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公开(公告)号:CN117927079A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410017592.1
申请日:2024-01-05
Applicant: 东南大学
IPC: E04H12/00 , E04H12/10 , E04H12/18 , E04B1/92 , E04H9/14 , G06N3/098 , G08C17/02 , G01D21/02 , F04D25/08 , F04D25/16 , F04D27/00
Abstract: 本发明公开了一种可抗强/特异风的喷气式输电塔抗风装置及方法,装置包括:风速风向传感器,用于监测输电塔现场的实时风速风向数据;风压传感器,用于监测作用于输电塔主材上的风压分布情况;应力应变传感器,用于监测作用于输电塔主材截面的应力应变实时数据;无线传输设备,用于将所采集的数据传输至控制单元;所述输电塔主材上设有旋转喷气组件,所述旋转喷气组件能够接收所述控制单元的信号,用于在输电塔受到强/特异风袭击时以一定喷气方向、喷气速度喷出气体,以平衡输电塔主材关键节点的受力情况,提高输电塔的抗强/特异风性能。
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公开(公告)号:CN115434242A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211146926.2
申请日:2022-09-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于桥梁吊索粘弹性减振架的防护装置及方法。防护装置包括防护部分和测试部分。防护部分包括防水保护壳、护套、伸缩篷;壳体内部铺设防水涂层,壳体向外延伸出檐边并与护套边缘紧密咬合;壳体与伸缩篷间通过凸起与凹槽连接,伸缩篷可根据两侧壳体的相对位置变化实现自适应变形。测试部分包括加速度传感器,能够采集吊索在减振架位置纵桥向、横桥向的振动响应。通过防水保护壳、护套、伸缩篷、防水涂层的协同工作,该装置能够使得壳体内部形成密闭空腔,隔绝雨水、太阳辐射等因素对粘弹性减振架的影响,大幅延长其使用寿命;同时加速度传感器可监测吊索上多位置的振动响应,从而更准确地描绘吊索运动状态,掌握其振动规律。
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公开(公告)号:CN111855137B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910825028.1
申请日:2019-11-13
Applicant: 东南大学
IPC: G01M9/08
Abstract: 一种核心半径可调的多涡龙卷风发生装置,固定挂件用于连接外壁顶部和外部结构,主风管与外壁由旋转装置相连;水平风管一端固接于主风管下部,一端自由;水平滑轨分别固定于水平风管下部,用于安装单向排风扇;竖直风管上部与主风管固接,下部安装双向排风扇;试验中,在旋转装置和排风扇共同作用下,气流旋转上升形成类龙卷风场,排风扇沿轨道径向滑动即可改变风场核心半径,竖直风管产生下沉气流即可模拟多涡龙卷风。该装置有效弥补了现有龙卷风模拟器不能改变核心半径并模拟多涡龙卷风的缺陷,具有良好的科研价值和广泛的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN111855128A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910899085.4
申请日:2019-09-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种龙卷风模拟器,该装置包括机电传动控风装置、送风管道、入流连接口、龙卷风发生空间、出流面。控风装置由伺服电机联动鼓风机组成,通过编写速度函数控制伺服电机,建立电机速度和风速之间的关系,保证风速按照预定方式输入到送风管道,精确控制各个方向的入流风。入流连接口可灵活转动,实现入流风多角度流入龙卷风发生空间。龙卷风发生空间由透明的有机玻璃(PMMA)材料拼接而成,安装、拆卸简便,同时实验人员透过有机玻璃,可直观观测到风场情况。本发明模拟的龙卷风风场环境能达到工程试验的要求,解决以往人造龙卷风模拟器体量大、不易移动、不易改变尺寸的不足。
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公开(公告)号:CN111141477A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010035820.X
申请日:2020-01-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于智能调控的空间风源列阵龙卷风发生装置,包括轴流风扇、伺服电机、旋转平台、支撑框架、排风扇和限流板、风速监测系统、智能调控系统。轴流风扇固定于旋转平台上,由伺服电机驱动形成可调速风源;旋转平台固定于支撑框架上,并且周向布置,沿竖直方向列阵。位于支撑框架下部的轴流风扇向装置中心区吹入高速气流,由旋转平台控制入射角,使气流旋转,并在顶部排风扇作用下上升;位于支撑框架上部的轴流风扇向中心区吹入低速气流,防止高速气流发散,使其保持旋转上升的态势,从而形成龙卷风。本发明具有各构件模块化的特点,可根据不同场地灵活布置,形成的风场环境无尺寸限制,以满足不同工程结构抗龙卷风试验的要求。
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公开(公告)号:CN107642032B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710842152.X
