一种节能环保的防撞专用建筑
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117513831A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410014762.0

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种节能环保的防撞专用建筑,涉及专用建筑物领域,包括承重墙结构和设置在承重墙结构顶部的遮蔽结构,还包括热能循环调节系统和设置在承重墙结构内部的防撞抗震系统;热能循环调节系统与承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间连通;热能循环调节系统包括第一热循环管、第二热循环管和导热循环管,第一热循环管的一开口端设置在承重墙结构与遮蔽结构之间,另一开口端与所述第二热循环管连通,所述第二热循环管与所述导热循环管的上端连通,所述导热循环管下端延伸至承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间。本发明降低了浇筑过程中的资源消耗,降低了建筑物的建造成本和能耗及使用中的能耗,也提升了建筑抗冲击和抗震性能。

    一种节能环保的防撞专用建筑
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118029739A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410222477.8

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种节能环保的防撞专用建筑,涉及专用建筑物领域,包括承重墙结构和设置在承重墙结构顶部的遮蔽结构,还包括热能循环调节系统和设置在承重墙结构内部的防撞抗震系统;热能循环调节系统与承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间连通;热能循环调节系统包括第一热循环管、第二热循环管和导热循环管,第一热循环管的一开口端设置在承重墙结构与遮蔽结构之间,另一开口端与所述第二热循环管连通,所述第二热循环管与所述导热循环管的上端连通,所述导热循环管下端延伸至承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间。本发明降低了浇筑过程中的资源消耗,降低了建筑物的建造成本和能耗及使用中的能耗,也提升了建筑抗冲击和抗震性能。

    一种节能环保的防撞专用建筑

    公开(公告)号:CN117513831B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410014762.0

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种节能环保的防撞专用建筑,涉及专用建筑物领域,包括承重墙结构和设置在承重墙结构顶部的遮蔽结构,还包括热能循环调节系统和设置在承重墙结构内部的防撞抗震系统;热能循环调节系统与承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间连通;热能循环调节系统包括第一热循环管、第二热循环管和导热循环管,第一热循环管的一开口端设置在承重墙结构与遮蔽结构之间,另一开口端与所述第二热循环管连通,所述第二热循环管与所述导热循环管的上端连通,所述导热循环管下端延伸至承重墙结构内空间或所述防撞抗震系统内空间。本发明降低了浇筑过程中的资源消耗,降低了建筑物的建造成本和能耗及使用中的能耗,也提升了建筑抗冲击和抗震性能。

    一种阻塞比连续可调的尖劈装置

    公开(公告)号:CN112504621A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011347398.8

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种阻塞比连续可调的尖劈装置,包括尖劈、支座和导轨,所述尖劈包括竖向档板和位于所述竖向档板两侧的三角形板,所述三角形板的上部与所述竖向档板的上部铰接,两块所述三角形板的底部通过两端均可水平伸缩的第一伸缩装置连接。本发明的有益效果是:首先,阻塞比连续可调的尖劈装置能够使风洞模拟出的风场很好地重现实际大气边界层。其次,尖劈的连续可调特性能够对尖劈阻塞比和间距进行实时调控,实现风速、湍流度的实时变化,并可根据实际情况进行微调以获得高精度、高质量的风速和湍流度剖面。最后,可调式的尖劈能够节省手动更换尖劈和调整尖劈间距的大量时间,可极大地提高风洞试验的效率。

    基于驱动控制的均匀湍流场发生装置

    公开(公告)号:CN112504620A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011347391.6

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于驱动控制的均匀湍流场发生装置,包括格栅组件,所述格栅组件横向、竖向交错布置形成格栅,所述格栅组件包括导轨、支座和栅条,所述导轨有两条并分别位于所述栅条的两端,所述栅条的两端分别与两个独立的支座固定连接,所述支座安装于所述导轨上。本发明的有益效果是:首先,运用基于驱动控制的格栅,可以模拟出均匀性强且截面范围广的均匀湍流场,用于较大型模型的试验,充分提高风场调试时风洞截面的利用率。其次,格栅的远程自动化控制功能可节省人力更换栅条尺寸、调整栅条间距的时间,极大地提高了风场调试的效率。最后,栅条尺寸和间距的连续可调能够模拟出更为精确的湍流风场,以满足高精度风洞试验的需要。

