一种挤压口吸能方法及防撞垫结构

    公开(公告)号:CN115467272B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211285812.6

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: E01F15/14

    摘要: 本申请提供一种挤压口吸能方法及防撞垫结构。其包括:能够由车辆撞击而向后滑移压缩吸收撞击能量的防撞垫主体,以及设置于防撞垫主体后端的后端斜撑。本申请在防撞垫主体下部的导向装置内设置剪力挤压耗能部件,协同防撞垫主体各框架结构之间的压缩吸能组件共同吸收撞击能量,并在防撞垫主体被撞击至完全压缩后,进一步利用最后一节框架的后倾变形量拨动后端斜撑顶端,通过压缩后端斜撑中的吸能缓冲材料进一步吸收撞击能量,通过侵入泡沫铝等吸能缓冲材料提供二次吸能,吸能效果更好。采用本申请的防撞垫结构防护1.5吨小轿车100km/h速度碰撞时,防撞垫结构所需长度可由6m缩短至4m,大大压缩了公路路面导流区面积,能够灵活安装在导流区域前端。

    一种全自动智能打桩机及施工方法

    公开(公告)号:CN117988265A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410188881.8

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明公开了一种全自动智能打桩机及施工方法,包括车辆、红外线定位设备、自动夹具装置、液压夯锤、数据控制装置、电控箱,所述车辆的两侧分别设置一个所述红外线定位设备,所述红外线定位设备包括伸缩杆和红外线装置,所述自动夹具装置设置在车头后方的车厢内,车厢内还放置立柱,所述自动夹具装置上的构件可自由转动,所述数据控制装置为整套设备的控制中心,所述红外线定位设备设自动夹具装置、液压夯锤上均设置数据处理器,数据处理器通过无线信号与智能控制器连接,所述电控箱与车辆上的电瓶通过电线连接,所述电控箱再分别引电线至其他设备上。本发明有效解决波形梁护栏立柱施工中存在的安全隐患,提升护栏施工效率,提高整体交通工程的智能化建设。

    一种用于护栏安全性能评价的车辆模型验证系统及方法

    公开(公告)号:CN111401678B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202010060955.1

    申请日:2020-01-19

    摘要: 本发明一种用于护栏安全性能仿真评价的车辆模型验证系统及方法,以有限元法计算机仿真模拟作为技术手段,将实际车辆简化并在计算机仿真模拟系统中建立并验证车辆模型,以使其能够准确反映并评价公路护栏结构是否达到相应防护等级,具体地,通过分部件测试模块、整车测试模块和整车碰撞测试模块分别对分部件模型、整车模型和整车碰撞前后的车辆模型进行测试验证,以保证车辆模型的准确性、数值稳定性以及有效性。车辆模型的测试验证有利于实现护栏安全性能仿真系统的标准化、规范化,是科研技术人员对护栏安全性能得出准确判断的基本保障,也是业主和监理对护栏设计及使用安全性能进行验收的基本依据。

    一种基于计算机仿真技术的护栏安全综合评价系统及方法

    公开(公告)号:CN111062158B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201911202929.1

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 一种基于计算机仿真技术的护栏安全综合评价系统,包括护栏结构安全性能评价的仿真分系统、护栏公路适应安全性能评价的仿真分系统、护栏车辆适应安全性能评价的仿真分系统和护栏事故后评价仿真分系统,以有限元法计算机仿真模拟作为技术手段,通过建立与实际工况相符的1∶1模型,参照《公路护栏安全性能评价标准》(JTG B05‑01)对护栏检测的碰撞条件,对护栏安全性能进行基于计算机仿真技术的护栏安全综合评价;仿真模拟技术能够摒弃试验场地和车辆受限的弊病,即采用仿真技术模拟车辆模型、护栏模型等并模拟各种复杂公路路况、各种车辆类型,在不同碰撞条件下,对护栏结构的影响,具有费用省、周期短、可模拟各种复杂工况的优势。

    一种高精度自控大型摆锤测试装置

    公开(公告)号:CN116818559B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311061710.0

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种高精度自控大型摆锤测试装置,包括控制系统、摆锤框架、摆锤基座、锤头、转动电机、轴承座、刻度表、位移传感器、应力传感器、旋转杆,摆锤基座固定在路面上,摆锤框架锚固在其上,轴承座固定在摆锤框架顶部,旋转杆一端与轴承座通过旋转销连接,另一端与锤头固接,转动电机固定在摆锤框架顶部和轴承座轴连接,转动电机转动时带动轴承座内部轴承转动,旋转杆通过内部轴承围绕旋转销转动;位移传感器与应力传感器设置在试件背部及两侧,试件在路面上且位于锤头前方,通过锤头撞击试件测试得到位移值与受力值。结合智能控制系统,提升测试精度及试验效率,避免人为误差;稳定性好,适用性强,可满足多种类大型试件测试。