结合黏弹性阻尼器与剪式变形放大型支撑的振动控制系统

    公开(公告)号:CN116378237A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310201540.5

    申请日:2023-03-03

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种结合黏弹性阻尼器与剪式变形放大型支撑的振动控制系统,属于土木工程技术领域,适用于风力发电塔,包含变形放大构件、黏弹性耗能构件、顶部与底部的环形连接件。变形放大构件包括钢管、铰接连接件、加劲肋。黏弹性耗能构件包括钢板、黏弹性材料、槽钢、钢板加劲肋、铰接连接件。变形放大构件与黏弹性耗能构件通过铰接方式连接,多个支撑通过并联方式与环形连接件铰接,当系统受到水平向动力荷载作用时,系统整体受弯,环形连接件产生转动与水平位移,通过剪式支撑的几何构造将支撑变形转化为黏弹性阻尼器的水平变形,触发黏弹性耗能构件提供耗能与阻尼,通过黏弹性耗能构件的黏弹性材料剪切变形耗能。该发明对任意外部动力作用有较好的控制作用,且质量较轻,占用空间小,维修更换便捷,具有高效、经济的特点。

    混杂纤维混凝土及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109369095B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201811207141.5

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周颖 钟光淳 肖意

    Abstract: 本发明提供了一种混杂纤维混凝土及其制备方法和应用,混杂纤维混凝土包括:水泥、粗骨料、细骨料、钢纤维、聚乙烯醇纤维、减水剂和水;该制备方法包括:在粗骨料内加钢纤维,得到第一混合料;在第一混合料内加细骨料和水泥,得到第二混合料;在第二混合料内加聚乙烯醇纤维,得到第三混合料;将水和减水剂混合得到混合液,在第三混合料内加混合液,得到混杂纤维混凝土;本发明提出了多性能目标下参数的最优化准则,建立了参数最优化评分体系,依据该体系筛选出了最佳的纤维组合及掺量,即选择了体积率为1.3%的钢纤维和体积率为0.2%的聚乙烯醇纤维复配,本发明的混杂纤维混凝土与相同基础配合比的素混凝土比较,力学性能显著提升。

    低预应力自复位耗能支撑

    公开(公告)号:CN109267806A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811248386.2

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周颖 肖意

    Abstract: 本发明是一种低预应力自复位耗能支撑,其特征在于:既能提供自复位能力,又能提供耗能能力;仅需施加少许预应力即能实现完全自复位。本发明由刻齿系统,自复位系统和耗能系统组成。其中刻齿系统包括上刻齿、下刻齿、外筒和刻齿复位弹簧。自复位系统包括内筒、中筒和后张拉预应力筋。耗能系统可采用软钢等各类常用阻尼器。刻齿系统消除卸载时耗能系统抵抗复位的趋势,并消除软钢等耗能系统残余应力;自复位系统提供自复位能力,并保证装置拉压性能相同。本发明具有低预应力、耗能稳定和消除残余位移的突出优势,可广泛用于新建建筑抗震设计和既有建筑抗震加固。

    一种单向夹具传力低预应力需求自复位抗剪装置

    公开(公告)号:CN117386036A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311221351.0

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周颖 肖意 白鸿昊

    Abstract: 本发明提出一种单向夹具传力低预应力需求自复位抗剪装置,包括可更换的耗能系统、自复位预应力系统和用于与外部连接和能量输入的支架及传动机构,三者形成集成体,通过支架及传动机构连接外部导入能量;当装置发生剪切变形时,耗能系统受拉屈服变形,同时自复位预应力系统受压变形,并通过加载过程中自复位预应力系统受压变形产生的恢复力完成复位。本发明无需构件精加工,造价低廉,性能稳定可靠;解决了自复位耗能装置需施加高水平预应力及变形能力受限的问题,仅需施加少许预应力即能实现装置的完全自复位;装置的耗能元件布置在外围,震后无需拆卸整体装置即可更换,使装置能够快速修复。

    一种低预应力绿色装配式自复位墙

    公开(公告)号:CN117306734A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311218650.9

