一种输电线路铁塔加固结构

    公开(公告)号:CN210178071U

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201920839137.4

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种输电线路铁塔加固结构,包括:铁塔塔身、连接钢架、固定底座和支撑机构,所述铁塔塔身底端通过铁塔支脚固定设置在铁塔底座上,所述固定底座共设有四个。本实用新型中通过在每个连接钢架的两侧对称设有支撑机构,使得每个铁塔支脚上均呈三菱锥状连接有两个支撑机构,相比与传统的单一支撑机构,显著的提高了支撑的稳定性,增强对铁塔的加固效果,且支撑机构由支撑侧架和支撑托架构成,通过支撑侧架配合支撑托架对铁塔支脚上的钢架进行支撑,增大支撑接触面积,有效的防止单点式支撑造成铁塔支脚上的钢架损伤,从而影响铁塔支脚的稳定性,提高该输电线路铁塔加固结构的实用性。

    一种钢管内置空间链球式碰撞阻尼器

    公开(公告)号:CN208763234U

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201821350865.0

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本实用新型提供了一种钢管内置空间链球式碰撞阻尼器,属于土木工程振动控制技术领域。该阻尼器装置由环形薄片外壳和其中央的球形质量振子通过其上的弹簧实现连接,多个刚性杆固定在球形质量振子上;环形外壳、球形质量振子、弹簧形成了调谐质量阻尼器,抵消部分外部激励引起的钢管结构振动响应。同时刚性杆顶端的粘弹性吸能帽与外壳产生碰撞,通过碰撞消耗一部分振动能量,粘弹性吸能帽吸收一部分振动能量。环形平面内有多个弹簧能在多个方向上起到减振作用,通过连接杆件把单个的阻尼器连接成空间链球式阻尼器放置于圆形钢管内,能够提高减振效率,减少安装所占的空间和安装费用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种空间网架结构分布式内置杆式碰撞阻尼器

    公开(公告)号:CN207376863U

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201721457267.9

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本申请提供一种空间网架结构分布式内置杆式碰撞阻尼器,属于建筑工程抗震和抗风技术领域。该阻尼器包括阻尼器腔体单元、质量块、限位板、连接弹簧、导向杆、粘弹性缓冲材料和滑动滚珠。阻尼器腔体单元为中空杆件;导向杆轴向固定于阻尼腔体单元中,连接弹簧、质量块和限位板依次穿过导向杆,质量块和限位板的外表面粘贴粘弹性缓冲材料;质量块与导向杆的连接处设有滑动滚珠。本申请的阻尼器在主结构振动时,质量块和主结构产生相对运动,当质量块未和限位板碰撞时,等同于传统TMD,各个阻尼器调谐为不同的固有频率,可以对不同振型减振;当质量块和限位板碰撞时,可以通过撞击耗能。该阻尼器可应用在建筑工程抗震和抗风领域。

    一种双向的悬吊质量摆减振系统

    公开(公告)号:CN207003704U

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201720868008.9

    申请日:2017-07-18

    Inventor: 霍林生 黄辰

    Abstract: 本实用新型属于土木工程建筑结构的减振技术领域,提供了一种双向的悬吊质量摆减振系统。一种双向的悬吊质量摆减振系统由摆球、摆线、滑动支座、半环形保持板、挡板、保持板、连杆和底板组成。与传统质量摆相比,本实用新型增加了滑动支座,解决了传统的悬吊质量摆只有单一频率的问题。利用设计的滑动支座,使悬吊质量摆在水平面的两个方向上具有不同的有效摆长,从而使摆具有不同的频率,更好的控制建筑结构在不同方向上的振动。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多耗能方式相结合的空间阻尼器

    公开(公告)号:CN206859449U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201720791446.X

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本实用新型提供了一种多耗能方式相结合的空间阻尼器,属于土木工程振动控制技术领域。该空间阻尼器装置由内部为球形空腔的方形壳体,在球形腔内部附有一层粘性材料层。在球形空腔中心安置一个球形质量振子,球形质量振子通过弹簧和外壳球形内壁连接,在球形质量振子不同方向上安装刚性杆;球形质量振子、弹簧和外壳组成了一调谐质量阻尼器,对主结构起到减振作用;球形质量振子的振动使刚性杆和外壳内壁上的粘性材料层发生碰撞,消耗一部分主结构的振动能量,粘性材料层吸收一部分刚性杆传递的能量。因球形质量振子可以在各个方向振动,因此该阻尼器对结构的各个方向振动都能达到的耗能减振效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于监测螺栓连接动态受力状况的智能螺栓装置

