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公开(公告)号:CN115235423A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210438769.6
申请日:2022-04-25
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于物联网的既有房屋安全监测终端,所述既有房屋安全监测终端包括:房屋信息检测模块,所述房屋信息检测模块用于采集与房屋寿命相关信息;电源模块,所述电源模块用于向既有房屋安全监测终端供电;控制模块,所述控制模块用于获取房屋信息检测模块所采集到的信息,并分析;通信模块,所述通信模块用于与云端平台通信。本发明提供一个既有房屋安全监测终端及进行云计算分析的云端平台,由物联网技术为传输媒介、以太阳能等新能源为动力来源,具有先进的模块化设计、灵活迭代、低成本、低安装、低维护等优点。
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公开(公告)号:CN105714951B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610030953.1
申请日:2016-01-18
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于目标附加有效阻尼比的消能减震结构消能器时变优化方法,选定用于主体结构弹塑性时程分析的地震波;设定主体结构罕遇地震作用时的消能减震结构性能目标和要求;计算主体结构的目标实际附加有效阻尼比;初步确定消能器类型、布置位置、形式及数量,在每条地震波的作用下,对消能减震结构进行罕遇地震的弹塑性时程分析,计算消能器的实际附加有效阻尼比ξa,比较消能器的实际附加有效阻尼比ξa和主体结构的目标实际附加有效阻尼比ξaim,直至ξaim≤ξa≤1.1ξaim。本发明实现消能减震结构设计中消能器选用和布置的合理性,作为分析设计人员对消能器设计的依据,使消能器处于高效率工作状态,实现消能减震结构设计中消能器设计的技术性和经济性指标。
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公开(公告)号:CN105604204B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610032673.4
申请日:2016-01-18
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明公开了一种基于目标附加有效阻尼比的消能减震结构消能器包络优化方法,选定用于主体结构弹塑性时程分析的地震波;设定主体结构罕遇地震作用时的消能减震结构性能目标和要求;计算主体结构的目标实际附加有效阻尼比ξaim;初步确定消能器类型、布置位置、形式及数量,在每条地震波的作用下,对消能减震结构进行罕遇地震的弹塑性时程分析,计算消能器的实际附加有效阻尼比ξa,比较ξa和ξaim,直至根据天然波计算得到:0.55ξaim≤ξa≤1.1×0.55ξaim;根据人工波计算得到:0.8ξaim≤ξa≤1.1×0.8ξaim。本发明实现消能减震结构设计中消能器选用和布置的合理性,使消能器处于高效率工作状态,实现消能减震结构设计中消能器设计的技术性和经济性指标。
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公开(公告)号:CN107403032A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710498130.6
申请日:2017-06-27
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5004 , G06F17/5018 , G06F2217/06 , G06F2217/08
Abstract: 本发明公开了基于敏感系数法的高层建筑结构抗震性能优化方法,该优化方法包括步骤(1)、建立高层建筑结构模型;(2)、选择位移角或位移比中的某一项抗震性能指标作为优化目标,并对结构构件进行分组;(3)、设置结构构件优化的约束条件和一个目标函数;(4)、将优化变量形成变量组合矩阵;(5)、对每一个参与组合的变量修改变量值,进行结构抗震计算分析得到设计实验数据结果;(6)、将得到的设计实验数据结果进行响应面拟合,得到敏感系数;(7)、基于敏感系数法来计算目标函数。该优化方法能够对高层建筑结构中各结构构件对地震作用下的位移角或位移比的贡献度进行定量分析,来确定高层建筑结构的抗震性能优化方向。
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公开(公告)号:CN105756235B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201610228216.2
申请日:2016-04-13
Applicant: 广东省建筑设计研究院 , 上海瑞一房地产开发有限公司
IPC: E04B2/58
Abstract: 本发明公开了一种装配式钢‑混凝土框架剪力墙建筑体系,包括按框架剪力墙结构进行连接的剪力墙、梁、柱、楼板、内隔墙和外墙,其中,外墙为设有矩形墙窗W的装配式自锁连接整浇外墙、梁为U型复合梁、柱为钢‑混凝土柱、剪力墙为钢板剪力墙、楼板为全预制楼板B10,其中,钢梁优选为U型复合梁L10。本发明能够提高框架剪力墙建筑体系的装配率,其最高装配率能够达到90%以上,并且,采用钢‑混凝土结构的构件组成框架剪力墙建筑体系能够有效地降低结构的重量,减小基础负荷和结构的地震力,有效降低结构造价,本发明具有装配率高、施工速度快、施工周期短、造价降低的优点。
