一种应用于单层钢结构冷却塔的装配式节点

    公开(公告)号:CN107806273A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711015300.7

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 一种应用于单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单层钢冷却塔存在焊接节点施工困难、质量差以及装配式螺栓球节点承载力太低的问题。每侧的两个槽钢件背靠背焊接在节点区竖向弦杆的中部且二者之间留有间隙,每侧的两个翼缘连接件上下平行焊接在节点区竖向弦杆上,每侧的两个槽钢件和两个翼缘连接件端面之间形成工字形间隙,四个斜杆搭接件焊接在翼缘连接件与斜杆搭接件形成的四角部;环向弦杆的一端部穿装在节点区竖向弦杆的工字形间隙内,二者通过多个高强螺栓固定连接;圆形封板的一侧焊接在节点区斜向腹杆的一端,上耳板、下耳板与相应的斜杆搭接件通过高强螺栓固定连接。本发明应用于单层钢结构冷却塔上。

    一体式夹片铝合金节点
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106759897A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710056447.4

    申请日:2017-01-25

    Abstract: 一体式夹片铝合金节点,它涉及大跨度空间结构中的铝合金节点,以解决现有空间铝合金结构装配式连接节点形式单一,抗剪切性能较差,工程造价高昂问题,它包括夹片式中心柱体、盖板和N个T形工件;所述夹片式中心柱体主要由制成一体的柱体和N对夹片组成;所述N对夹片布置在所述柱体的外周侧面;每对夹片的两个夹片间隔布置形成插接槽,所述盖板与所述T形工件的横板连接,所述T形工件的立板插装在所述插接槽内;所述T形工件的立板的高度与所述N对夹片的高度相等;所述夹片式中心柱体、盖板和N个T形工件均由铝合金材料制成。本发明用于制作T形工件或H形工件装配的铝合金节点。

    充气式张弦网壳结构
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104131639B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410392157.3

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 充气式张弦网壳结构,本发明涉及张弦网壳结构及施工方法。本发明是要解决现有张弦网壳结构中撑杆稳定性能差、单纯充气膜结构遇风敏感的问题。充气式张弦网壳结构由上弦单层网壳、低内压充气气囊和下弦索组成;方法:一、在工厂裁剪低内压充气气囊;二、现场拼装上弦单层网壳,然后将各方向的拉索分别穿过低内压充气气囊下部所对应的索套,再将各个拉索的两端分别通过锚具固定在上弦单层网壳外圆周上的焊接球节点支座内;三、对低内压充气气囊充气至设计气压,建立结构初始预应力,完成充气式张弦网壳结构的装配。本发明适用于一些大跨度、超大跨度的永久性或临时性大空间建筑。

    用于空间结构的铝合金柱板式节点结构

    公开(公告)号:CN104912203A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510194067.8

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 用于空间结构的铝合金柱板式节点结构,本发明涉及土木工程领域,本发明为了解决现有技术中节点形式单一,板式节点的节点域腹板间断,仅依靠上下盖板传递弯矩和剪力,比较薄弱,而且螺栓数量太多不利于施工,工程造价高昂的问题,它包括空心六棱柱、第一盖板、第二盖板、六个连接工件、六个连接板和多个紧固件,立板安装在上板和下板之间,第一盖板水平设置在空心六棱柱顶端,第二盖板水平设置在空心六棱柱下端,空心六棱柱沿长度方向的中心线分别与第一盖板的中心线和第二盖板的中心线重合,六个连接板分别通过多个紧固件安装在空心六棱柱的六个侧面上,连接工件分别通过多个紧固件固定安装在第一盖板和第二盖板上,本发明用于土木工程建筑领域。

    装配式空间结构C型节点装置

    公开(公告)号:CN103556714A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310601553.8

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 装配式空间结构C型节点装置,涉及土木工程领域。它是为了解决现有单层网壳结构中,不能同时满足装配式钢结构快速施工和大刚度转动的问题。本发明包括杆件,节点圆筒和螺栓;杆件以节点圆筒的轴线为中心、以放射状均匀分布在节点圆筒外壁外,每个杆件的节点连接端面为圆柱面,每个杆件的节点连接端面与节点圆筒侧壁紧密接触,通过两个螺栓与节点圆筒的侧壁固定连接;本发明节点各构件可在工厂内预制完成后运至施工现场,可直接用高强螺栓装配网壳结构,不需现场焊接,施工速度快,降低了施工难度和造价,同一节点能够适应不同杆件形式和截面尺寸对连接的要求;与现有装配式螺栓球节点相比,该节点具有较好的转动刚度。本发明适用于土木工程领域。

    一种灯笼式建筑物减震器
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119981296A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510357424.1

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 一种灯笼式建筑物减震器,属于建筑隔震技术领域,本发明为了解决现有技术的不足。包括弹性减振组件和万向连接组件;弹性减振组件包括碗形扣件、碗形联结器和若干钢丝绳,碗形扣件和碗形联结器可拆卸连接,若干钢丝绳圆周均匀设置,若干钢丝绳的一端均夹在一组碗形扣件与碗形联结器之间,若干钢丝绳的另一端均夹在另一组碗形扣件与碗形联结器之间;两个万向连接组件的螺杆部分别与两个碗形联结器一一对应相连。本发明根据安装位置的不同,本装置可以水平安装、垂直安装,也可以选择任意角度进行安装。建筑物无论受到任何方向震动,都会将震动通过球铰座传递给球头,同时,若干钢丝绳可以吸收掉从任意方向传递过来的震动能。

    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:CN119147589B

    公开(公告)日:2025-05-13

    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。

    一种基于浮力原理的冲击-落震试验系统及其试验方法

    公开(公告)号:CN119104256A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411370437.4

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种基于浮力原理的冲击‑落震试验系统及其试验方法,它涉及工程结构抗冲击试验领域。本发明解决了现有冲击/落震试验系统存在施工、维护费用高,安全问题复杂,且冲击试验中锤头形式单一,无法进行危险性较大、大高度、超大尺寸复杂模型或原型冲击/落震试验的问题。本发明使用气球型浮空载具实现大型冲击/落震试验中大质量大尺寸复杂模型的大高度提升,实现整体试验系统的可移动,浮空载具的具体形式根据试验所需包括但不限于热气球、填充轻气具备加热装置的气球、通过充气量控制高度的气囊密闭气球,提升高度不局限于本发明给出的最大设计值,并结合轨迹推算软件用来精准控制坠落位置。本发明用于冲击‑落震试验。

    一种单柱式落锤冲击试验机

    公开(公告)号:CN118275072B

    公开(公告)日:2024-09-13

    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。

    射电望远镜构件表面太阳辐射强度计算方法

    公开(公告)号:CN118603308A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411075456.4

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明涉及射电望远镜温度场计算领域,公开了射电望远镜构件表面太阳辐射强度计算方法,该方法包括:步骤1:根据具体日期计算太阳位置;步骤2:根据太阳入射光线向量,进行坐标转换,将结构投影到太阳入射平面;步骤3:创建Z缓冲区;步骤4:太阳辐射可见性测试;步骤5:构件表面受照射面积计算;步骤6:计算构件表面太阳辐射。本方案基于Z缓冲区的原理,不需要将结构的每一部分转换为数学模型,且不存在复杂的遮挡逻辑判别问题;能快速、精确的计算每个构件表面太阳辐射强度。

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