JP4697741B2 - Vibration control cabinet - Google Patents
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Description
本発明は地震などの揺れを緩和し、内部に収容した収容物を保護する制振キャビネットに関するものであり、特に、電気・電子機器、精密機器を収容する制振機能を備えた電気電子機器用キャビネットに適するものである。 The present invention relates to a vibration control cabinet that mitigates shaking such as an earthquake and protects items contained therein, and particularly for electric / electronic devices and electric / electronic devices having a vibration control function for storing precision devices. Suitable for cabinets.
例えば、電気・電子機器、精密機器(以下、「電子機器等」という。)を収容するキャビネットで、地震などの揺れを緩和し、これらの機器を保護するものとしては、例えば、キャビネットを振動吸収手段で支承したものが知られている。振動吸収手段としては、板ばねを介在させたもの(特開2005−217380号公報)や、ばねとローラ部材を組み合わせたもの(特開2002−2135130号公報、特開2000−320610号公報)が知られている。
上述したキャビネット100は、図1に示すように、外キャビネット101と内キャビネット102の2重構造にし、内キャビネット102と外キャビネット101との間に、振動吸収要素を配設している。そして、図示は省略するが、内キャビネット102に電子機器等を収容することにより、電子機器等に伝わる地震の振動による衝撃を緩和している。斯かる構造において、外キャビネット101の前面103は内キャビネット102に収容する電子機器等の取り出しや操作を行うため、また外キャビネット101の背面104は内キャビネット102に収容した機器の配線を行うため、それぞれ開口させている。このような事情から、外キャビネット101の側面105、106には補強構造を設けることができるが、外キャビネット101の前面103と背面104には、十分な補強構造を設けることができない(なお、図1は、補強構造について図示を省略している。)。このため、外キャビネット101は前後方向aの揺れに対しては強度を確保することはできるが、左右方向bの揺れに対しては十分な剛性を確保できない。地震動を受けると、外キャビネット101は左右方向bに揺れ易い傾向がある。キャビネット100は、内キャビネット102に収容した電子機器等に伝わる地震の振動による衝撃を緩和するとともに、外キャビネット101の左右方向bの揺れをある程度小さく抑えたい。
As shown in FIG. 1, the
上記の特許文献に記載されるものは、振動吸収要素としてばね要素を用いている。ばね要素は減衰作用がほとんどなく、振動エネルギを消費させる作用が小さい。また、ばね要素のみでは、振動エネルギを吸収する作用がほとんど得られないばかりか、地震動に対し、共振する恐れもある。このため、振動を抑える効果は十分に得られない。 What is described in said patent document uses the spring element as a vibrational absorption element. The spring element has almost no damping action and little action to consume vibration energy. In addition, the spring element alone hardly obtains an action of absorbing vibration energy, and may resonate with earthquake motion. For this reason, the effect which suppresses a vibration is not fully acquired.
本発明者らは、滑り支承装置又は転がり支承装置で内キャビネットを支承するとともに、ばね要素に変えて、ゴムなどの粘弾性体を用いて、振動エネルギを吸収することを考えている。粘弾性体はせん断変形量が大きくなればなるほど振動エネルギを吸収でき、振動を速やかに減衰させる機能がある。しかしながら、斯かる機能を効果的に発揮させるためには、適切な粘弾性体を選定する必要がある。 The inventors consider that the inner cabinet is supported by the sliding bearing device or the rolling bearing device, and that the vibration energy is absorbed by using a viscoelastic body such as rubber instead of the spring element. The viscoelastic body can absorb vibration energy as the amount of shear deformation increases, and has a function of quickly damping the vibration. However, in order to effectively exhibit such a function, it is necessary to select an appropriate viscoelastic body.
本発明に係る制振キャビネットは、外キャビネットと、外キャビネットの内側に配設される内キャビネットと、内キャビネットと外キャビネットとの間に配設した制振ユニットとを備え、制振ユニットは、制振装置と滑り支承装置又は転がり支承装置とで構成され、制振装置は、粘弾性体と中間プレートを交互に積層した積層体を、一対のプレート間に取り付け、一対のプレートのうち、一方のプレートを内キャビネットに固定し、他方のプレートを外キャビネットの床材又は天井材に固定したものであって、滑り支承装置又は転がり支承装置は、中間プレートの粘弾性体よりも延在した延在部にそれぞれ装着され、内キャビネットを支承すると共に、一対のプレートに対して摺動又は転がり移動可能な滑り支承材又は転がり支承材を備え、制振装置の粘弾性体が、内キャビネットに積載した質量体を含む内キャビネットの総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上であることを特徴としている。 The vibration damping cabinet according to the present invention includes an outer cabinet, an inner cabinet disposed inside the outer cabinet, and a vibration damping unit disposed between the inner cabinet and the outer cabinet . It is composed of a vibration damping device and a sliding bearing device or a rolling bearing device. The vibration damping device has a laminated body in which viscoelastic bodies and intermediate plates are alternately stacked, and is attached between a pair of plates. One plate is fixed to the inner cabinet and the other plate is fixed to the floor or ceiling material of the outer cabinet, and the sliding bearing device or rolling bearing device is an extension that extends beyond the viscoelastic body of the intermediate plate. Each of which is mounted on the existing part, supports the inner cabinet, and includes a sliding bearing member or a rolling bearing member capable of sliding or rolling with respect to a pair of plates, When the viscoelastic body of the vibration device, the total mass of the inner cabinet containing mass which is loaded in the inner cabinet was M (kg), at 20 ° C. of the temperature environment, the shear strain rate γ = 1.0, f = 2 When a vibration of 0.0 Hz is applied, a spring value of 0.28 M (N / mm) or more and 0.70 M (N / mm) or less is exhibited, and the loss coefficient tan δ is 0.4 or more. It is a feature.
