一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构

    公开(公告)号:CN105648899B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201610212145.7

    申请日:2016-04-07

    Abstract: 本发明属于桥梁结构技术领域,具体的说是涉及一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构,主要是为了提供一种装配式混凝土板桥的新的铰缝钢筋形式,通过新的钢筋销接结构解决铰缝受拉钢筋在空心板内和铰缝内锚固长度不足的问题,提高铰缝的抗拉能力,提供了一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构,包括空心板本体及其内部设置的空心板箍筋,在相邻的空心板本体之间设置有多个U形的铰缝销接钢筋,在铰缝销接钢筋与其两侧的空心板箍筋之间均设置有多个封闭环形的铰缝抗拉钢筋,在空心板箍筋内部和铰缝销接钢筋之间分别设置有空心板纵筋和铰缝纵向钢筋,本发明施工简单方便,有效提高了铰缝连接处的抗剪切和抗弯能力,提高了桥梁的使用寿命。

    一种摆式电涡流TMD磁路构造设计方法及装置

    公开(公告)号:CN106777841B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710138957.6

    申请日:2017-03-09

    Abstract: 本发明属于结构振动控制技术领域,具体涉及一种摆式电涡流TMD磁路构造设计方法及装置,设计方法包括:确定电涡流TMD设计参数;计算电涡流阻尼器等效阻尼系数目标值;确定矩形永磁体型号与尺寸;设计由块永磁体构成的电涡流阻尼器基准单元;计算电涡流阻尼器基准单元的等效粘滞阻尼系数cJ;确定电涡流阻尼器基准单元的数量n=cTMD/cJ,即永磁体总数量为4n。本发明显著提高了电涡流阻尼的耗能效率,降低阻尼材料的使用量和成本费,与现有技术的某大型摆式电涡流TMD在位移较小范围内时,采用8mm厚铜板和1800块永磁体,使其阻尼比达到了4.5%相比,本发明仅使用40块永磁体即可达到7.81%阻尼比,大大降低了永磁体使用数量;运用本发明能够快速精确的设计出耗能效率较好,满足要求的摆式电涡流TMD。

    一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构

    公开(公告)号:CN105648899A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610212145.7

    申请日:2016-04-07

    CPC classification number: E01D19/00 E01D21/00

    Abstract: 本发明属于桥梁结构技术领域,具体的说是涉及一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构,主要是为了提供一种装配式混凝土板桥的新的铰缝钢筋形式,通过新的钢筋销接结构解决铰缝受拉钢筋在空心板内和铰缝内锚固长度不足的问题,提高铰缝的抗拉能力,提供了一种混凝土空心板桥铰缝钢筋结构,包括空心板本体及其内部设置的空心板箍筋,在相邻的空心板本体之间设置有多个U形的铰缝销接钢筋,在铰缝销接钢筋与其两侧的空心板箍筋之间均设置有多个封闭环形的铰缝抗拉钢筋,在空心板箍筋内部和铰缝销接钢筋之间分别设置有空心板纵筋和铰缝纵向钢筋,本发明施工简单方便,有效提高了铰缝连接处的抗剪切和抗弯能力,提高了桥梁的使用寿命。

    并联阻尼和弹簧单元的三元减振装置、设计及装配方法

    公开(公告)号:CN109139765B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201811247010.X

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明属于结构振动控制技术领域,特别涉及一种并联阻尼和弹簧单元的三元减振装置、设计及装配方法,该装置包括弹簧单元、阻尼单元和惯质单元,阻尼单元通过连接件与弹簧单元并联,进而与惯质单元串联形成一种并联阻尼和弹簧单元的三元减振构型。本发明采用两套滚珠丝杠传动系统实现了并联阻尼和弹簧单元的三元减振构型,能够对惯性力起到调谐作用,通过改变飞轮的尺寸可以实现惯性力的连续调节,能够充分发挥惯质单元的吸能能力。此外,本装置采用装配式技术,具有易调节、耐久性好、耗能能力高等优点。

    一种摆式电涡流TMD磁路构造设计方法及装置

    公开(公告)号:CN106777841A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710138957.6

    申请日:2017-03-09

    Abstract: 本发明属于结构振动控制技术领域,具体涉及一种摆式电涡流TMD磁路构造设计方法及装置,设计方法包括:确定电涡流TMD设计参数;计算电涡流阻尼器等效阻尼系数目标值;确定矩形永磁体型号与尺寸;设计由块永磁体构成的电涡流阻尼器基准单元;计算电涡流阻尼器基准单元的等效粘滞阻尼系数cJ;确定电涡流阻尼器基准单元的数量n=cTMD/cJ,即永磁体总数量为4n。本发明显著提高了电涡流阻尼的耗能效率,降低阻尼材料的使用量和成本费,与现有技术的某大型摆式电涡流TMD在位移较小范围内时,采用8mm厚铜板和1800块永磁体,使其阻尼比达到了4.5%相比,本发明仅使用40块永磁体即可达到7.81%阻尼比,大大降低了永磁体使用数量;运用本发明能够快速精确的设计出耗能效率较好,满足要求的摆式电涡流TMD。

Patent Agency Ranking