一种自激励式扰动粗糙元及用于增加湍流强度的方法

    公开(公告)号:CN105910790B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610225340.3

    申请日:2016-04-12

    IPC分类号: G01M9/02

    摘要: 本发明提供的一种自激励式扰动粗糙元,由上部扰动器和下部收风盒组成,扰动器通过连接杆与收风盒连接,上部扰动器分左右两部分,左侧末端为盖板,右侧为可调节角度的格栅结构,右侧末端为一方型重物。上部扰动器可以产生更多的漩涡,从而增加湍流强度,不需要外部能量输入。因其于精巧的结构设计仅靠风洞里的风能就能驱动,在应用时,可以调节重物质量的大小来满足不同风速条件下的需求。

    一种抗震预制装配式隔墙及其施工方法

    公开(公告)号:CN105908870B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610244651.4

    申请日:2016-04-19

    IPC分类号: E04B2/74 E04C2/30 E04H9/02

    摘要: 本发明提供一种新型抗震预制装配式隔墙及其施工方法,所述新型抗震预制装配式隔墙包括长方体隔墙板,所述长方体隔墙板包括第一隔墙单元板和第二隔墙单元板,所述第一隔墙单元板设有第一隔墙斜面,所述第二隔墙单元板设有第二隔墙斜面,所述第一隔墙斜面与第二隔墙斜面的斜度和大小相同,所述第一隔墙斜面与第二隔墙斜面之间通过叠层橡胶构件连接;所述长方体隔墙板长度方向的一侧壁上设有榫槽,相对的另一侧壁上设有与所述榫槽咬合的榫头,所述长方体隔墙板之间相互咬合连接构成装配式隔墙。采用本发明的技术方案,抗震性能好;装配简单,安装方便,施工效率高,适合批量化生产。

    一种可增强大气边界层风洞湍流度的主动型振动格栅

    公开(公告)号:CN105910793A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610420787.6

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G01M9/04

    CPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本发明首先采用振动格栅的方法对均匀湍流场研究,提出了一种可增强大气边界层风洞湍流度的主动型振动格栅,格栅设置在风洞箱内,将格栅与电机相连,电机驱动改变振动格栅的振动速度,使得格栅条在风洞箱内发生可控振动。来流风可穿过该格栅,采用格栅条的尾流增强试验位置的湍流强度,实现湍流强度的精确可调。本发明旨在得到均匀湍流场湍流度的控制方法,从而准确开展特定均匀湍流场下桥面板等结构的风致振动响应试验;然后再采用振动格栅、尖劈和粗糙元组合耦合系统,对实际工程中的大气边界层进行模拟,实现对建筑模型风振响应的准确分析。本发明实现了对结构在均匀湍流场和大气边界层风场中的研究,能够满足多种结构的风振响应分析需求。

    一种曲面叠层钢板自复位摩擦减振支座

    公开(公告)号:CN104372734A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410615162.6

    申请日:2014-11-05

    IPC分类号: E01D19/04

    CPC分类号: E01D19/041

    摘要: 本发明提供了一种曲面叠层钢板自复位摩擦减振支座,包括上座、下座和位于所述上座、下座之间的曲面板,所述曲面板至少有二个并上下层叠设置,位于最下端的所述曲面板设置在所述下座上,位于最上端的所述曲面板与所述上座相接触并支撑所述上座。本发明的有益效果是:通过层叠设置曲面板,使相邻的曲面板之间形成曲面摩擦副,使位于最上端的曲面板与上座形成第二摩擦副,使位于最下端的所述曲面板与下座形成第三摩擦副,通过叠层的曲面板之间的相互摩擦消耗车辆冲击、地震能量,利用曲面板的复位能力来实现自复位,结构形式简单,传力机制明确,成本低,减震效果稳定,耐久性好,尤其对受车辆冲击荷载影响大的支座,减振效果明显。

    一种装配式组装耗能抗震墙体

    公开(公告)号:CN205712600U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620329645.4

    申请日:2016-04-19

    IPC分类号: E04B2/74 E04B1/98

    摘要: 本实用新型提供一种装配式组装耗能抗震墙体,其包括长方体隔墙板,所述长方体隔墙板包括第一隔墙单元板和第二隔墙单元板,所述第一隔墙单元板设有第一隔墙斜面,所述第二隔墙单元板设有第二隔墙斜面,所述第一隔墙斜面与第二隔墙斜面的斜度和大小相同,所述第一隔墙斜面与第二隔墙斜面之间通过叠层橡胶构件连接;所述长方体隔墙板长度方向的一侧壁上设有榫槽,相对的另一侧壁上设有与所述榫槽咬和的榫头,所述长方体隔墙板之间相互咬和连接构成装配式隔墙。采用本实用新型的技术方案,抗震性能好;且预制墙板模板简单,便于生产和质量控制;装配简单,安装方便,施工效率高,适合批量化生产。

