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公开(公告)号:CN110439949A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910826984.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: F16F7/104
Abstract: 本发明涉及一种带有非线性能量阱(NES)的周期结构,包括板基体,按照周期性或者拟周期性排列设置在所述基体上m行n列的非线性能量阱,其中非线性能量阱由非线性弹簧、阻尼器和一个小质量块组成。也可以先在板上凸起设置m行n列的由一层软材料和一层硬材料堆叠成的散射体振子,再在每个振子上设置非线性能量阱。当瞬态冲击作用在该周期结构上时,经过设计形成的该亚波长的周期结构能将瞬态冲击能量局部化到非线性附加质量上,从而高效抑制基体结构的瞬态振动。与传统的吸振抗冲击结构相比,这种带有非线性能量阱的周期结构具有附加质量小、振动抑制频带宽、可完成定向靶能量传递、可靠性高、鲁棒性强、无需外界提供能源等优点,在冲击以及冲击防护领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114351579B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111600162.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/26 , E01D101/24 , C04B111/27
Abstract: 一种长寿命水泥混凝土桥梁多介质防水复合层,所述防水黏结复合层按照沿桥面向外依次由双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层,所述双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层之间穿插单一粒径碎石,所述双组分黏结剂层由双组分黏结料形成,橡胶改性沥青层由橡胶改性沥青形成,所述与双组分黏结料、橡胶改性沥青和单一粒径碎石同步施工组成,按照撒布量计,三种组分的含量具体如下:双组分黏结料1.0~1.5kg/m2、橡胶改性沥青1.6~2.0kg/m2、单一粒径碎石60~70%覆盖率。本发明防水复合层材料具有突出的防水性、耐久性以及黏结强度和剪切强度,可以很好地应用于水泥混凝土桥梁的桥面铺装,从而延长混凝土桥面的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114351579A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111600162.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/26 , E01D101/24 , C04B111/27
Abstract: 一种长寿命水泥混凝土桥梁多介质防水复合层,所述防水黏结复合层按照沿桥面向外依次由双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层,所述双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层之间穿插单一粒径碎石,所述双组分黏结剂层由双组分黏结料形成,橡胶改性沥青层由橡胶改性沥青形成,所述与双组分黏结料、橡胶改性沥青和单一粒径碎石同步施工组成,按照撒布量计,三种组分的含量具体如下:双组分黏结料1.0~1.5kg/m2、橡胶改性沥青1.6~2.0kg/m2、单一粒径碎石60~70%覆盖率。本发明防水复合层材料具有突出的防水性、耐久性以及黏结强度和剪切强度,可以很好地应用于水泥混凝土桥梁的桥面铺装,从而延长混凝土桥面的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110529539B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910826996.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: F16F7/104
Abstract: 本发明涉及一种带有双稳态非线性能量阱的周期结构,该周期结构包括板基体,以及按照周期性或者拟周期性排列在所述板基体上凸起设置的m行n列的双稳态NES;其中双稳态NES由两个弹簧、一个阻尼器和一个小质量块组成;每个弹簧通过刚性固定端与板基体固结在一起;刚性固定端的轴线垂直于板基体的表面,弹簧一端与刚性固定端相连,另一端与小质量块相连;阻尼器一端与小质量块相连,另一端与板基体表面相连。与传统的隔振吸振结构相比,这种带有双稳态非线性能量阱的周期结构具有附加质量小、振动抑制频带宽、可完成定向靶能量传递、可靠性高、鲁棒性强、无需外界提供能源等优点,在冲击与冲击波防护领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114382007B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111607603.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/14 , C04B26/26 , E01D101/24 , E01D101/40 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种适用于混凝土桥的耐久性桥面铺装结构及其施工方法,该结构由高摩阻抗滑强粘防水层,铺装下层永久结构层,层间强粘结层,铺装上层抗车辙防裂耐磨耗层组成。