この制振キャビネットによれば、内キャビネットの総質量Mに応じ、最適な粘弾性体が採用されるので、様々な地震動に対応して、適切な制振性能を発揮できる粘弾性体を採用することができる。 According to this vibration control cabinet, since an optimal viscoelastic body is adopted according to the total mass M of the inner cabinet, a viscoelastic body that can exhibit appropriate vibration control performance in response to various earthquake motions is adopted. be able to.
以下、本発明の一実施形態に係る制振キャビネットを図面に基づいて説明する。なお、同様の作用を奏する部材、部位には同じ符号を付して説明する。 Hereinafter, a vibration control cabinet according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the same code | symbol is attached | subjected and demonstrated to the member and site | part which show the same effect | action.
本発明の一実施形態に係る制振キャビネット10は、図2に示すように、外キャビネット11と、外キャビネット11の内側に配設される内キャビネット12と、内キャビネット12と外キャビネット11との間に配設した内キャビネット12を支承する滑り支承装置13、14と、内キャビネット12と外キャビネット11との間に配設した制振装置15とで構成している。また、制振装置15は、粘弾性体31、32を一対のプレート33、34間に取り付け、一対のプレート33、34のうち、一方のプレート33を内キャビネット12に固定し、他方のプレート34を外キャビネット11の床材21又は天井材23に固定している。そして、粘弾性体31、32には、内キャビネット12に積載した質量体を含む内キャビネット12の総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上のものを用いた。なお、ここで、γはせん断歪み率であり、図7に示すように、粘弾性体のせん断変形量dを粘弾性体の高さtで除したものである。
As shown in FIG. 2, the
この実施形態では、外キャビネット11は、矩形の床材21と、床材21の四隅に立設させた柱材22と、柱材22の立設状態を補強する補強材(図示省略)と、柱材22の上部に配設した天井材23で構成している。補強材は、図示は省略するが、外キャビネット11の側面24、25に設けられ、柱材22の間に架設した梁材と、柱材22と床材21、又は、柱材22と天井材23との間に斜めに架設したブレース材とを備えている。なお、補強材は、外キャビネット11の前面と背面には設けていない。
In this embodiment, the
内キャビネット12は、外キャビネット11の内側に配設されている。この実施形態では、内キャビネット12は、矩形の下板材26と、下板材26の隅部に高さ方向に取り付けた柱材27と、柱材27の上部に取り付けた矩形の上板材28とで構成している。この実施形態では、柱材27に取付部(取付孔)を設けて、機器を収容したユニット(図示省略)を高さ方向に複数段取り付け可能にしている。内キャビネット12は、後述するように、制振装置15を介在させて外キャビネット11の内側に設置されている。
The
後述する試験で用いた制振キャビネット10は、外キャビネット11の寸法が、幅800mm、奥行き1000mm、高さ2000mmであり、内キャビネット12の寸法が、幅700mm、奥行き900mm、高さ1900mmのものを用いた。
The
そして、内キャビネット12自体の質量は51kgである。図2では、図示は省略するが、内キャビネット12には高さ方向に複数段のケースが設置され、ケース内に重りを設置することにより、質量を調整した。上記寸法の制振キャビネット10で、制振機能を保証する最大積載量を300kgに設定しており、この試験では、内キャビネット12に合計で300kgの重りを設置した。また、通常、重たいものを下に設置し、軽いものを上に設置する傾向がある。このため、この試験では、A〜Iの試験のうち、Jの試験では、内キャビネット12の重心位置が内キャビネット12の1/2の高さに位置するように重りを配置したが、Jを除くその他の試験では、内キャビネット12の重心位置が内キャビネット12の2/5の高さに位置するように重りを配置した。また、内キャビネット12の柱材27には、高さ方向の3つの位置に、それぞれ加速度センサを設置しており、それぞれの位置での加速度が測定されるようになっている。
The mass of the
滑り支承装置13、14と制振装置15は、図2に示すように、内キャビネット12と外キャビネット11の間に配設している。この実施形態では、滑り支承装置13、14と制振装置15は、図3(a)(b)に示すように、一つの装置にユニット化している(以下、斯かるユニットを「制振ユニット」という。)。斯かる制振ユニット30のうち、制振装置15として機能する部位は、粘弾性体31、32を、一対のプレート33、34間に取り付けたものであって、一対のプレート33、34のうち、一方のプレート33を内キャビネット12に固定し、他方のプレート34を外キャビネット11の床材21又は天井材23に固定している。なお、この実施形態では、図3(a)(b)に示すように、制振装置15として機能する部位は、粘弾性体31、32と中間プレート35を交互に積層した積層体40を、一対のプレート33、34間に取り付けている。
As shown in FIG. 2, the sliding
以下、この制振ユニット30の具体的構成を説明する。
Hereinafter, a specific configuration of the
制振ユニット30は、図4に示すように、粘弾性体31、32と、上下一対の固定用プレート33、34と、中間プレート35と、第1取付板36と、第2取付板37と、滑り支承材38、39で構成している。
As shown in FIG. 4, the damping
制振ユニット30のうち制振装置15として機能する部位は、粘弾性体31、32と、中間プレート35を交互に積層した積層体40を一対の固定用プレート33、34間に取り付けたものである。この実施形態では、制振装置15として機能する部位は、第1取付板36、粘弾性体31、中間プレート35、粘弾性体32、第2取付板37の順に積層し固着した積層体40を作成し、積層体40の積層方向両側の第1取付板36と第2取付板37に、固定用プレート33、34を取り付けている。