    一种有利于结构抗震的装配式砌块及其填充墙结构

    公开(公告)号:CN205475997U

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201620137426.6

    申请日:2016-02-23

    摘要: 本实用新型提供了一种有利于结构抗震的装配式砌块及其填充墙结构,所述有利于结构抗震的装配式砌块包括砌块本体,所述砌块本体的上表面上设有凸块,所述砌块本体的下表面向内部设有凹槽,所述上表面与下表面相对,所述凹槽的深度不小于所述凸块的高度,所述凹槽的宽度不小于所述凸块的宽度;所述凸块设有至少两个通孔,所述通孔从凸块经过砌块本体的内部贯穿到凹槽的底部。采用本实用新型的技术方案,材料简单,制作方便,砌筑时无需砂浆;便于施工,施工方法简单,可以自定义安装;增加主体结构的抗震与减震能力,起到很好的吸能减震的效果,利于产业化建筑的普及,及保证建筑抗震安全。

    一种减小汽车冲击荷载的桥梁支座

    公开(公告)号:CN204282202U

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201420654632.5

    申请日:2014-11-05

    IPC分类号: E01D19/04

    摘要: 本实用新型提供了一种减小汽车冲击荷载的桥梁支座,包括上座、下座和位于所述上座、下座之间的曲面板,所述曲面板至少有二个并上下层叠设置,位于最下端的所述曲面板设置在所述下座上,位于最上端的所述曲面板与所述上座相接触并支撑所述上座。本实用新型的有益效果是:通过层叠设置曲面板,使相邻的曲面板之间形成曲面摩擦副,使位于最上端的曲面板与上座形成第二摩擦副,使位于最下端的所述曲面板与下座形成第三摩擦副,通过叠层的曲面板之间的相互摩擦消耗车辆冲击、地震能量,利用曲面板的复位能力来实现自复位,结构形式简单,传力机制明确,成本低,减震效果稳定,耐久性好,尤其对受车辆冲击荷载影响大的支座,减振效果明显。

    一种符合拓扑形状的可减震拼装式建筑预制隔墙

    公开(公告)号:CN206289783U

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201620568966.X

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: E04B2/08 E04B2/74 E04B2/82

    摘要: 本实用新型提供了一种符合拓扑形状的可减震拼装式建筑预制隔墙,由多块预制墙板拼接而成,预制墙板符合拓扑形状,墙板上下左右四个方向均采用U型轨道连接,轨道直接锚固在主体结构中,其中,一块预制墙板的一侧具有内层圆弧凸起,圆弧凸起的一侧以上边缘涂抹有一层较薄的阻尼弹性材料,再与另一块预制墙板凹槽拼接,并且拼接后可采用螺栓连接进行固定。所述建筑隔墙具有预制隔墙体积不大,容易拼接,方便施工,不会影响主体结构抗震,而且可以增加主体结构的抗震能力等优点。可在建筑抗震中实现产业化应用。

    一种LED灯散热器
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206036968U

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201620891932.4

    申请日:2016-08-17

    摘要: 本实用新型提供了一种LED灯散热器,包括底板及与所述底板连接的翅片,所述翅片与所述底板之间设有支撑柱,所述翅片为多片、且每片翅片与所述底板之间分别设有多个支撑柱、且相邻所述支撑柱之间设有间隙。本实用新型的有益效果是。该LED灯散热器,结构简单,其支撑柱的设计不会影响芯片到翅片的传导散热,而且相较平行翅片散热效果大幅提升,可以用于大规模生产,具有实际意义,相较于主动散热形式的LED灯经济性较好。

    一种增强风洞试验湍流度的被动型旋转粗糙元

    公开(公告)号:CN205538149U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620097508.2

    申请日:2016-01-29

    IPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本实用新型提供了一种增强风洞试验湍流度的被动型旋转粗糙元,包括,支座和顶部部件,支座和顶部部件分别通过旋转轴垂直连接,其中,旋转轴上均匀设置三个弯曲的风扇叶片,风扇叶片的顶部与顶部部件连接,风扇叶片的顶部和支座留有间隙,在支座内部,设置一个夹子,用来控制风扇叶片旋转的转速,夹子与旋紧盘连接,用一个带有刻度的旋紧盘来衡量夹子夹的有多紧。以及使用方法,包括,当夹子夹紧时,转轴受到较大摩擦力,使的风扇叶片旋转速度变慢;当夹子松开时,转轴不受摩擦力,风扇叶片可以自由转动,从而,准确测定湍流度。