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公开(公告)号:CN110335581A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910489498.5
申请日:2019-06-06
申请人: 东南大学
IPC分类号: G10K11/162 , G10K11/172
摘要: 本发明涉及一种具有多重带隙特性的三维梯度周期结构板,包括多层固体板基体,以及按照周期性或者拟周期性排列在每层板中凸起设置的m行n列的散射体短柱;这样由多组带短柱的周期结构板堆叠成三维周期结构板。同一层板上凸起短柱的半径或边长可以不变也可以在行或列方向按照某一函数规律逐渐变化;在高度方向上,各层凸起短柱的高度、半径或边长按照某一函数规律逐渐变小或者逐渐变大,形成三维梯度周期结构板。每层的周期结构板都具有各自的带隙特性,即某些频率内的弹性波或声波在板中传播时将受到显著的抑制。这种周期结构可实现结构与隔振系统的一体化设计,并且具有质量轻、隔振频率宽、可靠性高等优点,在工程隔振领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107023074A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710231278.3
申请日:2017-04-10
申请人: 东南大学
CPC分类号: E04B1/19 , E04B1/98 , E04B2001/1978
摘要: 本发明公开了一种具有功能梯度的点阵材料,通过单胞元点阵结构空间延拓布置形成,单胞元形状有金字塔、四面体及其它多面体形状,单胞元的高度方向为Z轴方向,单胞元底面上的点位于X‑Y平面上,通过单胞元结构在X与Y方向上的延拓布置,形成单片点阵结构,在该延拓布置过程中,同一层之间单胞元的Z方向上的高度保持不变,相邻的两个单胞元底面上端点之间的距离是不相等的,将高度不同的单片点阵结构以单胞元顶点所在的X‑Y平面为对称平面进行镜像对称延拓布置,形成多层空间点阵结构,本点阵材料的物性参数随空间位置呈梯度变化,自重轻,可设计性强,具有优异的抗冲击性能,并且取材方便,制作方法简易,应用前景十分可观。
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公开(公告)号:CN105019595A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510460247.6
申请日:2015-07-30
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种钢-混凝土组合结构波折形钢腹板,包括空心波折形钢腹板(1)和内灌混凝土(2),内灌混凝土(2)位于空心波折形钢腹板(1)的空心槽内;所述的空心槽由第一平折板(1-1)、斜折板(1-2)和平钢板(1-4)围成,销钉(1-3)位于第一平折板(1-1)、斜折板(1-2)的内测,竖肋板(1-5)位于第二平折板(1-6)上。第一平折板(1-1)、斜折板(1-2)和第二平折板(1-6)交错布置形成空心波折形钢腹板(1),沿空心波折形钢腹板(1)的第二平折板(1-6)竖向焊接肋板(1-5)。本发明提供的波折形钢腹板具有抗压和抗剪屈曲强度高的特点。
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公开(公告)号:CN107084309B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710227184.9
申请日:2017-04-10
申请人: 东南大学
IPC分类号: F16S1/10
摘要: 本发明公开了一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构,将点阵材料边缘区域浸入热固或热塑材料中,形成外壳结构,再将泡沫填充料注入壳体内部,形成一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构。本发明实现了孔隙材料和点阵材料的复合,获得具有高强性能的复合材料结构构件,具有突出的抗冲击特性,造价低廉,在军事、土木工程、机械制造、安全防护等领域具有广泛的应用前景,该点阵‑泡沫填充体夹芯板结构能够有效的减轻结构自重,提高拉压强度,改善冲击变形性能,具有较高冲击能量吸收率,尤其在土木工程行业中,更可以发挥其高强度、高刚度和优良的抗冲击性能,该复合材料结构取材方便,方法简易,可实现大规模批量化生产,应用前景十分可观。
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公开(公告)号:CN110332267A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910552979.6
申请日:2019-06-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: F16F7/00 , G10K11/165 , G10K11/168 , B32B27/38 , B32B3/08 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B25/04 , B32B25/08 , B32B7/12 , B32B33/00
摘要: 本发明涉及一种密度可调的多层周期结构,该周期结构包括中心薄膜或者板基体层(1)、嵌入的块体(2)、外侧薄膜或者板基体层(3);其中,中心薄膜或者板基体层(1)位于中间层,在中心薄膜或者板基体层(1)的两面设有外侧薄膜或者板基体层(3),在外侧薄膜或者板基体层(3)中均匀设有整体周期布置的嵌入的块体(2),由此堆叠成多层周期结构。将该多层周期结构固定在刚度较大的框架上施加预拉伸,可以调整该周期结构的密度,从而改变周期结构的物理参数,实现对周期结构带隙的主动控制。可应用于减振隔振领域。与传统的主动、被动隔振相比,这种周期结构具有质量轻、隔振频率宽、可靠性高等优点,同时能够对带隙范围进行主动控制。
