一种矩形管翼缘曲线组合梁弯扭屈曲试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN116086989A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310074524.4

    申请日:2023-01-19

    IPC分类号: G01N3/20 G01N3/02 G01M13/00

    摘要: 一种矩形管翼缘曲线组合梁弯扭屈曲试验系统及试验方法,属于试验加载装置。为了解决现有的试验加载系统无法或精确测得不同曲率半径下矩形管翼缘曲线组合梁弯扭屈曲破坏性能及弯扭屈曲承载力等问题。本发明通过支撑底座和竖向、侧向限位机构的设置可以对适用的不同曲率半径、不同截面尺寸的试验梁的梁端端部进行竖向支撑、扭转限位和侧向限位,避免上翼缘与腹板发生相对扭转,防止端部截面产生畸变变形,同时轴承和弹性垫片的使用可以最大程度避免试验梁纵向多余约束;通过可横向自由滑动加载千斤顶和加载点下刀铰支座的设置使加载点处无多余约束,从而确保试验梁随荷载的增加可自由发生弯扭屈曲破坏形态,使试验梁达到理想的弯扭屈曲破坏效果。

    摇摆剪力墙自复位摩擦耗能连接件

    公开(公告)号:CN114876263A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210404693.5

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98 E04B1/41

    摘要: 本发明涉及一种摇摆剪力墙自复位摩擦耗能连接件,属于土木工程消能减震、可恢复功能防震韧性结构技术领域。本发明包括摩擦组件和碟簧组件两部分,摩擦组件由通过高强螺栓连接的内、外钢板组成,内外钢板嵌入摩擦材料,内钢板设有长圆孔控制剪力墙上下位移的限值。内板与基础相连,外板通过衬板与剪力墙相连。碟簧组件由复合组合碟簧、锚杆、锚板、限位板、限位螺母组成;碟簧由锚杆、限位板和螺母固定,穿入上下锚板,锚杆与顶板铰接,可防止顶板偏离水平位置而造成锚杆与锚板自锁;本发明的其结构简单合理,初始刚度可调,适用于装配式结构。震后组件根据实际损伤情况可拆卸可更换,减少修复成本和时间,实现功能可恢复。

    一种斜拉桥混凝土索塔锚固区的预应力设计方法

    公开(公告)号:CN108416104B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201810111332.5

    申请日:2018-02-05

    摘要: 本发明涉及一种斜拉桥混凝土索塔锚固区的预应力设计方法,属于索塔锚固区的预应力设计领域。本发明包括以下步骤:步骤一:确定索塔前墙厚宽比λ;步骤二:根据所述λ值选择所要采用的索塔拉‑压杆模型,并计算几何参数;步骤三:求解最大拉杆内力;步骤四:根据所述最大拉杆内力计算所需预应力筋数量;步骤五:根据模型中拉杆走向布置所述预应力筋。本发明可用于索塔锚固区预应力定量设计,提出了几何参数明确的、可供工程人员直接使用的索塔锚固区拉‑压杆模型。本发明通用性强,设计效率高,力学概念清晰,具有较高的计算精度,避免了传统索塔锚固区设计依靠设计人员经验和大量试算的盲目性与低效率。

    一种斜拉桥混凝土索塔锚固区的预应力设计方法

    公开(公告)号:CN108416104A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810111332.5

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: G06F17/50 E01D19/14

    摘要: 本发明涉及一种斜拉桥混凝土索塔锚固区的预应力设计方法,属于索塔锚固区的预应力设计领域。本发明包括以下步骤:步骤一:确定索塔前墙厚宽比λ;步骤二:根据所述λ值选择所要采用的索塔拉-压杆模型,并计算几何参数;步骤三:求解最大拉杆内力;步骤四:根据所述最大拉杆内力计算所需预应力筋数量;步骤五:根据模型中拉杆走向布置所述预应力筋。本发明可用于索塔锚固区预应力定量设计,提出了几何参数明确的、可供工程人员直接使用的索塔锚固区拉-压杆模型。本发明通用性强,设计效率高,力学概念清晰,具有较高的计算精度,避免了传统索塔锚固区设计依靠设计人员经验和大量试算的盲目性与低效率。

    预埋剪力槽的钢-混组合梁及其抗剪分析方法

    公开(公告)号:CN116341082A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310339448.5

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/14

    摘要: 本发明涉及组合梁技术领域,具体涉及一种预埋剪力槽的钢‑混组合梁及其抗剪分析方法。本发明包括混凝土层,混凝土层呈矩阵交错排布有栓钉和钢筋,栓钉用于将混凝土层与下方的钢梁相固定,钢筋用于将混凝土层与上方UHPC层相固定;混凝土层的顶面预埋有剪力槽,剪力槽用于增强与UHPC层的抗剪强度。从三个维度分析钢‑混组合梁的抗剪承载力,即:以钢‑混组合梁为对象,分析竖向抗剪承载力;以UHPC‑混凝土层界面为对象,分析纵向抗剪承载力;以UHPC‑混凝土层界面为对象,分析界面纵向剪力;综合三个维度的分析结果,判断设计的钢‑混组合梁的理论抗剪承载力是否满足实际使用需求;分别考虑各参数对抗剪承载力的贡献,优化设计方案。