晶格式机构驱动的刚度和惯容双重非线性抗冲击装置

    公开(公告)号:CN119266131A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411518092.2

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种晶格式机构驱动的刚度和惯容双重非线性抗冲击装置。本发明包括连接板、带肢连杆、弹簧、弹簧连接部件、弹簧导杆、插销、齿条、齿轮、飞轮、支撑背板和连杆分肢插销。所述连接板分别通过插销连接带肢连杆,所述带肢连杆通过插销连接弹簧连接部件,所述弹簧导杆固定于弹簧连接部件,所述齿条通过连杆分肢插销连接带肢连杆,且为齿轮运动提供支撑,所述支撑背板固定于连接板,所述支撑背板固定可旋转飞轮,所述飞轮连接齿轮。本发明能够针对待防护结构的刚度与惯性特征实现双重调节,具备灵活高效的抗冲击性能,且结构传力路径简单明确,加工成本低,实用性高。

    考虑温度效应补偿的机电阻抗结构损伤识别方法和装置

    公开(公告)号:CN118817785A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410854320.7

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种考虑温度效应补偿的机电阻抗结构损伤识别方法和装置,属于结构健康监测领域,涉及基于动态时间规整的机电阻抗信号温度补偿方法,及基于机电阻抗的结构损伤识别方法、装置。该方法利用锆钛酸铅压电陶瓷材料的正逆压电效应,建立基于机电阻抗传感的结构健康监测系统;基于动态时间规整算法对不同温度下采集的电导纳信号进行温度效应补偿,将其规整至基线温度下;对比并分析补偿后电导数据与基线电导数据之间的差异,可以反馈混凝土结构损伤信息。该方法能够有效改善温度变化条件下基于机电阻抗的结构损伤识别方法的不足,提高损伤识别的准确度。

    基于扭转模态超声导波的圆管轴向应力测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114878042B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210502100.9

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于扭转模态超声导波的圆管轴向应力测量装置及方法。钢管轴向应力的无损检测对于在役钢管构件的结构健康监测至关重要,本发明基于声弹性理论,开发了一种利用扭转模态超声导波测量圆管轴向应力的装置。该装置包括发射换能器和两个接收换能器。实施时位于待测圆管一端的发射换能器激发出预期波,经圆管传播被两个间距L固定的接收换能器接收,通过识别两个接收换能器接收到相同模态超声导波信号的时间间隔获得导波群速度。具体检测方法为,通过实验标定圆管轴向应力与导波群速度的线性关系;利用标定得到的线性关系,通过检测待测圆管的导波群速度推算得到待测圆管的轴向应力。

    一种基于表面应变的拉索索力测量方法及装置

    公开(公告)号:CN112964411B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110168663.4

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面应变的拉索索力测量方法及装置,振弦应变传感器通过接触式的带凸起的刚性夹具固定标距地安装在被测索表面。拉索受轴向拉力产生的索体表面变形通过刚性夹具传递到传感器上,传感器感应到变形而实现索体表面应变测量。通过研究索体表面应变与整体应变关系,提出一种考虑计算系数的索力测量方法,结合应变数据、拉索的几何参数与力学性能得到了计算索力的公式,形成了一套安装高效、计算简便的拉索索力测量方法及装置。本发明实现了快速无损安装、实时测量、测试可靠性高、环境适应性强,拉索索力计算方法公式明确、过程简洁。

    一类新型三十杆球形张拉整体结构

    公开(公告)号:CN113463762A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110773371.3

    申请日:2021-07-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一类新型的表面由三角形和五边形交替拼接的三十杆球形张拉整体结构,目前尚无球体表面由三角形和五边形交替拼接形成的三十杆球形张拉整体结构。本发明中的三十杆球形张拉整体结构由内部压杆以及外部拉索构成,基本单元为相交于一个节点的一根压杆以及五根拉索,所有节点均为铰接节点,所有拉索均存在预拉力,所有压杆均存在预压力,拉索的预拉力和压杆的预压力相互平衡。根据压杆布置形式的不同,这类新型的三十杆球形张拉整体共有Ⅰ‑Ⅳ四种基本结构形式,并且所有结构形式的稳定性均为“超级稳定”。

