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公开(公告)号:CN117330277A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311406487.9
申请日:2023-10-27
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于钝体自激动力试验的强迫振动装置和方法,装置包括矩形底座、气缸A(9)、气缸B(10)、气缸C(12)、气缸D(11)和钝体(18),气缸A(9)和气缸C(12)与矩形底座一短边连接,气缸B(10)和气缸D(11)与另一短边连接,气缸C(12)和气缸D(11)与矩形底座铰接,气缸A(9)、气缸B(10)、气缸C(12)、气缸D(11)上端与钝体(18)铰接。方法包括步骤:a、准备阶段,在钝体(18)表面设置测压孔;b、将其置于风洞试验中;c、将测压孔连接到测压阀上传送到电脑;d、处理自激气动力;e、计算颤振临界风速,得到临界风速。装置造价低,可实现多角度、多频率的试验工况。
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公开(公告)号:CN109469203A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811595384.0
申请日:2018-12-25
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 蒋媛
摘要: 本发明公开了一种高烈度地区框架结构柱梁节点整体结构,尤其是一种用于房屋建筑工程领域的高烈度地区框架结构柱梁节点整体结构。本发明所采用的高烈度地区框架结构柱梁节点整体结构,包括框架柱,框架梁和现浇楼板,所述框架梁与框架柱相交,所述框架梁中设置有框架梁钢筋,所述现浇楼板中设置有现浇楼板钢筋,其特征在于:所述框架梁钢筋位于框架柱的外部,所述现浇楼板钢筋位于框架柱的外部,所述现浇楼板与框架柱交接处设置有耗能缝。本发明的高烈度地区框架结构柱梁节点整体结构可以有效增加节点区域框架柱相对刚度、减小梁端相对刚度,显著增加框架结构抗震能力。
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公开(公告)号:CN116738716A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310695993.8
申请日:2023-06-13
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种高层建筑风致振动下使用性能的研究方法,包括步骤:S1、将研究地区风速最大风向定义为X方向,垂直于X方向的为Y方向;S2、选择若干高层建筑,查询固有频率;S3、安装加速度监测器和风速测量仪,给居住者发放调查问卷;S4、得到加速度变化图;S5、得到功率谱密度;S6、得到风速变化图;S7、将问卷进行加权平均,得到综合感受值;S8、将加速度变化图与风速变化图比对;S9、表示出感受与加速度校正值,拟合出曲线。本方法可得到建筑加速度和风速直接相关的频率图,再综合居住者主观感受得出真实高层建筑使用性能。解决现有不同形态的高层建筑差异大,仅用振幅和频率来评价使用性能过于单一的问题。
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公开(公告)号:CN106088385B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610664432.1
申请日:2016-08-12
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: E04B1/98 , E04F11/022 , E04H9/02
摘要: 本发明公开了一种高烈度地区框架结构楼梯防震结构,尤其是一种应用于房屋建筑工程领域的高烈度地区框架结构楼梯防震结构。本发明提供一种既可以避免主体结构竖向构件中间受力,形成短柱或局部错层,又可以有效防止中间休息平台在强震作用下断裂的高烈度地区框架结构楼梯防震结构,包括主体结构和楼梯休息平台,主体结构包括楼梯框架柱,楼梯框架柱上设置有悬挑梯梁,所述楼梯休息平台安放在悬挑梯梁上,楼梯休息平台与悬挑梯梁为滑动连接。本申请可以有效避免中间休息平台板和悬挑梯梁使主体结构竖向构件中间受力,形成短柱或局部错层等。在高烈度地区强震作用下,楼梯间柱子和砌体填充墙也不会开裂甚至倒塌。
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公开(公告)号:CN106284650A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610898148.0
申请日:2016-10-14
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
CPC分类号: E04B1/19 , E04B2001/1948 , E04H9/02
摘要: 本发明公开了一种高烈度地区框架结构,尤其是一种应用于建筑结构领域的高高烈度地区框架结构。本发明提供一种工程造价成本低,对建筑布置,使用功能,后期改造影响小,可以有效增强框架结构刚度,可以有效避免框架结构四角部位柱子在强震作用下易破坏且修复困难的高烈度地区框架结构,包括主体框架和分布在主体框架中的框架柱,在所述主体框架的四个边角位置设置有边角框架柱,还包括短翼墙,所述短翼墙位于主体框架的四个边角处,并且与边角框架柱的两个内侧面相连。本申请在框架结构四角设置少量短翼墙,大幅提高结构刚度,能有效减小地震作用下的变形,且对建筑的内部、使用功能、后期空间改造等均无实质性影响。
