一种装配式中空多腔圆端型钢管混凝土桥墩及其制备方法

    公开(公告)号:CN109403206A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811116406.0

    申请日:2018-09-25

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: E01D19/02

    摘要: 本发明公开了一种装配式中空多腔圆端型钢管混凝土桥墩及其制备方法,包括圆端型的内钢管和混凝土,还包括与内钢管同心布置的圆端型的外钢管,所述混凝土浇筑在内、外钢管之间,在内钢管的直线段与外钢管的直线段之间均布有若干横隔板,在内钢管圆弧段的外壁上绕其轴心均布有若干角钢加劲肋,在外钢管的外部沿其表面通长布置有不与外钢管的端部及梁柱节点连接的套管,在该套管端部布置有预应力套环。本发明由于截面开展,在同样自重情况下其抗弯刚度较大,因而在弯矩较大的情况下可以更好地发挥材料的力学性能,承载力高,具有较好的塑性、韧性和耐火性能,施工工序少,加快了施工速度,且可在工厂加工完成,有助于实现工厂化。

    非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法

    公开(公告)号:CN114707107B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210304800.7

    申请日:2022-03-23

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F17/14 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,包括由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤和由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤;由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤包括设定高斯窗函数并乘以非平稳信号得到高斯脉冲集合;修正得到修正高斯脉冲集合;进行傅里叶变换得到时频矩阵,并生成最终的演化功率谱密度;由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤包括生成虚部为0的时频矩阵;傅里叶逆变换得到相位为0的修正高斯脉冲集合;移动修正高斯脉冲的中心位置到初始位置得到高斯脉冲矩阵,并重构得到最终的非平稳信号。本发明提供了一种简单可行的非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,可靠性高、实用性好,简单易行。

    非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法

    公开(公告)号:CN114707107A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210304800.7

    申请日:2022-03-23

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F17/14 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,包括由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤和由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤;由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤包括设定高斯窗函数并乘以非平稳信号得到高斯脉冲集合;修正得到修正高斯脉冲集合;进行傅里叶变换得到时频矩阵,并生成最终的演化功率谱密度;由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤包括生成虚部为0的时频矩阵;傅里叶逆变换得到相位为0的修正高斯脉冲集合;移动修正高斯脉冲的中心位置到初始位置得到高斯脉冲矩阵,并重构得到最终的非平稳信号。本发明提供了一种简单可行的非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,可靠性高、实用性好,简单易行。

    近断层地震作用下高铁桥梁-轨道系统适用性评价方法

    公开(公告)号:CN111368476B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010146738.4

    申请日:2020-03-05

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/13

    摘要: 本发明公开了一种近断层地震作用下高速铁路桥梁‑轨道系统适用性评价方法,包括:(1)建立有限元模型;(2)不确定性分析;(3)确定适用性分析的指标及其限值;(4)求出结构响应发生超限概率的置信区间;(5)对结构和系统在近断层地震下适用性进行评价和判断。本发明采用的方法具有明显的统计规律性,能够良好地解决结构在近断层地震动下响应离散性较大而导致抗震分析缺乏代表性的问题;本发明评价方法能够对近断层地震作用下结构和系统的超限概率进行合理地预测,并对它们的超限状态进行全面的评价;本发明能够对结构和系统在近断层地震作用下的适用性进行定义和判断,为近断层地区的桥梁结构抗震以及危险性分析提供科学的依据。

    一种装配式中空多腔圆端型钢管混凝土桥墩

    公开(公告)号:CN208907206U

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201821561214.6

    申请日:2018-09-25

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: E01D19/02

    摘要: 本实用新型公开了一种装配式中空多腔圆端型钢管混凝土桥墩,包括圆端型的内钢管和混凝土,还包括与内钢管同心布置的圆端型的外钢管,所述混凝土浇筑在内、外钢管之间,在内钢管的直线段与外钢管的直线段之间均布有若干横隔板,在内钢管圆弧段的外壁上绕其轴心均布有若干角钢加劲肋,在外钢管的外部沿其表面通长布置有不与外钢管的端部及梁柱节点连接的套管,在该套管端部布置有预应力套环。本实用新型由于截面开展,在同样自重情况下其抗弯刚度较大,因而在弯矩较大的情况下可以更好地发挥材料的力学性能,承载力高,具有较好的塑性、韧性和耐火性能,施工工序少,加快了施工速度,且可在工厂加工完成,有助于实现工厂化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    装配式预应力组合箱梁
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210507091U

