一种滑槽曲率整体一致型摩擦摆阵列隔震层

    公开(公告)号:CN110847386A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911176855.9

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 一种滑槽曲率整体一致型摩擦摆阵列隔震层,它涉及一种隔震层,具体涉及一种滑槽曲率整体一致型摩擦摆阵列隔震层。本发明为了解决传统隔震结构隔震效果较差的问题。本发明包括多个一体化摩擦摆隔震支座,多个所述一体化摩擦摆隔震支座呈圆形均匀分布,每个所述一体化摩擦摆隔震支座包括支座滑槽和支座滑板,支座滑板安装在支座滑槽的支座滑槽滑面上,多个所述一体化摩擦摆隔震支座的支座滑槽的支座滑槽滑面位于同一个曲率虚拟面。本发明属于建筑领域。

    一种墙板与H型钢梁可滑动连接节点及其施工方法

    公开(公告)号:CN110685358A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910993855.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种墙板与H型钢梁可滑动连接节点及其施工方法,连接节点包括H型钢梁、墙板和连接件,所述的H型钢梁包括上翼缘、腹板和下翼缘,所述的连接件包括连接板、螺栓、第一套筒和第二套筒,所述的连接板垂直固定在下翼缘的底部,且与腹板平行设置,所述的连接板上设有长圆孔,所述的螺栓依次穿过第一套筒、连接板上的长圆孔和第二套筒,且第一套筒和第二套筒与螺栓之间均为螺纹连接,所述的螺栓、第一套筒和第二套筒均预埋在墙板内。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,保证结构的受力模式与设计意图相匹配,降低了对与墙板相连的梁、柱等件的抗侧性能要求。

    一种增强刚度的装配式木结构连接节点

    公开(公告)号:CN109853755A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910285500.7

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种增强刚度的装配式木结构连接节点,它涉及建筑工程技术领域。本发明为解决现有木网壳连接节点刚度及强度低的问题。本发明包括中心毂、多个抗剪挡块、多个插板连接板、多组插板、多组拉结螺栓和多组套管,多个待连接木构件沿中心毂的外圆周方向设置,每个待连接木构件顶面和底面上沿长度方向分别设有一组插槽,插槽内插装有插板,插板与插槽之间设有胶层,待连接木构件内侧端面的上下两部分别设有安装凹槽,安装凹槽内水平设有插板连接板,插板连接板的外侧固接有一组套管,套管内设有拉结螺栓,拉结螺栓与中心毂固接,待连接木构件的安装凹槽内分别设有抗剪挡块。本发明用于空间木网壳结构连接。

    一种球面-柱面摩擦型支座

    公开(公告)号:CN104929266B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201510358346.3

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种球面‑柱面摩擦型支座,它涉及一种摩擦型支座。本发明为解决现有的摩擦摆支座容易产生共振以及变频摩擦摆支座长期“点‑面”接触,导致隔振减震效果差的问题。滑槽安装在连接钢板的上端面上,滑块位于滑槽内,滑块的上半部呈半球形,盖板的下端中心处加工有与滑块配合的半球形凹槽,盖板通过滑块支撑在滑槽的上端面上,滑槽的左半部的轮廓呈矩形,滑槽右半部的轮廓呈半圆形,滑槽的左半部加工有圆柱形凹槽,滑槽的右半部加工有球形凹槽,圆柱形凹槽的弧面半径与球形凹槽的弧面半径相同设置,圆柱形凹槽与球形凹槽平滑过渡连接形成完整的滑面。本发明用于大跨度空间结构隔振。

    一种施加较大轴向力的冲击试验加载平台

    公开(公告)号:CN105222978B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510745403.3

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 一种冲击试验加载平台,本发明涉及冲击试验平台,本发明为了解决落锤式冲击试验中锚固基础造价昂贵,直接在基础上面进行锚固会限制横向冲击构件的尺寸,现有的锚固装置不具有普适性,一种夹具只能针对一种构件进行冲击使用,对于承受带角度侧向冲击的构件不能很好进行夹持锚固,它包括底座、两个构件夹具、两个平台基座、两个第一加载支座、两个第一‘L’形板和四个第二‘L’形板,构件夹具包括第一长方体和第二长方体,每个第二长方体分别固定安装在一个第一加载支座的上端面上,两个第一加载支座固定安装在两个平台基座上,两个平台基座固定设置在底座的上端面上,本发明用于工程抗冲击领域。

    一种变摩擦式球面-柱面摩擦型支座

    公开(公告)号:CN104912201A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510358350.X