    一种减缓地震损伤的拼装式绿色建筑隔墙

    公开(公告)号:CN106088403A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610414007.7

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: E04B2/7401 E04B2/82 E04C2/30

    Abstract: 本发明提供了一种减缓地震损伤的拼装式绿色建筑隔墙,由多块预制墙板拼接而成,预制墙板符合拓扑形状,墙板上下左右四个方向均采用U型轨道连接,轨道直接锚固在主体结构中,其中,一块预制墙板的一侧具有内层圆弧凸起,圆弧凸起的一侧以上边缘涂抹有一层较薄的阻尼弹性材料,再与另一块预制墙板凹槽拼接,并且拼接后可采用螺栓连接进行固定。所述建筑隔墙具有预制隔墙体积不大,容易拼接,方便施工,不会影响主体结构抗震,而且可以增加主体结构的抗震能力等优点。可在建筑抗震中实现产业化应用。

    一种实现湍流度量化控制的主动型旋转粗糙元及使用方法

    公开(公告)号:CN105675248A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610067543.4

    申请日:2016-01-29

    CPC classification number: G01M9/04

    Abstract: 本发明提供了一种实现湍流度量化控制的主动型旋转粗糙元,包括,支座和顶部部件,支座和顶部部件分别通过旋转轴垂直连接,其中,旋转轴上均匀设置三个弯曲的风扇叶片,风扇叶片的顶部与顶部部件连接,风扇叶片的顶部和支座留有间隙。以及使用方法,包括,在被测点设置风速传感器和湍流度传感器,通过湍流度传感器的反馈,来控制电机的转速,从而得到想要的目的湍流度,被测点在建筑物的下部,其中,当湍流度过小时,控制模块向电机发送加速信号;当湍流度过大时,控制模块向电机发送减速信号,从而,准确测定湍流度。

    通过改变圆柱转速来调节边界层风洞试验底部湍流度的装置

    公开(公告)号:CN105628332A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610178263.0

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G01M9/04

    Abstract: 本发明涉及一种通过通过改变圆柱转速来调节边界层风洞试验底部湍流度的装置及实时调控系统,该装置放置在尖劈两侧,具体实现的思路是:通过设置在被测体测点上的湍流度传感器,感应风场的湍流度,当湍流度偏小或者偏大时,利用设置在可旋转圆柱装置上的控制模块向电机发送信号,电机根据信号做出相应的调整,改变旋转圆柱的转速;当湍流度达到预定值时,控制模块向电机发送相应信号,电机此时保持功率不变,圆柱体保持转速不变,边界层风洞底部湍流度保持不变,实验人员开始进行相应的风洞试验。

    多轴隔振支座系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104563294A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410791484.6

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种多轴隔振支座系统,其包括能够实现沿X轴方向平动、沿Y轴方向平动和绕Z轴转动这三个自由度的上层支座和能够实现沿Z轴方向平动、绕X轴转动和绕Y轴转动这三个自由度的下层支座;上层支座包括其中设置有上层基座的上层基座板、能够沿X轴方向施加作用力而控制上层基座板的X轴方向作动器、能够沿Y轴方向施加作用力而控制上层基座板的Y轴方向作动器;下层支座包括其中设置有下层基座的下层基座板、能够沿Z轴方向施加作用力而控制下层基座板的Z轴方向作动器;上层支座和下层支座之间通过中层固定板相连接。本发明的混合控制的支座系统可有效地对外界干扰进行多方向控制,控制精度高,具有显著的经济效益。

    以风洞为基础的风-结构-地基耦合同步试验系统

    公开(公告)号:CN112229599A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011108727.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种以风洞为基础的风‑结构‑地基耦合同步试验系统,包括结构、模拟地基、加速度传感器、摄像机、激光位移传感器、测力装置以及动态信号分析仪等测试设备,结构包括上部结构和基础结构;该试验系统与大气边界层风洞相结合;上部结构与基础结构固定连接后埋设在模拟地基里;加速度传感器、测力装置、激光位移传感器等设备根据测量需求进行相应布设;动态信号分析仪作为数据采集和分析中心,各测量通道分别与相应测试装置、仪器等连接。本发明提供的耦合同步试验系统,能够同时考虑风荷载、基础结构及模拟地基对结构的影响,而且可以模拟出结构在风荷载作用下的结构动力特性。

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