The part of the damping
制振ユニット30のうち滑り支承装置13、14として機能する部位は、積層体40の中間プレート35と、一対の固定用プレート33、34と、滑り支承材38、39で構成している。積層体40の中間プレート35は、粘弾性体31、32よりも左右両側方に延在しており、斯かる延在部に、滑り支承材38、39を取り付ける取付孔41、42を形成している。滑り支承材38、39は、例えば、積層体40を一対の固定用プレート33、34に取り付ける際に、中間プレート35の取付孔41、42に装着した状態で、積層体40と一緒に一対の固定用プレート33、34間に介装するとよい。この滑り支承材38、39は、積層体40とともに、上下一対の固定用プレート33、34に取り付けた際に、一対の固定用プレート33、34間に収まり、一対の固定用プレート33、34間で摺動し得る高さを備えている。
A portion of the
この制振ユニット30は、例えば、積層体40の中間プレート35の取付孔41、42に滑り支承材38、39を装着した状態で、積層体40および滑り支承材38、39を上下一対の固定用プレート33、34間に介装し、積層体40の積層方向両側の取付板36、37のうち、第1取付板36を一方の固定用プレート33に取り付け、第2取付板37を他方の固定用プレート34に取り付けるとよい。このようにして組み立てた制振ユニット30は、内キャビネット12と外キャビネット11との間に配設し、上下一対の固定用プレート33、34のうち、一方の固定用プレート33を内キャビネット12に固定し、他方の固定用プレート34を外キャビネット11に固定している。
For example, the
この制振ユニット30は、制振装置15として機能する部位において、地震時に、外キャビネット11から内キャビネット12に作用する振動エネルギを粘弾性体31、32のせん断変形で吸収し、内キャビネット12に生じる振動を緩和することができる。滑り支承装置13、14として機能する部位は、図5に示すように、一対の固定用プレート33、34の間で摺動する滑り支承材38、39により、外キャビネット11に対して内キャビネット12が支承され、一対の固定用プレート33、34が平行な状態を保ったまま水平方向に相対変位するようになる。なお、この実施形態において、滑り支承装置13、14として機能する部位がない場合には、上下一対の固定用プレート33、34が水平方向に相対変位したとき、変位が大きくなると、図6に示すように、一方の固定用プレート33が他方の固定用プレート34に対して回転するように力が作用することが考えられる。この制振ユニット30によれば、滑り支承装置13、14として機能する部位により、固定用プレート33が支承されるので、このような事象が生じない。
The
この制振ユニット30は、図3(a)(b)に示すように、外キャビネット11の床材21と天井材23にそれぞれ取り付けられる。床材21と天井材23に制振装置15を取り付ける位置は、例えば、図3(a)(b)に示すように、内キャビネット12の柱材27の軸方向真下および真上の位置に取り付けるとよい。なお、この制振ユニット30は、滑り支承装置13、14として機能する部位が鉛直荷重を支持し、粘弾性体31、32に圧縮方向の荷重が作用するのを防止している。なお、天井材23側に取り付けた制振ユニット30においては、滑り支承装置13、14として機能する部位を備えたものを用いているが、天井材23では、滑り支承装置13、14で支持すべき、鉛直荷重が小さいので、滑り支承装置13、14を設けない制振ユニット30を用いてもよい。
As shown in FIGS. 3A and 3B, the
斯かる制振キャビネット10は、図8に示すように、模式的に表すことができ、制振装置15の粘弾性体31、32は、ばね要素Kとダンパー要素Cを組み合わせたものとして表記される。この模式図からも分かるように、制振装置15は内キャビネット12を一つの質量体として、制振機能を発揮している。
Such a
このことから、本発明者らは、内キャビネット12の応答加速度を効果的に低減することができる粘弾性体の条件を見出すべく、制振キャビネット10を予め設定した振動波形に基づく振動を与えることができる振動試験装置の振動試験台の上に設置し、粘弾性体31、32を変えつつ、実際の地震動を模した所定の振動波形に基づいて振動を与える振動試験A〜Iを行った。
From this, the present inventors give the vibration control cabinet 10 a vibration based on a preset vibration waveform in order to find a condition of the viscoelastic body that can effectively reduce the response acceleration of the
この試験では、粘弾性体は、図9に示す配合例のものを用いた。図9に示すように、A〜Jの試験のうち、Fの試験とIの試験ではそれぞれ配合を異ならせ、かつ形状を変えた。 In this test, the viscoelastic body shown in FIG. 9 was used. As shown in FIG. 9, among the tests A to J, the F test and the I test were different in composition and changed in shape.
A〜Jの試験で用いた粘弾性体の形状は以下の通りである。
A:35mm×35mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
B:41mm×41mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
C:46mm×46mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
D:49mm×49mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
E:52.5mm×52.5mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
F:Cと同じ
G:30mm×30mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
H:59mm×59mm×20mm(幅、奥行き、高さ)
I:Cと同じ
J:Cと同じ
The shapes of the viscoelastic bodies used in the tests A to J are as follows.
