一种应用于单层钢结构冷却塔的H-C型装配式节点

    公开(公告)号:CN107620500A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201711013845.4

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 一种应用于单层钢结构冷却塔的H-C型装配式节点,它涉及建筑钢结构技术领域。本发明为解决现有钢结构冷却塔焊接节点施工困难、质量差;装配式螺栓球节点承载力太低的问题。本发明包括竖向弦杆节点、两个环向弦杆节点、四个斜向腹杆节点和多个连接螺栓,竖向弦杆节点水平方向上的两侧分别各设有一个环向弦杆节点,竖向弦杆节点的四个斜向分别各设有一个斜向腹杆节点。本发明用于冷却塔的建筑。

    一种空间装配式插管节点结构
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106759872A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710056933.6

    申请日:2017-01-25

    CPC classification number: E04B1/1906 E04B2001/1921

    Abstract: 一种空间装配式插管节点结构,它涉及一种插管节点结构,具体涉及一种空间装配式插管节点结构。本发明为了解决空间结构装配式连接节点形式单一工程造价高昂的问题。本发明包括空心球、多个插管、多个圆钢管、多个螺栓和多个螺母,多个插管沿空心球圆周方向均布设置在空心球的外表面上,每个插管上分别个套装一个圆钢管,用于固定圆钢管的螺栓插装在圆钢管的外壁上,每个螺栓分别通过一个螺母紧固。本发明属于土木工程领域。

    一种双钢板-混凝土组合墙板连接件

    公开(公告)号:CN112695938B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202011608447.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种双钢板‑混凝土组合墙板连接件,属于建筑施工领域,其中结构连接组件包括多个结构连接件,结构连接件包括两个角钢连接件,角钢连接件由等边角钢和加工薄钢板组成,加工薄钢板加工有圆孔及圆柱状螺栓,两个角钢连接件相对设置,螺杆和圆孔相互穿连,多个结构连接件安装在两个钢板之间,且结构连接件上每个角钢连接件两端分别与两个钢板固定连接。解决了现有双钢板‑混凝土组合墙板连接件在结构服役过程中抗拉性能差的问题,以及混凝土与钢板交接面处材料粘合作用弱,出现界面滑移,降低整体性的问题。本发明设计简洁,取材方便,可在钢材加工厂进行批量加工,省时省力,易于加工,施工便利,大大加强了结构的整体性能。

    一种工业厂房结构意外爆炸模拟的泄爆试验系统及方法

    公开(公告)号:CN119147589A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411292490.7

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 一种工业厂房结构意外爆炸模拟的泄爆试验系统及方法,属于爆炸试验系统技术领域。本发明解决了现有的泄爆试验平台结构构型难以调整,泄爆措施布置灵活度低且试验平台普适性较差的问题。本发明基础系统的T型槽刚性平台安装在箱型基础上,所述装配式结构系统的多个结构柱与T型槽刚性平台配合连接,相邻两根结构柱通过柱间连梁连接,装配式墙体和封闭墙体与结构柱分别配合连接,装配式墙体与封闭墙体合围形成爆炸空间,爆源控制子系统的高能炸药布置在爆炸空间内,屋面板安装在装配式墙体和封闭墙体上,装配式墙体和屋面板上加工有泄爆部。本发明的泄爆试验系统可根据需要自由变更结构尺度,增加了泄爆试验的便利性和普适性。

    一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法

    公开(公告)号:CN118329358B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410749397.8

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法,属于高能管道断裂试验技术领域,为解决因甩击轨迹的不确定性与高温高压环境导致安全隐患的问题,本发明包括:工作台上安装有旋转电机,旋转电机输出端通过调整组件与固定组件和释放组件连接,释放组件端部连接有电磁夹具,电磁夹具上设置有光电开关组件,固定组件和电磁夹具分别与甩击管道的两端连接,固定组件侧面设置有捕获组件,本发明通过甩击管道绕释放臂和第二过渡臂交接处进行加速圆周运动,甩击行为发生;由于释放时系统的初速度和方向可控,甩击管道在整个运动中无其他外力作用,因此管道在释放后任意时刻的位置与速度是可以精确计算的。

    一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法

    公开(公告)号:CN118329358A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410749397.8

