一种嵌套式大行程铅阻尼器

    公开(公告)号:CN104612275B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410769078.X

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 一种嵌套式大行程铅阻尼器,属于减震控制领域。一种嵌套式大行程铅阻尼器,包括有外套筒、内套筒、中心拉杆、铅块;外套筒套在内套筒的外表面,内套筒套在中心拉杆外表面;在中心拉杆与内套筒的两个接触面上均设有凹槽,上下表面的凹槽相对,形成一个环形腔体;在外套筒与内套筒的两个接触面上均设有凹槽,外套筒的凹槽比内套筒的凹槽沿剪切方向长度长,上下表面的凹槽相对,形成一个变截面环形腔体;在腔体内嵌入与腔体尺寸相同的铅块。本发明将现有的剪切型铅阻尼器进行嵌套,实现了多个阻尼器串联,增大了铅剪切阻尼器的行程,实现了阻尼材料的分层,增加了铅块的剪切面积,提高了铅剪切阻尼器的耗能能力。

    一种用于圆形层状模型箱的三向自由移动支撑件

    公开(公告)号:CN104913889B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510246750.1

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于圆形层状模型箱的三向自由移动的支撑件,包括横向控制件和纵向控制件,横向控制件用于控制圆形层状模型箱在横向方向的位移,纵向控制件用于控制圆形层状模型箱在横向的位移,还包括竖向控制件,竖向控制件用于控制圆形层状模型箱在竖直方向上的位移。本发明主要使圆形层状模型箱在没有其它防护或限位装置的情况下实现两个相互垂直的水平方向(横向和纵向)上和一个竖向上自由运动,其横向利用下导轨左右两端的螺栓孔上附加突出的垫片控制下滑块的位移,其纵向是利用圆形层状模型箱的自身构造进行控制上滑块的位移,竖向位移主要依靠连接两个圆法兰直线导套的限位螺栓预留长度进行控制。

    摩擦耗能式防屈曲支撑

    公开(公告)号:CN104674975A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510091735.4

    申请日:2015-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种摩擦耗能式防屈曲支撑,属于建筑结构的减震控制领域。摩擦耗能式防屈曲支撑包括有约束构件(1)、活塞(2)、耗能芯材(3)。耗能芯材(3)中部设置活塞(2),约束构件(1)套在活塞(2)的表面,约束构件(1)通过端板(4)与耗能芯材(3)一端固定,在耗能芯材(3)的两端设有连接钢板(5)。本发明在传统防屈曲支撑中设置活塞,引入摩擦耗能机制。当结构发生层间位移时,耗能芯材产生塑性变形消耗能量,同时耗能芯材与约束构件发生相对位移,固定于耗能芯材上的活塞与约束构件发生相对运动,通过活塞与约束构件的摩擦消耗能量,有效提高了防屈曲支撑的耗能能力。

    一种安装有减振装置的大型结构试验机

    公开(公告)号:CN103743586A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410001488.X

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 本发明涉及一种安装有减振装置的大型结构试验机,属于振动控制领域。一种安装有减振装置的大型结构试验机包括有基础、机架、下横梁、加载油缸、上横梁、顶架、键牙、试件、锁定装置。在结构试验机的下横梁和上横梁之间安装锁定装置;锁定装置在加载油缸周围对称布置;锁定装置的传力杆上安装力传感器,用于测量锁定装置产生的阻尼力;锁定装置通过球形铰与连接板连接,连接板与上横梁、下横梁焊接连接。本发明在大型结构试验机上设置锁定装置,可以避免由于试件突然破坏所导致的机体振动和环境振动的问题。

    一种模拟高围压、高地应力环境下的跨断层隧道模型的制作方法

    公开(公告)号:CN120043832A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510401022.7

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本申请提供了一种模拟高围压、高地应力环境下的跨断层隧道模型的制作方法,包括如下步骤:S1:制作层状剪切箱,所述层状剪切箱包括通过万向连接件连接的若干第一剪切箱和若干第二剪切箱;所述第一剪切箱包括第一腔体,所述第二剪切箱包括第二腔体;S2:将泡沫膨胀混凝土填充于所述第一腔体和所述第二腔体内,得到模拟隧道开挖位置的断层岩石模型;S3:在所述断层岩石模型的中部开设围岩孔以模拟隧道开挖过程,得到围岩孔模型;S4:将隧道模型放入所述围岩孔内,所述隧道模型和所述围岩孔之间通过聚氨脂膨胀材料填充,得到模拟高围压、高地应力环境下的跨断层隧道模型。本申请的方法更加真实地再现了隧道在高围压、高地应力等复杂地质环境下的受力状态。