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公开(公告)号:CN118390697A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410575591.9
申请日:2024-05-10
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明属于建筑抗震结构领域,涉及一种建筑柱脚抗震结构。本发明包括隔震支座、挡块、支撑件及斜拉件;隔震支座固定在框架柱底面与基础顶面之间;两个挡块分别固定在基础顶面,并位于隔震支座相对的两侧;支撑件的固定端固定在挡块朝向框架柱的外壁面上、支撑端与框架柱的外壁抵接;斜拉件的一端滑动连接在挡块的外壁上,另一端与基础铰接。本发明通过隔震支座抵消竖向地震荷载,同时抵消部分横向竖向地震荷载,斜拉件和支撑件的过渡配合抵消大部分横向地震荷载,解决建筑结构因地震作用不可避免地发生一定摆动的情况下,地震荷载对建筑结构造成一定程度的破坏,尤其在强烈地震时,建筑结构因过大的摆动而导致建筑结构的破坏甚至坍塌的问题。
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公开(公告)号:CN117738328A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410093297.4
申请日:2024-01-23
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明属于建筑抗震结构领域,涉及一种隔振支座。本发明包括水平隔振件和竖向隔振件,缓冲盘设有环形油道、滑槽、过油槽以及缓冲槽,滑块同时位于滑槽和缓冲槽内;圆板位于缓冲槽内且与支柱一固定;缓冲盘固定有盖板,盖板设置有与支柱一相适配的活动孔;安装板一与缓冲盘固定,铰接板一的一端与安装板一铰接,另一端与铰接板二和抵接板铰接,铰接板二与安装板二铰接,安装板二与建筑的基础固定;橡胶柱布置在安装板一和安装板二之间且其外侧壁设有环形凹槽,抵接板的一端嵌装至环形凹槽内。当建筑受到震动时,水平隔振件能够对与其连接的立柱以及立柱上方构造实现横向缓冲;竖向隔振件能够对与其连接的立柱以及立柱上方构造实现竖向缓冲。
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公开(公告)号:CN117451307A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311400116.X
申请日:2023-10-26
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种建筑附属敞篷结构风压极值的确定方法,包括步骤:S1、在敞篷模型上下表面设置测压口;S2、将敞篷模型置于风洞中试验,得到风压时程;S3、将上表面n组数据分别减去下表面的n组数据经过差值过后,得到n×n×m条数据;S4、将每一条数据进行排列,计算出每个测点最大值和最小值;S5、将其中一组的n组最大值和n组最小值进行极值处理;S6、重复步骤S5将全部m组测点修正后的极大值和极小值;S7、进行二次修正;S8、重复步骤S2至S7。本方法考虑了上下表面的共同影响,扩充样本数量使得结果更准确。解决现有极值处理方法会在不同区域高估或低估风压极值,使得计算和设计与实际偏差较大的问题。
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公开(公告)号:CN116842872A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310858033.9
申请日:2023-07-13
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种大跨屋盖周围行人高度风环境数值模拟评估方法,包括步骤:S1、建立屋盖模型,布置测压点;S2、模拟紊流场,并验证紊流场;S3、将测压点压力值处理,计算平均风压系数;S4、选用Realizablek‑ε模型求解湍流模型;S5、在Fluent软件中设置计算域的入口条件和出口条件;S6、设置计算域气流进口处的风速边界层情况;S7、设置模型两侧和计算域顶面条件;S8、选取参考点,完成计算;S9、验证风洞试验的准确性;S10、得到风速图;S11、风速图评估;S12、风环境评估。解决现有大跨屋盖结构周围风环境评估分析只进行风洞试验或数值模拟,造成其结果与实际情况的拟合度未知的问题。
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公开(公告)号:CN116752825A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310681448.3
申请日:2023-06-09
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种装置了具有抑振功能风机的双子塔构造,属于建筑工程技术领域。本结构包括塔楼A(1)、塔楼B(2)和连廊(3),所述塔楼A(1)和塔楼B(2)平行设置,连廊(3)的两端分别与塔楼A(1)和塔楼B(2)的上部连接,且连廊(3)中部下方挂设有发电风机(4)。本结构发电风机(4)的设置可以通过扰乱连廊(3)上下的流场形态,同时增加连廊(3)和发电风机(4)联合体的质量,减少连廊(3)顺风向和竖向的位移,优化连廊(3)的风致振动情况。解决了双塔间的连廊(3)受大风影响会风振,造成居住者不适的问题。
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