一种玻璃纤维网格增强混凝土免拆柱模及其制备方法

    公开(公告)号:CN108797892A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810539767.X

    申请日:2018-05-30

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E04C3/34 B33Y80/00

    CPC分类号: E04C3/34 B33Y80/00

    摘要: 本发明公开了一种玻璃纤维网格增强混凝土免拆柱模及其制备方法,该免拆柱模板包括空心超高性能混凝土层和玻璃纤维网格,在空心超高性能混凝土层的内表面有抗剪凸块;其制备方法如下:1)依据柱设计信息,确定免拆柱模板的形状参数及玻璃纤维网格参数;2)依据免拆模板形状参数设计获得内翻模、外翻模几何参数;3)利用增材制造技术制作出内翻模,之后将玻璃纤维网格固定于内翻模上;4)利用增材制造技术制作出外翻模,与内翻模组合形成整体;5)向内翻模和外翻模之间浇筑超高性能混凝土;6)养护并拆模,获得所述的玻璃纤维网格增强混凝土免拆柱模。该免拆模板适用于个性化建筑曲形柱的制造,整体性好、成本低、耐久性能优异、制造方便。

    一种预应力网格结构张拉全过程的反馈控制方法

    公开(公告)号:CN102707623B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210145411.0

    申请日:2012-05-10

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种预应力网格结构张拉全过程的反馈控制方法,包括以下主要步骤:1)分析准备,2)确定预应力网格结构的放样态基准有限元模型,3)进行结构放样态施工误差的概率有限元分析,4)构建预测预张力控制值的逆向神经网络反馈系统,5)张拉全过程的反馈控制。该方法采用基于施工监测数据的反馈控制方法,在对初始结构分析模型进行施工误差概率有限元分析的基础上,通过逆向神经网络技术构建结构响应与预张力控制值的关系模型,并在实际的多阶段张拉过程中基于实测结构响应数据对预张力控制方案进行动态调整,逐步消除施工误差的随机干扰,从而保证结构在张拉完成实现预期的设计状态。

    拉索杠杆张拉装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101265750A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810023950.0

    申请日:2008-04-22

    IPC分类号: E04G21/12

    摘要: 拉索杠杆张拉装置是土木工程施工对钢丝束等拉索进行预应力张拉的一种装置,该装置利用杠杆原理,在拉索索头台肩(5)处夹置固定一个能作为杠杆支点的铰座,包括铰座下半部分(6)、铰座上半部分(7),主传力横梁(8)作为杠杆搁置在该铰座上并能做微幅摆动;拉索调节螺杆(4)的一端与拉索索头台肩连接,另一端与拉索叉耳锚头(14)连接,拉索叉耳锚头的另一端销轴连接在锚固耳板(1)上组成拉索索体;次传力横梁(2)支承于拉索叉耳锚头上,主传力横梁(8)、次传力横梁两端对称各穿入一根与拉索索体平行的传力螺杆(3),其中一根传力螺杆上安装液压穿心千斤顶(10),另一根的两端直接用固定螺母(12)固定于主传力横梁、次传力横梁上。

    一种适用于空间网格结构的误差可调对心节点

    公开(公告)号:CN102561526B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210016363.5

    申请日:2012-01-19

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E04B1/58

    摘要: 本发明公开了一种适用于空间网格结构的误差可调对心节点,包括支架和调节件等装置和配件。调节件通过竖直限位螺栓固定在支架上从而形成节点整体,误差调节通过调节件实现。本发明是可与相连的网壳杆件在水平方向、竖直方向和杆件轴线方向进行空间三维多向调整,进而能够调节杆件长度和节点空间几何位置的空间网格结构的误差可调对心节点。本发明节点在调节杆件长度和节点位置的过程中所连接的杆件始终汇交于一点。新型误差可调对心节点降低了施工误差和结构缺陷,可以有效地提高结构稳定承载力,确保结构的安全使用。

    确定索杆梁系空间结构放样态的形态分析逆迭代法

    公开(公告)号:CN102622485B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210069723.8

    申请日:2012-03-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种确定索杆梁系空间结构放样态的形态分析逆迭代法,该方法采用考虑施工进程的非线性有限元逆迭代法,在假定近似放样态的基础上,通过生死单元法正向模拟施工进程影响,形态补偿法逆向修正放样态几何构形和预张力方案,通过正向-逆向的循环迭代,使近似放样态的正向张拉分析结果逐步收敛于预定的设计态,从而最终得到精确的放样态几何构形与预张力控制方案。

