一种高频底座力天平信号的时域校准方法

    公开(公告)号:CN112629637A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011355623.2

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01G23/01

    摘要: 本发明属于仪器校准技术领域,公开一种高频底座力天平信号的时域校准方法,包括:步骤1:输入观测信号x(t);步骤2:对观测信号x(t)进行实时解耦,得到解耦后模态信号q(t);步骤3:在模态坐标下,对模态信号q(t)进行模态参数识别;步骤4:根据模态参数识别结果,构造数字滤波器对模态信号q(t)进行修正;步骤5:根据修正后的模态信号逆推得到修正后的气动荷载时程y(t)。本发明采用一种自适应盲源分离算法对测量信号进行在线解耦,对解耦得到的模态信号进行自振频率和模态阻尼比的识别,进而构造相应的数字滤波器,最终得到修正后的真实气动荷载时程,便于进一步的时程分析。本发明弥补了现有修正方法只能离线式解耦信号以及无法获取修正后气动荷载时程的不足。

    一种超高层建筑风振控制阻尼器性能的检测评价方法

    公开(公告)号:CN110823537A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910983149.9

    申请日:2019-10-16

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明属于结构振动控制技术领域,涉及一种超高层建筑风振控制阻尼器性能检测评价方法,包括:步骤1、对安装有TLD的超高层建筑进行现场实测,通过测量系统进行实时测量与数据采集工作,得到多源耦合响应信号;步骤2、对测量系统测得的多源耦合响应信号进行解耦,进而得到解耦后的模态响应信号;步骤3、在模态坐标下,对解耦后的模态响应信号进行参数识别,得到结构-TLD系统对应的固有频率和模态阻尼比;步骤4、利用参数识别结果还原得到原结构和TLD参数;步骤5、根据还原得到的原结构和TLD参数进行TLD性能评价。本发明实现了对TLD性能的动态检测评价,是一种更为有效、准确的超高层建筑风振控制阻尼器性能检测评价方法。

    一种建筑围护结构极值风压的检测方法

    公开(公告)号:CN110779680A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910992004.5

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: G01M9/08 G01M9/02 G01M9/06

    摘要: 本发明属于建筑围护结构检测技术领域,涉及一种建筑围护结构极值风压的检测方法,采用根据风压系数序列的互信息特征进行独立分段后应用修正峰值分段平均法计算建筑测压模型表面的极值风压系数,再根据原型系统中的具体风速获取时距比值进行换算得到建筑测压原型表面的极值风压。与直接采用原型时距10分钟作为分段尺度的测量方法相比,可以获取足够多的独立风压系数子序列,保证统计结果稳定性,计算结果更加精确、合理,尤其适用于建筑风洞试验短时程风压系数序列的极值测量,便于工程应用。本发明引入耿贝尔分布参数的系数与独立风压系数子序列数量的关系,根据动态时距比值换算获取建筑测压原型的极值风压值,在一定程度上补充和完善了现有技术存在的不足。

    一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置

    公开(公告)号:CN106885678A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710199993.3

    申请日:2017-03-30

    IPC分类号: G01M9/02

    CPC分类号: G01M9/02

    摘要: 本发明公开了一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置,包括4个竖向支架、两个相对设置的垂直导流板和一个以上的斜导流板;所述竖向支架通过上下两端的螺栓固定于风洞试验段中,竖向支架沿高度方向均匀设置若干螺栓限位孔;垂直导流板两侧固定于竖向支架的螺栓限位孔上;斜导流板位于两垂直导流板之间,其左右两侧边的前后端设置两组导轨;每组导轨均与滑块滑动连接,滑块分别固定于相应竖向支架的螺栓限位孔上,通过滑块上下移动可调整斜导流板的倾斜角度。本发明构造简单,使用灵活,无需建设专门的雷暴冲击风实验室即可在常规边界层风洞中模拟雷暴冲击风剖面,节省了大量的财力、人力,极大拓展了常规边界层风洞的研究领域。

    一种用于测量风洞试验中结构表面风速的新型探头

    公开(公告)号:CN203643466U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201320832550.0

