有周期を表わし
くT、−2π(U’T) 、さらに、T2は第1図の構
造(すなわち、その基礎は除いてしかしその内容は含ん
で、ビルディングの上方の構造)の振動の基本周期であ
り、そのとき、T−、/”r7Tτ丁 こうして、既知の地震特性を有する所与の構造および地
理的領域に対する懸架ケーブルの有効な臼由懸架長(r
(IJ)を適切に選択することによって、それに対して
構造が支配される絶対加速度および対応する水平の慣性
力を安全な値に減じるために、十分にTの値が増加され
ることができる。
1つの例として、1965年6月23日にメキシコのア
カプルコで起こった地震のデータから得られたものとし
て、約T−0,2秒の振動の基本周期を有する5階建て
のビルディングは0.24gの加速度に対応する水平の
荷重を支えなければならなかった。、00メータの自由
懸架長のケーブルおよびこうしてT、−2秒の基本周期
を有するこの発明のベース分離システムを用いることに
よって、水平の加速度は0.24gから0.02gに減
少されたであろう、すなわち、この発明のベース分離シ
ステムがない場合の、そのビルディングが支配されたで
あろう水平加速度の、90%より大きな減少または10
%より小さい結果としての値である。問題になっている
ビルディングおよび市に対して公表された公式のレギュ
レーションスペクトラム(Regulation S
pectrum)において、ビルディングの振動の基本
周期の関数として、水平加速度に対する設計基準は、減
衰の臨界的な値の5%の減衰がもたらされることを仮定
する。
カプルコで起こった地震のデータから得られたものとし
て、約T−0,2秒の振動の基本周期を有する5階建て
のビルディングは0.24gの加速度に対応する水平の
荷重を支えなければならなかった。、00メータの自由
懸架長のケーブルおよびこうしてT、−2秒の基本周期
を有するこの発明のベース分離システムを用いることに
よって、水平の加速度は0.24gから0.02gに減
少されたであろう、すなわち、この発明のベース分離シ
ステムがない場合の、そのビルディングが支配されたで
あろう水平加速度の、90%より大きな減少または10
%より小さい結果としての値である。問題になっている
ビルディングおよび市に対して公表された公式のレギュ
レーションスペクトラム(Regulation S
pectrum)において、ビルディングの振動の基本
周期の関数として、水平加速度に対する設計基準は、減
衰の臨界的な値の5%の減衰がもたらされることを仮定
する。
所与の構造内で達成される減衰のパーセンテージの値は
地震の擾乱の際の構造の水平のローディングに重要に一
因となり得る。上記の例のビルディングに対して、レギ
ュレーションスペクトラムはそれがgの40%の水平荷
重(すなわち、0゜40gであり、そこで「g」は重力
の力に起因する加速度である)に耐えるように設計され
ることを要求するであろう。減衰を臨界的な値の20%
に増加することによって、かつ、00メータのケーブル
の同じ自由懸架長を用い(T1−2秒)、水平荷重の要
求は4%(0,04)gのみに、かつたぶんそれ以下に
減少されるであろう。しかしながら、先行技術のダンパ
システムは周知であるが、それらの特定の実現化例は、
地震の擾乱の間に構造の上に働くかもしれずかったしか
に構造の旋回運動および回転の一因となるかもしれず、
その対応する基礎の壁に対する構造の対置する壁での反
対に配向された直線状の変位を発生する、力の要因を適
切に#節しない。
地震の擾乱の際の構造の水平のローディングに重要に一
因となり得る。上記の例のビルディングに対して、レギ
ュレーションスペクトラムはそれがgの40%の水平荷
重(すなわち、0゜40gであり、そこで「g」は重力
の力に起因する加速度である)に耐えるように設計され
ることを要求するであろう。減衰を臨界的な値の20%
に増加することによって、かつ、00メータのケーブル
の同じ自由懸架長を用い(T1−2秒)、水平荷重の要
求は4%(0,04)gのみに、かつたぶんそれ以下に
減少されるであろう。しかしながら、先行技術のダンパ
システムは周知であるが、それらの特定の実現化例は、
地震の擾乱の間に構造の上に働くかもしれずかったしか
に構造の旋回運動および回転の一因となるかもしれず、
その対応する基礎の壁に対する構造の対置する壁での反
対に配向された直線状の変位を発生する、力の要因を適
切に#節しない。
より特定的には、カナダ特許節872,116号に開示
される基本的なベース分離システムのまたはここに開示
される改良されたそのようなシステムの特性をもたらさ
ないベース分離システムを有する構造に対して、構造の
重心の水平の突出は地面の水平変位に対抗する力の図心
と通例一致しない。結果として、地震の擾乱の間に構造
の上に働く力は構造のその基礎に対する回転を発生する
かもしれずかつ順にその回転は構造と基礎との間の直線
状の変位を発生し、それは回転の軸の相対する棚上の対
置する基礎/構造の壁に沿って相対する方向に起こる。
される基本的なベース分離システムのまたはここに開示
される改良されたそのようなシステムの特性をもたらさ
ないベース分離システムを有する構造に対して、構造の
重心の水平の突出は地面の水平変位に対抗する力の図心
と通例一致しない。結果として、地震の擾乱の間に構造
の上に働く力は構造のその基礎に対する回転を発生する
かもしれずかつ順にその回転は構造と基礎との間の直線
状の変位を発生し、それは回転の軸の相対する棚上の対
置する基礎/構造の壁に沿って相対する方向に起こる。
これらの変位は構造の回転の中心からのそれぞれの壁の
距離に比例し、かつその基礎に対してのこれらの対置す
る基礎/構造の壁の1つに沿っての構造の並進運動によ
って発生される直線状の変位を増加する。増加された直
線状の変位はゆゆしい関心の問題であり、なぜならばそ
れは構造に装着されたエレメントおよび相互接続のおよ
び支持のそれの間のそのベースまたは基礎に対する物理
的衝突の確率を増加させるからである。たとえば、第2
図において、そのような衝突が垂直の柱10とベース1
2の支持リング54との間に起こるかもしれない。
距離に比例し、かつその基礎に対してのこれらの対置す
る基礎/構造の壁の1つに沿っての構造の並進運動によ
って発生される直線状の変位を増加する。増加された直
線状の変位はゆゆしい関心の問題であり、なぜならばそ
れは構造に装着されたエレメントおよび相互接続のおよ
び支持のそれの間のそのベースまたは基礎に対する物理
的衝突の確率を増加させるからである。たとえば、第2
図において、そのような衝突が垂直の柱10とベース1
2の支持リング54との間に起こるかもしれない。
前に述べたカナダ特許節872,117号において開示
された型の先行技術の構造安定システムおよびこの発明
の改良されたベース分離システムにおいて、地震の2つ
の直交する自記加速度計の記録が同一位相のとき上記の
問題は補われ、自記加速度計の記録が位相がずれるとき
構造のわずかな旋回運動が起こり得るがこれらは一般的
に小さい。しかしながら、独立して働く吸振器を用いる
先行技術のシステムは実質的なそのような旋回運動を発
生するかもしれない。いずれの状況においても、基礎と
構造との間にそれぞれ逆の接続を有する液圧的に相互接
続されたダンパの対を用いる、この発明のダンパサブシ
ステムはそのような旋回運動を防ぐ。
された型の先行技術の構造安定システムおよびこの発明
の改良されたベース分離システムにおいて、地震の2つ
の直交する自記加速度計の記録が同一位相のとき上記の
問題は補われ、自記加速度計の記録が位相がずれるとき
構造のわずかな旋回運動が起こり得るがこれらは一般的
に小さい。しかしながら、独立して働く吸振器を用いる
先行技術のシステムは実質的なそのような旋回運動を発
生するかもしれない。いずれの状況においても、基礎と
構造との間にそれぞれ逆の接続を有する液圧的に相互接
続されたダンパの対を用いる、この発明のダンパサブシ
ステムはそのような旋回運動を防ぐ。
第5図はこの発明に従うダンパサブシステムの第1の実
施例を示す略平面図であり、ダンパ30A、32Aおよ
び30B、32Bの2つの直交関係の対rAJおよびr
BJの実際のシステムのための最小の必要とされる補足
物を用いる。各々の対のダンパは液圧的に相互接続され
かつ逆の関係に機械的に取付けられ、それはT41図に
関係して論じられ、個々のダンパはそれぞれに相関の構
造/基礎の壁に沿って中心に配置される。こうして、ダ
ンパ30Aは壁4と一体であるブラケット40とフロア
5に装着されたブラケット42との間に接続され、一方
ダンパ32aはフロア5に接続されたブラケット44A
と壁と一体であるブラケット46との間に逆の関係に取
付けられる。液圧ライン80A、81Aおよび80B、
81Bの対は対のダンパ30A、32Aおよび30B、
32Bをそれぞれ相互接続し、その態様は一般的に30
および32で示されるそれぞれのそのような対のダンパ
に対して第6図においてより十分に開示される。
施例を示す略平面図であり、ダンパ30A、32Aおよ
び30B、32Bの2つの直交関係の対rAJおよびr
BJの実際のシステムのための最小の必要とされる補足
物を用いる。各々の対のダンパは液圧的に相互接続され
かつ逆の関係に機械的に取付けられ、それはT41図に
関係して論じられ、個々のダンパはそれぞれに相関の構
造/基礎の壁に沿って中心に配置される。こうして、ダ
ンパ30Aは壁4と一体であるブラケット40とフロア
5に装着されたブラケット42との間に接続され、一方
ダンパ32aはフロア5に接続されたブラケット44A
と壁と一体であるブラケット46との間に逆の関係に取
付けられる。液圧ライン80A、81Aおよび80B、
81Bの対は対のダンパ30A、32Aおよび30B、
32Bをそれぞれ相互接続し、その態様は一般的に30
および32で示されるそれぞれのそのような対のダンパ
に対して第6図においてより十分に開示される。
第6図において、ダンパ30および32は、その中に対
応するサブチャンバ30a、30bおよび32a、32
bを規定する対応するピストン31および33を有する
。ピストン31および32は、その中に含まれる作動液
体の圧力に抗し、かつ、それぞれのブラケット40.4
2および44.46を介して伝達される、構造1および
基礎の璧4の間の相対的な直線の動きを発生する傾向が
ある力に応答し、それぞれのダンパの対応する円筒形の
内部側壁と封止的関係で可動である。
応するサブチャンバ30a、30bおよび32a、32