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种变摩擦式球面-柱面摩擦型支座,它涉及一种摩擦型支座。本发明为解决现有的摩擦摆支座的刚度和阻尼恒定,导致结构产生共振、增大结构地震响应的问题。滑槽安装在连接钢板的上端面上,滑块位于滑槽内,滑块的上半部呈半球形,盖板的下端中心处加工有与滑块配合的半球形凹槽,盖板通过滑块支撑在滑槽的上端面上,滑槽的左半部的轮廓呈矩形,滑槽右半部的轮廓呈半圆形,滑槽的左半部加工有圆柱形凹槽,滑槽的右半部加工有球形凹槽,圆柱形凹槽的弧面半径与球形凹槽的弧面半径相同设置,圆柱形凹槽与球形凹槽平滑过渡连接形成完整的滑面;滑槽的上端面上由中心向外依次划分至少两个同心圆,由内至外的同心圆处的摩擦系数依次增加。本发明用于大跨度空间结构隔振。

    一种复合胶凝体系碱激发超高性能混凝土配比设计方法

    公开(公告)号:CN118609714B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202410350923.3

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 一种复合胶凝体系碱激发超高性能混凝土配比设计方法,它涉及碱激发超高性能混凝土的配制。本发明为了解决现有的碱激发超高性能混凝土配合比设计方法存在配比形成周期长、缺乏理论指导、配比设计过程较繁琐和复杂、适用范围较窄的问题。本发明的碱激发超高性能混凝土材料由S95矿粉、F类粉煤灰、硅灰、26‑40目石英砂、40‑70目石英砂、70‑110目石英砂、短直型钢纤维、片状氢氧化钠、水玻璃溶液、水组成。先预设待配比要求,然后依据未掺入钢纤维时素混凝土的抗压强度和流动性为基础依次确定混凝土各组分重量,最后加入钢纤维,以使其最终达到设定的混凝土抗压强度和流动性的要求。本发明用于碱激发超高性能混凝土中。

    一种复合胶凝体系碱激发超高性能混凝土配比设计方法

    公开(公告)号:CN118609714A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410350923.3

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 一种复合胶凝体系碱激发超高性能混凝土配比设计方法,它涉及碱激发超高性能混凝土的配制。本发明为了解决现有的碱激发超高性能混凝土配合比设计方法存在配比形成周期长、缺乏理论指导、配比设计过程较繁琐和复杂、适用范围较窄的问题。本发明的碱激发超高性能混凝土材料由S95矿粉、F类粉煤灰、硅灰、26‑40目石英砂、40‑70目石英砂、70‑110目石英砂、短直型钢纤维、片状氢氧化钠、水玻璃溶液、水组成。先预设待配比要求,然后依据未掺入钢纤维时素混凝土的抗压强度和流动性为基础依次确定混凝土各组分重量,最后加入钢纤维,以使其最终达到设定的混凝土抗压强度和流动性的要求。本发明用于碱激发超高性能混凝土中。

    一种单柱式落锤冲击试验机

    公开(公告)号:CN118275072A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410393357.4

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 一种单柱式落锤冲击试验机,它涉及抗冲击测试领域。本发明解决了现有落锤试验机存在落锤运动方向固定、多角度冲击工况的实现方式困难,多点冲击工况的实现过程落锤运动姿态不可控、试验误差大、冲击力与位移等关键数据均无法采集的问题。本发明的钢桁架立柱竖直安装,配重导向支架滑动安装在钢桁架立柱上,提升与释放系统安装在钢桁架立柱上,钢桁架悬臂梁落锤挂载系统的角度根据试验需求确定,且钢桁架悬臂梁落锤挂载系统的一端通过刚接‑铰接约束转换装置安装在配重导向支架上,控制及数据采集系统安装在钢桁架立柱和落锤上;制动系统安装在钢桁架立柱、刚接‑铰接约束转换装置和配重导向支架上。本发明用于试件的抗冲击测试。

    一种分离式霍普金森压杆测试用真空加热装置

    公开(公告)号:CN118090393A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410140417.1

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明涉及材料高温动态力学试验技术领域,具体涉及一种分离式霍普金森压杆测试用真空加热装置,包括:真空箱与真空泵连接,并在真空箱上设有红外视窗;红外测温仪,设于红外视窗的正上方。金属试件,设于真空箱内,且在金属试件的两端设有碳化钨导电压头;绝缘陶瓷杆,设于碳化钨导电压头远离金属试件的一端,并与入射杆和透射杆连接;入射杆和透射杆伸出真空箱;变压器,靠近真空箱设置,变压器通过导线与碳化钨导电压头连接,且变压器与温控仪连接;该分离式霍普金森压杆测试用真空加热装置,加热速度快,加热质量高,避免了在入射杆和透射杆上形成温度梯度,消除了非静态对杆机械震荡的影响;试验数据质量高,处理方便;结构简单,操作便捷。

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