一种预制装配式墙体耗能连接装置

    公开(公告)号:CN111705920B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010688161.X

    申请日:2020-07-16

    摘要: 本发明属于装配式建筑结构耗能减振技术领域,提供了一种预制装配式墙体耗能连接装置。本发明提供墙体之间正常连接作用的同时,兼具耗能减振功能。所采用的粘弹性材料既可提供耗能,也能削弱冷热桥效应,有利于建筑保温;同时可提前与预制墙体进行连接,在施工时能随墙体插接同时进行,有效提高施工效率;通过卡槽装置的设计,可以使墙体在产生位移耗能的同时又能保证连接牢固可靠;通过采用多段形式的固定板取代通长布置,节省钢材;整体结构设计合理,构造简单,便于生产和安装。

    一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN110528719B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910892136.0

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器,属于结构振动控制技术领域。所述的连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器包括刚性杆、转动轴、销柱、销钉、杠杆、螺杆、螺纹套筒、铜片、永磁体组件、钢结构组件、滚珠、滚珠托和外壳。当振动发生时,阻尼器两侧的连梁发生相对竖向位移,此时两个杠杆会发生相对刚性杆的上下移动,这个移动会导致螺杆以及铜片的转动;铜片在磁场中转动,其内部会产生感应电动势,从而在铜片中产生电涡流。电涡流效应会产生一个阻碍铜片转动的阻尼力。同时,由电涡流的热效应可知,振动能量将转化为热能,从而减小结构振动。本发明设计合理,构造简单,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

    一种轴向位移放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN109751352B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201910158651.6

    申请日:2019-03-04

    IPC分类号: F16F6/00

    摘要: 本发明属于消能减震技术领域,涉及到一种轴向位移放大型电涡流阻尼器。本发明将滑杆的轴向运动转化为铜片的转动并产生电涡流进行耗能,采取调整齿轮尺寸的方式将铜片转动放大,较短的滑杆位移即可引起较多的铜片转动,耗能效率高;通过调整永磁体的磁场强度、铜片的厚度、铜片到永磁体的距离,均可以实现阻尼参数的调节;采用永磁体提供连续不断的磁场源,无需外界能源,能产生长期稳定的减振效果;采用了导磁材料,可以有效避免磁路的漏磁,不仅提高了电涡流阻尼的效率,而且避免了对周围各种元器件的影响;本发明设计合理,构造简单,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

    一种基于等几何采样的风场插值模拟方法

    公开(公告)号:CN114936437A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210650981.9

    申请日:2022-06-10

    摘要: 一种基于等几何采样的风场插值模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:首先输入风场模拟的基本参数及初始采样点个数,采用等几何采样法选出采样点。再利用定义的相对误差计算出所有频率段的相对误差最大值,判断拟合误差与给定的容许误差大小。若拟合误差大于容许误差,则增加采样点个数,重新选取采样点;若拟合误差小于等于容许误差,则选点完毕,再利用插值函数计算出模拟需要的下三角矩阵。进而采用谐波叠加法即可生成脉动风场。本发明的等几何采样选出的插值点具有很好的代表性,结合后续插值并进行谐波叠加得到的风速时程统计特性模拟良好,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法

    公开(公告)号:CN113468692B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110811836.X

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明公开一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:根据结构图纸确定模拟点的坐标和初始坐标系,对坐标系进行变换,使得Y轴与风速方向平行,得到N个结构模拟点的三维模型,将三维模型的所有模拟点投影到目标二维平面上,模拟点转变为二维平面内的投影点,计算风速延迟时间即各点到目标平面上投影点的所需时间,采用二维相干函数考虑不同模拟点在横向和竖向的空间相关性,用“谐波叠加法”生成脉动风速,并利用延迟时间取得所有点的风速时程。本发明的时间延迟方法获得的数据统计特性与传统三维方法结果相近,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种基于多源异构数据融合的格构式塔架结构水平双向位移重构方法