bを規定する対応するピストン31および33を有する
。ピストン31および32は、その中に含まれる作動液
体の圧力に抗し、かつ、それぞれのブラケット40.4
2および44.46を介して伝達される、構造1および
基礎の璧4の間の相対的な直線の動きを発生する傾向が
ある力に応答し、それぞれのダンパの対応する円筒形の
内部側壁と封止的関係で可動である。
成る点においてバルブ82ないし85は任意であり、か
つ第11図と関係して後により詳しく論じられる。それ
らは第11図と関連して論じられる成るバルブおよびバ
イパス配列の位置を示すために示されるのであって、現
在のところ、存在しないまたは永久的に開かれた状態で
あると仮定されてもよい。こうして、ダンパ30と32
とは液圧ライン80と81とを介して液圧的に相互接続
され、ライン80はオリフィス34を介してダンパ30
のチャンバ30aとかつオリフィス35を介してダンパ
32のチャンバ32aと接続する。
つ第11図と関係して後により詳しく論じられる。それ
らは第11図と関連して論じられる成るバルブおよびバ
イパス配列の位置を示すために示されるのであって、現
在のところ、存在しないまたは永久的に開かれた状態で
あると仮定されてもよい。こうして、ダンパ30と32
とは液圧ライン80と81とを介して液圧的に相互接続
され、ライン80はオリフィス34を介してダンパ30
のチャンバ30aとかつオリフィス35を介してダンパ
32のチャンバ32aと接続する。
同じ態様で、ライン81はオリフィス36を介してダン
パ30のチャンバ30bとかつオリフィス37を介して
ダンパ32のチャンバ32bと接続する。
パ30のチャンバ30bとかつオリフィス37を介して
ダンパ32のチャンバ32bと接続する。
構造と基礎との間の第6図において示される対のそれぞ
れのダンパ30と32との機械的接続の逆の関係、およ
びそれらの結果としての機能的性能は、以下により理解
されるであろう。最初に、構造とその相関の基礎との間
の所与の対の相関のダンパの機械的接続の逆の関係を理
解することが重要である。特定的に、ダンパ30の「上
方の」(すなわち、第6図の見方で)端部は基礎の壁4
と一体であるブラケット40に接続され、一方ダンパ3
2の「上方の」端部は順に構造に固定されたブラケット
44に接続される。反対に、ダンパ30および32の「
下方の」端部はそれぞれ、順に構造に固定されたブラケ
ット42および基礎の壁4と一体であるブラケット46
に接続される。
れのダンパ30と32との機械的接続の逆の関係、およ
びそれらの結果としての機能的性能は、以下により理解
されるであろう。最初に、構造とその相関の基礎との間
の所与の対の相関のダンパの機械的接続の逆の関係を理
解することが重要である。特定的に、ダンパ30の「上
方の」(すなわち、第6図の見方で)端部は基礎の壁4
と一体であるブラケット40に接続され、一方ダンパ3
2の「上方の」端部は順に構造に固定されたブラケット
44に接続される。反対に、ダンパ30および32の「
下方の」端部はそれぞれ、順に構造に固定されたブラケ
ット42および基礎の壁4と一体であるブラケット46
に接続される。
さらに、対の相関のダンパは第6図に示されるように平
行に整列されるが、それの配向は制限されない。こうし
て、第6図のダンパ30および32は共通に配向されて
示され、ダンパそれ自身が反対に配向されてもよく、一
方それでも構造とその基礎との間のそれぞれの相関のダ
ンパの対の逆の機械的接続を維持するということが、第
9図および第10図から理解される。ピストン31およ
び33が通常はそれらのそれぞれの同一のダンパ30お
よび32内に中心に位置づけられかつこうして対応する
同一のサブチャンバ30a、30b。
行に整列されるが、それの配向は制限されない。こうし
て、第6図のダンパ30および32は共通に配向されて
示され、ダンパそれ自身が反対に配向されてもよく、一
方それでも構造とその基礎との間のそれぞれの相関のダ
ンパの対の逆の機械的接続を維持するということが、第
9図および第10図から理解される。ピストン31およ
び33が通常はそれらのそれぞれの同一のダンパ30お
よび32内に中心に位置づけられかつこうして対応する
同一のサブチャンバ30a、30b。
および32a、32bを規定すると仮定してもよい。第
6図に示されるように、ブラケット44(構造1に装着
される)とブラケット46(基礎の94に装着される)
は共により近接して動かされたところが示され、ピスト
ン33はこうしてチャンバ32aの内部の圧力を増加し
かつそこから流体を放出する。作動液体は本質的に非圧
縮性であるから、それはライン80を介して移動し、ダ
ンパ32のチャンバ30aを満たしかつそれの容積を拡
げ、それによってピストン31を下方へ(すなわち第6
図の配向において)駆動し、かつブラケット42(構造
1に装着される)をブラケット40(基礎の壁4に装着
される)から相対的に変位させる。同じ状況で、ピスト
ン31の最初の中央の位置から示される位置への動きは
チャンバ30bの容積を減少させ、その中の圧力を増加
させかつそこから流体を放出し、かつそれによってダン
パ32のチャンバ32b内の流体の体積および圧力を増
加させかつそこに示されるようにピストン33を上げる
。対応して、第6図に見られるように、ブラケット40
に対するブラケット42の下方への変位はサブチャンバ
30b内の増加された圧力を発生し、それはライン81
を介してサブチャンバ32bに通竪、それはそれからブ
ラケット46に(かつ順に基礎の璧4に)固定されたピ
ストン33とダンパ32のハウジングとの間で相互作用
し、第6図に示されるようにダンパ32とその相関のブ
ラケット44(構造1に装着される)を下方に引く傾向
がある。
6図に示されるように、ブラケット44(構造1に装着
される)とブラケット46(基礎の94に装着される)
は共により近接して動かされたところが示され、ピスト
ン33はこうしてチャンバ32aの内部の圧力を増加し
かつそこから流体を放出する。作動液体は本質的に非圧
縮性であるから、それはライン80を介して移動し、ダ
ンパ32のチャンバ30aを満たしかつそれの容積を拡
げ、それによってピストン31を下方へ(すなわち第6
図の配向において)駆動し、かつブラケット42(構造
1に装着される)をブラケット40(基礎の壁4に装着
される)から相対的に変位させる。同じ状況で、ピスト
ン31の最初の中央の位置から示される位置への動きは
チャンバ30bの容積を減少させ、その中の圧力を増加
させかつそこから流体を放出し、かつそれによってダン
パ32のチャンバ32b内の流体の体積および圧力を増
加させかつそこに示されるようにピストン33を上げる
。対応して、第6図に見られるように、ブラケット40
に対するブラケット42の下方への変位はサブチャンバ
30b内の増加された圧力を発生し、それはライン81
を介してサブチャンバ32bに通竪、それはそれからブ
ラケット46に(かつ順に基礎の璧4に)固定されたピ
ストン33とダンパ32のハウジングとの間で相互作用
し、第6図に示されるようにダンパ32とその相関のブ
ラケット44(構造1に装着される)を下方に引く傾向
がある。
第6図に関連して「上方の」および「下方の」動きとい
う用語が説明を平易にするために用いられたけれども、
これらの動きは、第5図に示される、水平面での横方向
の変位に対応することが理解されるであろう。構造が基
礎の壁4に対して回転するいかなる傾向も妨げられかつ
その間の相対的な横の変位のみが許されるということが
さらに理解されるであろう。さて、第6図において、構
造が基礎の!!4に対して右回りの方向に回転しようと
する場合が考えられ、上記に参照された状態に対するチ
ャンバ32aの容積の減少を引き起こし、上記に説明し
たように、チャンバ32aから放出された流体はチャン
バ30a内の流体の体積を増加させる傾向がある。この
働きはブラダ・ソト40に対するブラケット42の上方
への動きに対抗し、かつこうしてそのような左回りの回
転を妨げることと一致する。
う用語が説明を平易にするために用いられたけれども、
これらの動きは、第5図に示される、水平面での横方向
の変位に対応することが理解されるであろう。構造が基
礎の壁4に対して回転するいかなる傾向も妨げられかつ
その間の相対的な横の変位のみが許されるということが
さらに理解されるであろう。さて、第6図において、構
造が基礎の!!4に対して右回りの方向に回転しようと
する場合が考えられ、上記に参照された状態に対するチ
ャンバ32aの容積の減少を引き起こし、上記に説明し
たように、チャンバ32aから放出された流体はチャン
バ30a内の流体の体積を増加させる傾向がある。この
働きはブラダ・ソト40に対するブラケット42の上方
への動きに対抗し、かつこうしてそのような左回りの回
転を妨げることと一致する。
第6図がさらに示す状況は、すべて上記に説明されたよ
うに、単一の対のダンパ30.32が液圧的に相互接続
されかつ機械的に逆の関係に取付けられ、相対的な回転
を防ぐためかつダンIく30.32の平行な軸方向の配
向に平行な方向の減衰された相対的な横方向の変位のみ
を可能とするための両方のために働くことである。第6
図のダンパ30.32が第5図のダンパ30 A 、・
:、 32 Aに対応すると仮定すれば、ダンパ30A
、32Aに対して直交関係に配置された第2の対のダン
パ30B、32Bがそのとき対応する直交する方向の相
対的な横方向の変位を減衰するために必要とされる。
うに、単一の対のダンパ30.32が液圧的に相互接続
されかつ機械的に逆の関係に取付けられ、相対的な回転
を防ぐためかつダンIく30.32の平行な軸方向の配
向に平行な方向の減衰された相対的な横方向の変位のみ
を可能とするための両方のために働くことである。第6
図のダンパ30.32が第5図のダンパ30 A 、・
:、 32 Aに対応すると仮定すれば、ダンパ30A
、32Aに対して直交関係に配置された第2の対のダン
パ30B、32Bがそのとき対応する直交する方向の相
対的な横方向の変位を減衰するために必要とされる。
代替の説明では、fJ&6図は、その相関の基礎に対す
る垂直面の構造の回転を防ぎ、その間の垂直で直線状の
変位のみを許すためのこの発明のダンパサブシステムの
応用を示すために働く。この点に関して、第6図は立面
図であり壁4およびブラケット40.46は断面であり
、かつさらにブラケット42.44は左の壁4のブラケ
ット40の高さの上方に垂直に支持される構造1に固定
されたブラケットの垂直断面を表わすと仮定することが
