一种结构构件温升实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106198620A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610870652.X

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G01N25/32

    CPC分类号: G01N25/32

    摘要: 本发明涉及一种结构构件温升实验装置及使用方法。确定测点,布置热电偶;将试件通过装置升到指定的高度,火源装置位于试件下方,冷却水处于循环状态,关闭阀Ⅰ和水泵,同时阀Ⅱ和油泵打开,向水油转输箱和漏斗形燃烧器内注入油类燃料;点燃油类燃料,同时启动阀Ⅱ和油泵,通过液位指示器监视油类燃料的液位情况,并维持漏斗形燃烧器内油类燃料的液位基本恒定;实验即将结束时,关闭阀Ⅱ和油泵,同时打开阀Ⅰ和水泵,向水油转输箱内注入水,直至油类燃料完全燃尽,实验结束,温度数据采集装置存储每个测点的时间-温度数据。结构简单、组成部分布置灵活、整体安全性高、实验操作简便、重复利用性好、对实验试件适用性强、获得实验数据丰富。

    一种户外风致雪飘移的试验装置

    公开(公告)号:CN106017850A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610613732.7

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01M9/02

    CPC分类号: G01M9/02

    摘要: 本发明提供一种户外风致雪飘移试验装置,包括:风机装置,用于提供风力;稳流装置,用于使风速更加平稳;导流装置,为所述风机装置和所述稳流装置之间的连接管道;振动装置,设于所述稳流装置的风向处,用于模拟降雪环境;模型装置,设于所述积雪的飘移范围内,用于模拟房屋结构。本发明的有益效果在于,所述的户外风致雪飘移试验装置,省去了空气制冷环节,试验运行成本低,可进行多次重复性试验且风机矩阵组为敞开式,因降低了风洞中阻塞率的限制,使所述模型构件缩尺比上限变大。

    空间装配式齿型节点结构
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105220765A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510705814.X

    申请日:2015-10-27

    IPC分类号: E04B1/19 E04B1/58

    摘要: 空间装配式齿型节点结构,本发明涉及齿型节点结构,本发明为了解决现有技术中装配式连接节点不能满足自由曲面单层网壳结构,焊接球节点需要现场焊接施工,施工费用高且施工质量难以保证,现有装配式半刚性节点在应用于自由曲面单层网壳中都存在明显的不足,不能很好的同时满足刚度和万向性的要求,它包括空心球和连接组件,连接组件包括中间耳板、齿式螺栓、连接杆端板、连接杆、螺母和耳板连接侧板;耳板连接侧板固定安装在连接杆端板上,连接杆固定安装在连接杆端板上,中间耳板和两个耳板连接侧板通过齿式螺栓连接,中间耳板固定安装在空心球的外圆面上,本发明用于土木工程建筑领域。

    预应力索网抑制屈曲薄钢板剪力墙

    公开(公告)号:CN104234266A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410421882.9

    申请日:2014-08-25

    发明人: 范峰 杜鹏 曹正罡

    IPC分类号: E04B2/56 E04B1/98

    摘要: 预应力索网抑制屈曲薄钢板剪力墙,它涉及土木工程领域一种新型耗能、屈曲抑制薄钢板剪力墙及其施工方法。本发明为了解决传统的薄钢板剪力墙屈曲抑制方式会劣化内填钢板的受力性能的技术问题。它由预应力索网、预应力索网锚固构件、内填钢板及其边缘约束构件组成。本发明制作简单、工厂化程度较高,现场仅需螺栓连接,施工方便、快捷;通过调节预应力索内的预紧力可方便的调节屈曲约束构件的面外约束刚度;该类薄钢板剪力墙受力合理,具有足够的刚度和承载力以及良好的延性和耗能能力,是在工程结构抗震、抗风领域中一类理想的抗侧、耗能构件。

    充气式张弦网壳结构及施工方法

    公开(公告)号:CN104131639A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410392157.3

    申请日:2014-08-11

    摘要: 充气式张弦网壳结构及施工方法,本发明涉及张弦网壳结构及施工方法。本发明是要解决现有张弦网壳结构中撑杆稳定性能差、单纯充气膜结构遇风敏感的问题。充气式张弦网壳结构由上弦单层网壳、低内压充气气囊和下弦索组成;方法:一、在工厂裁剪低内压充气气囊;二、现场拼装上弦单层网壳,然后将各方向的拉索分别穿过低内压充气气囊下部所对应的索套,再将各个拉索的两端分别通过锚具固定在上弦单层网壳外圆周上的焊接球节点支座内;三、对低内压充气气囊充气至设计气压,建立结构初始预应力,完成充气式张弦网壳结构的装配。本发明适用于一些大跨度、超大跨度的永久性或临时性大空间建筑。

