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公开(公告)号:CN117969003B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410066647.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/00 , G01M9/06 , G01M7/02 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于高频底座力天平试验的桅杆‑超高层建筑结构耦合风振实现方法,该方法包括下述步骤:按缩尺比制作桅杆‑屋顶局部节段模型,在风洞中实施高频底座力天平试验得到桅杆基底弯矩响应信号;建立桅杆‑超高层建筑结构耦合系统运动方程,采用振型修正系数修正桅杆基底弯矩响应信号;采用频域方法计算耦合系统风振响应;计算耦合系统的弹性恢复力及其协方差;采用影响系数法计算耦合系统目标响应及其协方差;计算耦合系统弹性恢复力和目标响应的互协方差,根据荷载响应相关法得到使桅杆产生最大目标响应的等效荷载。本发明综合考虑桅杆和结构的高阶模态振动,实现了桅杆‑超高层建筑结构耦合系统风振响应的准确计算。
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公开(公告)号:CN117556556B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311312617.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构动力特性参数时变特性的MTLD优化设计方法,该方法包括下述步骤:进行MTLD初步设计,确定水箱和内置阻尼构件的初始参数;对初步设计方案进行优化;在优化参数取值范围内随机生成多个优化参数组合,计算出的历史目标值作为最优目标值;进行循环迭代优化,迭代次数大于等于预设的迭代次数阈值时则将最优目标值所对应的优化参数组合作为最优MTLD参数,并作为最终设计方案,否则按照预设的规则更新优化参数组合,当取值超出优化参数取值范围时则取边界值代替;计算更新后的优化参数组合情况所对应的新历史目标值,并更新最优目标值。本发明实现了更为精细化的MTLD最优参数确定,具有较快的收敛速度。
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公开(公告)号:CN117969003A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410066647.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/00 , G01M9/06 , G01M7/02 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于高频底座力天平试验的桅杆‑超高层建筑结构耦合风振实现方法,该方法包括下述步骤:按缩尺比制作桅杆‑屋顶局部节段模型,在风洞中实施高频底座力天平试验得到桅杆基底弯矩响应信号;建立桅杆‑超高层建筑结构耦合系统运动方程,采用振型修正系数修正桅杆基底弯矩响应信号;采用频域方法计算耦合系统风振响应;计算耦合系统的弹性恢复力及其协方差;采用影响系数法计算耦合系统目标响应及其协方差;计算耦合系统弹性恢复力和目标响应的互协方差,根据荷载响应相关法得到使桅杆产生最大目标响应的等效荷载。本发明综合考虑桅杆和结构的高阶模态振动,实现了桅杆‑超高层建筑结构耦合系统风振响应的准确计算。
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公开(公告)号:CN117556556A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311312617.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构动力特性参数时变特性的MTLD优化设计方法,该方法包括下述步骤:进行MTLD初步设计,确定水箱和内置阻尼构件的初始参数;对初步设计方案进行优化;在优化参数取值范围内随机生成多个优化参数组合,计算出的历史目标值作为最优目标值;进行循环迭代优化,迭代次数大于等于预设的迭代次数阈值时则将最优目标值所对应的优化参数组合作为最优MTLD参数,并作为最终设计方案,否则按照预设的规则更新优化参数组合,当取值超出优化参数取值范围时则取边界值代替;计算更新后的优化参数组合情况所对应的新历史目标值,并更新最优目标值。本发明实现了更为精细化的MTLD最优参数确定,具有较快的收敛速度。
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公开(公告)号:CN117250632A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311043753.6
申请日:2023-08-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种城市地貌粗糙度类别和风场特性获取方法、系统、设备及介质,包括:根据无人机航拍,获取目标场地风向上游影响实测风速剖面的建筑最大高度H;根据激光雷达实测风场,获得目标场地的实测边界层风速剖面;根据所述目标场地风向上游影响实测风速剖面的建筑最大高度H,截取此高度以上的目标场地实测边界层风速剖面,通过数值拟合,得到目标场地处远场来流风速剖面及其粗糙度指数α。本发明结合多普勒激光测风雷达现场实测和无人机航拍,能够准确获取目标场地处远场来流风速剖面的真实风速特性,从而为高层建筑抗风的精细化评估提供科学依据。
