一种考虑风致干扰的建筑结构瞬时内压测量装置

    公开(公告)号:CN109596303B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201811480670.2

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G01M9/06 G01M9/04 G01L11/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑风致干扰的建筑结构瞬时内压测量装置,应用在风洞试验装置领域,包括固定于风洞内的试验台,以及设置在试验台上的建筑模型。本发明可实现自动控制模拟建筑物的门窗、玻璃幕墙等的突然被破坏的情况,降低人为手动操作对试验结果的影响,同时还实现可自主控制破口位置及破口大小,并且在一套试验装置中实现多建筑结构布置的模拟,将建筑群存在的风致干扰因素纳入考量范围,同时方便调节各建筑结构的相对位置,即各建筑之间的距离,以及相对风向而言的夹角,实现在一套试验装置中进行不同建筑的方位布置对风场影响的研究,以为瞬时内压测量领域提供的理论研究支持。

    一种风火耦合作用下对建筑结构影响试验系统

    公开(公告)号:CN109459257A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811344963.8

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种风火耦合作用下对建筑结构影响试验系统,应用在风洞试验装置领域,包括内置建筑模型的风洞;风洞一端为进风口,一端为出风口;进风口外侧设有风机,进风口沿径向布设有整流栅;风洞内侧下方设有基座;基座靠近进风口一侧为点火试验段;点火试验段包括呈矩阵状设置的若干点火单元;点火单元包括电子点火器、电动缸、燃料罐、点火嘴和耐火波纹层;建筑模型设置于点火试验段与出风口之间;其面朝进风口的一侧外表面设有第一温度传感器。本试验系统可实现模拟不同着火点位置、火势大小,以及不同风速、风向、地貌等因素相耦合的情况下,对建筑机构受火温度的影响。

    可自由调节风攻角和风向角的风致振动能量吸收试验装置

    公开(公告)号:CN109443687B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811279879.2

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明公开了一种可自由调节风攻角和风向角的风致振动能量吸收装置,应用在风洞试验装置领域,包括固定座、吸能杆和叶片;吸能杆包括内芯和套设于内芯外侧的压电层,吸能杆两端沿径向分别开设有两个相互垂直的通孔;固定座和叶片分别通过第一T型件和第二T型件穿设在两个通孔内,并通过分别连接于第一T型件和第二T型件直段侧的外螺纹的第一锁紧螺母和第二锁紧螺母固定于吸能杆两侧;压电层内含有压电材料,压电层外侧设有与压电材料电性导通的导电端;导电端与电能存储器有线电连接。本发明可模拟不同风攻角和风向角的横风作用下产生的振动机械能转化为电能的转化特性,为风力发电机工作时振动产生干扰的消解及振动的转化再利用提供理论研究支持。

    一种建筑结构瞬时内压测量装置

    公开(公告)号:CN109443688B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811279877.3

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: G01M9/02 G01L5/00

    摘要: 本发明公开了一种建筑结构瞬时内压测量装置,应用在风洞试验装置领域,包括风力发生段和放置建筑模型的测试段。本发明通过电控挡风板实现了可自动控制模拟建筑物的门窗、玻璃幕墙等的突然被破坏的情况,降低人为手动操作对试验结果的影响,同时还实现可自主控制破口位置及破口大小,并控制试验风风力和风向,且使风压传感器分布建筑内层结构周向,进而综合实现能够通过该试验装置分析研究出风力、风向、破口位置、破口大小与建筑内层结构在顺风面、背风面和横风面的内压分布情况的关系,实现多因素耦合,多结果输出的试验效果,为瞬时内压测量领域提供很好的理论研究支持。

    同步测惯性力的气弹—测压新型风洞试验装置

    公开(公告)号:CN107894316B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201711106855.2

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01M9/00 G01M9/06

    摘要: 本发明属于结构风工程领域,具体公开了一种同步测惯性力的气弹—测压新型风洞试验装置。该试验装置包括对试验构件进行测试的风洞洞体、固定试验构件的传导构件、改变试验构件刚度的刚度控制子系统以及采集试验数据的数据采集子系统。解决了传统风洞在考虑流固耦合作用时需要另行试验的不足,并且可以在不更换试验构件的基础上实现对不同刚度构件的试验,从而避免人力物力的浪费,提高风洞使用效率,降低试验成本。

