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公开(公告)号:CN114001847A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111484415.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种装配式结构用灌浆套筒连接节点应力自监测方法,所述方法包括如下步骤:S1:建立轴向拉力和电阻值变化率之间的函数关系;S2:确定插入钢筋的嵌入深度;S3:对灌浆套筒进行标准化注浆;S4:灌浆套筒连接件达到养护要求后,将连接测试系统正负电极的导线与套筒两端的钢筋相连接,受力钢筋直接作为两电极法的电极材料;S5:在加载前,对灌浆套筒连接件通电一段时间,减弱极化效应带来的影响;S6:对试件进行轴向拉伸试验,在拉拔过程中实时读取直流电阻的数值,建立电阻值变化率与灌浆套筒连接处应力状态的对应关系。本发明解决了混凝土结构内部灌浆套筒在服役过程中的应力状态难以监测的问题。
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公开(公告)号:CN113216390A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110450353.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供采用内套筒灌浆连接的模块化钢结构连接节点,其中包括上模块柱、上模块梁、下模块柱、下模块梁、连接件,连接件包括水平连接板以及设置在水平连接板的表面上的至少两个内套筒,内套筒与水平连接板固定,内套筒的侧面设有向外突出的内栓钉,上模块柱及下模块柱的内壁设有向内突出的外栓钉,上模块柱包括上容纳腔,下模块柱包括下容纳腔,连接件的上部的每一内套筒分别设置于每一上模块柱的上容纳腔内,连接件的下部的每一内套筒分别设置于每一下模块柱的下容纳腔内,并在上容纳腔及连接件的上部之间、下容纳腔及接件的下部之间设置灌浆料,灌浆料将上模块柱、下模块柱与连接件固定连接。本发明还提供了一种该连接节点的制造方法。
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公开(公告)号:CN113027688A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110430373.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明实施例公开了一种浮式风机基座及风机,包括:立柱、装配结构件;其中,立柱为内部中空的密封结构,立柱的底部连接装配结构件;装配结构件是由一个或多个装配子结构件组成的内部中空的密封结构;各装配子结构件为预应力钢筋混凝土结构,装配子结构件的上端和下端均设置有多个连接孔;相邻装配子结构件之间通过预应力钢绞线穿过连接孔连接的方式实现连接;各装配子结构件的上端和/或下端的边缘设置有翼缘板。本方案的结构可以保证足够小的纵摇及横摇自由度动态响应,保证风机的高效运转,且可以调整装配子结构件的数量来调整适用的海域,实现更大的适用范围,且采用预应力钢筋混凝土结构能加强浮式风机基座的整体强度与稳定性。
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公开(公告)号:CN111139948A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010136795.4
申请日:2020-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 装配式钢管混凝土摩擦摆隔震墩柱,本发明属于隔震以及建筑工业化领域。上、下隔震支墩均采用外置钢管约束高强混凝土浇筑预制而成,或采用内、外置钢管相套,并在内置钢管内以及内置钢管与外置钢管之间区域约束高强混凝土浇筑预制而成,或采用外置钢管与内置型钢相套,并在内置型钢与外置钢管之间区域约束高强混凝土浇筑预制而成,上隔震支墩内的下端以及下隔震支墩内的上端预制有环形限位凸起,上隔震支墩的金属板基面与上金属板随形可靠连接后形成上摩擦摆隔震支墩,下隔震支墩的金属板基面与下金属板随形可靠连接后形成下摩擦摆隔震支墩,受压滑块的上下表面与上金属板下表面及下金属板上表面相贴设置。本发明具有隔震性能好、构造简单、质量易控制、工业化程度高、施工便捷等优点。本发明用于建筑结构中。
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公开(公告)号:CN107503281B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710572014.4
申请日:2017-07-13
IPC: E01D19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于旋涡发生器的大跨桥梁风致振动流动控制方法,其步骤如下:一、根据当地主导风向及风速并结合桥梁截面尺寸,选择涡发生器不同展向安装间距l;二、对于主梁,旋涡发生器对称布置在主梁两侧;对于斜拉索,旋涡发生器安装在斜拉索表面侧风面(以当地主导风向作为风向)。本发明利用桥梁主梁或斜拉索尾流区展向涡的不稳定性,将涡旋发生器作为扰动源用以抑制尾流大尺度展向涡的形成与发展,实现对主梁或斜拉索风致振动的控制。本发明在展向方向以一定间隔设置涡旋发生器,改善主梁或斜拉索绕流场特性,可以有效地抑制或削弱涡激振动的发生,与传统涡激振动控制手段相比,具有安装方便、普适性较好的优点,并且大大节约了材料费用。
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公开(公告)号:CN106978853A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710310035.9
