基于磁吸力的风荷载模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109540461B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201910027414.6

    申请日:2019-01-11

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01M9/08

    摘要: 本发明公开了一种基于磁吸力的风荷载模拟试验装置及试验方法,包括电磁铁风力模拟系统、近长方体的建筑模型和激光位移测量装置,电磁铁风力模拟系统用于产生磁吸力,激光位移测量装置用于测量建筑模型端部的位移数据,电磁铁风力模拟系统、建筑模型和激光位移测量装置位于同一直线上,且电磁铁风力模拟系统和激光位移测量装置分别设置于建筑模型的两侧,建筑模型中每层楼板内均设置有若干根铁丝。本发明能够快速准确地测得建筑模型所能承受的极限风荷载,同时在建筑模型被破坏的时候不会对试验装置造成损害。

    一种可视化全自动偶联反应装置

    公开(公告)号:CN109382052A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811470560.8

    申请日:2018-12-04

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01J19/00

    CPC分类号: B01J19/0046

    摘要: 一种可视化全自动偶联反应装置,可实现羧基和氨基的共价偶联,其特征在于:所述反应装置由活化室、光源、光电传感器、电磁铁和反应池构成;其中所述活化室用于羧基的EDC/sulfo-NHS活化,并应用功能化磁性纳米颗粒为指示剂反映活化程度而启动后续的偶联反应;其中所述的光源和光电传感器用于捕捉羧基活化的信号,启动电磁铁;其中所述电磁铁用于分离指示剂和羧基活化液;其中所述反应池用于氨基与活化后的羧基共价偶联。本发明基于功能化磁性纳米颗粒的性质实现羧基活化的可视化及偶联反应控制的自动化,有效解决EDC/sulfo-NHS偶联反应的偶联效率低和重复性差的问题,可广泛应用于科研和生产,具有广阔的市场前景。

    一种可视化全自动偶联反应装置

    公开(公告)号:CN109382052B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811470560.8

    申请日:2018-12-04

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 一种可视化全自动偶联反应装置,可实现羧基和氨基的共价偶联,其特征在于:所述反应装置由活化室、光源、光电传感器、电磁铁和反应池构成;其中所述活化室用于羧基的EDC/sulfo‑NHS活化,并应用功能化磁性纳米颗粒为指示剂反映活化程度而启动后续的偶联反应;其中所述的光源和光电传感器用于捕捉羧基活化的信号,启动电磁铁;其中所述电磁铁用于分离指示剂和羧基活化液;其中所述反应池用于氨基与活化后的羧基共价偶联。本发明基于功能化磁性纳米颗粒的性质实现羧基活化的可视化及偶联反应控制的自动化,有效解决EDC/sulfo‑NHS偶联反应的偶联效率低和重复性差的问题,可广泛应用于科研和生产,具有广阔的市场前景。

    基于磁吸力的风荷载模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109540461A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910027414.6

    申请日:2019-01-11

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01M9/08

    摘要: 本发明公开了一种基于磁吸力的风荷载模拟试验装置及试验方法,包括电磁铁风力模拟系统、近长方体的建筑模型和激光位移测量装置,电磁铁风力模拟系统用于产生磁吸力,激光位移测量装置用于测量建筑模型端部的位移数据,电磁铁风力模拟系统、建筑模型和激光位移测量装置位于同一直线上,且电磁铁风力模拟系统和激光位移测量装置分别设置于建筑模型的两侧,建筑模型中每层楼板内均设置有若干根铁丝。本发明能够快速准确地测得建筑模型所能承受的极限风荷载,同时在建筑模型被破坏的时候不会对试验装置造成损害。

    一种抑制钢管高耸结构涡激振动的自旋破涡装置

    公开(公告)号:CN109267668A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811364295.5

    申请日:2018-11-16

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/14 E04H12/18

    摘要: 一种抑制钢管高耸结构涡激振动的自旋破涡装置,包括环形的基座,基座的外壁旋转套装有环形的旋转臂,即基座外壁设置有环形的凹槽,凹槽内设置有滚珠,滚珠嵌入凹槽与旋转臂的内壁之间;所述旋转臂的外壁上固定设置有四个连接臂,四个连接臂围绕旋转臂的轴线均匀设置;所述连接臂的另一端均固定设置有半球壳形的风杯,四个风杯的开口方向一致且与旋转臂的直径方向垂直。总之,本发明通过改变结构物表面空气旋涡脱离的规律性,有效抑制了横风向涡激振动对钢管高耸结构造成的危害,减少了经济损失。

    一种抑制钢管高耸结构涡激振动的自旋破涡装置

    公开(公告)号:CN209129191U

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201821887874.3

    申请日:2018-11-16

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/14 E04H12/18

    摘要: 一种抑制钢管高耸结构涡激振动的自旋破涡装置,包括环形的基座,基座的外壁旋转套装有环形的旋转臂,即基座外壁设置有环形的凹槽,凹槽内设置有滚珠,滚珠嵌入凹槽与旋转臂的内壁之间;所述旋转臂的外壁上固定设置有四个连接臂,四个连接臂围绕旋转臂的轴线均匀设置;所述连接臂的另一端均固定设置有半球壳形的风杯,四个风杯的开口方向一致且与旋转臂的直径方向垂直。总之,本实用新型通过改变结构物表面空气旋涡脱离的规律性,有效抑制了横风向涡激振动对钢管高耸结构造成的危害,减少了经济损失。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于磁吸力的风荷载模拟试验装置

    公开(公告)号:CN209589417U

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201920046880.4

    申请日:2019-01-11

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01M9/08

    摘要: 本实用新型公开了一种基于磁吸力的风荷载模拟试验装置及试验方法,包括电磁铁风力模拟系统、近长方体的建筑模型和激光位移测量装置,电磁铁风力模拟系统用于产生磁吸力,激光位移测量装置用于测量建筑模型端部的位移数据,电磁铁风力模拟系统、建筑模型和激光位移测量装置位于同一直线上,且电磁铁风力模拟系统和激光位移测量装置分别设置于建筑模型的两侧,建筑模型中每层楼板内均设置有若干根铁丝。本实用新型能够快速准确地测得建筑模型所能承受的极限风荷载,同时在建筑模型被破坏的时候不会对试验装置造成损害。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利