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201920916451.8

    申请日:2019-06-18

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: E01D2/04 E01D19/00 E01D101/28

    摘要: 本实用新型公开了一种装配式预应力组合箱梁,它包括若干箱梁单元,箱梁单元包括底板、腹板、端板和顶板;底板为混凝土预制板,其上表面沿板长方向预埋有多个安装底座;腹板的顶部设有连接加强件,腹板的数量与安装底座的数量相匹配,各腹板沿板长方向并列布置、与安装底座可拆卸连接;端板置于底板上,可拆卸连接于相邻两腹板之间;顶板为混凝土预制板,其上预留有贯穿板厚的后浇孔,顶板置于腹板上使后浇孔套于连接加强件外。由于各部件均在工厂预制,提高了施工速度和质量,采用可拆卸连接的腹板解决靠近支座处混凝土主拉应力不足的问题,也能避免传统混合梁混凝土板养护过程中产生的收缩变形而引起钢波纹钢腹板的附加应力,确保承载性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种装配式多腔钢管混凝土构件

    公开(公告)号:CN209408886U

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201821560330.6

    申请日:2018-09-25

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B28B21/60 E04C3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种装配式多腔钢管混凝土构件,包括内钢管和混凝土,在所述内钢管的外壁上绕其轴心固接有若干加劲肋钢板,在各加劲肋钢板上均固接有沿内钢管径向布置的连接钢板,相邻连接钢板通过其外端固接的槽钢连接,各槽钢的侧腿与连接钢板的侧面平行对接,所述加劲肋钢板、连接钢板和槽钢均沿内钢管的轴线通长布置,所述混凝土浇筑在内钢管、连接钢板和槽钢合围成的空腔内。本实用新型由于截面开展,在同样自重情况下其抗弯刚度较大,因而在弯矩较大的情况下可以更好地发挥材料的力学性能;承载力高,具有较好的塑性、韧性和耐火性能,制作较容易,运输方便,施工工序少,加快了施工速度,提高经济效益。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    中空夹层多腔钢管混凝土构件

    公开(公告)号:CN209323348U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201822203222.X

    申请日:2018-12-26

    申请人: 中南大学

    摘要: 本实用新型公开了一种中空夹层多腔钢管混凝土构件,包括同心布置的内钢管和外钢管,在该内、外钢管之间填充有混凝土,在所述内钢管外壁上绕其轴心均布有若干横隔板,各横隔板沿内钢管轴向通长布置,各横隔板的外端部与设置在外钢管内壁的凹槽卡接相连,在外钢管内壁及内钢管外壁上均设有凸齿,在横隔板侧面沿轴向均布有若干剪力槽,在外钢管外沿其环向粘贴有若干由碳纤维复合材料制成的外筒,该外筒不与外钢管端部连接。本实用新型耐腐蚀性强,钢管壁和混凝土之间脱开现象少,钢管不易发生局部屈曲,混凝土三向受压状态均匀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种装配式中空夹层钢管混凝土构件

    公开(公告)号:CN208907282U

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201821560325.5

    申请日:2018-09-25

    申请人: 中南大学

    摘要: 本实用新型公开了一种装配式中空夹层钢管混凝土构件,包括同心布置的内钢管和外钢管,在该内、外钢管之间浇筑有混凝土,在所述内钢管的外壁上绕其轴心均布有若干角钢加劲肋,在该角钢加劲肋的外部环箍有与内钢管同心布置的钢筋网,在所述外钢管的外部沿其表面通长布置有不与外钢管的端部及梁柱节点连接的套管,在该套管端部布置有预应力套环。本实用新型由于截面开展,在同样自重情况下其抗弯刚度较大,因而在弯矩较大的情况下可以更好地发挥材料的力学性能,承载力高,具有较好的塑性、韧性和耐火性能,可以加快施工速度,缩短施工周期,提高经济效益。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利