多段式组合巨型屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN103485435A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310382512.4

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 一种多段式组合巨型屈曲约束支撑,属于建筑结构抗震防灾技术领域,其特征在于,径向内外是双矩形钢管构造,外围矩形钢管是约束单元,内部矩形钢管为核心轴力单元,通过外部矩形钢套管紧贴约束内部核心轴力单元,控制核心轴力单元矩形钢的宽厚比,从而实现屈曲约束功能;轴向是采用多段组合方式,分为若干段,采用弹性段设置在中间以提高了支撑的稳定承载力,耗能段设置在两端保证了其耗能能力,分别制造后进行现场焊接拼接。本发明适用于超大吨位和长度屈曲约束支撑,自重较钢管混凝土型屈曲约束支撑轻,经济性好,制造工艺相对简单,又解决了巨型支撑安装施工难题,具有很好的推广应用前景。

    多段式组合屈曲约束支撑

    公开(公告)号:CN203669131U

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201320530555.8

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 一种多段式组合屈曲约束支撑,属于建筑结构抗震防灾技术领域,其特征在于,径向内外是双矩形钢管构造,外围矩形钢管是约束单元,内部矩形钢管为核心轴力单元,通过外部矩形钢套管紧贴约束内部核心轴力单元,控制核心轴力单元矩形钢的宽厚比,从而实现屈曲约束功能;轴向是采用多段组合方式,分为若干段,采用弹性段设置在中间以提高了支撑的稳定承载力,耗能段设置在两端保证了其耗能能力,分别制造后进行现场焊接拼接。本实用新型适用于超大吨位和长度屈曲约束支撑,自重较钢管混凝土型屈曲约束支撑轻,经济性好,制造工艺相对简单,又解决了巨型支撑安装施工难题,具有很好的推广应用前景。

    新型减震防倒塌筒体结构

    公开(公告)号:CN108824919A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810818042.4

    申请日:2018-07-24

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明公开了一种新型减震防倒塌筒体结构,属于结构工程领域。该筒体结构包括框架结构、墙体-楼梯组合体系、阻尼器。所述墙体与下方框架梁刚性连接,与上方框架梁柔性连接,与框架柱柔性连接,并在墙体与框架间布置有阻尼器。所述楼梯与墙体韧性连接,而与框架结构脱开,并在梯梁与梯段板间布置有阻尼器。本发明所述墙体-楼梯组合体系,可解决楼梯间薄弱的不足,在小震下通过阻尼器屈服耗能,在大震下可与主结构脱开,防止楼梯间倒塌,保证楼梯的逃生功能。本发明所述筒体结构可应用于多层及小高层框架结构中,有助于结构刚度均匀分布,且具有消能减震和大震抗倒塌的双重抗侧力体系。

    错动型钢板墙防屈曲钢箱及其制作方法

    公开(公告)号:CN103510635B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201210541689.X

    申请日:2012-12-13

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: E04B1/98 E04G21/00

    摘要: 本发明提供一种错动型钢板墙防屈曲钢箱及其制作方法,错动型钢板墙防屈曲钢箱包括由多个型钢构成的箱体,所述箱体分为上箱体和下箱体两部分,所述箱体内设有一内填钢板,所述内填钢板通过固定件与所述上箱体、下箱体固定,并且所述上箱体与下箱体间具有间隙。本发明的箱体分成上下两部分,每部分分别与内填钢板固定,当钢板墙承受反复荷载时,箱体的上下两部分可以错动,产生相对位移,提高竖向抗压刚度并且可以提高压弯承载力。

    一种刚度可调的大刚度钢板墙设计方法

    公开(公告)号:CN116756831A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310840996.6

    申请日:2023-07-10

    申请人: 同济大学

    摘要: 一种刚度可调的大刚度钢板墙设计方法,包括:步骤1,设计构造,大刚度钢板墙包括波纹钢板、边缘构件以及刚度调节层,边缘构件设置于波纹钢板两端,刚度调节层设置于波纹钢板的一侧,与边缘构件之间存在间隙;步骤2,设计算法,用于调节和确定大刚度钢板墙的构件参数,在应用中通过调节和控制波纹钢板厚度以控制成本,降低加工难度并提高效率,且大刚度钢板墙在多遇地震下可为结构提供较大的抗侧刚度,设防地震和罕遇地震下可为结构提供较大的消能能力,从而减小结构在多遇、设防和罕遇地震作用下的地震响应,提高结构的抗震安全性。本申请设计的刚度可调大刚度钢板墙,波纹钢板更薄,加工难度更低,经济性更好,应用范围更广。