単に必要である。
る垂直面の構造の回転を防ぎ、その間の垂直で直線状の
変位のみを許すためのこの発明のダンパサブシステムの
応用を示すために働く。この点に関して、第6図は立面
図であり壁4およびブラケット40.46は断面であり
、かつさらにブラケット42.44は左の壁4のブラケ
ット40の高さの上方に垂直に支持される構造1に固定
されたブラケットの垂直断面を表わすと仮定することが
単に必要である。
垂直面の回転を妨げるためのダンパサブシステムの使用
は、もちろん構造のそのような回転を別の態様で許すベ
ース分離システムの使用の意味を含み、たとえばそれは
米国特許節3,110,464号、バラトフ(Bara
toff)において示されるシステムである。「地震の
ベース分離、−考察J (”AseismLc B
a5e l5o1ation:A Review”
)、1979年8月の第2回地震工学米国国内会議の議
事録(PROCEEDINGS OF THE
5ECOND U、S、NATIONAL C0N
FERENCE ON EARTHQUAKE
ENGINEERING)の823ないし836頁およ
びそこに引用された参考文献において多数のそのような
システムがまた論じられる。回転を妨げかつ垂直の方向
の横方向の変位への相対的な動きを制限するのに加えて
、この発明に従う垂直に配向されたダンパサブシステム
が第11図と関連して後に論じられる流れ制限システム
を同様に組入れるかもしれず、それゆえエネルギを消散
しかつ垂直面での旋回運動および回転を除く。
は、もちろん構造のそのような回転を別の態様で許すベ
ース分離システムの使用の意味を含み、たとえばそれは
米国特許節3,110,464号、バラトフ(Bara
toff)において示されるシステムである。「地震の
ベース分離、−考察J (”AseismLc B
a5e l5o1ation:A Review”
)、1979年8月の第2回地震工学米国国内会議の議
事録(PROCEEDINGS OF THE
5ECOND U、S、NATIONAL C0N
FERENCE ON EARTHQUAKE
ENGINEERING)の823ないし836頁およ
びそこに引用された参考文献において多数のそのような
システムがまた論じられる。回転を妨げかつ垂直の方向
の横方向の変位への相対的な動きを制限するのに加えて
、この発明に従う垂直に配向されたダンパサブシステム
が第11図と関連して後に論じられる流れ制限システム
を同様に組入れるかもしれず、それゆえエネルギを消散
しかつ垂直面での旋回運動および回転を除く。
第7図はこの発明のダンパサブシステムの第2の実施例
の略簡易平面図であり、複数の直交する対の相互接続さ
れかつ逆に配向されたダンノくの使用を示す。第7図に
より特定的に示されるように、ダンパの2組の直交する
対A−1、B−1およびA−2、B−2が用いられる。
の略簡易平面図であり、複数の直交する対の相互接続さ
れかつ逆に配向されたダンノくの使用を示す。第7図に
より特定的に示されるように、ダンパの2組の直交する
対A−1、B−1およびA−2、B−2が用いられる。
特定的には、第1の組はダンパ30A−1および32A
−1の対(A−1)とダンパ30B−1および32B−
1の対(B−1)を含む。第2の組はダンパ30A−2
および32A−2の対(A−2)とダン/で30B−2
および32B−2の対(B −2)とを含む。重大なこ
とは、所与の対の液圧的に相互接続されたダンパのみが
構造と基礎との間に逆の関係で機械的に接続されるので
はな(、同様に所与の壁に沿って連続するダンパもまた
同様に構造と基礎との間に逆の関係に機械的に接続され
る。示すために、第1のそのような対の相関のダン/<
30A−1および32A−1が逆のまたは反対に配向さ
れた関係に接続され、かつ共通の壁4(すなわち第7図
の左側の壁)に沿って整列させられる第1および第2の
そのような対の連続するダンツク30A−1および30
A−2が同様に構造と基礎との間のそれらの機械的接続
のために逆に配向される。
−1の対(A−1)とダンパ30B−1および32B−
1の対(B−1)を含む。第2の組はダンパ30A−2
および32A−2の対(A−2)とダン/で30B−2
および32B−2の対(B −2)とを含む。重大なこ
とは、所与の対の液圧的に相互接続されたダンパのみが
構造と基礎との間に逆の関係で機械的に接続されるので
はな(、同様に所与の壁に沿って連続するダンパもまた
同様に構造と基礎との間に逆の関係に機械的に接続され
る。示すために、第1のそのような対の相関のダン/<
30A−1および32A−1が逆のまたは反対に配向さ
れた関係に接続され、かつ共通の壁4(すなわち第7図
の左側の壁)に沿って整列させられる第1および第2の
そのような対の連続するダンツク30A−1および30
A−2が同様に構造と基礎との間のそれらの機械的接続
のために逆に配向される。
第7図に示されるようなダンパの対のそのような相補の
組の使用はそれの対の相関のダンパの間の液圧的相互接
続の簡易化を可能とし、特定的には、ただ単一の相互接
続ラインまたは導管80A−1,80A−2,80B−
1および80B−2が対応する対の相関のダンパを相互
接続し、たとえば、導管80A−1はダンパ30A−1
および32A−1を相互接続する。理解されるように、
2組の整列させられたダンパ30A−1および30A−
2の、かつ対置する壁4に沿って整列させられたそれら
のそれぞれの、逆に取付けられた、対のダンパ32A−
1および32A−2の逆の関係は、2重の液圧導管の、
たとえば、第6図の導管80および81と同等の相互接
続機能を提供する。
組の使用はそれの対の相関のダンパの間の液圧的相互接
続の簡易化を可能とし、特定的には、ただ単一の相互接
続ラインまたは導管80A−1,80A−2,80B−
1および80B−2が対応する対の相関のダンパを相互
接続し、たとえば、導管80A−1はダンパ30A−1
および32A−1を相互接続する。理解されるように、
2組の整列させられたダンパ30A−1および30A−
2の、かつ対置する壁4に沿って整列させられたそれら
のそれぞれの、逆に取付けられた、対のダンパ32A−
1および32A−2の逆の関係は、2重の液圧導管の、
たとえば、第6図の導管80および81と同等の相互接
続機能を提供する。
第8図は相互接続液圧ライン80A−1をその相関のダ
ンパ30A−1および32A−1とともにより詳細に示
す。バルブ83A−1および85A−1が示されかつバ
ルブ、たとえば第6図に示されるバルブ83および85
と同じ重要さを有しかつそれに対してさらなる論議が第
11図に関連して向けられるであろう。連続するかつそ
れぞれ逆にかつ液圧的に相互接続された対のダンパ30
A−2および32A−2(すなわち、第7図のように)
を含むように例として拡張されるとき、かつ代わりに垂
直の配向または立面図を示すとして説明されるとき、第
7図のようにその連続するかつ逆に関係づけられる対の
ダンパが構造のその基礎に対する垂直面の回転を防ぐた
めに用いられるかもしれないということもまた第8図か
ら理解されるであろう。
ンパ30A−1および32A−1とともにより詳細に示
す。バルブ83A−1および85A−1が示されかつバ
ルブ、たとえば第6図に示されるバルブ83および85
と同じ重要さを有しかつそれに対してさらなる論議が第
11図に関連して向けられるであろう。連続するかつそ
れぞれ逆にかつ液圧的に相互接続された対のダンパ30
A−2および32A−2(すなわち、第7図のように)
を含むように例として拡張されるとき、かつ代わりに垂
直の配向または立面図を示すとして説明されるとき、第
7図のようにその連続するかつ逆に関係づけられる対の
ダンパが構造のその基礎に対する垂直面の回転を防ぐた
めに用いられるかもしれないということもまた第8図か
ら理解されるであろう。
第5図および第6図の(単一の組の)システムおよび第
7図および第8図の(2組の)対のシステムと比較して
、第9図およびfji 10図は構造とその基礎との間
の各々の対の相関のダンパの同じ効果的な逆の機械的接
続を達成するためのダンパの対の代替の配列を示す。第
9図および第10図の対応するエレメントは対応する第
6図および第8図内と同一であるがダッシュを付した数
字によって識別される。綿密な分析をすれば、第6図に
比較しての第9図内の唯一の違いは、構造支持ブラケッ
ト42′と基礎ブラケット40′との間のその相互接続
についてダンパ30′が逆にされかつ対応して液圧ライ
ン80′と81′が今度は交差したまたは斜めの関係に
あることである。結果として、ライン80′ばチャンバ
30a′および32a′を相互接続しかつライン81′
はチャンバ30b′および32b′を接続し、それは第
6図においてそれらの同じ(しかしダッシュを付されな
い)数字で示されたエレメントが相互接続されるのと同
じ意味である。第10図は同様に第8図に関係づけられ
るかもしれず、ダンパ30A−1′は第8図のダンパ3
0A−1に対して逆の位置にあり、一方導管80A−1
’ はチャンバ34a−1′および32a−1’を斜め
に相互接続する。
7図および第8図の(2組の)対のシステムと比較して
、第9図およびfji 10図は構造とその基礎との間
の各々の対の相関のダンパの同じ効果的な逆の機械的接
続を達成するためのダンパの対の代替の配列を示す。第
9図および第10図の対応するエレメントは対応する第
6図および第8図内と同一であるがダッシュを付した数
字によって識別される。綿密な分析をすれば、第6図に
比較しての第9図内の唯一の違いは、構造支持ブラケッ
ト42′と基礎ブラケット40′との間のその相互接続
についてダンパ30′が逆にされかつ対応して液圧ライ
ン80′と81′が今度は交差したまたは斜めの関係に
あることである。結果として、ライン80′ばチャンバ
30a′および32a′を相互接続しかつライン81′
はチャンバ30b′および32b′を接続し、それは第
6図においてそれらの同じ(しかしダッシュを付されな
い)数字で示されたエレメントが相互接続されるのと同
じ意味である。第10図は同様に第8図に関係づけられ
るかもしれず、ダンパ30A−1′は第8図のダンパ3
0A−1に対して逆の位置にあり、一方導管80A−1
’ はチャンバ34a−1′および32a−1’を斜め
に相互接続する。
第9図および第10図に示されるシステムはそれぞれ、
現在第6図および第8図のそれらを越えて好ましく、そ
れはダンパのハウジングが可動の構造と相関のそれぞれ