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公开(公告)号:CN110388402A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910489495.1
申请日:2019-06-06
申请人: 东南大学
IPC分类号: F16F6/00
摘要: 本发明涉及一种带有磁流变体的刚度可调的周期结构,包括带有周期性或者拟周期性的凹孔的薄膜或者板基体、填充在凹孔中的非磁性的块体和磁流变体,当仅采用二组元形式时,只填充磁流变体、以及用来封装凹孔的树脂层。凹孔在薄膜或者板基体上可以单侧或者双侧布置。薄膜或者板作为基体,当采用三组元形式时,非磁性的块体和磁流变体共同构成一个散射体振子;通过控制施加磁场强度的大小而实时改变磁流变体的物理性能,从而改变周期结构的带隙范围,具有实时主动控制的优点。与传统的隔振相比,这种周期结构可实现结构与隔振系统的一体化设计,并且具有质量轻、隔振频率宽、实时主动控制等优点,在工程隔振领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107084309A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710227184.9
申请日:2017-04-10
申请人: 东南大学
IPC分类号: F16S1/10
摘要: 本发明公开了一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构,将点阵材料边缘区域浸入热固或热塑材料中,形成外壳结构,再将泡沫填充料注入壳体内部,形成一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构。本发明实现了孔隙材料和点阵材料的复合,获得具有高强性能的复合材料结构构件,具有突出的抗冲击特性,造价低廉,在军事、土木工程、机械制造、安全防护等领域具有广泛的应用前景,该点阵‑泡沫填充体夹芯板结构能够有效的减轻结构自重,提高拉压强度,改善冲击变形性能,具有较高冲击能量吸收率,尤其在土木工程行业中,更可以发挥其高强度、高刚度和优良的抗冲击性能,该复合材料结构取材方便,方法简易,可实现大规模批量化生产,应用前景十分可观。
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公开(公告)号:CN107023074B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710231278.3
申请日:2017-04-10
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种具有功能梯度的点阵材料,通过单胞元点阵结构空间延拓布置形成,单胞元形状有金字塔、四面体及其它多面体形状,单胞元的高度方向为Z轴方向,单胞元底面上的点位于X‑Y平面上,通过单胞元结构在X与Y方向上的延拓布置,形成单片点阵结构,在该延拓布置过程中,同一层之间单胞元的Z方向上的高度保持不变,相邻的两个单胞元底面上端点之间的距离是不相等的,将高度不同的单片点阵结构以单胞元顶点所在的X‑Y平面为对称平面进行镜像对称延拓布置,形成多层空间点阵结构,本点阵材料的物性参数随空间位置呈梯度变化,自重轻,可设计性强,具有优异的抗冲击性能,并且取材方便,制作方法简易,应用前景十分可观。
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公开(公告)号:CN107100268B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710227201.9
申请日:2017-04-10
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于曲杆胞元的空间点阵材料,包括N个胞元,每个胞元为两组曲杆通过胞元内节点连接而成,而每个胞元间通过胞元间节点进行连接,胞元在x,y,z方向进行延拓后成为三维空间点阵材料。所述的胞元中每组曲杆的曲率是不同的,而沿x,y,z方向上的相邻的每个胞元中每组曲杆的曲率也不同,从而实现不同方向的刚度(变形特性)按要求的梯度进行变化,这种空间点阵材料轻质高强,具有较大的冲击变形能力和较高的冲击能量吸收率,呈现出优异的抗冲击特性,该材料构造简易,生产成本低,适用性强,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108611957A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810311271.7
申请日:2018-04-09
申请人: 东南大学
IPC分类号: E01D2/04
摘要: 本发明公开了一种周期复合结构箱梁,以箱梁的顶板、底板、横隔板与腹板为基板,周期性或拟周期性嵌入散射体形成平整型周期复合结构板箱梁;周期性或拟周期性布置凸起体振子形成凸起型周期复合结构箱梁。通过改变嵌入散射体或周期性布置凸起体振子的尺寸、排列规律与在箱梁中的布置位置,形成具有不同减振、隔震特性的周期复合结构板箱梁,具有较好减振、隔震效果,并适用于特定频段振动控制问题。与传统的箱梁比,周期复合结构箱梁具有以下特点:能够通过组元材料的选择或布置方式进行调节和控制,仅利用周期复合结构箱梁的带隙特性就可以实现隔振功能,整体结构具有较高的刚度与强度,不会影响结构的承载能力,且整体结构简单,制造成本低,施工方便。
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