一种斜拉桥抗爆试验台座

    公开(公告)号:CN108332983B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810014694.2

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥抗爆试验台座,包含承台、立柱、横梁、桥面及多根拉索;所述立柱和所述桥面均设置在所述承台上;立柱顶部通过横梁连接;立柱和桥面通过所述拉索连接;所述桥面的两端设置有若干配重块;所述立柱将桥面分为若干桥面节段。本发明解决了斜拉桥在爆炸荷载下,各构件间相互影响,并通过配重解决拉索索力的问题,可模拟真实情况的抗爆试验台座,不仅节约成本,还达到了施工方便的目的。

    一种快速装配式钢桥主梁抗爆防护板及其制作装配方法

    公开(公告)号:CN108560401A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810506135.3

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速装配式钢桥主梁抗爆防护板及其制作装配方法,该防护板由多块装配式抗爆防护板单体组合而成,每一块单体的顶钢板与底钢板之间通过铰链与耗能软钢棒连接成整体,所述泡沫铝层填充于顶底钢板之间,所述变截面钢棒粘结在底钢板上,所述带孔圆钢锭粘结在顶钢板上,所述玄武岩纤维布粘结与顶钢板上,所述SMA阻燃沥青混凝土磨耗层在防护板装配完成后铺装于表面。本发明利用泡沫铝对爆炸冲击波能量卓越的吸收能力,钢棒的支撑及耗能能力,玄武岩纤维布的耐高温性能,SMA阻燃沥青混凝土磨耗层的伪装及抗磨耗能力达到承受上部荷载及保护钢桥主梁。同时,本发明具有节约成本、质量可控和施工方便的优点。

    一种管道抗爆防护结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN109357087A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811312924.X

    申请日:2018-11-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种管道抗爆防护结构,其结构由内向外包括管道、聚合物层、混合聚合物层、玻璃纤维层、钢丝网、防弹层、防爆膜、夹持带、珍珠岩层和防火层,所述混合聚合物层外设有玻璃纤维层,玻璃纤维层为两个半圆管拼接而成,半圆管厚度为5-10cm,两个半圆管之间设有空隙;本发明利用珍珠岩和防火材料的耐火性和低导热性,聚合物、玻璃纤维和钢材的高韧性和高延性,以及防爆膜和防弹层高防护性组成抗爆、防弹和高耐火的管道防护结构,能有效防止在子弹、弹片冲击爆炸荷载和高温作用下管道出现破坏,保障管道的安全。同时,本发明可在工厂完成预制,在现场进行拼装,具有质量可控和施工方便的优点。

    一种材料密实度的压杆测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109001062A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810586290.0

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种材料密实度的压杆测量装置及测量方法。本发明的装置包括与待测试件垂直接触的入射杆,所述待测试件上贴有应变片,所述入射杆的另一端依次设置有前置打击杆和后置打击杆,所述的前置打击杆和所述的后置打击杆之间设置有连接链,所述前置打击杆与所述后置打击杆之间具有间隙d,后置打击杆的长度l2、前置打击杆和后置打击杆之间的间隙长度d、入射杆的长度l3、试件的长度ls满足的约束关系为:2d/v0+2l2/C0<l3/C0与2d/v0+2l2/C0<ls/Cs。本发明应用范围较为广泛,可对同种材料之间和不同种材料之间均可进行密实度的比较,优势明显。

    抗爆抗冲击防护墙及其制备方法

    公开(公告)号:CN108222629B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810007308.7

    申请日:2018-01-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗爆抗冲击防护墙及其制备方法,防护墙包括至少一组外墙和内墙。所述外墙包括钢纤维混凝土层以及包设于所述钢纤维混凝土层上下边和背面的若干钢板,所述内墙包括与所述外墙相对的复合夹层、能够支撑所述复合夹层的支撑机构,所述复合夹层从外至内依次包括防火涂层、能够隔断冲击波的隔断层。制备方法包括步骤:(1)将支撑机构与结构物固结;(2)从支撑机构外侧依次施工复合夹层;(3)将钢纤维混凝土通过钢板定位后与地面锚固,完成制备。本发明的防护墙抗爆抗冲击效果好;大爆炸荷载下可实现空气泄压;能够进一步削弱爆炸冲击波;本发明防护墙的制备方法简单、易操作,施工周期短,防护效果优越。