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: G01P5/14

    摘要: 本实用新型公开了一种用于测量风洞试验中结构表面风速的新型探头,包括空心的圆筒壳体、呈90度弯折的长取压管,所述圆筒壳体上端及下端分别设置有封住其空心出口的圆形上端板及下端板,所述上端板及下端板中心均设置有中心孔,且所述上端板边缘沿上端板的同心圆均匀地设置有采集孔,所述圆筒壳体下端紧贴设置有圆柱体,所述圆筒壳体侧壁水平设置有直通圆筒壳体空心处的短取压管,所述长取压管的一边竖直穿入地设置在所述上端板及下端板的中心孔内,另一边水平穿过并延伸至圆柱体侧壁外。本实用新型体积小,成本低,易加工,克服了欧文探头长取压管一端悬臂过长而易被碰歪的缺点,从而确保了所测风速无方向性,可准确测量来流方向的真实风速。

    一种基于压差的二维风速风向测量装置

    公开(公告)号:CN209117715U

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201821953408.0

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G01P5/14 G01P13/02

    摘要: 本实用新型公开了一种基于压差的二维风速风向测量装置,包括空心立柱,以及设置在空心立柱上的两个以相差45°叠放的箱体式的二维方柱,并在其四周立面分别开设有一排测压孔;其中,各对立两个立面上的测压孔,分别通过支管汇集至与其相应的测压总管;在各测压总管的管路上设置有压差传感器、第一第二压差校零开关。采用测压的方式测量风速,利用气动平均方法,减少压差传感器数量,降低成本,设置了压差校零开关,提高精度。测压所用的管道以及传感器也可以通过绝缘管路连接而避免雷电等恶劣环境的影响,适用于恶劣环境中超高层建筑物顶部和其它野外长期风速风向测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种模拟高层建筑烟囱效应的试验装置

    公开(公告)号:CN209280269U

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201822113281.8

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: G01M9/00 G01M9/06 G01M9/08

    摘要: 本实用新型提供了一种模拟高层建筑烟囱效应的试验装置,该装置包括:电梯试验台架、固定装置和电梯门机系统,电梯试验台架包括电梯厅门、电梯厅门门框、电梯轿门、电梯轿门门框、挡板和斜导流板,电梯厅门外侧设有外侧测压孔,电梯厅门内侧测压孔设在内测压贴片上,均通过测压管连接电子压力扫描阀。本实用新型利用风压模拟烟囱效应,获得了电梯门系统的临界承压阈值,为提高电梯机电产品的性能与优化设计提供了科学依据。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置

    公开(公告)号:CN206695972U

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201720321201.0

    申请日:2017-03-30

    IPC分类号: G01M9/02

    摘要: 本实用新型公开了一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置,包括4个竖向支架、两个相对设置的垂直导流板和一个以上的斜导流板;所述竖向支架通过上下两端的螺栓固定于风洞试验段中,竖向支架沿高度方向均匀设置若干螺栓限位孔;垂直导流板两侧固定于竖向支架的螺栓限位孔上;斜导流板位于两垂直导流板之间,其左右两侧边的前后端设置两组导轨;每组导轨均与滑块滑动连接,滑块分别固定于相应竖向支架的螺栓限位孔上,通过滑块上下移动可调整斜导流板的倾斜角度。本实用新型构造简单,使用灵活,无需建设专门的雷暴冲击风实验室即可在常规边界层风洞中模拟雷暴冲击风剖面,节省了大量的财力、人力,极大拓展了常规边界层风洞的研究领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于风洞试验中智能开启结构门窗的风门控制与差压测试仪及系统

    公开(公告)号:CN205620104U

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201620252264.0

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: G01M9/00 G01L13/00 E05F15/70

    摘要: 本实用新型公开了一种用于风洞试验中智能开启结构门窗的风门控制与差压测试仪及系统,其中风门控制与差压测试仪包括单片机、继电器以及电源开关,单片机上设有风压采集接口、PC端连接接口、继电器接口;所述单片机,用于将风压传感器采集到的风门外的压差进行接收处理,然后传递给计算机进行存储分析,然后通过返回的分析结果形成电磁阀控制信号,通过控制继电器的通断实现控制电磁阀的开启与关闭。本实用新型能通过预先给定的外压阀值,智能地控制风洞试验模型结构门窗的突然开启,以模拟现实中门窗瞬间破损的效果。该智能新型装置系统操作简便、自动化程度高。