のブラケット(第9図のブラケット42′および44′
および第10図の42A−1’および44A−1”)に
直接接続され、かつそれの対応するピストンが基礎の壁
4′と相関のそれぞれのブラケット(第9図のブラケッ
ト40′および46′および第10図の4 OA−1′
および44A−1’ ”)に接続されるという点である
。こうして、相互接続液圧ライン(第9図のライン80
′および81′および第10図のライン80A−1’
)は、相関の構造によって支持されかつこうしてそれに
関して可動でないかもしれない。
現在第6図および第8図のそれらを越えて好ましく、そ
れはダンパのハウジングが可動の構造と相関のそれぞれ
のブラケット(第9図のブラケット42′および44′
および第10図の42A−1’および44A−1”)に
直接接続され、かつそれの対応するピストンが基礎の壁
4′と相関のそれぞれのブラケット(第9図のブラケッ
ト40′および46′および第10図の4 OA−1′
および44A−1’ ”)に接続されるという点である
。こうして、相互接続液圧ライン(第9図のライン80
′および81′および第10図のライン80A−1’
)は、相関の構造によって支持されかつこうしてそれに
関して可動でないかもしれない。
なおもさらなる代替が使用可能であり、そこにおいてダ
ンパのハウジングが基礎の壁と一体である支持ブラケッ
トに接続され、かつピストンが可動の構造と相関のブラ
ケットに接続されるということもまた、理解されるであ
ろう。その構成において、液圧相互接続ラインは基礎に
関して安定してかつ可動でないままであろう。
ンパのハウジングが基礎の壁と一体である支持ブラケッ
トに接続され、かつピストンが可動の構造と相関のブラ
ケットに接続されるということもまた、理解されるであ
ろう。その構成において、液圧相互接続ラインは基礎に
関して安定してかつ可動でないままであろう。
この発明のダンパシステム実施例において用いられる作
動液体が非圧縮性であること、または少なくとも、多く
の場合圧縮率が無視し得るということが一般的に仮定さ
れてもよいが、関係の寸法の要因を考えなくてはならな
いかもしれない。特に、大変大きな構造に対する相互接
続導管の長さに起因して、作動液体の圧縮率は減衰機能
の十分な効果を減じるかもしれない。第8図はその影響
を補うための特徴を付加的に示し、特に、導管80A−
1の破断断面において、整列させられかつ相互接続され
た金属シリンダ85が示され、それはアルミニウムまた
は他の軽金属で形成されるがしかし流体よりもずっと小
さな圧縮率を有しかつ導管内の容積の実質的な部分を占
める。導管およびシリンダ85のそれぞれの長さに依存
して、後者はそれぞれの導管内で流体とともに往復運動
するように自由なままであるかもしれない。その代わり
に、シリンダ85が適切な態様で固定されそのためそこ
にわたる作動液体の流れにもかかわらずそれぞれの導管
内で実質上固定された軸方向の位置のままかもしれない
。
動液体が非圧縮性であること、または少なくとも、多く
の場合圧縮率が無視し得るということが一般的に仮定さ
れてもよいが、関係の寸法の要因を考えなくてはならな
いかもしれない。特に、大変大きな構造に対する相互接
続導管の長さに起因して、作動液体の圧縮率は減衰機能
の十分な効果を減じるかもしれない。第8図はその影響
を補うための特徴を付加的に示し、特に、導管80A−
1の破断断面において、整列させられかつ相互接続され
た金属シリンダ85が示され、それはアルミニウムまた
は他の軽金属で形成されるがしかし流体よりもずっと小
さな圧縮率を有しかつ導管内の容積の実質的な部分を占
める。導管およびシリンダ85のそれぞれの長さに依存
して、後者はそれぞれの導管内で流体とともに往復運動
するように自由なままであるかもしれない。その代わり
に、シリンダ85が適切な態様で固定されそのためそこ
にわたる作動液体の流れにもかかわらずそれぞれの導管
内で実質上固定された軸方向の位置のままかもしれない
。
先に述べたように、様々な実施例の各々においてダンパ
を相互接続する導管ライン内に含まれるバルブは、こう
して今までに説明されたように、存在しないまたは開か
れていると仮定されてきた。
を相互接続する導管ライン内に含まれるバルブは、こう
して今までに説明されたように、存在しないまたは開か
れていると仮定されてきた。
それらの状況のもとで、ダンパの液圧的相互接続は、単
一ピン解除可能インターロックシステム20が機能して
いるとき、構造を回転に対して安定させるため、かつ特
に回転を妨げるために機能し、一方垂直または水平面の
いずれかにおいて、ベース分離システムによって許され
る、相対的な横方向の変位のみを可能とする。第11図
に示されるバルブ構造140は、前の第6図、第8図、
第9図および第10図において示される各々のバルブの
位置で用いられてもよく、ビルディングの絶対加速度応
答、そしてこうして地震の際にその上に働くであろう水
平な慣性力、を安全なレベルに減じるために臨界的な減
衰の最適なパーセンテージを導入する設計の能力をもた
らす。同時に、ダンパは相対的な直線状の変位の量を、
ベース分離システムによって他の態様で許される量から
減じる。
一ピン解除可能インターロックシステム20が機能して
いるとき、構造を回転に対して安定させるため、かつ特
に回転を妨げるために機能し、一方垂直または水平面の
いずれかにおいて、ベース分離システムによって許され
る、相対的な横方向の変位のみを可能とする。第11図
に示されるバルブ構造140は、前の第6図、第8図、
第9図および第10図において示される各々のバルブの
位置で用いられてもよく、ビルディングの絶対加速度応
答、そしてこうして地震の際にその上に働くであろう水
平な慣性力、を安全なレベルに減じるために臨界的な減
衰の最適なパーセンテージを導入する設計の能力をもた
らす。同時に、ダンパは相対的な直線状の変位の量を、
ベース分離システムによって他の態様で許される量から
減じる。
最初に、ここまでに説明された液圧装置は、それ自身、
ダンパの相互接続液圧ラインおよび相関のオリフィスを
介する、内部摩擦または流れの制限に起因して、臨界的
な減衰の十分なパーセンテージを提供するために十分で
あるということに注目するべきである。こうして、たと
えば、第6図のオリフィス34ないし37および相関の
液圧ライン80および81の内側の寸法は、それの長さ
を考慮にいれて、臨界的な減衰の十分なそのようなパー
センテージを提供するかもしれない。
ダンパの相互接続液圧ラインおよび相関のオリフィスを
介する、内部摩擦または流れの制限に起因して、臨界的
な減衰の十分なパーセンテージを提供するために十分で
あるということに注目するべきである。こうして、たと
えば、第6図のオリフィス34ないし37および相関の
液圧ライン80および81の内側の寸法は、それの長さ
を考慮にいれて、臨界的な減衰の十分なそのようなパー
センテージを提供するかもしれない。
一方、第11図の配列は、以下の設置のいずれかまたは
両方に従って、臨界的な減衰のパーセンテージを:J8
uJしかつそれによってそれを最適化するように備える
。特定的には、ライン80は固定環状制限144と可動
のゲート146を含む可変のオリフィスアセンブリ14
2(分岐180内に示される)を含むかもしれず、それ
はハンドル148の回転によって位置に調節さ、れ開口
をさらに規制しかつこうして流体の流れを妨げる。
両方に従って、臨界的な減衰のパーセンテージを:J8
uJしかつそれによってそれを最適化するように備える
。特定的には、ライン80は固定環状制限144と可動
のゲート146を含む可変のオリフィスアセンブリ14
2(分岐180内に示される)を含むかもしれず、それ
はハンドル148の回転によって位置に調節さ、れ開口
をさらに規制しかつこうして流体の流れを妨げる。
もしより高いパーセンテージの臨界的な減衰が要求され
れば、平行な分岐181内に接続されて示される逆止弁
150でさらなる設置がなされ、蝶番付けされたバルブ
152は、それとともにバルブ140が相関されるダン
パのチャンバ内の圧力の増加に応答して閉じるように配
向されている。
れば、平行な分岐181内に接続されて示される逆止弁
150でさらなる設置がなされ、蝶番付けされたバルブ
152は、それとともにバルブ140が相関されるダン
パのチャンバ内の圧力の増加に応答して閉じるように配
向されている。
こうして、第11図のバルブアセンブリ140が第6図
のバルブ82として用いられるとき、逆止弁150は第
11図に示されるように配向されたバルブ部材152を
有し、そのためそれはチャンバ30a内の圧力の増加・
に応答して閉じ、チャンバから放出された流体の流れを
切るであろう。逆に、第6図のバルブ84として用いら
れるときには、バルブ部材152は反対に配向され、そ
のため調節可能オリフィス142(すなわちバルブ82
の)を介する制限された流れは液圧ライン80および今
は開いている逆上弁150(すなわちバルブ84の)を
介して通過するであろう。
のバルブ82として用いられるとき、逆止弁150は第
11図に示されるように配向されたバルブ部材152を
有し、そのためそれはチャンバ30a内の圧力の増加・
に応答して閉じ、チャンバから放出された流体の流れを
切るであろう。逆に、第6図のバルブ84として用いら
れるときには、バルブ部材152は反対に配向され、そ
のため調節可能オリフィス142(すなわちバルブ82
の)を介する制限された流れは液圧ライン80および今
は開いている逆上弁150(すなわちバルブ84の)を
介して通過するであろう。
先に述べられたように、この発明の解除可能インターロ
ックサブシステム20が第12図ないし第14図におい
てさらに詳しく示され、それに対して合同時の参照がな
される。レッグ90はそれらの下方の端部においてパッ
ド92によって基礎フロア3に係合されかつそれらの上
方の端部においてハウジング94に一体的に結合され、
そのため垂直および水平の両方の方向のハウジング94
のための堅固な位置決め支持を提供する。インターロッ
クピン21は典型的には円筒形の構造である長手のシャ
ンク部分21aと、凸面の部分の半球形の構造でありか
つ環状の横たわるリップ21Cを規定する拡大されたヘ
ッド部分21bを含む。
ックサブシステム20が第12図ないし第14図におい
てさらに詳しく示され、それに対して合同時の参照がな
される。レッグ90はそれらの下方の端部においてパッ
ド92によって基礎フロア3に係合されかつそれらの上
方の端部においてハウジング94に一体的に結合され、