A: 35mm x 35mm x 20mm (width, depth, height)
B: 41mm x 41mm x 20mm (width, depth, height)
C: 46mm × 46mm × 20mm (width, depth, height)
D: 49mm × 49mm × 20mm (width, depth, height)
E: 52.5mm × 52.5mm × 20mm (width, depth, height)
Same as F: C
G: 30mm × 30mm × 20mm (width, depth, height)
H: 59mm × 59mm × 20mm (width, depth, height)
Same as I: C
Same as J: C
なお、A〜Jの試験で用いられた粘弾性体の高さtの値は、図4に示すように、制振ユニットに用いられている粘弾性体31、32の高さの合計値を用いている。
In addition, as shown in FIG. 4, the value of the height t of the viscoelastic body used in the tests A to J is the sum of the heights of the
また、Fの試験では損失係数tanδが0.5の粘弾性体を用い、Iの試験では損失係数tanδが0.35の粘弾性体を用い、その他の試験では損失係数tanδが0.6の粘弾性体を用いた。また、この制振装置では、振動が付与されると、粘弾性体はせん断変形をすることで、振動エネルギを吸収する。このように、この試験では、粘弾性体の形状や損失係数tanδを変えることにより、A〜Iの各試験で粘弾性体の振動吸収性能を変化させた。 In the F test, a viscoelastic body having a loss coefficient tan δ of 0.5 is used, in the I test, a viscoelastic body having a loss coefficient tan δ of 0.35 is used, and in the other tests, the loss coefficient tan δ is 0.6. A viscoelastic body was used. Further, in this vibration damping device, when vibration is applied, the viscoelastic body absorbs vibration energy by shearing deformation. As described above, in this test, the vibration absorption performance of the viscoelastic body was changed in each of the tests A to I by changing the shape of the viscoelastic body and the loss coefficient tanδ.
また、A〜Jの試験で用いられた粘弾性体の形状は以上の通りであり、それぞれ20℃の温度環境、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzにおいて以下の最大ばね値(N/mm)を発揮する。
A: 104(N/mm)
B: 148(N/mm)
C: 184(N/mm)
D: 210(N/mm)
E: 240(N/mm)
F: 184(N/mm)
G: 80(N/mm)
H: 300(N/mm)
I: 184(N/mm)
J: 184(N/mm)
Further, the shapes of the viscoelastic bodies used in the tests of A to J are as described above, and the following maximum spring values are obtained at a temperature environment of 20 ° C., shear strain rate γ = 1.0, and f = 2.0 Hz, respectively. (N / mm)
A: 104 (N / mm)
B: 148 (N / mm)
C: 184 (N / mm)
D: 210 (N / mm)
E: 240 (N / mm)
F: 184 (N / mm)
G: 80 (N / mm)
H: 300 (N / mm)
I: 184 (N / mm)
J: 184 (N / mm)
振動波形は、いわゆるNTT規格波、NEBS規格波、兵庫南部地震波、新潟県中越地震波などの種々の地震を模した振動波形を用いた。NTT規格波は、日東工業株式会社が、この試験において採用した振動波形の一つであり、水平方向において図10に示すような波形で構成している。図10において、縦軸は水平方向の振動の加速度(m/s2)を示し、横軸は時間(sec)を示している。また、斯かる振動試験は、制振キャビネットを、振動台(図示省略)の上に設置して、図2にWで示す方向を水平方向として振動を付与するとよい。この試験では、テーブル寸法;2700mm×2700mm、最大搭載質量;2000kg、最大加速度;水平2G、垂直1G、最大変位;水平±200mm、垂直±100mmの振動台を用いて振動試験を行った。 As the vibration waveform, vibration waveforms simulating various earthquakes such as a so-called NTT standard wave, NEBS standard wave, Hyogo Nanbu seismic wave, Niigata Chuetsu earthquake wave and the like were used. The NTT standard wave is one of the vibration waveforms adopted by Nitto Kogyo Co., Ltd. in this test, and has a waveform as shown in FIG. 10 in the horizontal direction. In FIG. 10, the vertical axis indicates the acceleration (m / s 2 ) of the vibration in the horizontal direction, and the horizontal axis indicates time (sec). Further, in such a vibration test, it is preferable to install a vibration control cabinet on a vibration table (not shown) and apply vibration with the direction indicated by W in FIG. 2 as the horizontal direction. In this test, a vibration test was performed using a table of 2700 mm × 2700 mm, maximum load mass: 2000 kg, maximum acceleration; horizontal 2 G, vertical 1 G, maximum displacement; horizontal ± 200 mm, vertical ± 100 mm.
斯かる振動試験において、制振装置15を用いずに、外キャビネット11と内キャビネット12を直接ねじ止めして取り付けたものでは、これらの振動波形に基づく振動を付与した結果、内キャビネット12で観測される最大の応答加速度が53.9mm/s2であった。
In such a vibration test, in the case where the
これに対し、制振装置を取り付けた制振キャビネットについて、A〜Jの試験では、それぞれ以下の最大の応答加速度が得られた。
A: 26.1(mm/s2)
B: 21.0(mm/s2)
C: 24.7(mm/s2)
D: 26.8(mm/s2)
E: 28.6(mm/s2)
F: 28.7(mm/s2)
G: 30.4(mm/s2)
H: 32.5(mm/s2)
I: 31.2(mm/s2)
J: 27.2(mm/s2)
On the other hand, the following maximum response accelerations were obtained in the tests A to J with respect to the vibration control cabinet to which the vibration control device was attached.
A: 26.1 (mm / s 2 )
B: 21.0 (mm / s 2 )
C: 24.7 (mm / s 2 )
D: 26.8 (mm / s 2 )
E: 28.6 (mm / s 2 )
F: 28.7 (mm / s 2 )
G: 30.4 (mm / s 2 )
H: 32.5 (mm / s 2 )
I: 31.2 (mm / s 2 )
J: 27.2 (mm / s 2 )
以上の通り、斯かる制振装置を取り付けることにより、最大の応答加速度は低下し、制振装置の制振機能が発揮される。このうち、最大の応答加速度を30mm/s2に抑えることができるものについては、電気電子機器には影響が少ないことが確認できた。すなわち、上記の試験からは、A〜F、および、Jの試験で用いた粘弾性体を採用することにより、電気電子機器には影響が少ない制振キャビネットを提供できることがわかった。 As described above, by attaching such a vibration damping device, the maximum response acceleration is reduced, and the vibration damping function of the vibration damping device is exhibited. Among these, it was confirmed that those that can suppress the maximum response acceleration to 30 mm / s 2 have little influence on electric and electronic equipment. That is, from the above test, it was found that by adopting the viscoelastic body used in the tests of A to F and J, it is possible to provide a vibration control cabinet that has little influence on electrical and electronic equipment.
