-
公开(公告)号:CN118745913A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410872865.0
申请日:2024-07-01
Applicant: 广州地铁集团有限公司 , 重庆大学 , 广州地铁建设管理有限公司 , 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 重庆城投基础设施建设有限公司
Abstract: 发明提供一种深厚软土隧道抗侧移基础及其施工方法。该基础包括盾构隧道,以及沿盾构隧道的长度方向间隔布置的若干承托结构。所述盾构隧道埋置在砂石灌浆基础或岩层基础中。所述盾构隧道上方覆盖有土体填层。每组承托结构包括承托板和若干下部桩基础。所述承托结构为一块上凹圆弧板。所述盾构隧道搭设在承托结构上。所述承托板与盾构隧道之间存在间隙。所述下部桩基础的上端与承托板连接,下端锚固入砂石灌浆基础或岩层基础中。同一组下部桩基础沿着与盾构隧道长度方向垂直的方向间隔布置。深厚软土条件下隧道抗侧移基础可以增强隧道结构的稳定性,减少侧移发生的风险,从而提高工程的安全性。深厚软土条件下隧道抗侧移基础能有效提高隧道抗侧移能力,有助于延长隧道的寿命,减少维护和修复成本,提高工程的可持续性。
-
公开(公告)号:CN115270316A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210479264.4
申请日:2022-05-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/17 , F03D13/20 , F03D13/25 , F03D80/00 , F16F15/02 , F16F15/023 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种波浪或地震荷载下的预应力调谐质量阻尼器设计安装方法,包括根据风力发电机的材料参数和几何参数以及风力机塔筒结构的动力参数,计算得到预应力调谐质量阻尼器的参数的步骤。采用以上技术方案,基于风力发电机的参数,经过一些列计算得到预应力调谐质量阻尼器的参数,再根据参数选取对应的预应力调谐质量阻尼器安装到风力机塔筒上,从而能够突破陆地超高风力机塔筒因波浪、地震振动易引发风电机组疲劳破坏、塔筒安全难以保障的难题,实现对风力机塔筒振动合理有效、经济实用、安全可靠的控制。
-
公开(公告)号:CN112800651A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110112485.3
申请日:2021-01-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06K9/62 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及结构可靠性分析技术领域,具体公开了一种等体积超球体筛点法的结构可靠度分析方法,包括:采用理论选点法对土木工程结构进行分类分析,得到点集,并将点集通过线性映射得到代表点集;然后采用等体积超球体筛点方法对代表点集进行筛选;然后采用星偏差对等体积超球体筛点方法筛选出的代表点集进行均匀性评价,得到最合适的等体积筛点半径;根据筛选出的代表点集所离散得到不重叠的子空间,积分得到对应的子空间的赋得概率;对筛选出的代表点集进行结构可靠度分析,得到结构的时变可靠度。采用本发明的技术方案能够对不同选择的筛选半径所得到的代表点集的合理性进行判断,提高对土木工程结构进行结构可靠度分析的精度和效率。
-
公开(公告)号:CN113282995B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110654778.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及振动控制技术领域,具体公开了一种自修正的结构分散振动控制系统设计方法,包括如下步骤:子结构与剩余结构的划分,子结构与剩余结构理论模态信息的获取,剩余结构模态坐标的转换,子结构与剩余结构的组装,子结构模态扩展方程的建立,子结构的模态扩展,子结构与剩余结构参数的同步更新,整体结构有限元模型的修正,整体结构模态误差的验证,子系统状态空间模型的建立,可控标准型的转换,子系统局部状态控制器的设计,子系统间相互作用控制器的设计,整体结构闭环系统的设计。采用本发明的技术方案能够避免结构突发损伤导致控制系统控制性能低下的问题。
-
公开(公告)号:CN118013731A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410168403.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 中铁西南科学研究院有限公司 , 重庆大学 , 中铁科学研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , F03D80/00 , F03D13/10 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于参数设计计算的调谐液体阻尼器安装方法,按照以下步骤进行:S1、建立风力发电机的动力学模型;S2、计算得到调谐液体阻尼器的尺寸参数和安装参数;S3、选取对应的调谐液体阻尼器,并根据安装参数将调谐液体阻尼器安装在风力发电机的对应位置。不仅全面考虑了叶片旋转、风机偏航、气动阻尼等多个因素对调谐液体阻尼器性能的影响,还结合实地风向规律,为系统提供了更为精确的设计依据;通过引入非线性调谐液体阻尼器‑风力发电机计算方法,可以使调谐液体阻尼器更好地适应实际工况,并对关键设计参数如尺寸、水深和安装角度进行了精细优化,确保系统在各种工作条件下都能够达到最佳性能,提高了风力发电机的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN112800651B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110112485.3
