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公开(公告)号:CN117744230B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410009636.6
申请日:2024-01-04
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司 , 华南理工大学 , 珠海安维特工程检测有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
摘要: 一种焊接不锈钢金属屋面系统的抗风性能评估方法,包括以下步骤:建立初始模型;建立屋面系统样本模型;计算风荷载;计算屋面系统样本模型的位移值;获取“风速‑结构”响应样本的损伤因子,并统计对应的能力需求比;获取不同性能水准阶段对应的易损性函数;根据易损性函数绘制风灾易损性评估曲线,并通过风灾易损性评估曲线,以得到焊接不锈钢屋面系统的抗风性能。本发明中,通过重新定义的损伤因子和易损性函数,可以得出屋面系统在特定风速条件下的损伤程度和失效概率,从而可以及时评估屋面系统的受损情况,为使用者提供及时应对风害的能力,帮助使用者在风灾发生后迅速采取合理的修复措施,以保护建筑和居民的安全,以及减少经济损失。
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公开(公告)号:CN114970272B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210610974.6
申请日:2022-05-31
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种台风作用下金属屋面风致疲劳损伤的估算方法和装置,方法包括:在一次台风过程中在实测房屋屋面实测得到风压时程数据,并计算获取台风等效荷载循环序列;分析待估算金属屋面板在风荷载作用下的疲劳热点位置,并获取疲劳热点位置处的应力和风压荷载之间关系;统计待估算金属屋面板的疲劳热点位置在台风等效荷载循环序列作用下的疲劳损伤积累值。通过本发明计算得到的金属屋面损伤结果介于采用实测风压时程和LHL加载序列计算的结果之间,在保证安全性的前提下避免了过于保守,计算结果更为合理;该等效荷载循环序列符合我国东南沿海台风荷载特征并能够反映实际结构风压分布特征的,因此本发明非常适用于我国东南沿海台风多发地区。
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公开(公告)号:CN116467578A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310346221.3
申请日:2023-04-03
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F18/213 , G06Q50/08
摘要: 本申请公开了一种超高层建筑等效物理刚度和阻尼矩阵的识别方法及装置。首先获取目标超高层建筑的设计参数,采用静力凝聚方法将目标超高层建筑进行自由度凝聚处理得到对应的低自由度等效系统,并获得等效质量矩阵;然后通过复二阶盲辨识法对在凝聚位置处测量得到的物理时程信号进行解耦,得到模态信号和复振型,并采用改进的贝叶斯谱密度法对模态信号进行模态参数识别得到频率和阻尼比;最后通过得到的复模态参数结合等效质量矩阵得到等效物理刚度和阻尼矩阵。本发明采用自由度凝聚策略,根据实际测量条件和结构响应特征,将自由度维数很高的系统简化成自由度较少的等效缩减模型,再基于不完整的复模态参数评估建筑的等效物理刚度和阻尼矩阵。
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公开(公告)号:CN112729764B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011462749.X
申请日:2020-12-14
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种可用于欠定情况的高频底座天平动力校准方法及系统,该方法包括以下步骤:计算输入的测量信号的功率谱密度;根据功率谱密度的信号特征选定产生信号畸变的频率区间;选定小波基函数和信息代价函数;根据测量信号的采样频率和频率区间进行确定小波包分解层数;对测量信号进行小波包分解;对小波节点重新排序;根据选定的频率区间计算需要进行修改的小波节点;对选定的小波节点的小波系数进行修改;重新组装小波系数;根据小波包重构得到修正后的气动荷载时程。该方法针对已有方法未能涉及的欠定情况下的荷载修正问题,该方法基于小波分析,将修改的小波分解系数进行小波重构,实现对气动力畸变信号达到有限抑制的目的。
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公开(公告)号:CN114065415A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111245046.6
申请日:2021-10-26
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种内置格栅调谐液体阻尼器的设计方法,包括以下步骤:S1、计算TLD的有效质量、晃动频率以及阻尼比;S2、结合TLD所在楼层的结构平面形状和空间限制,设计TLD的形状、尺寸以及储水高度;S3、基于TLD的形状和尺寸,对TLD内部格栅的构造尺寸和安装位置进行设计;S4、建立内置格栅TLD数值模型并模拟TLD液体的晃动过程,获取TLD的模态参数;S5、建立结构和足尺TLD的耦合系统,计算风荷载作用下结构耦合振动响应及其减振率;S6、判断TLD是否达到理想的控制效果。本发明对TLD内部格栅构件的设计,不仅考虑了格栅稠度比,还进一步设计了合理的格条宽度比和安装位置,并且可以获取TLD原型的动力特性和减振性能,避免了振动台试验的缩尺效应问题。