上記の試験の結果から、図8に示すように、模式的に表記できる制振キャビネットにおいて、内キャビネットに積載した質量体を含む内キャビネットの総質量が351(kg)のときにおいては、粘弾性体は、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、約100(N/mm)以上で、約240(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上のものを採用するとよいことがわかった。なお、損失係数tanδについては、0.4以上であれば、それ以上の振動吸収性能を発揮できるので、上限は考慮せず採用できるものとし下限のみを考慮した。 As shown in FIG. 8, when the total mass of the inner cabinet including the mass body loaded on the inner cabinet is 351 (kg) as shown in FIG. When the body is subjected to vibration with a shear strain rate γ = 1.0 and f = 2.0 Hz in a temperature environment of 20 ° C., the body is about 100 (N / mm) or more and about 240 (N / mm) or less. It has been found that a spring having a spring value and a loss coefficient tanδ of 0.4 or more should be adopted. If the loss coefficient tan δ is 0.4 or more, vibration absorption performance higher than that can be exhibited. Therefore, it can be adopted without considering the upper limit, and only the lower limit is considered.
次に、上記の試験では、内キャビネットの総質量351kgであったが、実際の制振キャビネットでは、地震時の制振性能を保証する積載量は、制振キャビネットの寸法やニーズにより、種々変化するので、様々な地震動に対応して、適切な制振性能を発揮することができる制振キャビネットの粘弾性体としては、内キャビネットの総質量Mに略比例させてばね値を変える必要があると考えられる。上記の試験によれば、内キャビネットの総質量351kgにおいて、粘弾性体は、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、約100(N/mm)以上で、約240(N/mm)以下のばね値を発揮するものであればよく、内キャビネットの単位質量(1kg)あたりに換算すると、約100/351=約0.28(N/mm)以上で、約240/351=約0.68(N/mm)以下のばね値を発揮するものであればよい。このため、内キャビネット12に積載した質量体を含む内キャビネット12の総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上のものを用いるとよい。
Next, in the above test, the total mass of the inner cabinet was 351 kg, but in the actual vibration control cabinet, the load capacity that guarantees the vibration control performance during an earthquake varies depending on the dimensions and needs of the vibration control cabinet. Therefore, as a viscoelastic body of a damping cabinet capable of exhibiting appropriate damping performance in response to various earthquake motions, it is necessary to change the spring value substantially in proportion to the total mass M of the inner cabinet. It is considered . According to the above test, when the total mass of the inner cabinet is 351 kg , the viscoelastic body has a shear strain rate of γ = 1.0 and f = 2.0 Hz in a temperature environment of 20 ° C. (N / mm) or more and about 240 (N / mm) or less as long as it exhibits a spring value. When converted per unit mass (1 kg) of the inner cabinet, about 100/351 = about 0.28. Any material can be used as long as it exhibits a spring value of (N / mm) or more and about 240/351 = about 0.68 (N / mm) or less. For this reason, when the total mass of the
なお、ばね値が0.28M(N/mm)よりも小さいときは、内キャビネット11が外キャビネット12内で過度に動き、内キャビネット11に対して、外キャビネット12が小さ過ぎると、内キャビネット11と外キャビネット12が衝突する不具合が生じ易い。また、内キャビネット11に対して、外キャビネット12が大き過ぎると、制振キャビネットを設置する際に場所を取り、望ましくない。また、ばね値が0.70M(N/mm)よりも大きいときは、粘弾性体31、32に変形が生じ難くなり、粘弾性体31、32による振動吸収機能が発揮され難くなる。
When the spring value is smaller than 0.28 M (N / mm), the
このように、外キャビネット11と、外キャビネット11の内側に配設される内キャビネット12と、内キャビネット12と外キャビネット11との間に配設した内キャビネット12を支承する滑り支承装置13、14又は転がり支承装置と、内キャビネット12と外キャビネット11との間に配設した制振装置15とを備え、制振装置15は、粘弾性体31、32を、一対のプレート33、34間に取り付けたものであって、一対のプレート33、34のうち、一方のプレート33を内キャビネット12に固定し、他方のプレート34を外キャビネット11の床材21又は天井材23に固定した制振キャビネット10において、粘弾性体31、32に、内キャビネット12に積載した質量体を含む内キャビネット12の総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上のものを採用するとよい。これにより、内キャビネット12の総質量Mに応じ、様々な地震動に対応して、適切な制振性能を発揮できる粘弾性体を採用することができる。
As described above, the
以上、本発明の一実施形態に係る制振キャビネットを説明したが、本発明に係る制振キャビネットは上記実施形態に限定されない。 As mentioned above, although the damping cabinet which concerns on one Embodiment of this invention was demonstrated, the damping cabinet which concerns on this invention is not limited to the said embodiment.
例えば、制振キャビネットは、上記実施形態に限定されず、概念的に、図8に示す、モデルに当てはめることができる形態に広く適用することができる。 For example, the vibration control cabinet is not limited to the above-described embodiment, and can be broadly applied to a form that can be conceptually applied to a model illustrated in FIG.