    一种激光阵列式土表面位移场识别方法及系统

    公开(公告)号:CN119268561A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411500169.3

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种激光阵列式土表面位移场识别方法,包括:根据激光阵列与土表面的标靶确定若干观测点并以无荷载时土体标志点为原点建立坐标系,并记录各所述观测点的原始坐标;所述土体位移后,所述激光阵列按照扫描周期记录各所述观测点位移后的坐标;根据所述土表面的目标位移场及空间变化面数据提取在土体位移后若干所述观测点的坐标;将若干所述坐标用插值方法插值输出为一个面。本发明通过激光阵列式土表面位移场识别技术利用激光位移传感器设备对土地表面进行高精度,无接触的扫描,通过对扫描数据的处理和分析,可以实时监测土地表面的位移情况,识别出潜在的地质灾害风险点。从而达到实时连续监测土表面位移的目的。

    基于贝叶斯推理的加速度-位移关系识别方法及装置

    公开(公告)号:CN115099121A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210466247.7

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明涉及基于贝叶斯推理的加速度‑位移关系识别方法,采用贝叶斯推理基本理论框架,针对加速度与位移的基本函数关系,从位移信号入手,提出了一种可多次迭代实现位移最优化的方法。采用单自由度体系获取的加速度‑位移解析关系,通过提出的基于贝叶斯推理得到的位移时程在不同噪声、人工基线等工况下进行了对比分析,证明该方法的适用性及可行性。最后,选取大型振动台模型试验数据,通过对比优质及不良的加速度传感信号,分别反演给出位移数据及其不确定性,结果表明该方法在加速度‑位移关系表征方面具备一定的优势,并可不依赖对加速度信号的处理实现位移求解。

    粘滞耗能式防屈曲支撑

    公开(公告)号:CN104674974B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510091733.5

    申请日:2015-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种粘滞耗能式防屈曲支撑,属于建筑结构的减震控制领域。粘滞耗能式防屈曲支撑包括有约束构件、活塞、耗能芯材、硅介质。耗能芯材中部设置活塞,活塞上设有节流孔;约束构件套在活塞的表面;硅介质填充于约束构件中;约束构件两端通过端板密封,且一侧端板与耗能芯材一端固定;在耗能芯材的两端设有连接钢板。本发明在传统防屈曲支撑中设置活塞和硅介质,增加了粘滞耗能机制。当结构发生层间位移时,耗能芯材产生塑性变形消耗能量,同时耗能芯材与约束构件发生相对位移,硅介质受挤压,约束构件中的硅介质通过节流孔流动,产生一定的阻尼力消耗能量,有效提高了防屈曲支撑的耗能能力。

    异形水箱结构液体晃动频率测试方法

    公开(公告)号:CN105928677A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610231790.3

    申请日:2016-04-14

    CPC classification number: G01M7/02 G01M10/00

    Abstract: 本发明公开了异形水箱结构液体晃动频率测试方法,选取或者制作待测液体晃动频率的异形水箱结构。在液体深度范围内布置孔隙水压力传感器。向异形水箱结构中注水,使水面达到目标高度。将盛水的异形水箱结构固定在振动台上。通过数据线连接孔隙水压力传感器和高速静态应变测试分析系统,高速静态应变测试分析系统和计算机。振动台启动给异形水箱结构提供外界激励,将记录到的动水压力时程曲线进行降噪处理。提取时程曲线中液体自由晃动阶段的数据信息。将数据曲线进行Fourier变换,从小到大记录每一个幅值纵坐标出现极大值时对应的横坐标频率,频率数值即为该水箱结构液体晃动的第i阶频率。测试结果准确可信、误差小。

    一种支座抗剪差补连接装置

    公开(公告)号:CN103969110B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410140559.4

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种支座抗剪差补连接装置,属于结构实验技术。一种支座抗剪差补连接装置,包括有剪切滑板1、顶固螺栓2、锚板螺栓3、锚板4、差补板5、差补螺栓6、燕尾槽7、锚固螺栓孔8;在设有均匀分布的锚固螺栓孔8的剪切滑板1上铺设两块锚板4,通过锚板螺栓3固定在剪切滑板1上;在锚板4与被测支座9之间安置差补板5;锚板4沿剪切方向设有螺纹通孔,顶固螺栓2通过螺纹通孔旋进,顶紧差补板5,为支座9测试提供剪切反力。本发明在剪切滑板上布置锚板和差补板,可以避免连接板的反复加工,从而减小试验周期和试验成本,同时保证人员和设备的安全,确保试验结果的准确性和完整性。

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