そのため垂直および水平の両方の方向のハウジング94
のための堅固な位置決め支持を提供する。インターロッ
クピン21は典型的には円筒形の構造である長手のシャ
ンク部分21aと、凸面の部分の半球形の構造でありか
つ環状の横たわるリップ21Cを規定する拡大されたヘ
ッド部分21bを含む。
堅固な金属プレート100がフロア5内に一体的に形成
され、それは典型的には補強されたコンクリートのもの
でありかつこうしてその中にプレート100を囲むよう
に注入されるかもしれない。
され、それは典型的には補強されたコンクリートのもの
でありかつこうしてその中にプレート100を囲むよう
に注入されるかもしれない。
プレート100の下方の露呈された表面100aは組と
なる構造の、中央に位置された凹部102を含み、かつ
こうして半球形でかつ凹面であり、ピン21の半球形の
ヘッド部分21bを玉継手、雌雄の相互接続に受ける。
なる構造の、中央に位置された凹部102を含み、かつ
こうして半球形でかつ凹面であり、ピン21の半球形の
ヘッド部分21bを玉継手、雌雄の相互接続に受ける。
「玉継手型」配列がこうしでもたらされ、制限されない
が、好ましいと考えられ、なぜならばそれはピン21お
よび凹部102のわずかな誤整列を、行なわれるべき解
除機能を妨げることな(適用させることができるからで
ある。
が、好ましいと考えられ、なぜならばそれはピン21お
よび凹部102のわずかな誤整列を、行なわれるべき解
除機能を妨げることな(適用させることができるからで
ある。
ピン21は第14図において上げられたかつ係合された
位置に維持され、例証的にバー112を含む解除機構1
10によってプレート100とインターロックされ、バ
ー112は、順にプレート100に便利に固定されかつ
バー112の往復運動する軸方向の動きを可能とするブ
ラケット114によって支持される。バー112のヘッ
ド112aはピン21のリップ21cの下に受取られそ
れを通常の状態においてその上方のインターロックされ
た位置に維持する。単一のピン21は、ビルディングに
重大でない力、たとえば風、が加えられても、構造を実
質上堅固にかつ横方向に可動でない状態に維持するよう
に、こうして機能する。
位置に維持され、例証的にバー112を含む解除機構1
10によってプレート100とインターロックされ、バ
ー112は、順にプレート100に便利に固定されかつ
バー112の往復運動する軸方向の動きを可能とするブ
ラケット114によって支持される。バー112のヘッ
ド112aはピン21のリップ21cの下に受取られそ
れを通常の状態においてその上方のインターロックされ
た位置に維持する。単一のピン21は、ビルディングに
重大でない力、たとえば風、が加えられても、構造を実
質上堅固にかつ横方向に可動でない状態に維持するよう
に、こうして機能する。
前述のように、減衰サブシステムは解除可能インターロ
ック機構と関連して用いられ、そのような通常の状態の
下で回転の動きを防ぐ。
ック機構と関連して用いられ、そのような通常の状態の
下で回転の動きを防ぐ。
ビルディング上に出される予め定められたしきい値を越
える力に応答して、解除機構110はピン21から/<
−112を引込め、それがハウジング94内のチャネル
95を通って垂直に落ちることを可能とし、かつこうし
てプレート100から解除され、その結果ビルディング
は減衰サブシステムおよびベース分離システムによって
許される程度まで自由に動く。しきい値を越える力の検
出に応答するいかなる適切な手段でもバー112を引込
めるために設けられるかもしれない。解除されたとき、
ピン21はプレート100から落ち去るであろうけれど
もリップ21cはハウジング95の上方の周囲の表面上
に係合されそれをその中に保つであろう。したがって、
地震の終結に従って、ピン21は第14図に示されるよ
うに係合された位置に上げられかつバー112はそのロ
ック位置に動かされるであろう。
える力に応答して、解除機構110はピン21から/<
−112を引込め、それがハウジング94内のチャネル
95を通って垂直に落ちることを可能とし、かつこうし
てプレート100から解除され、その結果ビルディング
は減衰サブシステムおよびベース分離システムによって
許される程度まで自由に動く。しきい値を越える力の検
出に応答するいかなる適切な手段でもバー112を引込
めるために設けられるかもしれない。解除されたとき、
ピン21はプレート100から落ち去るであろうけれど
もリップ21cはハウジング95の上方の周囲の表面上
に係合されそれをその中に保つであろう。したがって、
地震の終結に従って、ピン21は第14図に示されるよ
うに係合された位置に上げられかつバー112はそのロ
ック位置に動かされるであろう。
ピン21はさらに、当技術において周知であるように、
減じられたネック部分21Dを有しかつ適切な材料で構
成されてもよく、そのため予め定められた破壊力のシャ
ーピンを含み、それゆえ地震の擾乱の際にそれはインタ
ーロックシステム20に対する構造1の動きに応答して
せん断されるであろう。好ましくは、ピン21のせん断
力は、解除機構110の駆動のために要求されるそれよ
りもより大きな第2の予め定められたしきい値に選択さ
れ、それによって解除機構110が動作しない場合にピ
ンがせん断を受けるのみである。
減じられたネック部分21Dを有しかつ適切な材料で構
成されてもよく、そのため予め定められた破壊力のシャ
ーピンを含み、それゆえ地震の擾乱の際にそれはインタ
ーロックシステム20に対する構造1の動きに応答して
せん断されるであろう。好ましくは、ピン21のせん断
力は、解除機構110の駆動のために要求されるそれよ
りもより大きな第2の予め定められたしきい値に選択さ
れ、それによって解除機構110が動作しない場合にピ
ンがせん断を受けるのみである。
第14図に図式的に示されるように、解除機構110の
1つの形式は質量122を含む振り子120を含んでも
よく、それはシャフト124にしっかり固定されたボー
ル126によって枢軸的に支持されかつフロア5からブ
ラケット130によって支持されるソケット128内に
受けられる長手のシャフト124による懸架に保持され
る。差動機構132はブラケット134によってフロア
5に取付けられかつシャフト124の上方の端部124
aにかつ可撓性金属ケーブル136を介してロッド11
2の自由端112bへ装着され、かつ端部124aの動
きのいかなる方向をもケーブル136上の直線的な引く
力に変えるように機能する。こうして、予め定められた
しきい値を越える力を発生する地震の擾乱が起こるとき
、質量122の対応する動きはアーム124をその玉継
手の支持126.128内で軸回転させかつアーム12
4の上方の端部124aの十分な動きを発生しそれゆえ
第11図において示されるそのインターロック位置から
ピン112を引込め、ピン122が下方に落下しかつ構
造1(第1図)を解除することを可能とする。
1つの形式は質量122を含む振り子120を含んでも
よく、それはシャフト124にしっかり固定されたボー
ル126によって枢軸的に支持されかつフロア5からブ
ラケット130によって支持されるソケット128内に
受けられる長手のシャフト124による懸架に保持され
る。差動機構132はブラケット134によってフロア
5に取付けられかつシャフト124の上方の端部124
aにかつ可撓性金属ケーブル136を介してロッド11
2の自由端112bへ装着され、かつ端部124aの動
きのいかなる方向をもケーブル136上の直線的な引く
力に変えるように機能する。こうして、予め定められた
しきい値を越える力を発生する地震の擾乱が起こるとき
、質量122の対応する動きはアーム124をその玉継
手の支持126.128内で軸回転させかつアーム12
4の上方の端部124aの十分な動きを発生しそれゆえ
第11図において示されるそのインターロック位置から
ピン112を引込め、ピン122が下方に落下しかつ構
造1(第1図)を解除することを可能とする。
差動機構132は第、15A図および第15B図におい
て部分的かつ図式的平面および立面図で示される。それ
を同時に参照すれば、ブラケット134は、フランジ1
34Aを介して受けられるボルトによって、構造1 (
第1図において示される)の第1のフロア5の下方の表
面に固定されてもよい。ブラケット134はそれの下方
の端部上で環状のリング135を支持し、それを介して
ケーブル136が受けられる。ケーブル136のぶらさ
がる端部は支持ロッド124の上方の端部124Aに接
続され、それゆえいかなる方向の後者の動きもケーブル
136上に引張力を出すであろう。
て部分的かつ図式的平面および立面図で示される。それ
を同時に参照すれば、ブラケット134は、フランジ1
34Aを介して受けられるボルトによって、構造1 (
第1図において示される)の第1のフロア5の下方の表
面に固定されてもよい。ブラケット134はそれの下方
の端部上で環状のリング135を支持し、それを介して
ケーブル136が受けられる。ケーブル136のぶらさ
がる端部は支持ロッド124の上方の端部124Aに接
続され、それゆえいかなる方向の後者の動きもケーブル
136上に引張力を出すであろう。
解除機構110は多くの形式をとることができ、それの
機械的振り子120はただ1つの例である。
機械的振り子120はただ1つの例である。
自動液圧装置、ソレノイド(好ましくは非常用局部電源
または構造への商業電源のための少なくとも後援として
設けられたものを介して動作可能な)または予め引張ら
れたばねのような機械的なスイッチング機構などが、バ
ー112を引込めるための力の源を提供するかもしれな
い。質量122およびその支持ロッド124によっても
たらされる振り子機能はまたセンサ機能を行なうので、
加速度計または他のセンサがそのような代替の解除機構
を起動するために用いられ得る。
または構造への商業電源のための少なくとも後援として
設けられたものを介して動作可能な)または予め引張ら
れたばねのような機械的なスイッチング機構などが、バ
ー112を引込めるための力の源を提供するかもしれな
い。質量122およびその支持ロッド124によっても
たらされる振り子機能はまたセンサ機能を行なうので、
加速度計または他のセンサがそのような代替の解除機構
を起動するために用いられ得る。
先に述べたように、ゆゆしい地震の擾乱を被る地域にお
いて、特定の市におけるい(つかの地震の地動針の記録
が解析されかつ公式レギュレーションスペクトルが準備