    一种调谐吸振装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113513101B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110829282.6

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 本发明公开了一种调谐吸振装置,属于减震技术领域,包括至少一个吸振元以及用于连接至少一个吸振元的连接结构;吸振元包括两个相对设置的约束层以及夹设于两个约束层之间的被约束层,被约束层由阻尼材料制造;连接结构包括连接件、紧固件和垫片,垫片套设在连接件上,且每个吸振元的两侧均布置有垫片,紧固件固定在连接件上以在连接件固定在被控结构上进行使用时固定吸振元。本发明通过将吸振元远离被控结构,使被控结构上的振动在通过连接件传递到吸振元后,吸振元不但具有充足的变形空间,且其远离连接件的部分变形越大,从而高效的对高频振动进行吸振处理。

    一种弯剪金属构件混合强化恢复力模型与参数确定方法

    公开(公告)号:CN112651089A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011365659.9

    申请日:2020-11-28

    摘要: 本发明提出一种构件恢复力模型以及参数确定方法。此恢复力模型是基于材料的混合强化本构模型(物理方程),并利用构件的几何方程、平衡方程、边界条件推导得到构件恢复力模型。采用合强化模型对材料的等向强化与随动强化予以描述。在腹板屈服前采用整体计算模型;在腹板屈服后,认为腹板受纯剪切,而两翼缘单独受弯;腹板与翼缘的相互作用通过屈服后刚度修正系数予以修正.采用正交试验等参数方法拟合得确定其屈服后刚度修正系数。屈服后刚度修正系数地公式,用构件长度比表示。

    一种可调节的波纹钢板—铅复合双功能构件设计方法

    公开(公告)号:CN111851788A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010784980.4

    申请日:2020-08-06

    申请人: 同济大学

    摘要: 一种可调节的波纹钢板—铅复合双功能构件设计方法,其特征在于,一、设计构造:包括斜波纹钢板(1),边缘约束构件(2),铅阻尼器(3),连接端板(4),铅块夹具(5);波纹钢板(1)四周焊接在由边缘约束构件(2)和连接端板(4)围成的框架之内;铅阻尼器(3)分别灌注在各个边缘约束构件(2)腹板两侧;边缘约束构件(2)为T字型钢。二、双阶段减震机理设计:在小震下铅阻尼器3先屈服耗能减震,波纹钢板保持弹性1体保持弹性为结构提供刚度;在大震下铅阻尼器3与波纹钢板墙1屈服耗能减震。

    带金属圆棒消能阻尼器的钢结构梁柱连接节点

    公开(公告)号:CN111851757A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010718871.2

    申请日:2020-07-23

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明公开了一种带金属圆棒消能阻尼器的钢结构梁柱连接节点,包括钢柱钢梁、金属圆棒阻尼器、角钢、腹板连接件、T形连接件及辅助配件。通过钢梁下翼缘与左侧T形连接件、钢梁腹板与腹板连接件之间发生相对的移动,继而产生摩檫力,进行减震;并结合离转动中心较远的金属圆棒消能阻尼器进一步耗散地震能力,达到减震效果。本发明在不过多占用梁的下部空间的同时,增大了节点的转动能力,减少梁端内力;利用板件界面之间的摩擦与阻尼器的金属塑性变形来消耗地震能量,减轻结构地震反应,震后只需更换角钢与金属圆棒消能阻尼器即可恢复结构功能,具有非常好的震后修复性。

    波纹钢板墙叠合式拼接连接节点及连接方法

    公开(公告)号:CN110130517A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910352405.4

    申请日:2019-04-29

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: E04B2/00

    摘要: 本申请涉及结构工程技术领域,提出了一种波纹钢板墙叠合式拼接连接节点及连接方法,通过预制两片波形可重叠的波纹墙板,并将两波纹墙板通过肋向或肋间部分叠合进行连接,且叠合部位采用螺栓连接,其中波平面的螺栓与波斜面的螺栓错开布置,先拧好波平面的螺栓,后拧好波斜面的螺栓;同时,两波纹墙板的外侧各设置一个齿形加劲肋,齿形加劲肋不但垂直于各自的波纹墙板,且其齿形也贴合各自的波纹墙板,齿形加劲肋可以焊接在波纹墙板的接缝侧端部,且齿形加劲肋与另一波纹墙板可焊接或不焊接。采用本申请提供的技术方案,不但可以有效提高波纹钢板的耗能性能,还可以使节点处的受力更合理,并可以防止波纹墙板出现失稳情况。