一种基于压电和形状记忆合金的复合型轴向耗能装置

    公开(公告)号:CN111706142A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010694560.7

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明属于结构振动控制技术领域,提供了一种基于压电和形状记忆合金的复合型轴向耗能装置,包括螺杆、钢管、加劲肋、钢片、螺母、压电陶瓷、螺帽和SMA丝束。将结构受压的机械能转化为压电陶瓷的电能,再转化为热能,耗能效率高,受力性能好;SMA丝束抗拉承载力大,具有形状记忆效应,而且抗腐性抗疲劳性好;可根据实际需要对节段数量、压电陶瓷及SMA丝束的规格进行调整,使结构可根据所受轴向力的大小及具体受力情况进行调节;具有构造简单,易于维修,耗能能力优于普通钢管等优点,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

    一种基于等几何采样的风场插值模拟方法

    公开(公告)号:CN114936437B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210650981.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 一种基于等几何采样的风场插值模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:首先输入风场模拟的基本参数及初始采样点个数,采用等几何采样法选出采样点。再利用定义的相对误差计算出所有频率段的相对误差最大值,判断拟合误差与给定的容许误差大小。若拟合误差大于容许误差,则增加采样点个数,重新选取采样点;若拟合误差小于等于容许误差,则选点完毕,再利用插值函数计算出模拟需要的下三角矩阵。进而采用谐波叠加法即可生成脉动风场。本发明的等几何采样选出的插值点具有很好的代表性,结合后续插值并进行谐波叠加得到的风速时程统计特性模拟良好,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法

    公开(公告)号:CN113468692A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110811836.X

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:根据结构图纸确定模拟点的坐标和初始坐标系,对坐标系进行变换,使得Y轴与风速方向平行,得到N个结构模拟点的三维模型,将三维模型的所有模拟点投影到目标二维平面上,模拟点转变为二维平面内的投影点,计算风速延迟时间即各点到目标平面上投影点的所需时间,采用二维相干函数考虑不同模拟点在横向和竖向的空间相关性,用“谐波叠加法”生成脉动风速,并利用延迟时间取得所有点的风速时程。本发明的时间延迟方法获得的数据统计特性与传统三维方法结果相近,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种基于压电和形状记忆合金的复合型轴向耗能装置

    公开(公告)号:CN111706142B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010694560.7

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明属于结构振动控制技术领域,提供了一种基于压电和形状记忆合金的复合型轴向耗能装置,包括螺杆、钢管、加劲肋、钢片、螺母、压电陶瓷、螺帽和SMA丝束。将结构受压的机械能转化为压电陶瓷的电能,再转化为热能,耗能效率高,受力性能好;SMA丝束抗拉承载力大,具有形状记忆效应,而且抗腐性抗疲劳性好;可根据实际需要对节段数量、压电陶瓷及SMA丝束的规格进行调整,使结构可根据所受轴向力的大小及具体受力情况进行调节;具有构造简单,易于维修,耗能能力优于普通钢管等优点,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

    一种基于压电耗能的防振锤

    公开(公告)号:CN110198024B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201910481194.4

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于压电耗能的防振锤,属于电力设备及相关技术领域。该装置包括橡胶片、薄钢片、压电陶瓷片、铜丝、质量块、限位杆、外壳。本发明创新性地利用压电效应原理,将结构的机械能转换为电势能,通过铜丝的电阻效应继而转化为热能,不断地耗散能量,而且橡胶作为一种粘弹性材料有一定耗能作用,使得防振锤对于输电线的减振效果良好;采用多耗能阻尼单元,更换部分零件时可降低损失;而且构造简单,易于维护;并可通过调节耗能阻尼单元的数量,或调整压电陶瓷片的规格,质量块的质量,实现阻尼参数的调节,从而更好地满足实际需要。

    一种多维位移放大剪切型阻尼间隔棒

    公开(公告)号:CN111614049A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010522093.X