また、粘弾性体の配合や形状等も種々の変更が可能である。例えば、主鎖にC−C結合を有する基材ゴム100質量部に対してシリカを100〜150質量部添加し、そのシリカに対してシラン化合物を10〜30質量%配合した高減衰ゴムを用いることにより、上述した歪依存性、周波数依存性、温度依存性を満足することができる。 Various changes can be made to the composition and shape of the viscoelastic body. For example, 100 to 150 parts by mass of silica is added to 100 parts by mass of a base rubber having a C—C bond in the main chain, and a high damping rubber in which 10 to 30% by mass of a silane compound is blended with respect to the silica is used. Thus, the strain dependency, frequency dependency, and temperature dependency described above can be satisfied.
なお、シラン化合物は、下記の一般式で:
前記一般式(1) で表されるシラン化合物において、R1 〜R4 に相当するアルコキシ基としては、Cn H2n+1Oで表される種々の炭素数のものがあげられるが、とくに炭素数が1〜2であるメトキシ、エトキシが好ましいものとしてあげられる。またハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素などがあげられる。 In the silane compound represented by the general formula (1), examples of the alkoxy group corresponding to R 1 to R 4 include those having various carbon numbers represented by C n H 2n + 1 O. Preferable examples include methoxy and ethoxy having 1 to 2 carbon atoms. Examples of the halogen atom include fluorine, chlorine, bromine and the like.
アルキル基としては、Cn H2n+1で表される種々の炭素数のものがあげられるが、とくにその炭素数は1〜20程度であるのが好ましい。かかるアルキル基としては、たとえばメチル、エチル、n−プロピル、イソプロピル、n−ブチル、イソブチル、第2級ブチル、第3級ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシルなどがあげられる。 Examples of the alkyl group include those having various carbon numbers represented by C n H 2n + 1 , and the carbon number is particularly preferably about 1 to 20. Examples of such alkyl groups include methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl, pentyl, hexyl, heptyl, octyl, nonyl, decyl, undecyl, dodecyl and the like. can give.
またアリール基としては、たとえばフェニル、トリル、キシリル、ビフェニリル、o−テルフェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリルなどがあげられる。かかるシラン化合物の具体例としては、これに限定されないがたとえば、n−ヘキシルトリメトキシシラン、トリエトキシフェニルシラン、ジエトキシジメチルシラン、ジメチルジクロロシラン、メチルジクロロシランなどがあげられる。 Examples of the aryl group include phenyl, tolyl, xylyl, biphenylyl, o-terphenyl, naphthyl, anthryl, phenanthryl and the like. Specific examples of such silane compounds include, but are not limited to, n-hexyltrimethoxysilane, triethoxyphenylsilane, diethoxydimethylsilane, dimethyldichlorosilane, methyldichlorosilane, and the like.
ゴム組成物には上記以外にもたとえば、加硫剤、加硫促進剤、加硫促進助剤、加硫遅延剤、シリカ以外の補強剤、充填剤、軟化剤、可塑剤、粘着性付与剤その他、各種の添加剤を添加してもよい。上記のうち加硫剤としては、たとえば硫黄、有機含硫黄化合物、有機過酸化物などがあげられ、このうち有機含硫黄化合物としては、たとえばN,N′−ジチオビスモルホリンなどがあげられ、有機過酸化物としては、たとえばベンゾイルペルオキシド、ジクミルペルオキシドなどがあげられる。 In addition to the above, the rubber composition includes, for example, a vulcanizing agent, a vulcanization accelerator, a vulcanization acceleration aid, a vulcanization retarder, a reinforcing agent other than silica, a filler, a softening agent, a plasticizer, and a tackifier. In addition, various additives may be added. Among the above, examples of the vulcanizing agent include sulfur, organic sulfur-containing compounds, and organic peroxides. Among these, examples of the organic sulfur-containing compounds include N, N'-dithiobismorpholine and the like. Examples of the peroxide include benzoyl peroxide and dicumyl peroxide.
また加硫促進剤としては、たとえばテトラメチルチウラムジスルフィド、テトラメチルチウラムモノスルフィドなどのチウラム系加硫促進剤;ジブチルジチオカーバミン酸亜鉛、ジエチルジチオカーバミン酸亜鉛、ジメチルジチオカーバミン酸ナトリウム、ジエチルジチオカーバミン酸テルルなどのジチオカーバミン酸類;2−メルカプトベンゾチアゾール、N−シクロヘキシル−2−ベンゾチアゾールスルフェンアミドなどのチアゾール類;トリメチルチオ尿素、N,N′−ジエチルチオ尿素などのチオウレア類などの有機促進剤や、あるいは消石灰、酸化マグネシウム、酸化チタン、リサージ(PbO)などの無機促進剤があげられる。 Examples of the vulcanization accelerator include thiuram vulcanization accelerators such as tetramethylthiuram disulfide and tetramethylthiuram monosulfide; zinc dibutyldithiocarbamate, zinc diethyldithiocarbamate, sodium dimethyldithiocarbamate, diethyl Dithiocarbamates such as tellurium dithiocarbamate; thiazoles such as 2-mercaptobenzothiazole and N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide; organics such as thioureas such as trimethylthiourea and N, N′-diethylthiourea Examples of the promoter include inorganic promoters such as slaked lime, magnesium oxide, titanium oxide, and risurge (PbO).
加硫促進助剤としては、たとえばステアリン酸、オレイン酸、綿実脂肪酸などの脂肪酸や、あるいは亜鉛華などの金属酸化物などがあげられる。加硫遅延剤としては、たとえばサリチル酸、無水フタル酸、安息香酸などの芳香族有機酸;N−ニトロソジフェニルアミン、N−ニトロソ−2,2,4−トリメチル−1,2−ジハイドロキノン、N−ニトロソフェニル−β−ナフチルアミンなどのニトロソ化合物などがあげられる。 Examples of the vulcanization acceleration aid include fatty acids such as stearic acid, oleic acid and cottonseed fatty acid, and metal oxides such as zinc white. Examples of the vulcanization retarder include aromatic organic acids such as salicylic acid, phthalic anhydride, and benzoic acid; N-nitrosodiphenylamine, N-nitroso-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinone, N-nitroso And nitroso compounds such as phenyl-β-naphthylamine.
