-
公开(公告)号:CN115637638A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211320086.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中铁大桥科学研究院有限公司
IPC: E01D19/00
Abstract: 可变惯质半主动调谐质量阻尼器惯容器及频率调谐方法,属于结构振动控制技术领域。本发明解决了现有TMD在对低频结构竖向振动控制时由于静伸长过大而无法应用的问题,以及大跨桥梁模态密集,存在多阶涡振的可能的问题。本发明在传统调谐质量阻尼器的基础上,引入具有可变惯质的惯容器,通过改变惯容器的惯容系数,实现TMDI的频率调谐,根据桥梁来流风速以及主梁断面的斯托罗哈数,计算涡脱频率,估算主梁可能发生涡激振动的模态频率,结合TMDI的动力特性,计算所需要的惯容系数以及对应的活动质量块径向位置,通过小型电机和丝杆驱动活动质量块沿径向移动至所需位置,实现频率调谐。本发明应用于大跨度桥梁多阶模态涡激振动控制。
-
公开(公告)号:CN115637638B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211320086.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中铁大桥科学研究院有限公司
Abstract: 可变惯质半主动调谐质量阻尼器惯容器及频率调谐方法,属于结构振动控制技术领域。本发明解决了现有TMD在对低频结构竖向振动控制时由于静伸长过大而无法应用的问题,以及大跨桥梁模态密集,存在多阶涡振的可能的问题。本发明在传统调谐质量阻尼器的基础上,引入具有可变惯质的惯容器,通过改变惯容器的惯容系数,实现TMDI的频率调谐,根据桥梁来流风速以及主梁断面的斯托罗哈数,计算涡脱频率,估算主梁可能发生涡激振动的模态频率,结合TMDI的动力特性,计算所需要的惯容系数以及对应的活动质量块径向位置,通过小型电机和丝杆驱动活动质量块沿径向移动至所需位置,实现频率调谐。本发明应用于大跨度桥梁多阶模态涡激振动
-
公开(公告)号:CN117721927A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410020983.9
申请日:2024-01-05
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中国中铁股份有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
Inventor: 吴肖波 , 池玉辰 , 荆国强 , 戴青年 , 柴小鹏 , 王波 , 肖龙 , 汪正兴 , 高宗余 , 王东辉 , 董京礼 , 彭思杰 , 马长飞 , 陈赛 , 李亚敏 , 贾晓龙
Abstract: 本发明涉及减振技术领域,具体涉及一种调谐质量阻尼器及其参数设计方法,该调谐质量阻尼器包括:弹性件、第一质量块和第二调谐质量阻尼器。其中,弹性件一端与被减振件连接;第一质量块设于弹性件的另一端;第二调谐质量阻尼器质量块的质量小于第一质量块的质量,第二调谐质量阻尼器与第一质量块连接,用于给第一质量块提供阻尼。本方案能够解决现有技术中传统TMD需设置专门的阻尼耗能装置,增加了TMD设计难度的问题。
-
公开(公告)号:CN118964780A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410982021.1
申请日:2024-07-22
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁桥研科技有限公司
Abstract: 一种斜拉索全长范围动力响应计算方法、系统、设备及介质,涉及桥梁工程领域,具体包括对与预设的目标斜拉索测量点对应的振动加速度进行频谱分析和模态分解得到多阶振动阶次对应的振动加速度;针对每一阶振动阶次对应的振动加速度,对所述振动加速度进行二次时域积分得到振动位移;基于各阶振动阶次对应的振动位移、斜拉索长度以及所述目标斜拉索测量点对应的斜拉索位置信息确定出各阶振动阶次对应的幅值;基于所述幅值、斜拉索长度以及其他斜拉索测量点对应的斜拉索位置信息确定出全长范围下的振动位移。本申请将振动位移作为判断标准来评估斜拉索的真实振动情况,提高了斜拉索振动评估的准确性。
-
公开(公告)号:CN118656889A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410681704.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种桥梁模型解算方法、系统、设备及计算机可读存储介质,涉及工程结构试验领域,包括基于目标桥梁阻尼器目标参数和预设弹簧位移下界确定第一函数值,目标参数包括目标总位移、上一时刻阻尼段位移、步长、阻尼系数、参考速度及弹簧刚度;基于目标参数和预设弹簧位移上界确定第二函数值;基于二分法、目标参数、第一函数值和第二函数值确定弹簧位移,基于弹簧位移和弹簧刚度确定非线性阻尼力;基于质量矩阵、比例阻尼矩阵、刚度矩阵、节点加速度、节点速度、节点位移和非线性阻尼力构建平衡方程;对平衡方程进行振型分解得到各阶模态方程,基于显式积分法对各阶模态方程进行求解得到各阶模态位移。本申请提高了桥梁模型解算的效率。
