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公开(公告)号:CN106501165B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201610986713.9
申请日:2016-11-09
Applicant: 河海大学
IPC: G01N17/00 , G01B11/16 , G01K11/3206
Abstract: 本发明提供一种温度自补偿光纤光栅钢筋锈蚀传感器及其温度补偿方法,该传感器包括安装在外壳中的悬臂梁、光纤光栅和探头,悬臂梁具有固定端和自由端,固定端与壳体固连,探头安装在自由端上,光纤光栅贴设于悬臂梁上,壳体具有钢筋接触部和悬空部,探头从悬空部穿出。该方法是利用两根裸光纤光栅同时感受由于温度变化和钢筋锈蚀引起的光纤光栅中心波长漂移,根据漂移量的差异实现对钢筋锈蚀测量结果的温度补偿,同时得到测点处钢筋的锈蚀率和温度变化量,此补偿方法可大大减小基于光纤光栅传感原理的传感器的体积,提高传感器的集成度。本发明具有精度高、体积小、耐久性好、抗电磁干扰等优势,可为钢筋混凝土结构测试提供极大的便。
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公开(公告)号:CN108952287A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810977847.3
申请日:2018-08-24
Applicant: 河海大学
CPC classification number: E04H9/02 , E04B1/985 , E04H2009/026
Abstract: 本发明公开了一种自动调节阻尼的二维调谐液柱阻尼器,包括管状水箱,管状水箱包括第一U型管状水箱、第二U型管状水箱、第一直线型管状水箱和第二直线型管状水箱,第一U型管状水箱、第二U型管状水箱分别与第一直线型管状水箱、第二直线型管状水箱固定连接,第一U型管状水箱、第二U型管状水箱与第一直线型管状水箱、第二直线型管状水箱的连接处均开孔并保证第一U型管状水箱、第二U型管状水箱、第一直线型管状水箱和第二直线型管状水箱的内部贯通,管状水箱内有水和可调节大小的过水孔。本发明在超高层建筑两个主轴方向均形成U型管状水箱,使得调谐液柱阻尼器能够同时减小超高层建筑两个主轴方向的振动。
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公开(公告)号:CN107905605A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710859667.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种可实时调节阻尼的调频液柱阻尼器,包括:U型水箱,水箱内装有液体,水箱竖直段内部靠近上端开口处设有左格栅和右格栅,水箱水平段内部重叠设有大小一致的固定横隔板和活动横隔板,其上分布有一一对应的小孔;活动横隔板可上下自由活动;活动横隔板向上延伸出一连接构件;连接构件和水箱水平段之间设置有复位弹簧;水箱两竖直段外表面之间固定有横梁,横梁与活动横隔板的连接构件之间依次连接有步进电机和顶杆;步进电机内部集成有阻尼调节系统。阻尼调节系统根据高层建筑结构振动的大小,驱动步进电机转动,进而通过顶杆引导活动横隔板上升或下降,改变过水小孔的大小,实现阻尼的调节。本发明阻尼器能够根据高层建筑结构振动情况实时调节阻尼的大小,可保证调频液柱阻尼器对高层建筑结构水平向的各种振动均有很好的减振效果。
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公开(公告)号:CN107066748B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710273398.X
申请日:2017-04-24
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供一种用于桥梁风致振动监测的无线传感器布设方法,该方法首先基于桥梁有限元模型和规范风谱模拟风场,采用桥梁风致振动响应时域计算方法,计算得到桥梁的风致振动响应;在此基础上计算各可选测点对桥梁风致振动的贡献度,绘制各可选测点的贡献度曲线,选取贡献度曲线的峰值点和谷值点作为关键测点布置无线传感器;进一步在各关键测点之间以及关键测点与数据处理中心的数据汇聚节点之间均匀布置尽可能少的中继测点,最终实现桥梁风致振动监测的无线传感器布设。本发明具有操作简单、易于实现的优点,提高了传感数据采集的代表性和传输的可靠性,具有广阔的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN108868278A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810946397.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种性能自我检测的粘滞流体阻尼器,包括导杆和缸体,导杆的右端依次通过力传感器、传递杆、步进电机和第二连接耳环固定连接,步进电机内部集成有性能自我检测系统,缸体侧壁上具有与挡板孔连通的通孔,通孔和挡板孔的内部设置能够滑动的挡板,挡板外端固定能被磁铁吸附的带凸缘连接件,带凸缘连接件与缸体间设置复位弹簧,保护罩上固定有通电后吸附带凸缘连接件并拉动挡板向外移动的电磁铁,保护罩与盖板之间设置位移传感器。本发明通过步进电机驱动导杆与缸体发生相对运动,利用性能自我检测系统自动检测粘滞流体阻尼器自身的耗能性能,确保粘滞流体阻尼器在地震发生时能有效减小建筑结构的振动,保证建筑结构的安全。