高摩阻抗滑强粘防水层,环氧树脂1.0kg/m2+,+55%覆盖率4.75mm粒径碎石;铺装下层永久结构层,厚度为5.5‑6.5cm;层间强粘结层,沥青洒布量1.8±0.1kg/m2,纤维100g/m2;铺装上层抗车辙防裂耐磨耗层,厚度为3.5‑4.5cm。本发明结构具有突出的低温抗裂性能、抗车辙、抗疲劳性能,且具有出色的层间粘结性,可以应用于水泥混凝土桥面铺装,提高铺装层的耐久性,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN114382007A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111607603.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/14 , C04B26/26 , E01D101/24 , E01D101/40 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种适用于混凝土桥的耐久性桥面铺装结构及其施工方法,该结构由高摩阻抗滑强粘防水层,铺装下层永久结构层,层间强粘结层,铺装上层抗车辙防裂耐磨耗层组成。高摩阻抗滑强粘防水层,环氧树脂1.0kg/m2++55%覆盖率4.75mm粒径碎石;铺装下层永久结构层,厚度为5.5‑6.5cm;层间强粘结层,沥青洒布量1.8±0.1kg/m2,纤维100g/m2;铺装上层抗车辙防裂耐磨耗层,厚度为3.5‑4.5cm。本发明结构具有突出的低温抗裂性能、抗车辙、抗疲劳性能,且具有出色的层间粘结性,可以应用于水泥混凝土桥面铺装,提高铺装层的耐久性,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN110529539A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910826996.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: F16F7/104
Abstract: 本发明涉及一种带有双稳态非线性能量阱的周期结构,该周期结构包括板基体,以及按照周期性或者拟周期性排列在所述板基体上凸起设置的m行n列的双稳态NES;其中双稳态NES由两个弹簧、一个阻尼器和一个小质量块组成;每个弹簧通过刚性固定端与板基体固结在一起;刚性固定端的轴线垂直于板基体的表面,弹簧一端与刚性固定端相连,另一端与小质量块相连;阻尼器一端与小质量块相连,另一端与板基体表面相连。与传统的隔振吸振结构相比,这种带有双稳态非线性能量阱的周期结构具有附加质量小、振动抑制频带宽、可完成定向靶能量传递、可靠性高、鲁棒性强、无需外界提供能源等优点,在冲击与冲击波防护领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN211525407U
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201921451941.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: F16F7/104
Abstract: 本实用新型型涉及一种带有非线性能量阱(NES)的周期结构,包括板基体,按照周期性或者拟周期性排列设置在所述基体上m行n列的非线性能量阱,其中非线性能量阱由非线性弹簧、阻尼器和一个小质量块组成。也可以先在板上凸起设置m行n列的由一层软材料和一层硬材料堆叠成的散射体振子,再在每个振子上设置非线性能量阱。当瞬态冲击作用在该周期结构上时,经过设计形成的该亚波长的周期结构能将瞬态冲击能量局部化到非线性附加质量上,从而高效抑制基体结构的瞬态振动。与传统的吸振抗冲击结构相比,这种带有非线性能量阱的周期结构具有附加质量小、振动抑制频带宽、可完成定向靶能量传递、可靠性高、鲁棒性强、无需外界提供能源等优点,在冲击以及冲击防护领域具有广泛的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211145203U
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201921456053.9
申请日:2019-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: F16F7/104
Abstract: 本实用新型涉及一种带有双稳态非线性能量阱(NES)的周期结构,包括板基体,按照周期性或者拟周期性排列设置在所述基体上m行n列的双稳态NES,其中双稳态NES由两个弹簧、一个阻尼器和一个小质量块组成。每个弹簧通过刚性固定端与板基体固结在一起。也可以先在板上凸起设置m行n列的由一层软材料和一层硬材料堆叠成的散射体振子,再在每个振子上设置双稳态NES。此时每个弹簧通过刚性固定端与硬材料固结在一起。通过设置这样的双稳态NES,在结构中耦合了非线性能量阱和负刚度能量阱,并设计成一种亚波长的周期结构。当瞬态冲击作用在该周期结构上时,双稳态NES中特有的稳态跃迁能够提高高效靶能量传输的作用范围,能将基体中的瞬态能量快速传输到NES中从而使基体振动快速衰减。与传统的隔振吸振结构相比,这种带有双稳态非线性能量阱的周期结构具有附加质量小、振动抑制频带宽、可完成定向靶能量传递、可靠性高、鲁棒性强、无需外界提供能源等优点,在冲击与冲击波防护领域具有广泛的应用前景。
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