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明属于输电线路减振技术领域,提供了一种多维位移放大剪切型阻尼间隔棒,包括橡胶、钢片、销柱、滑孔、外壳、半圆柱、通风口。该多维位移放大剪切型阻尼间隔棒可在顺导线方向,顺间隔棒钢臂方向和垂直二者的方向进行多维耗能,对导线的不确定振动具有良好的抑制作用;分别通过销柱和半圆柱使一根杠杆同时在两个方向产生放大作用,利用杠杆原理将导线的相对位移放大,进而增大了橡胶的剪切位移,大大提升了耗能效率;通过调整钢片和橡胶的接触面积、销柱到线夹的距离L1与到钢片三角形端部距离L2的比值、半圆柱截面圆心到线夹的距离L3与到钢片三角形端部距离L4的比值调节耗能效果;具有材料便宜,成本低廉,构造简单,易于维护等优点。

    一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN110528719B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910892136.0

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器,属于结构振动控制技术领域。所述的连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器包括刚性杆、转动轴、销柱、销钉、杠杆、螺杆、螺纹套筒、铜片、永磁体组件、钢结构组件、滚珠、滚珠托和外壳。当振动发生时,阻尼器两侧的连梁发生相对竖向位移,此时两个杠杆会发生相对刚性杆的上下移动,这个移动会导致螺杆以及铜片的转动;铜片在磁场中转动,其内部会产生感应电动势,从而在铜片中产生电涡流。电涡流效应会产生一个阻碍铜片转动的阻尼力。同时,由电涡流的热效应可知,振动能量将转化为热能,从而减小结构振动。本发明设计合理,构造简单,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

    一种基于等几何采样的风场插值模拟方法

    公开(公告)号:CN114936437A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210650981.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 一种基于等几何采样的风场插值模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:首先输入风场模拟的基本参数及初始采样点个数,采用等几何采样法选出采样点。再利用定义的相对误差计算出所有频率段的相对误差最大值,判断拟合误差与给定的容许误差大小。若拟合误差大于容许误差,则增加采样点个数,重新选取采样点;若拟合误差小于等于容许误差,则选点完毕,再利用插值函数计算出模拟需要的下三角矩阵。进而采用谐波叠加法即可生成脉动风场。本发明的等几何采样选出的插值点具有很好的代表性,结合后续插值并进行谐波叠加得到的风速时程统计特性模拟良好,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法

    公开(公告)号:CN113468692B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110811836.X

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开一种基于延迟效应的三维风场高效模拟方法,属于结构风工程技术领域。本发明的生成风速时程的主要步骤有:根据结构图纸确定模拟点的坐标和初始坐标系,对坐标系进行变换,使得Y轴与风速方向平行,得到N个结构模拟点的三维模型,将三维模型的所有模拟点投影到目标二维平面上,模拟点转变为二维平面内的投影点,计算风速延迟时间即各点到目标平面上投影点的所需时间,采用二维相干函数考虑不同模拟点在横向和竖向的空间相关性,用“谐波叠加法”生成脉动风速,并利用延迟时间取得所有点的风速时程。本发明的时间延迟方法获得的数据统计特性与传统三维方法结果相近,但模拟效率大大提升,同时方法操作简单,且具有合理的理论背景。

    一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器

    公开(公告)号:CN110528719A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910892136.0

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器,属于结构振动控制技术领域。所述的连梁剪切位移放大型电涡流阻尼器包括刚性杆、转动轴、销柱、销钉、杠杆、螺杆、螺纹套筒、铜片、永磁体组件、钢结构组件、滚珠、滚珠托和外壳。当振动发生时,阻尼器两侧的连梁发生相对竖向位移,此时两个杠杆会发生相对刚性杆的上下移动,这个移动会导致螺杆以及铜片的转动;铜片在磁场中转动,其内部会产生感应电动势,从而在铜片中产生电涡流。电涡流效应会产生一个阻碍铜片转动的阻尼力。同时,由电涡流的热效应可知,振动能量将转化为热能,从而减小结构振动。本发明设计合理,构造简单,且安装方便,不影响外部造型,具有广泛的应用前景。

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