上記加硫剤、加硫促進剤、加硫促進助剤および加硫遅延剤は、その合計の配合量が、基材ゴム100質量部に対して4〜15質量部程度程度であるのが好ましい。老化防止剤としては、たとえば2−メルカプトベンゾイミダゾールなどのイミダゾール類;フェニル−α−ナフチルアミン、N,N′−ジ−β−ナフチル−p−フェニレンジアミン、N−フェニル−N′−イソプロピル−p−フェニレンジアミンなどのアミン類;ジ−t−ブチル−p−クレゾール、スチレン化フェノールなどのフェノール類などがあげられる。 The total amount of the vulcanizing agent, vulcanization accelerator, vulcanization acceleration aid, and vulcanization retarder is preferably about 4 to 15 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base rubber. . Examples of the antioxidant include imidazoles such as 2-mercaptobenzimidazole; phenyl-α-naphthylamine, N, N′-di-β-naphthyl-p-phenylenediamine, N-phenyl-N′-isopropyl-p- Examples include amines such as phenylenediamine; phenols such as di-t-butyl-p-cresol and styrenated phenol.
老化防止剤の配合量は、基材ゴム100質量部に対して1.5〜5質量部程度が好ましい。シリカ以外の補強剤としては主にカーボンブラックが使用される他、ケイ酸塩系のホワイトカーボン、亜鉛華、表面処理沈降性炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、クレーなどの無機補強剤や、あるいはクマロン・インデン樹脂、フェノール樹脂、ハイスチレン樹脂(スチレン含有量の多いスチレン−ブタジエン共重合体)などの有機補強剤も使用できる。 The blending amount of the antioxidant is preferably about 1.5 to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base rubber. Carbon black is mainly used as a reinforcing agent other than silica, inorganic reinforcing agents such as silicate-based white carbon, zinc white, surface-treated precipitated calcium carbonate, magnesium carbonate, talc, clay, or coumarone. -Organic reinforcing agents such as indene resin, phenol resin, and high styrene resin (styrene-butadiene copolymer having a high styrene content) can also be used.
また充填剤としては、たとえば炭酸カルシウム、クレー、硫酸バリウム、珪藻土などがあげられる。上記シリカ以外の補強剤および/または充填剤の配合量は、基材ゴム100質量部に対して5〜50質量部程度が好ましい。軟化剤としては、たとえば脂肪酸(ステアリン酸、ラウリン酸など)、綿実油、トール油、アスファルト物質、パラフィンワックスなどの、植物油系、鉱物油系、および合成系の各種軟化剤があげられる。 Examples of the filler include calcium carbonate, clay, barium sulfate, and diatomaceous earth. The blending amount of the reinforcing agent and / or filler other than the silica is preferably about 5 to 50 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base rubber. Examples of the softener include vegetable oil-based, mineral oil-based, and synthetic softeners such as fatty acids (stearic acid, lauric acid, etc.), cottonseed oil, tall oil, asphalt substances, and paraffin wax.
軟化剤の配合量は、基材ゴム100質量部に対して10〜100質量部程度が好ましい。可塑剤としては、たとえばジブチルフタレート、ジオクチルフタレート、トリクレジルフォスフェートなどの各種可塑剤があげられる。可塑剤の配合量は、基材ゴム100質量部に対して5〜20質量部程度が好ましい。 The blending amount of the softening agent is preferably about 10 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base rubber. Examples of the plasticizer include various plasticizers such as dibutyl phthalate, dioctyl phthalate, and tricresyl phosphate. As for the compounding quantity of a plasticizer, about 5-20 mass parts is preferable with respect to 100 mass parts of base rubber.
さらに粘着性付与剤としては、たとえばクマロン・インデン樹脂、芳香族系樹脂、芳香族・脂肪族混合系樹脂、ロジン系樹脂、シクロペンタジエン系樹脂などがあげられる。粘着性付与剤の配合量は、基材ゴム100質量部に対して5〜50質量部程度であるのが好ましい。 Further, examples of the tackifier include coumarone / indene resin, aromatic resin, aromatic / aliphatic mixed resin, rosin resin, and cyclopentadiene resin. The compounding amount of the tackifier is preferably about 5 to 50 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base rubber.
上記以外にも、ゴム組成物にはたとえば分散剤、溶剤などを適宜配合してもよい。ゴム組成物は、上記の各成分を、たとえば密閉式混練機などを用いて混練することで製造される。そして粘弾性体は、たとえば上記ゴム組成物を、ローラーヘッド押出機などを用いてシート状に成形し、所定の形状を有するようにこのシートを打ち抜いた後、打ち抜いたシートを、所定の厚みを有するように複数枚、積層した状態で、所定の型内で加熱して加硫成形するなどして製造される。 In addition to the above, for example, a dispersant, a solvent and the like may be appropriately blended in the rubber composition. The rubber composition is produced by kneading the above components using, for example, a closed kneader. The viscoelastic body is formed, for example, by molding the rubber composition into a sheet using a roller head extruder, punching out the sheet so as to have a predetermined shape, and then cutting the punched sheet into a predetermined thickness. In a state where a plurality of sheets are laminated so as to have, they are manufactured by heating in a predetermined mold and performing vulcanization molding.
また、上述した制振キャビネットにおいては、制振装置は、上記の形態に限定されず、各部材の形状等は適宜変更するとよい。 Moreover, in the vibration suppression cabinet mentioned above, a vibration suppression apparatus is not limited to said form, It is good to change suitably the shape of each member.