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 一种用于高能管道甩击模拟的冲击试验系统及方法,属于高能管道断裂试验技术领域,为解决因甩击轨迹的不确定性与高温高压环境导致安全隐患的问题,本发明包括:工作台上安装有旋转电机,旋转电机输出端通过调整组件与固定组件和释放组件连接,释放组件端部连接有电磁夹具,电磁夹具上设置有光电开关组件,固定组件和电磁夹具分别与甩击管道的两端连接,固定组件侧面设置有捕获组件,本发明通过甩击管道绕释放臂和第二过渡臂交接处进行加速圆周运动,甩击行为发生;由于释放时系统的初速度和方向可控,甩击管道在整个运动中无其他外力作用,因此管道在释放后任意时刻的位置与速度是可以精确计算的。

    一种应用于双层钢结构冷却塔的装配式节点

    公开(公告)号:CN107620501B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201711013846.9

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 一种应用于双层钢结构冷却塔的装配式节点,它涉及一种装配式节点。本发明解决了现有的钢冷却塔焊接节点施工困难、质量差以及装配式螺栓球节点承载力太低的问题。矩形封板的一侧焊接在节点区环向弦杆的端部,矩形封板的另一侧焊接有一个搭接组件;侧耳板焊接在环向弦杆节点组件的节点区内侧,圆形封板的一侧焊接在节点区斜向腹杆的端部,圆形封板的另一侧上下对应焊接有上耳板和下耳板;侧耳板位于上耳板和下耳板之间且通过高强螺栓固接;连接组件上加工有螺栓连接通孔,竖向弦杆节点组件的搭接组件与环向弦杆节点组件的搭接组件通过连接件组件和多个高强螺栓连接。本发明应用于双层钢结构冷却塔上。

    一种金属构件冲击-高温耦合加载的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN116840079A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310811325.7

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 一种金属构件冲击‑高温耦合加载的试验系统及方法,属于建筑结构构件性能检测领域,本发明为解决冲击‑高温耦合加载试验的瓶颈难题。本发明方案:约束仓和附属设备仓分别夹持工件的两端;套筒管式伸缩单元和电磁感应加热单元均为多段筒式可伸缩结构,套筒管式伸缩单元通过螺旋伸展方式顺序展开,每段套筒在完全展开后其底端与下一段套筒顶端电磁锁紧固定,直至整体完全展开后首段套筒顶端与约束仓端电磁锁紧;电磁感应加热单元从动展开,套设于工件的预加热区域并进行加热;加热至预设温度后,套筒管式伸缩单元和电磁感应加热单元快速回缩至附属设备仓内,由落锤冲击单元对工件进行冲击,实现对工件的冲击‑高温耦合加载。

    摩擦摆式隔震层及大跨空间组件

    公开(公告)号:CN113914475A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111146642.9

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本申请提供了一种摩擦摆式隔震层及大跨空间组件,大跨空间组件包括大跨空间结构及摩擦摆式隔震层。摩擦摆式隔震层包括至少一个摩擦摆支座环,摩擦摆支座环包括多个沿圆周方向间隔分布的摩擦摆支座;摩擦摆支座包括盖板、滑块及滑槽;滑槽具有摩擦曲面,滑块滑动设于摩擦曲面;滑块的顶端呈半球形,盖板的底侧具有与滑块的半球形顶端配合的半球形凹槽;多个摩擦摆支座的摩擦曲面的曲率半径相同,安装于大跨空间结构后,各摩擦摆支座的摩擦曲面位于同一个回转曲面;回转曲面设置为圆弧线绕大跨空间结构的中心线回转的回转面。本申请的摩擦摆式隔震层,隔震效率好,滑块复位能力高,多个摩擦摆支座的运动协调性及一致性高,适用于大跨空间结构。

    一种墙板与钢梁可滑动连接节点结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN110685359B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201910993881.4

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种墙板与钢梁可滑动连接节点结构及其施工方法,连接节点结构包括钢梁、墙板和连接件,钢梁包括上翼缘、腹板和下翼缘,连接件包括两个L型预埋件,L型预埋件的一端为自由端,另一端为连接端,两个L型预埋件的连接端均与一套筒的一端连接,每个套筒的另一端均与一穿过下翼缘的螺栓连接,两个螺栓对称设置在腹板的两侧,且螺栓与下翼缘连接处为长圆孔,两个L型预埋件及对应的套筒均预埋在墙板内,通过螺栓穿过下翼缘上的长圆孔与相应套筒连接将墙板与钢梁的下翼缘连接。本发明在建筑受到水平向的荷载时,墙板整体在钢梁的长度方向上产生滑动,避免刚度较大的墙板参与抵抗水平荷载,保证了结构的受力模式与设计意图相匹配。

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