    一种快速装配式钢桥主梁抗爆防护板及其制作装配方法

    公开(公告)号:CN108560401B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810506135.3

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速装配式钢桥主梁抗爆防护板及其制作装配方法,该防护板由多块装配式抗爆防护板单体组合而成,每一块单体的顶钢板与底钢板之间通过铰链与耗能软钢棒连接成整体,所述泡沫铝层填充于顶底钢板之间,所述变截面钢棒粘结在底钢板上,所述带孔圆钢锭粘结在顶钢板上,所述玄武岩纤维布粘结与顶钢板上,所述SMA阻燃沥青混凝土磨耗层在防护板装配完成后铺装于表面。本发明利用泡沫铝对爆炸冲击波能量卓越的吸收能力,钢棒的支撑及耗能能力,玄武岩纤维布的耐高温性能,SMA阻燃沥青混凝土磨耗层的伪装及抗磨耗能力达到承受上部荷载及保护钢桥主梁。同时,本发明具有节约成本、质量可控和施工方便的优点。

    一种斜拉桥抗爆试验台座

    公开(公告)号:CN108332983A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810014694.2

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥抗爆试验台座,包含承台、立柱、横梁、桥面及多根拉索;所述立柱和所述桥面均设置在所述承台上;立柱顶部通过横梁连接;立柱和桥面通过所述拉索连接;所述桥面的两端设置有若干配重块;所述立柱将桥面分为若干桥面节段。本发明解决了斜拉桥在爆炸荷载下,各构件间相互影响,并通过配重解决拉索索力的问题,可模拟真实情况的抗爆试验台座,不仅节约成本,还达到了施工方便的目的。

    可快速修复的幕墙缓冲支座及施工方法

    公开(公告)号:CN109356307B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811366490.1

    申请日:2018-11-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了可快速修复的幕墙缓冲支座,包括底座、滑块、耗能钢片、角钢、竖板、夹具,所述底座中部设有滑槽,滑块设置于滑槽中,滑块上焊有竖板,竖板左右两侧焊有角钢形成夹槽,底座左右两侧焊有夹具,所述耗能钢片设置在夹槽与夹具之间,底座通过锚栓与结构物楼板固结;本发明利用钢材的高强度、高韧性和高延性,并结合耗能钢片形状和滑动机构,在较小的地震荷载、风荷载和冲击荷载作用下通过耗能钢片的弹性变形起到缓冲作用,并可恢复原状;在较大的地震荷载、风荷载和冲击荷载作用下通过耗能钢片的塑性变形耗能来防止幕墙结构破坏。另外,耗能钢片可随时更换,快速修复。本发明可事先预制,在现场进行安装,成本低、质量可控,施工方便。

    一种材料密实度的压杆测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109001062B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201810586290.0

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种材料密实度的压杆测量装置及测量方法。本发明的装置包括与待测试件垂直接触的入射杆,所述待测试件上贴有应变片,所述入射杆的另一端依次设置有前置打击杆和后置打击杆,所述的前置打击杆和所述的后置打击杆之间设置有连接链,所述前置打击杆与所述后置打击杆之间具有间隙d,后置打击杆的长度l2、前置打击杆和后置打击杆之间的间隙长度d、入射杆的长度l3、试件的长度ls满足的约束关系为:2d/v0+2l2/C0<l3/C0与2d/v0+2l2/C0<ls/Cs。本发明应用范围较为广泛,可对同种材料之间和不同种材料之间均可进行密实度的比较,优势明显。

    一种新型抗爆防护门门扇结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN108999540B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810828149.7

    申请日:2018-07-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型抗爆防护门门扇结构,包括蒙皮外钢板框架,还包括U型加劲肋和钢棒,所述U型加劲肋焊接于蒙皮外钢板框架上层的内侧,所述钢棒两端分别与蒙皮外钢板框架的上层和下层相焊接,所述钢棒上设有钢套管,钢管套非完全覆盖整根钢棒,通过在蒙皮外钢板框架内增设U型加劲肋和钢棒,增加防护门门扇的刚度,钢板与钢棒的变形耗能能力,在不改变门扇基本结构的前提下,能够实现快速正常安装,达到阻断爆炸冲击波的目的,有效缓解了因爆炸波而带来的各种损害,提高生活的安全指数,有广阔的应用价值和发展前景。

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