-
公开(公告)号:CN118112926B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202410193447.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本申请涉及一种实时混合试验的两级自适应控制方法,其包括:目标位移输入逆控制器,以获得第一命令位移;逆控制器为被控对象的名义模型的逆模型,被控对象为加载系统和物理子结构组成的系统;第一命令位移输入基于全零点差分方程的自适应控制器,以获得第二命令位移;自适应控制器与被控对象组成的新系统等效于被控对象的名义模型;第二命令位移输入被控对象,以获得实测位移。本申请将自适应控制器与被控对象组成的新系统等效于被控对象的名义模型,作为一级控制,降低自适应控制参数识别难度和参数初值选定难度,降低被控对象控制难度和外界干扰影响;再将逆控制器作为二级控制,被控对象的位移响应和目标位移良好吻合,达到追踪目标位移目的。
-
公开(公告)号:CN118112926A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410193447.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本申请涉及一种实时混合试验的两级自适应控制方法,其包括:目标位移输入逆控制器,以获得第一命令位移;逆控制器为被控对象的名义模型的逆模型,被控对象为加载系统和物理子结构组成的系统;第一命令位移输入基于全零点差分方程的自适应控制器,以获得第二命令位移;自适应控制器与被控对象组成的新系统等效于被控对象的名义模型;第二命令位移输入被控对象,以获得实测位移。本申请将自适应控制器与被控对象组成的新系统等效于被控对象的名义模型,作为一级控制,降低自适应控制参数识别难度和参数初值选定难度,降低被控对象控制难度和外界干扰影响;再将逆控制器作为二级控制,被控对象的位移响应和目标位移良好吻合,达到追踪目标位移目的。
-
公开(公告)号:CN117109841A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311039051.0
申请日:2023-08-17
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低频大幅激振器及其参数设计方法,涉及激振技术领域,一方面,该激振器包括活塞柱、惯性质量容器和调节机构,活塞柱竖直设立在待检测件上;惯性质量容器具有用于盛装阻尼液的腔体,上述惯性质量容器的底部开设有供上述活塞柱穿过的通孔,以使上述活塞柱与上述惯性质量容器可滑动连接;调节机构与上述腔体连通,用于调节上述腔体内阻尼液的体积,以使上述惯性质量容器在竖直方向上移动。另一方面,该参数设计方法用于设计低频大幅激振器。通过在惯性质量容器内装满阻尼液,然后利用调节机构调节惯性质量容器内阻尼液的体积,从而解决了现有技术中激振器效率较低,难以高效实现大跨度桥梁低频大幅激振需求的问题。
-
公开(公告)号:CN115030027A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210861335.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 交通运输部科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种适用于低温环境的环保型桥梁铺装结构及其施工方法,对于中、大跨径钢梁桥面,所述铺装结构从下往上依次包括:钢板梁、防腐层、UHPC面板、水性环氧/聚氨酯改性沥青防水粘结层、常温改性沥青混合料面层;对于中、小跨径普通预应力混凝土梁桥面,所述铺装结构从下往上依次包括:混凝土顶板、水性环氧/聚氨酯改性沥青防水粘结层、常温改性沥青混合料SMC面层。本发明的桥梁铺装结构及其施工方法可解决我国北方地区冬季桥梁铺装施工工期短、效率低,沥青混合料受施工温度影响、易离析,单组份聚氨酯防水粘结材料施工时固化时间和性能不宜控制、节能环保及性价比不足等难题。
-
公开(公告)号:CN114662241B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210351521.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/10
Abstract: 本发明提出涉及一种基于Kramers‑Kronig关系的TMDI和TMD统一设计的方法,属于结构振动控制技术领域。所述复有效质量获取步骤用于提取TMDI对结构动力作用的复有效质量;所述复有效质量实部与虚部相互转换获取步骤用于获得TMDI的复有效质量实部与虚部相互转换表达式;所述等效TMD的质量、频率和阻尼比获取步骤用于得到等效TMD的质量、频率和阻尼比;所述等效主结构获取步骤用于将等效静质量加入受控结构的模态质量,得到等效主结构;所述TMDI的最优参数获取步骤用于得到TMDI的最优参数的。解决了现有技术中存在的TMDI独立于传统的TMD,TMDI和TMD无法统一的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-