    一种基于表面应变的拉索索力测量方法及装置

    公开(公告)号:CN112964411A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110168663.4

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面应变的拉索索力测量方法及装置,振弦应变传感器通过接触式的带凸起的刚性夹具固定标距地安装在被测索表面。拉索受轴向拉力产生的索体表面变形通过刚性夹具传递到传感器上,传感器感应到变形而实现索体表面应变测量。通过研究索体表面应变与整体应变关系,提出一种考虑计算系数的索力测量方法,结合应变数据、拉索的几何参数与力学性能得到了计算索力的公式,形成了一套安装高效、计算简便的拉索索力测量方法及装置。本发明实现了快速无损安装、实时测量、测试可靠性高、环境适应性强,拉索索力计算方法公式明确、过程简洁。

    一种螺旋形张拉整体结构
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110552428B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910739786.1

    申请日:2019-08-12

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 许贤 高顺 罗尧治

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋形张拉整体结构,该结构包括m个首尾相连的单体,每个单体具有三个底面层,两个单体连接处共用一个底面层,结构的中轴线通过每一底面层的中心,每个底面层均垂直于结构的中轴线;所述螺旋形张拉整体结构由节点、弧形杆、直杆、层索和斜拉索组成。每个底面层有n个节点,在底面上构成一个正n边形。结构的杆件之间首尾相连组成一个受压整体,在结构内部撑起一个柱形空间;结构的层索和斜拉索相互连接,在结构的外层形成一个连续的受拉域。由可重复的单体形成一个外形呈螺旋状的整体结构,结构造型美观、刚度良好、简单高效,是一种实用的张拉整体结构形式。

    一种基于无线传输的接触式无损伤钢拉杆应力监测方法

    公开(公告)号:CN105355015B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201510688767.2

    申请日:2015-10-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线传输的接触式无损伤钢拉杆应力监测方法,摒弃传统焊接式等会对钢拉杆表面造成损伤的传感器安装方式,通过一种接触式无损伤传感器安装夹具,实现无线振弦传感器在钢拉杆上的快速无损安装,并且能实现传感器与夹具、夹具与钢拉杆之间良好地协同变形,该接触式无损伤传感器安装夹具包括钢拉杆环箍、钢拉杆环箍锁紧螺栓、传感器固定箍、传感器固定箍锁紧螺栓、突起、安装定位器;同时,与无线传感器网络技术相结合,通过灵活的组网模式,实现无线振弦传感器与现场服务器之间的指令、数据交互,从而形成一整套简洁、高效的钢拉杆应力监测方法。

    一种由双肢板片组合构件构成的自由曲面网壳结构

    公开(公告)号:CN111206686A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010057260.8

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种由双肢板片组合构件构成的自由曲面网壳结构,该网壳结构以双肢板片为主要受力构件,经过结构构型后优化使节点处不同构件相交于同一节点轴线,且节点轴线方向为曲面法线方向,从而以构件的弧线形轮廓拟合自由曲面的造型,形成装配式单层网壳结构。其中,双肢板片组合构件通过两块弧形金属分肢板与若干垫板叠合后通过螺栓贯通连接构成,在保留单块板片加工、运输、施工优点的同时,有效提高了平面外抗弯刚度。这一结构可以实现高度自由的曲面造型,外形美观,结构合理,强度可靠,适用性强。

    一种双向滑动抗拔球铰支座

    公开(公告)号:CN110306677A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910716488.0

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明涉及应用于大跨度空间结构中的支座领域,尤其是涉及一种双向滑动抗拔球铰支座,其包括:芯轴,所述芯轴的上下两端分别套接有第一推力关节轴承和第二推力关节轴承;所述第一推力关节轴承和所述第二推力关节轴承的外周套接有轴承座,所述第一推力关节轴承上方设置有轴承盖板,所述轴承座包括上套筒和下底座;所述轴承座的外周套接有中间箱体,所述中间箱体的内部周向设置有限位板,所述下底座位于所述限位板的下方;所述中间箱体的底部固定连接在下支座板上。本发明实现了芯轴的任意方向的有限转动,同时实现了传递竖向压力和拔力的功能,传力路径清晰,部件构造简单,彻底消除了现有双向滑动铰支座因预留转动间隙抗拔功能不可靠的设计缺陷。

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