    公开(公告)号:CN113792775A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111031109.8

    申请日:2021-09-03

    发明人: 付兴 张庆 任亮

    摘要: 本发明属于格构式塔架结构监测技术和信号处理领域,公开了一种基于多源异构数据融合的格构式塔架结构水平双向位移重构方法,将格构式塔架简化为薄壁的三维变截面悬臂梁,使用二维应变‑位移映射法计算出低采样率的水平双向位移,最后利用多速率卡尔曼滤波算法将其和水平双向加速度融合获取高采样率的水平双向位移。本发明的数据融合方法所需传感器数量少,计算过程简单,计算结果精确,具有很强的操作性和实用性。

    一种层间剪切放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN112796558A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110135691.6

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明属于结构振动控制技术领域,提供一种层间剪切放大型电涡流阻尼器,可有效控制高层建筑在地震作用下的振动,减小结构层间变形,保证建筑结构的安全运行;采用电涡流技术进行耗能,并利用杠杆原理调整力臂比值将振动位移放大,耗能效率大大提高;通过调整螺杆到钢棒和铜片的距离比值、永磁体的磁场强度、铜片的厚度、铜片到永磁体的距离,均可以实现阻尼参数的调节;采用永磁体提供连续不断的磁场源,无需外界能源,能产生长期稳定的减振效果;采用了导磁材料,可以有效避免磁路的漏磁,不仅提高了电涡流阻尼的效率,而且避免了对周围各种元器件的影响;设计合理、构造简单、便于安装维护。

    一种预制装配式墙体耗能连接装置

    公开(公告)号:CN111705920A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010688161.X

    申请日:2020-07-16

    摘要: 本发明属于装配式建筑结构耗能减振技术领域,提供了一种预制装配式墙体耗能连接装置。本发明提供墙体之间正常连接作用的同时,兼具耗能减振功能。所采用的粘弹性材料既可提供耗能,也能削弱冷热桥效应,有利于建筑保温;同时可提前与预制墙体进行连接,在施工时能随墙体插接同时进行,有效提高施工效率;通过卡槽装置的设计,可以使墙体在产生位移耗能的同时又能保证连接牢固可靠;通过采用多段形式的固定板取代通长布置,节省钢材;整体结构设计合理,构造简单,便于生产和安装。

    一种电涡流耗能间隔棒
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109659889B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910071863.0

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: H02G7/12 H02G7/14

    摘要: 本发明属于电力设备、输电线路减振技术领域,涉及到一种电涡流耗能间隔棒,主要由间隔棒框架、线夹、耗能单元组成。本发明在提供普通间隔棒功能的同时,兼具减小输电线路振动的作用;同时采用了电涡流和粘弹性材料进行耗能,可以有效减小输电线路的振动尤其是扭转振动;通过调整齿轮半径比提高电涡流强度,进而提高阻尼力;通过调整永磁体的磁场强度,可以实现阻尼参数的调节;采用永磁体提供连续不断的磁场,无需额外外界能源输入,能产生长期稳定的减振效果;采用了导磁材料,可以有效避免磁路的漏磁,不仅提高了电涡流阻尼的效率,而且避免了对周围各种元器件的影响;设计合理、构造简单,便于生产和安装。

    一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN110528719A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910892136.0

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器,属于结构振动控制技术领域。所述的连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器包括刚性杆、转动轴、销柱、销钉、杠杆、螺杆、螺纹套筒、铜片、永磁体组件、钢结构组件、滚珠、滚珠托和外壳。当振动发生时,阻尼器两侧的连梁发生相对竖向位移,此时两个杠杆会发生相对刚性杆的上下移动,这个移动会导致螺杆以及铜片的转动;铜片在磁场中转动,其内部会产生感应电动势,从而在铜片中产生电涡流。电涡流效应会产生一个阻碍铜片转动的阻尼力。同时,由电涡流的热效应可知,振动能量将转化为热能,从而减小结构振动。本发明设计合理,构造简单,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。