    公开(公告)号:CN206035991U

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201621092854.8

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本实用新型属于土木工程以及机械工程的螺栓连接领域,一种用于监测螺栓连接动态受力状况的智能螺栓装置。螺栓在施工工程中由于受到机械力进行紧固,不同机械力体现在螺栓上则是受力状态不同。利用这个特点,当螺栓连接界面发生松动时,超声波的传播路径会被影响,智能螺栓进行发射和接收信号就会发生变化,而利用接收到的信号能量的变化可以反过来推测螺栓连接界面所处的状态,包括主动传感测量方法和螺栓阻抗变化情况。这种基于压电陶瓷的智能螺栓装置为工程上螺栓连接动态受力监测提供一种简便可行的方法。

    一种阻尼耗能抗风装置
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204738407U

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201520517323.8

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本实用新型是属于土木工程的结构阻尼抗风领域,是一种适用于低矮建筑的减小风荷载、改变风压的阻尼耗能抗风装置。本实用新型阻尼耗能抗风装置主要由三部分构成,一部分是上部的转动装置,一部分是中间的阻尼装置,另一部分是下部的固定装置。当风作用在叶片上时,叶片会随风转动,而下部的阻尼装置会产生阻尼效应,阻碍叶片的转动,进而吸收或消耗风振的能量。本实用新型适用于土木工程结构的低矮房屋结构,解决了对庞大的土木工程结构而言,依靠自身的阻尼耗能特性抵抗外来风振作用并不可靠的问题。且装置本身构造简单,适用性强,有很好的抗风效果。

    考虑真实复杂边界条件的结构多维加载试验系统

    公开(公告)号:CN214373811U

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202120061728.0

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本实用新型属于土木工程试验装置技术领域,公开了一种考虑真实复杂边界条件的结构多维加载试验系统,解决了已有的拟静力和拟动力加载设备在土木工程结构的模型试验中的受力状态与实际情况存在显著差异的问题。该考虑真实复杂边界条件的结构多维动力加载试验系统包括主机部分、底座部分、液压动力源和控制系统。该系统能更好、更准确地模拟出结构在真实工作环境中所承受的载荷,实现其在空间六自由度的多维载荷加载,可以为钢筋混凝土材料、构件和结构在地震作用下的破坏研究提供更真实、更有实际价值的实验数据,其研究成果将会有助于科研人员进一步揭示钢筋混凝土结构的破坏机理、提出相应的破坏准则、并发展相应的抗震设计方法。

    一种铁塔塔架连接结构
    79.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210239299U

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201920796898.6

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本实用新型涉及铁塔塔架连接结构技术领域,且公开了一种铁塔塔架连接结构,包括上连接管和下连接管,所述上连接管的底端固定套接有第一法兰盘,所述下连接管的顶端固定套接有第二法兰盘,所述第一法兰盘和第二法兰盘通过紧固螺栓固定连接,所述上连接管的底部固定连接有金属柱,所述金属柱侧面的底部对称的固定连接有两个伸缩杆。本实用新型将两个第一卡块进行压缩并套入到下连接管的内部,再将上连接管调整好角度后向下滑动,当第一卡块滑动至插孔处,通过伸缩杆的伸缩作用和复位弹簧的弹性作用,第一卡块穿插到插孔的内部,完成定位工作,而后通过紧固螺栓将第一法兰盘和第二法兰盘进行固定,从而完成对铁塔塔架上杆件的组装。

    一种混凝土梁加固钢板剥离检测系统

    公开(公告)号:CN207198096U

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201721269237.5

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种混凝土梁加固钢板剥离检测系统,通过在待检测混凝土梁内部设置作为压电陶瓷驱动器的智能骨料,以及在智能骨料相应位置处的加固钢板外侧粘贴作为压电陶瓷传感器的压电陶瓷片,通过外加激励信号驱动压电陶瓷驱动器,同时记录下压电陶瓷传感器的接收信号,加固钢板与混凝土之间的剥离都可能给这个接收信号带来变化,通过峰值信号与信号函数发生器发射信号初始值进行对比从而得到待检测混凝土梁的内部情况,本实用新型具有传感灵敏、安全可靠、测量范围大的优点;同时实现了水平和竖直双向激励和采集信号的功能,实现了对加固钢板的剥离情况的主动监测,从而实现真正意义上的全寿命健康监测。

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