    一种预应力网格结构张拉全过程的反馈控制方法

    公开(公告)号:CN102707623A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210145411.0

    申请日:2012-05-10

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种预应力网格结构张拉全过程的反馈控制方法,包括以下主要步骤:1)分析准备,2)确定预应力网格结构的放样态基准有限元模型,3)进行结构放样态施工误差的概率有限元分析,4)构建预测预张力控制值的逆向神经网络反馈系统,5)张拉全过程的反馈控制。该方法采用基于施工监测数据的反馈控制方法,在对初始结构分析模型进行施工误差概率有限元分析的基础上,通过逆向神经网络技术构建结构响应与预张力控制值的关系模型,并在实际的多阶段张拉过程中基于实测结构响应数据对预张力控制方案进行动态调整,逐步消除施工误差的随机干扰,从而保证结构在张拉完成实现预期的设计状态。

    基于屈曲模态组合的网格结构施工误差可靠性分析方法

    公开(公告)号:CN102682175A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210151164.5

    申请日:2012-05-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于屈曲模态组合的网格结构施工误差可靠性分析方法,根据节点施工误差对网格结构受力性能影响的特点,采用结构前若干阶屈曲模态的随机线性组合来近似拟合节点安装偏差的随机分布,在此基础上有效融合响应面法与蒙特卡洛法的优势。本发明方法采用基于屈曲模态组合的施工误差可靠性分析方法,通过结构的屈曲分析获取结构的多阶模态,利用屈曲模态的随机线性组合近似拟合节点安装偏差的随机分布,并将组合结果归一化至节点施工误差的容许变异区间,以大幅缩减可靠性分析的随机变量规模,在此基础上基于响应面法与蒙特卡洛法的有效融合,高效准确地计算出施工误差对结构受力性能影响的可靠指标。

    确定索杆梁系空间结构放样态的形态分析逆迭代法

    公开(公告)号:CN102622485A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210069723.8

    申请日:2012-03-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种确定索杆梁系空间结构放样态的形态分析逆迭代法,该方法采用考虑施工进程的非线性有限元逆迭代法,在假定近似放样态的基础上,通过生死单元法正向模拟施工进程影响,形态补偿法逆向修正放样态几何构形和预张力方案,通过正向-逆向的循环迭代,使近似放样态的正向张拉分析结果逐步收敛于预定的设计态,从而最终得到精确的放样态几何构形与预张力控制方案。

    一种适用于弦支穹顶空间结构的多向误差可调节点

    公开(公告)号:CN102535646A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210016356.5

    申请日:2012-01-19

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E04B1/58

    摘要: 本发明公开了一种适用于弦支穹顶空间结构的多向误差可调节点,包括支架、调节件和竖直限位螺栓等装置和配件。调节件通过竖直限位螺栓固定在支架上从而形成节点整体,误差调节通过调节件实现。本发明是可与相连的网壳杆件在水平方向、竖直方向和杆件轴线方向进行空间三维多向调整,进而能够调节杆件长度和节点空间几何位置的适用于弦支穹顶空间结构的多向误差可调节点。多向误差可调节点降低了施工误差和结构缺陷,可以有效地提高结构稳定承载力,确保结构的安全使用。

    索穹顶塔架提升索杆累积安装方法

    公开(公告)号:CN101413291B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810234362.1

    申请日:2008-11-12

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E04B1/32 E04B1/35 E04B7/08

    摘要: 索穹顶塔架提升索杆累积安装方法,是根据索穹顶的设计标高和中心承力构件的对应位置设置略高于索穹顶结构顶点安装高度的提升塔架,在塔架顶部设置多点同步提升设备,将脊索网内环索系与中心承力构件相连,外环索系用辅助牵引索与外环梁相连,塔架顶部的提升设备对中心承力构件进行均匀提升,提升过程中伴随着外环脊索的牵引和中心承力构件的提升,整个脊索网呈悬链线状随之同步提升,边提升边进行位于不同安装高度的各环环索、桅杆和斜索的扩展累积安装,待所有拉索和桅杆安装完毕后,对最外环斜索进行分阶段张拉成形。