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公开(公告)号:CN108644288A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810572104.8
申请日:2018-06-06
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种阻尼自动调节的粘滞流体阻尼器,包括缸体、盖板、导杆、第一活塞、隔板、第二活塞、挡板、顶杆、步进电机和外壳,缸体上有第一通气孔,缸体的侧壁中部有顶杆孔,盖板上设置第二通气孔,缸体的开口端与盖板固定连接,导杆与第二活塞和第一活塞固定连接,导杆和与导杆固定连接的第二活塞和第一活塞可沿缸体纵向滑动,缸体、第一活塞、第二活塞围成的腔室内充满粘滞流体,隔板固定于缸体内部,隔板上有阻尼孔和挡板孔,步进电机与外壳固定连接,步进电机的内部集成有阻尼自动调节系统。本发明能根据结构的振动情况对粘滞流体阻尼器的阻尼进行实时、在线、自动和精准调节,实现对建筑结构在不同地震作用下振动的最有效控制。
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公开(公告)号:CN107180126A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710273397.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供一种桥梁风振监测传感器布置和风振响应重构方法。根据风致振动时域分析方法计算得到桥梁在设计风荷载作用下的振动响应,绘制关于加速度的风振响应曲线;利用相邻节点之间风振加速度差的符号进行风振响应曲线拐点的判断,找出风振响应曲线拐点最多的时刻;选取该时刻风振响应曲线的拐点和拐点之间的中间节点作为传感器布置位置,得出桥梁风振监测传感器布置方案;采用正弦函数加权和作为风振响应形态函数,利用测点的风振加速度进行风振响应形态函数的待定参数拟合,实现桥梁风振响应的重构,最终得到桥梁所有节点的风振响应。本发明具有操作简单、易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN107905605B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201710859667.0
申请日:2017-09-21
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种可实时调节阻尼的调频液柱阻尼器,包括:U型水箱,水箱内装有液体,水箱竖直段内部靠近上端开口处设有左格栅和右格栅,水箱水平段内部重叠设有大小一致的固定横隔板和活动横隔板,其上分布有一一对应的小孔;活动横隔板可上下自由活动;活动横隔板向上延伸出一连接构件;连接构件和水箱水平段之间设置有复位弹簧;水箱两竖直段外表面之间固定有横梁,横梁与活动横隔板的连接构件之间依次连接有步进电机和顶杆;步进电机内部集成有阻尼调节系统。阻尼调节系统根据高层建筑结构振动的大小,驱动步进电机转动,进而通过顶杆引导活动横隔板上升或下降,改变过水小孔的大小,实现阻尼的调节。本发明阻尼器能够根据高层建筑结构振动情况实时调节阻尼的大小,可保证调频液柱阻尼器对高层建筑结构水平向的各种振动均有很好的减振效果。
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公开(公告)号:CN108868278B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201810946397.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种性能自我检测的粘滞流体阻尼器,包括导杆和缸体,导杆的右端依次通过力传感器、传递杆、步进电机和第二连接耳环固定连接,步进电机内部集成有性能自我检测系统,缸体侧壁上具有与挡板孔连通的通孔,通孔和挡板孔的内部设置能够滑动的挡板,挡板外端固定能被磁铁吸附的带凸缘连接件,带凸缘连接件与缸体间设置复位弹簧,保护罩上固定有通电后吸附带凸缘连接件并拉动挡板向外移动的电磁铁,保护罩与盖板之间设置位移传感器。本发明通过步进电机驱动导杆与缸体发生相对运动,利用性能自我检测系统自动检测粘滞流体阻尼器自身的耗能性能,确保粘滞流体阻尼器在地震发生时能有效减小建筑结构的振动,保证建筑结构的安全。
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公开(公告)号:CN108644298A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810666826.X
申请日:2018-06-26
Applicant: 河海大学
IPC: F16F9/53
Abstract: 本发明公开了一种阻尼多重实时调节的调谐液柱阻尼器,包括U形管状水箱、第一磁流变阻尼器、第二磁流变阻尼器和过水孔调节机构,第一磁流变阻尼器和第二磁流变阻尼器内部有电流控制系统,过水孔调节机构包括固定横隔板、活动横隔板、顶杆、步进电机和固定支架,固定横隔板的上端设置U形缺口,活动横隔板的下端设置半圆形缺口,U形缺口与半圆形缺口形成过水孔,活动横隔板可上下自由活动,步进电机内部有位移调节系统。本发明调谐液柱阻尼器利用液体晃动时流经过水孔产生的阻尼力来减小结构振动,利用电流控制系统调节液体流速,利用位移控制系统调节过水孔的大小,保证超高建筑物和构筑物在各种地震和强风作用下的安全性和适用性。
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