    一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法

    公开(公告)号:CN118329358B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410749397.8

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法,属于高能管道断裂试验技术领域,为解决因甩击轨迹的不确定性与高温高压环境导致安全隐患的问题,本发明包括:工作台上安装有旋转电机,旋转电机输出端通过调整组件与固定组件和释放组件连接,释放组件端部连接有电磁夹具,电磁夹具上设置有光电开关组件,固定组件和电磁夹具分别与甩击管道的两端连接,固定组件侧面设置有捕获组件,本发明通过甩击管道绕释放臂和第二过渡臂交接处进行加速圆周运动,甩击行为发生;由于释放时系统的初速度和方向可控,甩击管道在整个运动中无其他外力作用,因此管道在释放后任意时刻的位置与速度是可以精确计算的。

    一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法

    公开(公告)号:CN118329358A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410749397.8

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法,属于高能管道断裂试验技术领域,为解决因甩击轨迹的不确定性与高温高压环境导致安全隐患的问题,本发明包括:工作台上安装有旋转电机,旋转电机输出端通过调整组件与固定组件和释放组件连接,释放组件端部连接有电磁夹具,电磁夹具上设置有光电开关组件,固定组件和电磁夹具分别与甩击管道的两端连接,固定组件侧面设置有捕获组件,本发明通过甩击管道绕释放臂和第二过渡臂交接处进行加速圆周运动,甩击行为发生;由于释放时系统的初速度和方向可控,甩击管道在整个运动中无其他外力作用,因此管道在释放后任意时刻的位置与速度是可以精确计算的。

    一种用于风雪模拟的大尺度低温可控大气边界层试验系统及方法

    公开(公告)号:CN114112282B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111384739.3

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明提供了一种用于风雪模拟的大尺度低温可控大气边界层试验系统及方法,包括大气边界层风洞、驻室和制冷系统,大气边界层风洞包括首尾相互连通的上流道和下流道,在上流道内布置动力段,在下流道内依次布置稳定段、收缩段和试验段,回流型风洞的拐角处均为过渡段,在动力段内设有风扇,在稳定段内设有空气换热器;驻室由隔板分隔为贮存雪颗粒的储藏间和设有雪颗粒振动播撒装置的操作间,储藏间位于稳定段上部,在储藏间内设有冷风机,操作间位于试验段上部,雪颗粒振动播撒装置播撒雪颗粒均匀落入试验段;制冷系统为驻室内的冷风机和大气边界层风洞的空气换热器输出载冷剂进行换热。本发明通过系统各部分配合使用实现自然降雪过程的模拟。

    一种应用于双层钢结构冷却塔的装配式节点

    公开(公告)号:CN107620501B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201711013846.9

    申请日:2017-10-26

    摘要: 一种应用于双层钢结构冷却塔的装配式节点,它涉及一种装配式节点。本发明解决了现有的钢冷却塔焊接节点施工困难、质量差以及装配式螺栓球节点承载力太低的问题。矩形封板的一侧焊接在节点区环向弦杆的端部,矩形封板的另一侧焊接有一个搭接组件;侧耳板焊接在环向弦杆节点组件的节点区内侧,圆形封板的一侧焊接在节点区斜向腹杆的端部,圆形封板的另一侧上下对应焊接有上耳板和下耳板;侧耳板位于上耳板和下耳板之间且通过高强螺栓固接;连接组件上加工有螺栓连接通孔,竖向弦杆节点组件的搭接组件与环向弦杆节点组件的搭接组件通过连接件组件和多个高强螺栓连接。本发明应用于双层钢结构冷却塔上。

    一种金属构件冲击-高温耦合加载的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN116840079A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310811325.7

    申请日:2023-07-04

    摘要: 一种金属构件冲击‑高温耦合加载的试验系统及方法,属于建筑结构构件性能检测领域,本发明为解决冲击‑高温耦合加载试验的瓶颈难题。本发明方案:约束仓和附属设备仓分别夹持工件的两端;套筒管式伸缩单元和电磁感应加热单元均为多段筒式可伸缩结构,套筒管式伸缩单元通过螺旋伸展方式顺序展开,每段套筒在完全展开后其底端与下一段套筒顶端电磁锁紧固定,直至整体完全展开后首段套筒顶端与约束仓端电磁锁紧;电磁感应加热单元从动展开,套设于工件的预加热区域并进行加热;加热至预设温度后,套筒管式伸缩单元和电磁感应加热单元快速回缩至附属设备仓内,由落锤冲击单元对工件进行冲击,实现对工件的冲击‑高温耦合加载。