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种低预应力绿色装配式自复位墙,包括铰支墙、铰支柱、钢滑槽水平传力键、低预应力需求自复位抗剪装置和混凝土底座,铰支墙和铰支柱固定在混凝土底座上,低预应力需求自复位抗剪装置与钢滑槽水平传力键交错布置连接底部铰支墙和铰支柱。低预应力需求自复位抗剪装置设置在不同层间,而钢滑槽水平传力键设置在楼层高度上。在地震荷载下,侧向力作用使铰支墙和铰支柱分别绕各自的显化铰支座旋转。此时,钢滑槽水平传力键仅控制底部铰支墙和铰支柱的旋转协同,低预应力需求自复位抗剪装置既控制底部铰支墙和铰支柱的旋转协同,又耗散输入的能量并实现结构的自复位。

    一种带暗支撑的装配式可恢复功能联肢剪力墙结构体系

    公开(公告)号:CN107299698A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710479642.8

    申请日:2017-06-22

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: E04B2/56 E04H9/021

    Abstract: 本发明是一种带暗支撑的装配式可恢复功能联肢剪力墙结构体系,主要由墙肢、连梁、高强度预应力拉索和可更换耗能装置组成,墙肢和连梁中设置暗支撑的斜向钢筋,墙肢底部设置钢板以利于墙肢和基础在界面处断开,高强预应力拉索的上端锚固在墙肢的顶部,下端锚固在基础中,墙肢和连梁之间通过高强预应力拉索连接,墙肢和连梁在界面处断开,墙肢和连梁界面处设置有橡胶垫,在墙肢与基础的界面处以及墙肢和连梁的界面处安装可更换耗能装置。本发明概念清晰,降低了联肢剪力墙中的钢筋用量,利于实现结构的装配式施工,能够在强震时有效保护结构主要受力构件的安全,使得墙肢和连梁在震后实现无损伤的特性,同时有利于震后对耗能装置修复更换,可广泛应用于高烈度地震区的重要建筑结构中。

    内置啮合棘轮机构低预应力自复位支撑和设计方法

    公开(公告)号:CN116240991A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310134827.0

    申请日:2023-02-17

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周颖 田文博 肖意

    Abstract: 本发明提出了内置啮合棘轮机构低预应力自复位支撑和设计方法,设计方法包括自复位系统的设计和单向摩擦耗能系统的设计,支撑包括自复位系统和单向摩擦耗能系统。自复位系统包括锚固板、限位装置和预应力复位元件;单向摩擦耗能系统由外筒、内筒、带齿轮传动杆、棘轮、传动轴、摩擦装置组成。本发明仅需施加少许预应力即能实现支撑震后完全复位;依靠内啮合棘轮机构实现单向摩擦耗能机制;依靠预应力筋与碟簧串联增强预应力筋变形能力,设计灵活;本发明在实现自复位支撑低预应力特性的同时,可以通过简单的方式进行工业化生产,应用于新建建筑抗震设计和既有建筑抗震加固,产生良好的消能减震效果。

    低预应力自复位耗能支撑

    公开(公告)号:CN109267806B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201811248386.2

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 周颖 肖意

    Abstract: 本发明是一种低预应力自复位耗能支撑,其特征在于:既能提供自复位能力,又能提供耗能能力;仅需施加少许预应力即能实现完全自复位。本发明由刻齿系统,自复位系统和耗能系统组成。其中刻齿系统包括上刻齿、下刻齿、外筒和刻齿复位弹簧。自复位系统包括内筒、中筒和后张拉预应力筋。耗能系统可采用软钢等各类常用阻尼器。刻齿系统消除卸载时耗能系统抵抗复位的趋势,并消除软钢等耗能系统残余应力;自复位系统提供自复位能力,并保证装置拉压性能相同。本发明具有低预应力、耗能稳定和消除残余位移的突出优势,可广泛用于新建建筑抗震设计和既有建筑抗震加固。

    一种单向传力低预应力需求自复位抗剪装置设计方法

    公开(公告)号:CN117328571A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311218710.7

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提出了一种单向传力低预应力需求自复位抗剪装置设计方法,包括:根据装置安装处的抗剪需求,设计单向传力低预应力需求自复位抗剪装置中单向传力耗能系统;确定单向传力耗能系统中耗能系统的布置形式、数量和横截面积;设计装置预应力需求自复位抗剪装置中的自复位预应力系统;设计用于连接单向传力的耗能系统、自复位预应力系统的支架及传动机构的支架及传动机构。该方法解决了自复位耗能装置需施加高水平预应力及变形能力受限的问题,仅需施加少许预应力即能实现装置的完全自复位;装置的耗能元件布置在外围,震后无需拆卸整体装置即可更换,能够快速修复。

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