一种用于水下振动台的充气式防水装置

    公开(公告)号:CN109839255A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811565043.9

    申请日:2018-12-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/06

    摘要: 本发明公开了一种用于水下振动台的充气式防水装置,包括振动台和位于振动台周边的混凝土基础,所述振动台的台面和周边混凝土基础之间设置有充气型防水气枕,所述充气型防水气枕通过充气管连接有充气机构。该装置满足水下振动台三向长行程运动的前提下进行有效的防水,减少对振动台运动以及水环境的影响,便于长行程水下振动台的实现。

    一种可调控侧壁刚度的等效剪切梁模型箱系统

    公开(公告)号:CN109632228A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910028874.0

    申请日:2019-01-12

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种可调控侧壁刚度的等效剪切梁模型箱系统,包括等效剪切梁模型箱、信号控制系统、承压框架和实体钢底板,等效剪切梁模型箱的内部用于填充土体;等效剪切梁模型箱侧壁的内侧设有铝合金薄板;铝合金薄板与土体接触一侧涂抹有胶水;等效剪切梁模型箱放置于实体刚底板的上表面,实体刚底板的底部固定于振动台台面;等效剪切梁模型箱的底部每侧通过L型角钢的短边固定,L型角钢的长边与实体钢底板固定,等效剪切梁模型箱顶部设置有承压框架,承压框架的每侧下垂设置有传力长杆,L型角钢的长边上与传力长杆相对应的设有传力短杆,传力长杆和传力短杆之间连接有电控拉力弹簧器;模型箱的内部土体中和侧壁外部均设置有位移传感器。

    一种橡胶集料混凝土联结倾斜排桩隔振屏障及制作方法

    公开(公告)号:CN109555166A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811634828.7

    申请日:2018-12-29

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种橡胶集料混凝土联结倾斜排桩隔振屏障及制作方法,隔振屏障包括桩间土,所述桩间土内设置有直立排桩、前倾排桩和后倾排桩,直立排桩、前倾排桩和后倾排桩均由橡胶集料混凝土浇筑构成,所述前倾排桩和后倾排桩交错布置于直立排桩之间,所述直立排桩的顶部通过一字型联结梁连接,所述直立排桩与前倾排桩、直立排桩与后倾排桩的顶部之间通过W型联结梁连接。本发明利用振动波在遇到隔振屏障后在发生的反射、折射及衍射形成的相位差,有效减小振动波传播能量,达到减隔振目的,可有效提高减隔振效果。

    一种橡胶集料混凝土联结倾斜排桩隔振屏障及制作方法

    公开(公告)号:CN109555166B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201811634828.7

    申请日:2018-12-29

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种橡胶集料混凝土联结倾斜排桩隔振屏障及制作方法,隔振屏障包括桩间土,所述桩间土内设置有直立排桩、前倾排桩和后倾排桩,直立排桩、前倾排桩和后倾排桩均由橡胶集料混凝土浇筑构成,所述前倾排桩和后倾排桩交错布置于直立排桩之间,所述直立排桩的顶部通过一字型联结梁连接,所述直立排桩与前倾排桩、直立排桩与后倾排桩的顶部之间通过W型联结梁连接。本发明利用振动波在遇到隔振屏障后在发生的反射、折射及衍射形成的相位差,有效减小振动波传播能量,达到减隔振目的,可有效提高减隔振效果。

    一种多维高性能阻尼器
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107700913B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201710972639.X

    申请日:2017-10-18

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明公开一种多维高性能阻尼器,包括阻尼器,所述阻尼器两端铰接有法兰盘,以所述法兰盘圆心为中心点环形阵列若干所述阻尼器,在相邻的两个所述阻尼器之间设置有斜撑的阻尼器,所述阻尼器和所述斜撑的阻尼器上全部套设有弹簧,所述弹簧的两头延伸到所述阻尼器连杆上。本发明整体形成了一个稳定的结构体系,具有良好的刚度,能够承受复杂载荷所产生的多维内力。

    一种可升降造波系统
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109946040B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201910228207.7