され、ビルディングの設計において用いられる標準を設
定する。第16A図は応答スペクトルのグラフであり、
それの縦座標は、弾性エレメントによって保持される振
り子または質量の、加速度、速度または変位の最大応答
を表わし、それは土壌に関して適用可能でありかつ絶対
的または相対的のいずれかであり、かつそれの横座標は
振動の固有周期Tを表わす。第16A図において、グラ
フlはメキシコシティに対する1976年のレギュレー
ションスペクトルであり、かつグラフ■、■および■は
それぞれ5%、10%および20%の減衰の値に対する
加速度スペクトルのプロットであり、T−2秒の振動の
基本周期を有したと報告され、かつ1985年9月19
日のメキシコシティで起こった地震で崩壊したビルディ
ングが位置されていた土地に対するものである。グラフ
■、■および■のスペクトルは第16B図で示される自
記加速度計の記録に基づいて準備され、それはメキシコ
の通信運輸相によって記録され、その地震が0.18g
の最大地面加速度を有していたことを示す。この実際の
データに基づいて、第16A図からそのビルディングが
100%gを越える水平加速度を経験したことが理解で
きる。
いて、特定の市におけるい(つかの地震の地動針の記録
が解析されかつ公式レギュレーションスペクトルが準備
され、ビルディングの設計において用いられる標準を設
定する。第16A図は応答スペクトルのグラフであり、
それの縦座標は、弾性エレメントによって保持される振
り子または質量の、加速度、速度または変位の最大応答
を表わし、それは土壌に関して適用可能でありかつ絶対
的または相対的のいずれかであり、かつそれの横座標は
振動の固有周期Tを表わす。第16A図において、グラ
フlはメキシコシティに対する1976年のレギュレー
ションスペクトルであり、かつグラフ■、■および■は
それぞれ5%、10%および20%の減衰の値に対する
加速度スペクトルのプロットであり、T−2秒の振動の
基本周期を有したと報告され、かつ1985年9月19
日のメキシコシティで起こった地震で崩壊したビルディ
ングが位置されていた土地に対するものである。グラフ
■、■および■のスペクトルは第16B図で示される自
記加速度計の記録に基づいて準備され、それはメキシコ
の通信運輸相によって記録され、その地震が0.18g
の最大地面加速度を有していたことを示す。この実際の
データに基づいて、第16A図からそのビルディングが
100%gを越える水平加速度を経験したことが理解で
きる。
これの発明の応用をその状況に対して分析すれば、もし
ビルディングが4.00メータの自由懸架長を有するケ
ーブルを用いるこの発明のベース懸架サブシステムを備
えていれば、振動の基本周期はT−4,5秒まで増加さ
れたであろう。第16A図から、レギュレーションスペ
クトルによって5%の減衰のみが要求されたとしても、
加速度は6%(0,06)gを越えなかったであろう。
ビルディングが4.00メータの自由懸架長を有するケ
ーブルを用いるこの発明のベース懸架サブシステムを備
えていれば、振動の基本周期はT−4,5秒まで増加さ
れたであろう。第16A図から、レギュレーションスペ
クトルによって5%の減衰のみが要求されたとしても、
加速度は6%(0,06)gを越えなかったであろう。
10%の減衰(グラフIII)、20%の減衰(グラフ
■)またはそれより大きなものを容易に達成することが
できる、この発明の減衰サブシステムを用いることによ
って、より小さな値の加速度が経験されたであろう。
■)またはそれより大きなものを容易に達成することが
できる、この発明の減衰サブシステムを用いることによ
って、より小さな値の加速度が経験されたであろう。
この発明の多くの特徴および利点は詳細な明細から明ら
かでありかつこうしてそれの真の精神および範囲内であ
るこの発明のすべでのそのような特徴および利点を含む
ことが前掲の特許請求の範囲によって意図される。さら
に、多くの修正および変更が当技術に精通した者には容
易に想い浮かぶであろうから、この発明を示されかつ説
明された正確な構造および動作に制限することは所望で
なく、かつしたがってすべての適切な修正および同等物
が頼られるかもしれず、この発明の範囲内である。
かでありかつこうしてそれの真の精神および範囲内であ
るこの発明のすべでのそのような特徴および利点を含む
ことが前掲の特許請求の範囲によって意図される。さら
に、多くの修正および変更が当技術に精通した者には容
易に想い浮かぶであろうから、この発明を示されかつ説
明された正確な構造および動作に制限することは所望で
なく、かつしたがってすべての適切な修正および同等物
が頼られるかもしれず、この発明の範囲内である。
第1図はこの発明の構造安定システムを組入れた構造お
よび関係の基礎の略、立面および断面図であり、 第2図はこの発明に従うベース分離システムの部分的に
断面の破断、斜視図であり、 第3図は第2図のベース分離システムの一部の部分断面
立面図であり、 第4図は第2図のベース分離システムの一部の部分詳細
斜視図であり、 第5図は2つの直交関係の対のタンデム接続されたダン
パを用いるこの発明のダンパサブシステムの第1の実施
例の図式形式の平面図であり、第6図は第5図のダンパ
サブシステムのタンデムダンパの相互接続された対の部
分的に断面である部分拡大図であり、 第7図は複数の直交関係の対のタンデムダンパを用いる
この発明に従うダンパサブシステムの第2の実施例の略
平面図であり、 第8図は、第7図の実施例に従うタンデムダンパの相互
接続された対の部分的に断面である部分図であり、 第9図および第10図はそれぞれ第6図および第8図の
ダンパサブシステムの実施例に従うタンデムダンパの相
互接続された対の部分的に断面である部分拡大図である
が、相関の構造および基礎に対する各々の対のダンパの
代替の機械的接続を示し、 第11図は第6図、第8図、第9図および第10図に示
される、相関のダンパの対の間の液圧相互接続ライン内
に含まれる任意のバルブの略図であり、 第12図はこの発明に従う解除可能インターロックサブ
システムの部分的に断面である略立面図であり、 第13図は、第12図の解除可能インター口・ツクサブ
システムの略平面図であり、 第14図は第12図の解除可能インターロックサブシス
テムの部分的に断面である略立面図であり、 第15A図および第15B図は第14図の差動機構13
2の特定の示された実施例の詳細の部分的に断面である
概略のおよび破断された、平面および立面図であり、さ
らに、 第16A図は1985年9月19日にメキシコシティで
起こった地震の応答スペクトルおよびその市のレギュレ
ーションスペクトルのグラフであり、かつ第16B図は
その地震の結果としてその上でビルディングが崩壊した
土地に対する地面加速度スペクトルのグラフであり、地
震の擾乱によって発生される力の影響を示す。 図において、1は構造であり、2は基礎であり、3は基
礎フロアであり、4は基礎の壁であり、5ないし9はフ
ロアであり、10は支持柱であり、12はベースであり
、54は支持リングであり、60は支持機構であり、7
0は調節可能ケーブルグリッパ機構であり、72はバン
ドであり、74はアームであり、31および33はピス
トンであり、40.42.44および46はブラケット
であり、30および32はダンパであり、30a130
b、32aおよび32bはサブチャンバであり、82.
83.84および85はバルブであり、142はオリフ
ィスアセンブリであり、146は可動ゲートであり、1
48はハンドルであり、140はバルブアセンブリであ
り、150は逆止弁であり、152はバルブ部材であり
、90はレッグであり、92はパッドであり、21はピ
ンであり、94はハウジングであり、112はバーであ
り、100はプレートであり、132は差動機構であり
、122は質量であり、134はブラケットである。 特許出願人 フェデリコ・ガーサ゛・タメツゴ δ
よび関係の基礎の略、立面および断面図であり、 第2図はこの発明に従うベース分離システムの部分的に
断面の破断、斜視図であり、 第3図は第2図のベース分離システムの一部の部分断面
立面図であり、 第4図は第2図のベース分離システムの一部の部分詳細
斜視図であり、 第5図は2つの直交関係の対のタンデム接続されたダン
パを用いるこの発明のダンパサブシステムの第1の実施
例の図式形式の平面図であり、第6図は第5図のダンパ
サブシステムのタンデムダンパの相互接続された対の部
分的に断面である部分拡大図であり、 第7図は複数の直交関係の対のタンデムダンパを用いる
この発明に従うダンパサブシステムの第2の実施例の略
平面図であり、 第8図は、第7図の実施例に従うタンデムダンパの相互
接続された対の部分的に断面である部分図であり、 第9図および第10図はそれぞれ第6図および第8図の
ダンパサブシステムの実施例に従うタンデムダンパの相
互接続された対の部分的に断面である部分拡大図である
が、相関の構造および基礎に対する各々の対のダンパの
代替の機械的接続を示し、 第11図は第6図、第8図、第9図および第10図に示
される、相関のダンパの対の間の液圧相互接続ライン内
に含まれる任意のバルブの略図であり、 第12図はこの発明に従う解除可能インターロックサブ
システムの部分的に断面である略立面図であり、 第13図は、第12図の解除可能インター口・ツクサブ
システムの略平面図であり、 第14図は第12図の解除可能インターロックサブシス
テムの部分的に断面である略立面図であり、 第15A図および第15B図は第14図の差動機構13
2の特定の示された実施例の詳細の部分的に断面である
概略のおよび破断された、平面および立面図であり、さ
らに、 第16A図は1985年9月19日にメキシコシティで
起こった地震の応答スペクトルおよびその市のレギュレ
ーションスペクトルのグラフであり、かつ第16B図は
その地震の結果としてその上でビルディングが崩壊した
土地に対する地面加速度スペクトルのグラフであり、地
震の擾乱によって発生される力の影響を示す。 図において、1は構造であり、2は基礎であり、3は基
礎フロアであり、4は基礎の壁であり、5ないし9はフ
ロアであり、10は支持柱であり、12はベースであり
、54は支持リングであり、60は支持機構であり、7
0は調節可能ケーブルグリッパ機構であり、72はバン
ドであり、74はアームであり、31および33はピス
トンであり、40.42.44および46はブラケット
であり、30および32はダンパであり、30a130
b、32aおよび32bはサブチャンバであり、82.