申请日:2017-09-18
Applicant: 中铁二十四局集团有限公司 , 东南大学
IPC: E01D19/00 , E01D21/00 , E01D101/30
Abstract: 本发明提供了一种便梁限位装置及其施工方法,包括桥墩、固定在桥墩顶面的上齿形板、多个纵梁、固定在纵梁底面的下齿形板以及侧边具有凹槽的夹板,其中,纵梁与桥墩通过上、下齿形板的齿形配合进行固定连接,纵梁梁端伸出的两块腹板各自镶嵌于两块夹板的凹槽中与相邻纵梁梁端的两块腹板进行对接形成整体结构,两块夹板之间由锚栓横向穿过并进入凹槽夹紧纵梁的腹板。本发明通过将上下齿形板配合固定,使纵梁与桥墩连接成整体,从而限制纵梁在桥墩上产生的位移;相邻的两纵梁通过夹板纵向连接,通过长锚栓横向连接,大大增强了相邻便梁的整体性,从而更好的限制相邻便梁在桥墩上产生的纵向位移以及横向位移,对限制便梁位移及相邻纵梁横向错位有显著效果。
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公开(公告)号:CN106918440A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710187506.1
申请日:2017-03-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种超高柔性桥墩风效应的可移动现场测试系统,包括基站、位于基站旁侧的塔吊和设于基站上的实验桥墩,该实验桥墩的顶部设有风速仪,实验桥墩的桥柱面上均布有若干组由风压计和振动传感器构成的风压振动模块,实验桥墩的下部还设有测风雷达;所述基站由节段预制可拼装模块组成,且该基站划分为配重区、供能区、工作生活区、控制设备区和圆盘转子区,所述实验桥墩位于圆盘转子区上并随其旋转。该现场测试系统利用风速仪、测风雷达、风压计和传感器等设备,可实时监测足尺实验桥墩的风特性,所监测结果为超高柔性桥墩的抗风设计与理论研究提供可靠的实测依据,会产生显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN117394756A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311342683.4
申请日:2023-10-17
Applicant: 东南大学
IPC: H02S20/30 , G01D21/02 , G01L5/04 , G01L5/00 , G01H1/16 , G01J1/00 , F24S25/50 , F24S25/617 , F24S30/40 , E02D27/42 , E02D27/12
Abstract: 本发明公开一种可抗强风或台风的光伏柔性支架系统,属于光伏柔性支架技术领域;光伏柔性支架系统包括光伏柔性支架、监测模块以及控制模块;光伏柔性支架包括两个桩基础,每个桩基础上设置一个钢板支撑件,钢板支撑件上设置有能够转动的转动横梁,两个转动横梁有固定光伏板的承重索,承重索与转动横梁之间通过索力调节装置连接;每个桩基础上均安装有两个抗风索,抗风索的一端与桩基础通过球铰连接,另一端与承重索之间通过抗风索调节装置连接;监测模块用于监测光伏板表面受力、承重索索力以及振幅以及太阳辐射量,控制模块根据根据监测数据来分别控制光伏板转动、承重索的索力以及同一个桩基础上两个抗风索之间的夹角。
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公开(公告)号:CN110704905B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910868961.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种斜拉索多阶模态振动控制的黏滞阻尼器优化设计方法,首先建立阻尼器的作用位置向量和输出反馈控制的观测矩阵,其次通过选取斜拉索振动的模态阶次及权重建立输出反馈控制的目标泛函;然后根据目标泛函与控制力权因子的变化关系确定最优的控制力权因子,进而确定最优输出反馈控制的增益矩阵和斜拉索各阶模态的附加模态阻尼比;最后将最优输出反馈控制的增益矩阵输出为黏滞阻尼器的优化设计参数。本发明通过选取斜拉索的振动模态阶次及权重,迅速高效地确定黏滞阻尼器对斜拉索多阶模态振动控制的设计参数,解决了现有设计方法难以考虑斜拉索振动模态阶次权重以及难以实现多阶模态振动最优控制等问题。
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公开(公告)号:CN111855128B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910899085.4
申请日:2019-09-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种龙卷风模拟器,该装置包括机电传动控风装置、送风管道、入流连接口、龙卷风发生空间、出流面。控风装置由伺服电机联动鼓风机组成,通过编写速度函数控制伺服电机,建立电机速度和风速之间的关系,保证风速按照预定方式输入到送风管道,精确控制各个方向的入流风。入流连接口可灵活转动,实现入流风多角度流入龙卷风发生空间。龙卷风发生空间由透明的有机玻璃(PMMA)材料拼接而成,安装、拆卸简便,同时实验人员透过有机玻璃,可直观观测到风场情况。本发明模拟的龙卷风风场环境能达到工程试验的要求,解决以往人造龙卷风模拟器体量大、不易移动、不易改变尺寸的不足。
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