一种负刚度局域共振器隔振结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116732828A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310831613.9

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: E01B19/00 E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种负刚度局域共振器隔振结构,包括混凝土封装箱、顶部混凝土帽、底部混凝土帽、长方体钢柱和两个负刚度结构垫层;所述顶部混凝土帽和底部混凝土帽分别处于混凝土封装箱上下两端;所述长方体钢柱处于两个负刚度结构垫层之间,两个所述负刚度结构垫层分别处于长方体钢柱的上下两端,所述长方体钢柱和两个负刚度结构垫层均处于混凝土封装箱内部。通过本发明设计的隔振结构,与现有技术相比,利用负刚度结构具有很好阻尼、吸能特性及局部共振型地震超材料可实现低频隔振的特点,并将其周期性排列形成地震超材料隔振屏障,该隔震屏障可得到低频带隙,实现对高铁行驶时产生的低频振动波的隔离。

    一种嵌入式竖向NPR面波隔离谐振器及隔震屏障

    公开(公告)号:CN116145845A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310302512.2

    申请日:2023-03-25

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种嵌入式竖向NPR面波隔离谐振器及隔离屏障,属于地震防护技术领域。NPR面波隔离谐振器包括顶部混凝土帽、第一NPR框架层、钢柱、第二NPR框架层、底部混凝土帽和混凝土封装箱,第一NPR框架层和第二NPR框架层均由橡胶材质构成的具有负泊松比效应的负泊松比实体结构拼接而成并嵌入在混凝土帽与钢柱之间。本发明的优点为传统地震超材料隔震屏障不能在实现超宽超低频带隙的同时还能保持谐振器整体受力振动变形时,保证谐振器结构整体的耐久性与强度,并且在隔离地震波时,发挥负泊松比实体结构的吸能耗能作用与谐振器自身局域共振的特性,进而可应对超低频地震波产生的超低频带隙。

    一种用于超大灌注桩的冷却承重一体钢柱及冷却方法

    公开(公告)号:CN116516939A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310495301.5

    申请日:2023-05-05

    IPC分类号: E02D5/38 E02D15/04

    摘要: 本发明提供一种用于超大灌注桩的冷却承重一体钢柱及冷却方法,属于建筑施工领域。在大跨度钢结构建筑中,有时需要采用超大直径灌注桩作为基础承重结构,为避免大体积混凝土产生过大的水化热,施工中常常采用超缓凝混凝土来开展超大直径灌注桩的施工。但超缓凝混凝土延长了工期,同时超缓凝过程也为预埋构件施工带来了额外的风险。本发明提供一种用于超大灌注桩的冷却承重一体钢柱及冷却方法,包括内层钢柱和外层钢柱,内层钢柱用于承重,外层钢柱用于疏散水化热,外层钢柱同时提高了混凝土与钢柱之间的结合程度。本发明的一体钢柱及冷却方法有效缩减了施工时间,同时增强了灌注桩的性能。

    负泊松比框架结构、谐振器及其安装方法、面波屏障装置

    公开(公告)号:CN116335304A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310299818.7

    申请日:2023-03-25

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明涉及土木工程环境隔震技术领域,尤其是涉及一种负泊松比框架结构、谐振器及其安装方法、面波屏障装置,包括由第一结构、第二结构、第三结构和第四结构依次固定连接形成回路组成稳定的负泊松比框架结构,通过采用榫卯连接的框架层结构依次固接形成负泊松比框架回路结构使其不仅稳定而且富有弹性,在保证其能承受较大负荷的同时还能允许产生一定的变形,抵消一定的地震能量,提升了负泊松比框架结构的整体性能,进而提高了谐振器的整体性能。本发明可隔离地震波的主要频率部分、衰减地震波的大部分能量或直接引导面波转化为体波,从而可在地震发生时实现对建筑物的有效保护且不会影响建筑物的自身的整体性,建造和维护的成本较低。

    一种玻璃珠饱和处理设备

    公开(公告)号:CN218811373U

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202223138499.1

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: C03B32/00

    摘要: 本实用新型涉及玻璃珠饱和处理技术领域,具体涉及一种玻璃珠饱和处理设备,包括加热锅,还包括煮沸组件;煮沸组件包括锅盖、连接筒、放置盘、滑动杆、弹簧、挡板和限位组件,对玻璃珠进行饱和处理时,将玻璃珠放入放置盘,然后将放置盘置于加热锅内,并通过锅盖将加热锅进行密封,此时通过加热锅对其内部的水进行加热煮沸,进而对玻璃珠进行饱和处理,处理完成后取下锅盖,并带动连接筒和放置盘移出加热锅,此时解除限位组件对滑动杆的锁紧,使滑动杆在弹簧的作用下复位,滑动杆带动挡板向上移动,此时玻璃珠能够通过放置盘上的开口排出,从而实现方便实验人员对玻璃珠进行打捞的目的。