83.84および85はバルブであり、142はオリフ
ィスアセンブリであり、146は可動ゲートであり、1
48はハンドルであり、140はバルブアセンブリであ
り、150は逆止弁であり、152はバルブ部材であり
、90はレッグであり、92はパッドであり、21はピ
ンであり、94はハウジングであり、112はバーであ
り、100はプレートであり、132は差動機構であり
、122は質量であり、134はブラケットである。 特許出願人 フェデリコ・ガーサ゛・タメツゴ δ
Claims (34)
- (1)地震の擾乱の影響から構造を保護するための構造
安定システムであって、構造は少なくとも第1のフロア
および構造とその内容との重さを支持する複数の垂直な
支持柱を有し、各々の垂直な支持柱は上方および下方の
端部を有しかつ第1のフロアの下方に延在する下方の端
部で構造に装着され、かつ相関の基礎が地面内に形成さ
れ、基礎に係留されかつそれぞれ複数の垂直の支持柱に
対応する複数のベースを含むベース分離システムを含み
、各々のベースは対応する垂直の支持柱の下方の端部に
接続されかつそれを懸架状態に支持し、その間に制限さ
れた相対的な動きをもたらしそれによって地震の擾乱か
らもたらされる地面および基礎の動きの構造への伝達を
制限し、さらに、 基礎に係留されかつ通常は単一の中央のインターロック
位置で構造とインターロックされそれによって基礎に対
する構造の水平な並進運動の動きを防止する単一のイン
ターロック機構と、予め定められたレベルを越え、かつ
地震の擾乱の間に地面および基礎の動きの結果として構
造と相関の基礎との相対的な直線状の変位を発生する傾
向がある力に応答して自動的に動作し、インターロック
機構を解除しそれによって構造とその基礎との相対的な
変位を可能とする自動解除機構とを含む解除可能インタ
ーロックサブシステムと、 構造と基礎との間の予め定められた位置に接続され、か
つ構造の重心に対して、反対に置かれたダンパの直交関
係の対として配列された複数のダンパを含む減衰サブシ
ステムとを含み、各々の対の相関のダンパは液圧的に相
互接続されかつそれぞれ構造とその相関の基礎との間に
逆の関係で機械的に接続され、それによって基礎に対し
て構造の回転を妨げかつその間の減衰された相対的な横
方向の変位のみを可能とする、構造安定システム。 - (2)ベース分離システムが、さらに、 複数の可撓性懸架エレメントを含み、各々は上方および
下方の端部を有し、各々のベースと相関でありかつそれ
の下方の端部で相関の支持柱の下方の端部に取付けられ
、さらに、各々のベース上の複数の調節可能支持機構を
含み、それぞれの複数の懸架エレメントの上方の端部に
取付けられかつ相関の懸架エレメントを上げ下げするよ
うに選択的に動作し、それぞれの垂直の支持柱の同一の
高さを設定するために各々の懸架エレメントの実際の懸
架長を調節する、請求項1に記載の構造安定システム。 - (3)ベース分離システムが、 それの実際の懸架長から独立して、懸架エレメントの有
効な自由懸架長を実質上同一の自由懸架長に調節し、す
べてのベースに対するすべてのそのような懸架エレメン
トの実質上同一の調波特性を設定するための手段をさら
に含む、請求項2に記載の構造安定システム。 - (4)懸架エレメントの有効な自由懸架長を調節するた
めの手段がさらに、 複数の握り機構を含み、各々がそれの下方の端部に近接
して対応する垂直の支持柱上に選択的かつ軸方向に位置
づけ可能でありかつ選択された軸方向の位置で垂直な支
持柱に固定され、かつ各々がそこから横方向に延在し、
かつそれの上方および下方の端部の中間の位置で対応す
る懸架エレメントにそれぞれ対応しかつ解除可能につか
み、複数の握り機構が対応する調節可能支持機構とグリ
ッパ機構のクランプとの間に懸架エレメントの有効な自
由懸架長を設定し、かつ選択された軸方向の位置にセッ
トされ実質上同一で有効な自由長をかつそれによってす
べてのベースに対するすべての懸架エレメントの実質上
同一な調波特性を設定する、請求項3に記載の構造安定
システム。 - (5)単一のインターロック機構がさらに、構造の第1
のフロアの中央部分に一体的に形成されかつその中に中
心の凹部を有する堅固なプレートと、 そこに垂直に配置されたチャネルを有するハウジングと
、 基礎に係留されかつプレート内の中央の凹部に接近して
近接してハウジングを堅固に位置づけるハウジング支持
と、 長手のピンとを含み、それはプレート内の凹部のそれと
組となる構造でピンの上方の端部を規定するヘッドと、
ヘッドから下方に延在しかつハウジングチャネル内に受
けられる長手のシャンク部分とを有し、それは、ヘッド
がプレート内の凹部に受けられ構造を基礎とインターロ
ックしかつその間の水平な並進運動の動きを防止する上
げられた位置と、凹部とプレートとから離れた第2の位
置との間の、その中での動きの垂直の往復運動の方向に
対してであり、さらに、 第1および第2の端部を有するバーと、 第1のフロアに固定され、かつバーの第1の端部がピン
を係合しかつそれによってピンを上げられた位置内に維
持する第1の位置とピンから引込んだ第2の位置との間
のバーの相対的な横方向の動きのためにバーを支持する
ブラケットとを含む、請求項1に記載の構造安定システ
ム。 - (6)自動解除機構はバーに接続されかつ予め定められ
たレベルを越える力に応答してピンからバーを自動的に
引込め、それによってピンがインターロックされた位置
から重力によって垂直に下方向に落下しかつ構造を解除
することを可能とする、請求項5に記載の構造安定シス
テム。 - (7)ピンのヘッドはハウジング内のチャネルよりもよ
り大きな寸法の、それのシャンク部分に関して、横たわ
るリップを規定し、リップはハウジングに当接しかつそ
れによってピンの垂直な下方への動きを止めかつピンを
支持する、請求項6に記載のシステム。 - (8)ピンは、自動解除機構の応答の予め定められたレ
ベルよりも大きな第2の予め定められたレベルを越える
力によってせん断されることができるシャーピンを含む
、請求項5に記載のシステム。 - (9)自動解除機構がさらに、 質量と、 上方および下方の端部と中央の枢軸的な取付関係を有す
る振り子のアームとを含み、質量は下方の端部に接続さ
れ、さらに、 構造のフロアに取付けられかつ振り子アームの枢軸的な
取付接続物を受けかつそれによって振り子アームおよび
質量を支持する一方それの枢軸的な動きを可能とする、
枢軸的な支持物と、 そのフロアに取付けられかつ振り子アームの上方の端部
とバーとに接続される差動機構とを含み、かつそれは予
め定められたレベルを越える力に対応する量の質量の動
きに応答してバー上に引込める力を発生しかつそれをそ
れのピンを係合する第1の位置から引込める、請求項1
に記載のシステム。 - (10)減衰サブシステムの複数のダンパは水平面に配
向されかつ基礎に対して水平面で構造を回転させる傾向
がある水平に配向された力に対抗する、請求項1に記載
のシステム。 - (11)減衰サブシステムがさらに、 第1および第2の直交して配向された対のダンパを含み
、各々のダンパはその中に内部チャンバとチャンバ内で
可動でありかつ第1および第2のサブチャンバを規定す
るピストンを有し、さらに、各々のダンパの第1および
第2のサブチャンバをそれぞれ相互接続する第1および
第2の液圧導管を含む、請求項1に記載の構造安定シス
テム。 - (12)ダンパサブシステムがさらに、 第1および第2の組の複数のダンパを含み、各々の組は
それぞれの、直交関係の対のダンパを含み、各々の組の
各々の対の相関のダンパは液圧的に相互接続されかつ構
造とその相関の基礎との間に逆の関係で機械的に接続さ
れかつ第1および第2の組の対応して配置され、整列さ
せられたダンパは構造とその相関の基礎との間に逆の関
係で機械的に接続される、請求項1に記載のシステム。 - (13)地震の擾乱の影響から構造を保護するためのベ
ース分離システムであって、構造は少なくとも第1のフ
ロアと構造およびその内容の重さを支持する複数の垂直
の支持柱とを有し、各々の垂直な支持柱は上方および下
方の端部を有しかつ第1のフロアの下方に延在する下方
の端部で構造に装着され、かつ地面内に形成される相関
の基礎は、 基礎に係留されかつ複数の垂直な支持柱にそれぞれ対応
する複数のベースと、 複数の可撓性懸架エレメントとを含み、各々は上方およ
び下方の端部を有し、各々のベースと相関しかつそれの
下方の端部で相関の支持柱の下方の端部に取付けられ、
それを懸架状態に支持し、一方相関の柱とベースとの間
の制限された相対的な動きをもたらしそれによって地震
の擾乱の結果である地面および基礎の動きの構造への伝
達を制限し、さらに、各々のベース上の複数の調節可能
支持機構を有し、それはそれぞれの複数の懸架の上方の
端部に取付けられかつ相関の懸架エレメントを上げ下げ
するように選択的に動作しそれぞれの垂直な支持柱の同
一の高さを設定するために各々の懸架エレメントの実際
の懸架長を調節し、さらに、 複数の握り機構を含み、各々は対応する垂直な支持柱上
にそれの下方の端部に近接して選択的にかつ軸方向に位
置づけ可能でありかつ選択された軸方向の位置で垂直な
支持柱に固定され、かつ各々はそこから横方向に延在し
かつ対応する懸架エレメントにそれの上方および下方の
端部の中間の位置でそれぞれ対応しかつそれを解除可能
につかみ、複数の握り機構は対応する調節可能支持機構
と握り機構のクランプとの間に懸架エレメントの有効な
自由懸架長を設定し、かつ選択された軸方向の位置にセ
ットされ同一の有効な自由長を、かつそれによってすべ
てのベースに対するすべての懸架エレメントの同一の調
波特性を設定する、ベース分離システム。 - (14)地震の擾乱の影響から構造を保護するためのシ
ステムであって、構造は少なくとも第1のフロアと、地