    申请日:2019-03-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M10/00 E02B1/02

    摘要: 本发明公开一种可升降造波系统,由支撑框架、铆钉、竖向移动滑轨、移动框架、上部支撑板、推波板、联动器、传动带、传动轮、驱动电机组成。其中支撑框架通过铆钉固定在水池侧墙边壁与底板之上;支撑框架外侧设置竖向移动滑轨,移动框架通过滑块限位于竖向移动滑轨之上;移动框架顶部与底部分别连接上部支撑板与下部支撑板;上部支撑板底部设有推波板轨道,推波板通过滑轨限位于推波板轨道之上,保证推波板可实现前后滑动;推波板顶端设置联动器,联动器与传动带连接;传动带固定于传动轮与驱动电机之间;传动轮与驱动电机均固定在上部支撑板上方。上述各部件可最终实现造波板的水平方向与竖直方向上的随意移动,实现不同水深的造波需求。

    一种大载重试验频率和面积可扩展的嵌入式振动台

    公开(公告)号:CN111272367A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010107366.4

    申请日:2020-02-21

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/02 G01M7/06

    摘要: 一种大载重试验频率和面积可扩展的嵌入式振动台,由振动台本体构成,所述振动台本体设置在开设有长程槽的建筑基础内,振动台本体的四周与长程槽的侧壁之间等间距的水平铰接有长行程伺服作动器,振动台本体的底侧与长程槽的槽底之间等间距的竖向铰接有长行程伺服作动器,振动台本体上端还开设有短程槽;所述短程槽内设置有激励台,激励台的四周与短程槽的侧壁之间等间距的水平铰接有短行程伺服作动器,激励台的底侧与短程槽的槽底之间等间距的竖向铰接有短行程伺服作动器。本发明旨在提供一种可使大尺寸、大载荷的振动台满足同时施加长行程和高频率荷载的试验要求,并节省空间的嵌入式振动台。

    一种悬浮式隧道地震和流致振动复合试验模拟装置

    公开(公告)号:CN110595713A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910925226.5

    申请日:2019-09-27

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种悬浮式隧道地震和流致振动复合试验模拟装置,通过钢架垫座支撑悬浮管道模型,使其两端位于岩土中受到地震作用,中部位于水中受到水动力作用,可以实现对悬浮隧道在地震和水动力耦合作用下的结构动力响应过程进行模拟;模拟装置通过两个振动台,可以实现差动模拟;模拟装置中,悬浮管道模型处于悬浮状态可以更加准确地模拟悬浮隧道实际运营时的状态;模拟装置采用索弹簧模型可以更准确地实现对锚索的弹性模拟。本发明可以合理准确地同时模拟地震运动与流致振动。

    一种实验水池模块化挡水墙
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109555074A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811642973.X

    申请日:2018-12-29

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02B1/02 B63B9/02

    摘要: 本发明公开一种实验水池模块化挡水墙,用以将实验水池分割,将水挡在一侧,由两个以上的模块化挡墙依次相互连接组成,模块化挡墙之间采用连接片和连接螺栓相互连接,所述模块化挡墙之间还设置有用于密封止水的止水气囊,模块化挡墙的底部通过地锚与实验水池地面连接,模块化挡墙与实验水池地面之间还设置有用于密封止水的止水带。本发明实验水池模块化挡水墙可实现高效、快捷、方便地分隔实验水池,减少实验耗时,促进大型实验水池的高效利用。

    一种基于Stewart机构的多维减振阻尼器

    公开(公告)号:CN109537757A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811537148.3

    申请日:2018-12-14

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02 E04H9/14

    摘要: 本发明公开了一种基于Stewart机构的多维减振阻尼器,包括法兰盘、连接耳板和阻尼元件,法兰盘设置有两片,每片法兰盘上呈三角形排布设置有三个连接耳板,且连接耳板距法兰盘的轴心线距离相等;其中一片法兰盘上的每个连接耳板通过两个阻尼元件与另外一片法兰盘上的两个连接耳板连接,阻尼元件从左到右依次由第一十字万向轴、第一连接杆、活塞杆、阻尼元件缸体、第二连接杆和第二十字万向轴组成,活塞杆可伸缩的活动连接于阻尼元件缸体,第一十字万向轴和第二十字万向轴均通过轴承与连接耳板连接。本发明采用较少阻尼元件实现多维减振,使其在提供高附加阻尼的同时也能够承受复杂荷载所产生的多维内力,达到对大跨度空间结构进行多维减振的效果。