例えば、上述した実施形態では、制振ユニット30は、図3(a)(b)に示すように、滑り支承材38、39を中間プレート35の両側に配設し、粘弾性体31、32を備えた制振装置15として機能する部位と、滑り支承装置36、37を一体的に構成した構造を例示した。本件発明に係る制振キャビネットは、この実施形態に限定されない。例えば、制振装置15として機能する部位は、中間プレート35を1枚、粘弾性体31、32を2枚積層したものを例示したが、粘弾性体31、32と中間プレート35の積層数はこれに限定されない。積層数は、3層又は5層以上の多層に積層してもよい。また、積層体40の積層方向の両側に取付板36、37を固着し、取付板を介在させて固定用プレート33、34に取り付けたものを例示したが、図11に示すように、粘弾性体31、32を直接固定用プレート33、34に固着してもよい。
For example, in the above-described embodiment, as shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b), the
また、図12に示すように、滑り支承装置36、37に代えて、転がり支承装置46、47を用いてもよい。図13に示す参考例では、粘弾性体51とプレート52で構成した制振装置53と、滑り支承装置54を別体で構成している。図13に示す参考例では、内キャビネット12を支承する滑り支承装置54を配設し、制振装置53をその近傍に設けているが、図14に示すように、滑り支承装置54に代えて、転がり支承装置55を用いてもよい。
In addition, as shown in FIG. 12, instead of the sliding
10 制振キャビネット
11 外キャビネット
12 内キャビネット
13、14 滑り支承装置
15 制振装置
21 床材
22 柱材
23 天井材
24、25 側面
26 下板材
27 柱材
28 上板材
30 制振ユニット
31、32 粘弾性体
33、34 固定用プレート
35 中間プレート
36 第1取付板
37 第2取付板
38、39 滑り支承材
40 積層体
41、42 取付孔
51 粘弾性体
52 プレート
53 制振装置
54 滑り支承装置
55 転がり支承装置
DESCRIPTION OF
Claims (2)
前記制振ユニットは、制振装置と滑り支承装置又は転がり支承装置とで構成され、
前記制振装置は、粘弾性体と中間プレートを交互に積層した積層体を、一対のプレート間に取り付け、前記一対のプレートのうち、一方のプレートを前記内キャビネットに固定し、他方のプレートを前記外キャビネットの床材又は天井材に固定したものであって、
前記滑り支承装置又は転がり支承装置は、前記中間プレートの前記粘弾性体よりも延在した延在部にそれぞれ装着され、前記内キャビネットを支承すると共に、前記一対のプレートに対して摺動又は転がり移動可能な滑り支承材又は転がり支承材を備え、
前記制振装置の前記粘弾性体が、前記内キャビネットに積載した質量体を含む該内キャビネットの総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上であることを特徴とする制振キャビネット。 Comprising an outer cabinet, an inner cabinet disposed in the inside of the outer cabinet, and a damping unit disposed between the inner cabinet and the outer cabinet,
The vibration control unit is composed of a vibration control device and a sliding support device or a rolling support device,
The vibration damping device, a laminate obtained by laminating a viscoelastic member and the intermediate plate are alternately mounted between a pair of plates, one of said pair of plates, the one plate is fixed to the cabinet, the other plate be those fixed to the flooring or ceiling material of the outer cabinet,
The sliding bearing device or the rolling bearing device is mounted on each of the extended portions of the intermediate plate extending from the viscoelastic body, supports the inner cabinet, and slides or rolls with respect to the pair of plates. It is equipped with movable sliding bearing material or rolling bearing material,
The viscoelastic body of the vibration damping device, when the total weight of the cabinet, including a mass which is loaded into said cabinet was M (kg), at 20 ° C. of the temperature environment, the shear strain rate gamma = 1. When a vibration of 0, f = 2.0 Hz is applied, a spring value of 0.28 M (N / mm) or more and 0.70 M (N / mm) or less is exhibited, and the loss coefficient tan δ is 0.4. A vibration control cabinet characterized by the above.
制振装置と滑り支承装置又は転がり支承装置とで構成され、Consists of vibration control device and sliding support device or rolling support device,
前記制振装置は、粘弾性体と中間プレートを交互に積層した積層体を、一対のプレート間に取り付けたものであり、The vibration damping device is a laminate in which a viscoelastic body and an intermediate plate are alternately laminated, and is attached between a pair of plates.
前記滑り支承装置又は転がり支承装置は、前記中間プレートの前記粘弾性体よりも延在した延在部にそれぞれ装着され、前記内キャビネットを支承すると共に、前記一対のプレートに対して摺動又は転がり移動可能な滑り支承材又は転がり支承材を備え、The sliding bearing device or the rolling bearing device is mounted on each of the extended portions of the intermediate plate extending from the viscoelastic body, supports the inner cabinet, and slides or rolls with respect to the pair of plates. It is equipped with movable sliding bearing material or rolling bearing material,
前記制振装置の前記粘弾性体が、前記内キャビネットに積載した質量体を含む該内キャビネットの総質量をM(kg)としたとき、20℃の温度環境において、せん断ひずみ率γ=1.0、f=2.0Hzの振動を与えたとき、0.28M(N/mm)以上で、0.70M(N/mm)以下のばね値を発揮し、かつ、損失係数tanδが0.4以上であることを特徴とする制振ユニット。When the total mass of the inner cabinet including the mass body loaded on the inner cabinet is M (kg), the shear strain rate γ = 1. When a vibration of 0, f = 2.0 Hz is applied, a spring value of 0.28 M (N / mm) or more and 0.70 M (N / mm) or less is exhibited, and the loss coefficient tan δ is 0.4. A vibration control unit characterized by the above.
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