面内に形成される相関の基礎とを有し、 ベース分離システムを含み、それは基礎に係留されかつ
構造を支持し一方その間の制限された相関的な動きをも
たらしそれによって地震の擾乱の結果である地面および
基礎の動きの構造への伝達を制限し、さらに、 解除可能インターロックサブシステムを含み、それは、
基礎に係留されかつ通常は単一の中央のインターロック
位置で構造とインターロックされそれによって基礎に対
しての構造の水平な並進運動の動きを防止する単一のイ
ンターロック機構と、予め定められたレベルを越えかつ
地震の擾乱の間の地面と基礎との動きの結果としての構
造と相関の基礎との相対的な直線状の変位を発生する傾
向がある力に応答して自動的に動作し、インターロック
機構を解除しそれによって構造とその基礎との相関的な
変位を可能とする自動解除機構とを含む、システム。 - (15)構造安定システムであって、単一インターロッ
ク機構はさらに、 構造の第1のフロアの中央部分内に一体的に形成されか
つその中に中央の凹部を有する堅固なプレートと、 その中に垂直に配置されたチャネルを有するハウジング
と、 基礎に係留されかつプレート内の中央の凹部に接近して
近接してハウジングを堅固に位置づけるハウジング支持
と、 長手のピンとを含み、それはプレート内の凹部のそれと
組となる構造でピンの上方の端部を規定するヘッドと、
ヘッドから下方に延在しかつハウジングチャネルに受け
られる長手のシャンク部分とを有し、それは、ヘッドが
プレート内の凹部に受けられて構造をその基礎とインタ
ーロックしかつその間の水平な並進運動の動きを防止す
る上げられた位置と、凹部およびプレートから離された
第2の位置との間の、その中の動きの垂直往復運動の方
向に対してであり、さらに、 第1および第2の端部を有するバーと、 ブラケットとをさらに含み、それは第1のフロアに固定
されかつバーの第1の端部がピンに係合しかつそれによ
ってピンを上げられた位置に維持する第1の位置とピン
から引込んだ第2の位置との間のバーの相対的な横方向
の動きのためにバーを支持する、請求項14に記載の構
造安定システム。 - (16)自動解除機構がバーに接続され、かつ予め定め
られたレベルを越える力に応答して自動的にバーをピン
から引込め、それによってピンがインターロックされた
位置から重力によって垂直に下方に落下しかつ構造を解
除することを可能とする、請求項15に記載のシステム
。 - (17)ピンのヘッドはハウジング内のチャネルよりも
大きな寸法の、それのシャンク部分に対して横たわるリ
ップを規定し、リップはハウジングに当接しかつそれに
よってピンの垂直な下方への動きを止めかつピンを支持
する、請求項15に記載のシステム。 - (18)解除機構がさらに、 質量と、 上方および下方の端部および中央の枢軸的取付関係を有
する振り子アームとを含み、質量は下方の端部に接続さ
れ、さらに、 構造のフロアに取付けられかつ振り子アームの枢軸的取
付の接続を受ける枢軸的支持を含みかつそれによって振
り子アームと質量とを支持する一方、それの枢軸的動き
を可能とし、さらに、フロアに取付けられかつ振り子ア
ームの上方の端部へおよびバーへ接続されかつ予め定め
られたレベルを越える力に対応する量の質量の動きに応
答してバー上に引込める力を発生しかつそれをピンと係
合するそれの第1の位置から引込めるための差動機構を
含む、請求項16に記載のシステム。 - (19)構造と基礎との間の対称的に置かれた位置に接
続されかつ反対に配置された対として配列された複数の
ダンパを含む減衰サブシステムをさらに含み、各々の対
の相関のダンパは液圧的に相互接続されかつ構造とその
相関の基礎との間に逆の関係で機械的に接続される、請
求項14に記載のシステム。 - (20)減衰サブシステムの複数のダンパが水平面に配
向されかつその基礎に対して水平面で構造を回転させる
傾向のある水平に配向された力に対抗する、請求項14
に記載のシステム。 - (21)減衰サブシステムがさらに、 第1および第2の直交して配向された対のダンパを含み
、各々のダンパはその中に内部のチャンバとチャンバ内
で可動でありかつ第1および第2のサブチャンバを規定
するピストンとを有し、さらに、 各々のダンパの第1および第2のサブチャンバをそれぞ
れ相互接続する第1および第2の液圧導管を含む、請求
項19に記載の構造安定システム。 - (22)減衰サブシステムがさらに、 複数のダンパの第1および第2の組を含み、各々の組が
それぞれの直交関係の対のダンパを含み、各々の組の各
々の対の相関のダンパが液圧的に相互接続されかつ構造
とその相関の基礎との間に逆の関係で機械的に接続され
かつ第1および第2の組の対応して配置され整列させら
れたダンパが構造およびその相関の基礎の間に逆の関係
で接続される、請求項19に記載のシステム。 - (23)地震の擾乱の影響から構造を保護するためのシ
ステムであって、構造は地面内に形成される相関の基礎
を有し、 基礎に係留されかつ構造を支持する一方その間の制限さ
れた相対的な動きをもたらすベース分離システムを含み
、それによって地震の擾乱の結果である地面および基礎
の動きの構造への伝達を制限し、さらに、 構造および基礎の間の対称的に置かれた位置で接続され
かつ直交関係の対の相関の反対に配置された(対の)ダ
ンパとして配列された複数のダンパを含む減衰サブシス
テムを含み、各々の対の相関のダンパは液圧的に相互接
続されかつ構造およびその相関の基礎の間に逆の関係で
それぞれ、機械的に、接続され、それによって基礎に対
して構造の回転を妨げかつその間の減衰された相対的な
横方向の変位のみを可能とする、システム。 - (24)減衰サブシステムの複数のダンパが水平面に配
向されかつ基礎に対して水平面で構造を回転させる傾向
のある水平に配向された力に対抗する、請求項23に記
載のシステム。 - (25)減衰サブシステムの複数のダンパが垂直面に配
向されかつ基礎に対して垂直面で構造を回転させる傾向
のある垂直に配向された力に対抗する、請求項23に記
載のシステム。 - (26)減衰サブシステムがさらに、 第1および第2の直交して配向された対のダンパを含み
、各々のダンパはその中に内部チャンバおよびチャンバ
内で可動でありかつ第1および第2のサブチャンバを規
定するピストンを含み、さらに、 各々のダンパの第1および第2のサブチャンバをそれぞ
れ相互接続する第1および第2の液圧導管を含む、請求
項23に記載の構造安定システム。 - (27)ダンパサブシステムがさらに、 第1および第2の組の複数のダンパを含み、各々の組は
それぞれの、直交関係の対の相関の、反対に配置された
ダンパを含み、各々の組の各々の対の相関のダンパは液
圧的に相互接続されかつ構造とその相関の基礎との間に
逆の関係でそれぞれ、機械的に接続されかつ第1および
第2の組の対応して配置された、整列されたダンパは構
造とその相関の基礎との間に逆の関係で機械的に接続さ
れ、それによって基礎に対する構造の回転を妨げかつそ
の間の減衰された相対的な横方向の変位のみを可能とす
る、請求項23に記載のシステム。 - (28)各々のダンパが内部チャンバを規定するハウジ
ングと、その中に受けられかつチャンバ内で封止された
関係で反対の軸の方向に可動であるピストンと、ピスト
ンに接続されかつチャンバの軸方向に外側に向かって延
在するピストンロッドと、チャンバ内の作動液体とハウ
ジングの壁を介して延在しかつチャンバと通じる液圧的
接続とを含む、請求項23に記載のシステム。 - (29)それの各々の対のダンパは構造およびその相関
の基礎の間に平行な軸方向の関係に機械的に接続されか
つ共通に配向され、対の一方のダンパのハウジングは基
礎に接続されかつそれのピストンは構造に接続され、か
つ対の他方のダンパのハウジングは構造に接続されかつ
それのピストンは基礎に接続され、逆の関係をもたらす
、請求項28に記載のシステム。 - (30)それの所与の対のダンパの間に延在し、かつそ
の対置する端部でそれのそれぞれの液圧的接続に接続さ
れ、各々の対の相関のダンパを液圧的に相互接続するた
めの液圧ラインをさらに含み、各々のダンパの対のハウ
ジングおよび相互接続液圧ラインは基礎に固定される、
請求項29に記載のシステム。 - (31)それの各々の対のダンパは構造とその相関の基
礎との間に平行な軸方向の関係に機械的に接続されかつ
反対に配向され、ダンパのそのそれぞれのハウジングは
その構造に接続されかつそれのそのそれぞれのピストン
は相関の基礎に接続され、逆の関係をもたらす、請求項
28に記載のシステム。 - (32)それの所与の対のダンパの間に延在しかつその
対置する端部でそれのそれぞれの液圧的接続に接続され
、各々の対の相関のダンパを液圧的に相互接続するため
の液圧ラインをさらに含み、各々のダンパの対のハウジ
ングおよび相互接続液圧ラインはそことの動きために構
造に固定される、請求項31に記載のシステム。 - (33)構造と基礎との相関的な動きによって発生され
た、相関のダンパのチャンバ内のピストンの動きに応答
してそこを介する流体の流れを制御するための各々の液
圧ラインと相関の手段をさらに含み、それによって減衰
サブシステムによってもたらされる減衰の程度を制御す
る、請求項28に記載のシステム。 - (34)それの所与の対のダンパの間に延在しかつその
対置する端部においてそれぞれのそれの液圧的接続に接
続され各々の対の相関のダンパを液圧的に相互接続する
ための液圧ラインと、液圧ラインの中に配置されかつ作
動液体の対応する体積に取って代わりそれによって作動
液体の体積を減じる一方相関のダンパのそれぞれのチャ
ンバの間の流体の連絡を維持する非圧縮性の構造的エレ
メントとをさらに含む、請求項28に記載のシステム。
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