申请日:2021-01-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06K9/62 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及结构可靠性分析技术领域,具体公开了一种等体积超球体筛点法的结构可靠度分析方法,包括:采用理论选点法对土木工程结构进行分类分析,得到点集,并将点集通过线性映射得到代表点集;然后采用等体积超球体筛点方法对代表点集进行筛选;然后采用星偏差对等体积超球体筛点方法筛选出的代表点集进行均匀性评价,得到最合适的等体积筛点半径;根据筛选出的代表点集所离散得到不重叠的子空间,积分得到对应的子空间的赋得概率;对筛选出的代表点集进行结构可靠度分析,得到结构的时变可靠度。采用本发明的技术方案能够对不同选择的筛选半径所得到的代表点集的合理性进行判断,提高对土木工程结构进行结构可靠度分析的精度和效率。
-
公开(公告)号:CN112800650A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110112411.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06K9/62 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及结构分析领域,具体为一种考虑正态分布离散初始条件的结构时变可靠度分析方法,将脉冲函数初始条件离散方法(IFDM)用正态分布初始条件离散方法(NDDM)进行替换,并用KL散度对计算结果的PDF的拟合度评判,再利用梯度优化法对正态分布初始条件离散方法的参数进行优化,建立GDEE的初始条件离散方法,解决了脉冲函数初始条件离散方法在结构静态分析时易出现振荡的问题,实现GDEE的高精度求解,在结构分析中更准确的计算结构的失效概率。
-
公开(公告)号:CN112800650B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110112411.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06F18/2321 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及结构分析领域,具体为一种考虑正态分布离散初始条件的结构时变可靠度分析方法,将脉冲函数初始条件离散方法(IFDM)用正态分布初始条件离散方法(NDDM)进行替换,并用KL散度对计算结果的PDF的拟合度评判,再利用梯度优化法对正态分布初始条件离散方法的参数进行优化,建立GDEE的初始条件离散方法,解决了脉冲函数初始条件离散方法在结构静态分析时易出现振荡的问题,实现GDEE的高精度求解,在结构分析中更准确的计算结构的失效概率。
-
公开(公告)号:CN113062649B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110346170.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于参数设计计算的预应力调谐质量阻尼器安装方法,按照以下步骤进行:S1、计算得到风力机塔架结构的参数;S2、根据得到的风力机塔架结构的参数,计算得到预应力调谐质量阻尼器的参数;S3、选取对应的预应力调谐质量阻尼器,并将预应力调谐质量阻尼器安装到风力机塔架上。采用本发明提供的一种基于参数设计计算的预应力调谐质量阻尼器安装方法,能够结合风力机塔架结构的参数适应性地确定预应力调谐质量阻尼器的各项参数,为工程设计提供理论基础,便于预应力调谐质量阻尼器的选型、安装和使用推广。
-
公开(公告)号:CN113282995A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110654778.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及振动控制技术领域,具体公开了一种自修正的结构分散振动控制系统设计方法,包括如下步骤:子结构与剩余结构的划分,子结构与剩余结构理论模态信息的获取,剩余结构模态坐标的转换,子结构与剩余结构的组装,子结构模态扩展方程的建立,子结构的模态扩展,子结构与剩余结构参数的同步更新,整体结构有限元模型的修正,整体结构模态误差的验证,子系统状态空间模型的建立,可控标准型的转换,子系统局部状态控制器的设计,子系统间相互作用控制器的设计,整体结构闭环系统的设计。采用本发明的技术方案能够避免结构突发损伤导致控制系统控制性能低下的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-