申请日:2017-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: E04B1/58 , E04B1/21 , E04B1/215 , E04B1/30 , E04B1/5812 , E04H9/021 , E04H9/025
Abstract: 本发明提供了一种预制装配式混凝土结构塑性可控钢质节点,所述预制装配式混凝土结构的上柱与下柱之间通过预埋的内环钢插板、外环钢插板相互对接连接,所述上柱、下柱的端面中部之间连接有受力型钢;所述外环钢插板的侧板与矩形铸钢件通过固定件连接,所述矩形铸钢件与向心关节轴承连接,所述向心关节轴承通过轴承铸钢件与混凝土梁连接,所述箱型耗能封板阻尼器的两侧分别与矩形铸钢件、钢质箱型转换梁段通过螺栓连接,所述向心关节轴承位于箱型耗能封板阻尼器内;所述钢质箱型转换梁段与混凝土梁连接。本发明的技术方案,施工过程全程干作业,施工质量易于保证,易安装可拆卸,环境污染小,结构塑性可控,具有很好的抗震性。
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公开(公告)号:CN103696507B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310756296.5
申请日:2013-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明提供一种筒式金属橡胶剪切摩擦阻尼器,包括上、下两块半圆形夹紧钢套管、两个圆筒式金属橡胶块和两个螺纹型钢筋,两个圆筒式金属橡胶块放于上、下两块半圆形夹紧钢套管构成的圆筒中,每个圆筒式金属橡胶块上设置一个螺纹型钢筋,上、下两块半圆形夹紧钢套管构成的圆筒用紧固螺栓连接;本发明具有初始刚度大,小振动变形耗能明显,变形能力大,滞回曲线饱满,耗能能力好等诸多优越性能,是一种优秀的耗能元件。
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公开(公告)号:CN106522398A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610857733.6
申请日:2016-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: E04H9/021
Abstract: 本发明公开了一种底面整体滑动摩擦摆式隔震层,所述隔震层包括底面球壳和上部球面框架,其中:所述底面球壳下侧与混凝土基础或下层结构整浇,上表面为大跨度大曲率半径圆弧形球面;所述上部球面框架由若干滑块、连梁、承重柱、连接构件连接而成,连接构件下部与滑块焊接,连接构件侧部与连梁连接,连接构件上部通过承重柱与上部结构相连,滑块与底面球壳的上表面搭接,且滑块下表面与对应位置圆弧形球面保持一致,避免出现点接触。本发明通过滑块间连接形成可滑动的球面框架,与底面球壳组合形成底面整体滑动摩擦摆式隔震层;底面球壳跨度很大,水平方向允许变形远大于隔震支座,完全可以满足超大震下隔震层水平变形。
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公开(公告)号:CN106400972A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610857823.5
申请日:2016-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超大底面滑动摩擦摆组合隔震层,所述组合隔震层包括上球壳层、下球壳层和滑动框架,下球壳层的上表面设置有四块圆弧形球面;上球壳层的下表面设置有四块圆弧形球面;滑动框架由若干滑块、上连接构件、下连接构件、连梁和滑动框架柱构成,上连接构件和下连接构件之间连接有滑动框架柱,上连接构件和下连接构件的侧部与连梁连接,上连接构件的上端表面和下连接构件的下端表面与滑块焊接,滑动框架通过滑块与上球壳层和下球壳层的圆弧形球面搭接。本发明通过滑块间连接形成滑动框架,与上下球壳层组合形成整体式隔震层;隔震层跨度很大,水平方向允许变形远大于隔震支座,完全可以满足超大震下隔震层水平变形需求。
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公开(公告)号:CN104803627A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510193492.5
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B26/04 , C04B41/00 , C08L33/26 , C08L1/28 , C08L39/06 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K7/24 , C08K3/34 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种兼具电磁与声隐身的钢混结构阴极腐蚀控制用多功能阳极复合材料及其制备方法与应用。所述多功能阳极复合材料由阳极材料和铺设在其之上的碳纳米纸构成,所述阳极材料由聚丙烯酰胺、蒙脱石、水、甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮和碳基材料制成。本发明的多功能复合阳极材料的导电性利用离子电子共导电,电阻率为2.247Ω·m;在3.22-18GHz频率具有较高的电磁屏蔽效能,基本在50dB以上,最高甚至达到100dB;对声波的吸收在560Hz的频率上有较大的吸声系数,其余频率吸声系数较低;而且制备所需要的各项原材料容易获得,制备方法及需要的仪器容易实现。
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