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公开(公告)号:CN109540454B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201811533901.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种模拟高层建筑烟囱效应的试验装置及其方法,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;该试验方法为:实验室风速递增,采集电梯厅门各测压点的风压;将各测压点的风压差时程进行计算处理,获得电梯门系统的临界承压阈值;改变电梯厅门的开闭力矩,获得不同参数下电梯门系统的临界承压阈值。本发明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。
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公开(公告)号:CN116657784A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310488166.1
申请日:2023-04-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种采用玻璃钢的新型液体协调阻尼器,包括钢筋混凝土水箱、十字型截面玻璃钢浆柱、受力钢筋、预埋套筒和焊接钢板;钢筋混凝土水箱内能够容纳协调液体阻尼器液体,且钢筋混凝土水箱顶板和建筑顶层楼板内均设置有受力钢筋和预埋套筒,预埋套筒通过焊接钢板与受力钢筋连接;十字型截面玻璃钢浆柱位于箱体内,且十字型截面玻璃钢浆柱的顶部和底部通过相应的预埋套筒分别与钢筋混凝土水箱顶板及建筑顶层楼板连接。本发明结构简单、施工简便,玻璃钢浆柱的连接方式使其便于施工和维护,既能满足液体协调阻尼器对浆柱刚度和强度的需求,也可降低由于材料重量及腐蚀造成的施工和后期维护成本,提高液体协调阻尼器服役期间的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN116541658A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310496916.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC: G06F18/10 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06F18/22 , G06F17/18 , G06N3/088 , G06N3/04 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06F30/28 , G06F16/29 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种城市近地千米高度风剖面测量分析方法及装置,涉及城市建筑技术领域,通过获取近地千米高度范围内的水平风速、水平风向、湍流度和垂直风速,以剖面模式为导向,利用无监督竞争学习神经网络聚类算法,结合有效评估指标,实现自主识别城市不同区域有效来流水平风速、风向、湍流度以及垂直风速剖面模式,采用指数函数形式优化计算模型分析水平风向和湍流度剖面以及采用正态分布分析垂直风速分布。本发明实现简便,自动化程度高,可为城市地区提供近地千米高度范围内更为全面准确的风场参数取值,在一定程度上克服了现有结构抗风设计中风剖面模式单一、取值过于保守的不足。
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公开(公告)号:CN113865787B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111063536.4
申请日:2021-09-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种测压管路信号的时域校准方法,包括以下步骤:S1、计算测压管路系统频响函数H(ω);S2、设计幅值补偿器H1补偿测压管路系统幅频特性,得到幅频修正后信号x1(t);S3、设计相位补偿器H2补偿测压管路系统相频特性,得到相频修正后信号y1(t);S4、将y1(t)平移δ样本点数得到修正后真实风压时程y(t)。本申请采用一种高精度的流体管道耗散模型建立测压管路系统的频响函数,由理论频响函数模型直接计算构造相应的数字滤波器,对畸变信号的幅值和相位误差分别进行了补偿修正,最终得到修正后的真实风压时程。
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公开(公告)号:CN115130225A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210954422.7
申请日:2022-08-10
Applicant: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司 , 广东都市建筑规划设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种结构风振控制的MTLD系统频率设计方法,包括:S1、设计TLD的个数、尺寸和内置阻尼构件参数;S2、构建单自由度结构与MTLD等效力学模型的耦合振动系统,获取结构加速度动力放大系数;S3、根据结构频率的变化范围,基于结构加速度动力放大系数的最大值建立MTLD控制效果的性能指标Rz;S4、通过数值寻优方法计算Rz最小值并将对应的各个TLD频率作为最优频率分布;S5、建立多自由度结构和MTLD的耦合系统,在考虑结构频率变化的情况下计算结构风致加速度响应的减振效果。本发明根据耦合振动系统的结构加速度动力放大系数建立了MTLD控制效果的性能指标并通过数值寻优方法得到MTLD的最优频率分布。
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