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公开(公告)号:CN104929242B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510301101.7
申请日:2015-06-05
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种高层建筑的框架中空核心筒结构体系,包括剪力墙、连梁、外围柱、框架梁和楼板,所述的剪力墙位于高层建筑的中心位置处,剪力墙为竖向设置的多片,相邻的剪力墙之间架设有所述的连梁,剪力墙和连梁环围构成一个中空核心筒,所述的外围柱位于中空核心筒的外围,外围柱为多根竖向设置的钢管混凝土柱,框架梁也为多根,部分框架梁架设在外围柱与剪力墙之间,其余的框架梁架设在相邻的两根外围柱之间,所述中空核心筒的内部还交错设置有多根筒内梁,筒内梁的两端分别搭接在剪力墙上,以降低中空核心筒的重量,减小基础负荷和结构的地震力,并且能够降低造价。该结构体系还能够充分发挥外框柱二道防线的作用。
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公开(公告)号:CN105756235A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610228216.2
申请日:2016-04-13
Applicant: 广东省建筑设计研究院 , 上海瑞一房地产开发有限公司
IPC: E04B2/58
CPC classification number: E04B2/58
Abstract: 本发明公开了一种装配式钢?混凝土框架剪力墙建筑体系,包括按框架剪力墙结构进行连接的剪力墙、梁、柱、楼板、内隔墙和外墙,其中,外墙为设有矩形墙窗W的装配式自锁连接整浇外墙、梁为U型复合梁、柱为钢?混凝土柱、剪力墙为钢板剪力墙、楼板为全预制楼板B10,其中,钢梁优选为U型复合梁L10。本发明能够提高框架剪力墙建筑体系的装配率,其最高装配率能够达到90%以上,并且,采用钢?混凝土结构的构件组成框架剪力墙建筑体系能够有效地降低结构的重量,减小基础负荷和结构的地震力,有效降低结构造价,本发明具有装配率高、施工速度快、施工周期短、造价降低的优点。
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公开(公告)号:CN104929242A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510301101.7
申请日:2015-06-05
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种高层建筑的框架中空核心筒结构体系,包括剪力墙、连梁、外围柱、框架梁和楼板,所述的剪力墙位于高层建筑的中心位置处,剪力墙为竖向设置的多片,相邻的剪力墙之间架设有所述的连梁,剪力墙和连梁环围构成一个中空核心筒,所述的外围柱位于中空核心筒的外围,外围柱为多根竖向设置的钢管混凝土柱,框架梁也为多根,部分框架梁架设在外围柱与剪力墙之间,其余的框架梁架设在相邻的两根外围柱之间,所述中空核心筒的内部还交错设置有多根筒内梁,筒内梁的两端分别搭接在剪力墙上,以降低中空核心筒的重量,减小基础负荷和结构的地震力,并且能够降低造价。该结构体系还能够充分发挥外框柱二道防线的作用。
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公开(公告)号:CN104775566A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510137208.2
申请日:2015-03-26
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: E04C3/36
Abstract: 本发明公开了一种建筑结构用内置芯柱的复合型木结构柱,所述木结构柱由置于芯部的芯柱以及位于外层的木结构层组成,所述芯柱为刚性芯柱,所述的木结构层位于芯柱外围周边且包覆所述的芯柱,所述的木结构层与芯柱之间还通过连接结构紧固相连接。本发明的复合型木结构柱通过内置的刚性芯柱和外包的木结构层共同承重,不但具有良好的承重效果,而且兼具刚性芯柱和木结构层的优点,具有更好的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN103793567B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410041973.X
申请日:2014-01-28
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种消能减震结构消能器附加有效阻尼比的取值方法-时变法,提取对应地震波各时刻点的楼层层间剪力值和楼层层间位移值;获得消能减震结构地震波各时刻点的总应变能;计算每个消能器在地震波各时刻点的耗散能量,求和得到全部消能器在地震波各时刻点耗散能量的总和;得到对应地震波每个时刻点消能器的附加有效阻尼比;对各时刻点消能器的附加有效阻尼比求均值,获得附加有效阻尼比;评定附加有效阻尼比是否大于或等于消能减震结构性能目标设定的附加有效阻尼比。本发明在获得准确的计算结果的过程中不断优化消能器的数量和位置,使消能器选用及布置得当,满足更大程度耗散地震能量要求的同时实现经济节约的目的,降低了工程造价成本。
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