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公开(公告)号:CN114065414A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111244888.X
申请日:2021-10-26
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种内置可旋转挡板调谐液体阻尼器的设计方法,包括以下步骤:S1、根据受控结构的动力特性和平面构造,确定TLD的形状、尺寸和储水高度;S2、基于TLD的形状和尺寸,对TLD内部挡板的构造尺寸和安装方位进行设计;S3、建立内置可旋转挡板TLD数值模型并模拟TLD液体的晃动过程,获取TLD的模态参数;S4、建立结构和足尺TLD的耦合系统,计算风荷载作用下结构耦合振动响应及其减振率;S5、判断内置可旋转挡板TLD能否使受控结构达到理想的控制效果。本发明方法实现形式清晰简洁,便于实际工程应用,可以使得内置可旋转挡板调谐液体阻尼器设计更为精确和可靠。
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公开(公告)号:CN111751070B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010649654.2
申请日:2020-07-08
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种调谐液体阻尼器性能参数的检测方法、系统、设备和介质,首先确定输入激励的有色噪声功率谱,模拟出用于振动试验的定制有色噪声激励,在定制有色噪声激励下的振动台试验过程中,通过测量系统采集TLD缩尺模型中液体响应数据,得到TLD耦合响应信号;基于TLD耦合响应信号,获取到解耦后的模态响应信号,从解耦后的模态响应信号进行参数识别,得到TLD的参数性能。本发明能够快速、高效的检测出TLD性能参数,且具有资源占用量少的优点,并且本发明不受TLD形状和内部所设置构件的限制,适用于一些形状不规则、设置内部构件的TLD的性能参数检测。
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公开(公告)号:CN109060292A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810555482.5
申请日:2018-06-01
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G01M9/06
摘要: 本发明公开了一种考虑高频底座力天平试验的双耦合系统的风振实现方法,它首先基于复模态理论的二阶盲辨识技术实现对耦合测量信号的解耦,再采用基于全气动力模拟的贝叶斯谱密度方法对分离信号进行可靠的参数识别,据此得到了BMS的分离/混合矩阵、固有频率和阻尼比,从而实现对畸变气动力信号的修正;对于结构原型系统的耦合问题,本发明在动力校准的基础上,使用谐波激励法建立了考虑超高层建筑结构三维耦合效应影响的风效应和等效静力风荷载计算方法,在一定程度上补充和完善了HFFB自身存在的不足,使所得结果更加真实、准确。
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公开(公告)号:CN106709460A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611234889.5
申请日:2016-12-28
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: G06K9/00496 , G01M9/06
摘要: 本发明公开了一种高频底座力天平的动力校准方法,包括以下步骤:对测量信号x(t)进行白化得到白化后信号z(t);寻求正交矩阵V,使得z(t)=Vq(t),进而得到分离信号q(t);在模态坐标下,对分离信号进行固有频率和模态阻尼比识别;根据识别得到的参数,对分离信号进行修正;由分离信号逆推,得到修正后的气动荷载。本发明对耦合信号进行分离,对由分离得到的独立成分分量,结合气动力特征采用曲线拟合方法逐一对分离信号进行固有频率和模态阻尼比的识别,进而修正并消除了模态耦合系统的动力放大作用,最终得到真实的气动荷载谱密度矩阵,可最大程度地提高参数识别和相应HFFB动态信号校准的可靠性,为后续高层建筑原型风致响应的准确估计奠定重要基础。
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公开(公告)号:CN113673012B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110864128.2
申请日:2021-07-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于风洞试验的结构‑TLD系统的耦合振动实现方法,包括以下步骤:S1、进行大气边界层流场模拟,制作高层建筑试验模型;S2、获得高层建筑模型的风荷载时程并转化到建筑原型;S3、根据高层建筑原型的动力特性和风效应,计算TLD所需参数;S4、设计TLD的参数,对TLD进行建模;S5、建立高层建筑的动力学方程,计算结构各楼层的振动响应;S6、模拟TLD的晃荡过程;S7、将TLD控制力传递到结构的动力学方程中,更新结构的外力向量,计算出下一时刻结构的振动响应;S8、判断是否所有时间计算完毕。本方法基于超高层建筑原型和TLD原型,建立结构理论模型和TLD数值模型实现结构‑TLD的耦合振动,可有效解决现有方法由于缩尺效应导致的结果失真问题。
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