    一种建筑结构瞬时内压测量装置

    公开(公告)号:CN109443688A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811279877.3

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: G01M9/02 G01L5/00

    摘要: 本发明公开了一种建筑结构瞬时内压测量装置,应用在风洞试验装置领域,包括风力发生段和放置建筑模型的测试段。本发明通过电控挡风板实现了可自动控制模拟建筑物的门窗、玻璃幕墙等的突然被破坏的情况,降低人为手动操作对试验结果的影响,同时还实现可自主控制破口位置及破口大小,并控制试验风风力和风向,且使风压传感器分布建筑内层结构周向,进而综合实现能够通过该试验装置分析研究出风力、风向、破口位置、破口大小与建筑内层结构在顺风面、背风面和横风面的内压分布情况的关系,实现多因素耦合,多结果输出的试验效果,为瞬时内压测量领域提供很好的理论研究支持。

    一种对称布置式建筑结构同步气弹-测压-测空气力装置

    公开(公告)号:CN109406086B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811252572.3

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明公开了一种对称布置式建筑结构同步气弹‑测压‑测空气力装置,应用在风洞试验装置领域,包括建筑模型、安装座、基板、形变杆和应变片,本发明通过设计对称的建筑模型及风力传感器,可实现测出同一点的试验风力大小和空气惯性力的大小,试验风力大小和空气惯性力获得实际由风引起的气动力大小,使测量的实际由风引起的气动力数据更加准确,且可同时进行测压试验和气弹试验,全面反应模型振动对风荷载的影响,使实验分析用数据更加贴近实际情况,且提高试验效率。

    一种风火耦合作用下对建筑结构影响试验系统

    公开(公告)号:CN109459257B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201811344963.8

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种风火耦合作用下对建筑结构影响试验系统,应用在风洞试验装置领域,包括内置建筑模型的风洞;风洞一端为进风口,一端为出风口;进风口外侧设有风机,进风口沿径向布设有整流栅;风洞内侧下方设有基座;基座靠近进风口一侧为点火试验段;点火试验段包括呈矩阵状设置的若干点火单元;点火单元包括电子点火器、电动缸、燃料罐、点火嘴和耐火波纹层;建筑模型设置于点火试验段与出风口之间;其面朝进风口的一侧外表面设有第一温度传感器。本试验系统可实现模拟不同着火点位置、火势大小,以及不同风速、风向、地貌等因素相耦合的情况下,对建筑机构受火温度的影响。

    一种考虑风致干扰的建筑结构瞬时内压测量装置

    公开(公告)号:CN109596303A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811480670.2

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: G01M9/06 G01M9/04 G01L11/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑风致干扰的建筑结构瞬时内压测量装置,应用在风洞试验装置领域,包括固定于风洞内的试验台,以及设置在试验台上的建筑模型。本发明可实现自动控制模拟建筑物的门窗、玻璃幕墙等的突然被破坏的情况,降低人为手动操作对试验结果的影响,同时还实现可自主控制破口位置及破口大小,并且在一套试验装置中实现多建筑结构布置的模拟,将建筑群存在的风致干扰因素纳入考量范围,同时方便调节各建筑结构的相对位置,即各建筑之间的距离,以及相对风向而言的夹角,实现在一套试验装置中进行不同建筑的方位布置对风场影响的研究,以为瞬时内压测量领域提供的理论研究支持。

    一种对称布置式建筑结构同步气弹-测压-测空气力装置

    公开(公告)号:CN109406086A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811252572.3

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明公开了一种对称布置式建筑结构同步气弹-测压-测空气力装置,应用在风洞试验装置领域,包括建筑模型、安装座、基板、形变杆和应变片,本发明通过设计对称的建筑模型及风力传感器,可实现测出同一点的试验风力大小和空气惯性力的大小,试验风力大小和空气惯性力获得实际由风引起的气动力大小,使测量的实际由风引起的气动力数据更加准确,且可同时进行测压试验和气弹试验,全面反应模型振动对风荷载的影响,使实验分析用数据更加贴近实际情况,且提高试验效率。