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公开(公告)号:CN113123493A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110408605.4
申请日:2021-04-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种具备可恢复耗能功能的填充墙连接方式,包括框架、填充墙和至少一个结构单元,该结构单元包括两个T型钢,两个T型钢相互平行且连接于框架梁和填充墙之间,两个T型钢能够相对横向移动,两个T型钢分别与墙体和框架梁的翼缘进行螺栓连接,两个T型钢的腹板两侧各设有一个与其滑动摩擦的摩擦外板,且两个摩擦外板通过弹性复位组件与T型钢连接。本发明通过T型钢的腹板与摩擦外板间的摩擦滑动起到耗能作用,通过弹性复位组件实现自复位功能,通过两个T型钢的相互横向错动机制,可有效减少或避免填充墙产生损伤,实现了钢框架‑填充墙结构的耗能功能和可恢复功能,且能满足不同层次的抗震需求。
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公开(公告)号:CN113123463A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110408603.5
申请日:2021-04-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种可恢复耗能能力增强的钢框架,包括框架柱和至少一个结构单元,结构单元包括两个T型梁,两个T型梁相互平行且连接于两个框架柱之间,两个T型梁能够相对横向移动,每个T型梁的两端均通过梁腋组件与框架柱连接,且梁腋组件具有与框架柱固连的固定部以及与框架柱横向滑动连接的连接部,两个T型梁的同向端部腹板两侧各设有一个与其滑动摩擦的摩擦外板,且两个摩擦外板通过弹性复位组件与T型梁连接。本发明通过T型梁的腹板与摩擦外板间的摩擦滑动起到耗能作用,通过弹性复位组件实现自复位功能,通过两个T型梁的相互横向错动机制,可避免楼板被拉裂或顶裂,增强了框架梁的耗能功能和可恢复功能,且能满足不同层次的抗震需求。
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公开(公告)号:CN110286031A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910488163.1
申请日:2019-06-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种挠度受弹性限制的预应力圆形薄膜的最大应力的确定方法:对杨氏弹性模量为E、泊松比为ν、预应力为σ0、半径为a、厚度为h、单位面积自重为q0的周边固定夹紧的预应力圆形薄膜施加一个横向均布载荷q,让预应力圆形薄膜产生轴对称变形进而推动一块半径为a的、始终垂直于横向均布载荷q的、且与圆形薄膜共轴线的、表面光滑的刚性圆板平行移动,以至于轴对称变形后的预应力圆形薄膜的最大挠度达到wm的同时刚性圆板也平行移动了wm的距离,而平行移动的刚性圆板又把一个原始长度为L、刚度系数为k的弹簧压缩了wm,并且轴对称变形后的预应力圆形薄膜与刚性圆板之间最终形成了一个半径为b的相互作用的圆形接触区域,那么在忽略了刚性圆板的自重后,基于预应力圆形薄膜轴对称变形的静力平衡分析,利用载荷q的测量值,就可以确定预应力圆形薄膜轴对称变形后的最大应力σm。
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公开(公告)号:CN109991083A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910295773.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了受弹性限制的圆薄膜较大转角情形下的最大应力确定方法:用一个内半径为a的夹紧装置将杨氏弹性模量为E、泊松比为ν、厚度为h、单位面积自重为q0的最初平坦的薄膜固定夹紧,从而形成一个半径为a的周边固定夹紧的圆薄膜结构,并对圆薄膜横向施加一个足够大的均布载荷q,以便让圆薄膜在产生轴对称变形的同时能产生一个较大的薄膜转角、以至于轴对称变形后的圆薄膜的最大挠度达到wm,而轴对称变形的圆薄膜又推动一块表面光滑的、平行于最初平坦的薄膜所在的平面的、与圆薄膜共轴线的、半径为a的刚性圆板平行移动了wm,而平行移动的刚性圆板又把一个处于原始长度L的、刚度系数为k的弹簧压缩了wm,并且轴对称变形的圆薄膜与刚性圆板之间的相互作用的圆形接触区域的半径最终稳定在b上,那么在忽略了刚性圆板的自重后,基于圆薄膜轴对称变形问题的静力平衡分析,利用载荷q的测量值,就可以确定圆薄膜轴对称变形后的最大应力σm。
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公开(公告)号:CN113719419B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111176226.3
申请日:2021-10-09
Applicant: 重庆大学
IPC: F03D13/20
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组的钢‑混凝土组合结构转接段,涉及陆上风力发电技术领域。该转接段包括外钢壳、内钢壳、外侧短加劲肋、内侧短加劲肋、抗剪栓钉、环向钢筋、径向拉筋、夹层混凝土,所述转接段上部与钢塔筒底部通过长螺杆进行螺栓连接,所述转接段下部通过灌浆的方式与混凝土塔筒顶部连接,并通过张拉预应力钢绞线压紧连接界面。将本发明应用到钢‑混凝土混合塔筒结构中,将有效改善转接段的受力性能,减少材料用量并降低施工成本。
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公开(公告)号:CN113175417B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110409579.7
申请日:2021-04-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种可恢复耗能能力增强的风电机组格构式风机塔架,包括塔架主杆、塔架横支杆、塔架斜支杆、连接端板和至少两个结构单元,该结构单元包括两个T型钢,两个T型钢相互平行且能够相互竖向移动,每个T型钢均与塔架横支杆端部进行焊接,两个T型钢的同向腹板两侧设有两个与其滑动摩擦的摩擦外板,且两个摩擦外板通过弹性复位组件与T型钢连接。本发明通过T型钢的腹板与摩擦外板间的摩擦滑动起到耗能作用,通过弹性复位组件实现自复位功能,通过T型钢和摩擦内板的相互横向错动机制,增强了塔架整体的耗能功能和可恢复功能,且能满足不同层次的抗震需求。
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公开(公告)号:CN110286040B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910488164.6
申请日:2019-06-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液体作用下预应力圆形薄膜的最大应力的确定方法:在一个高度为H、壁厚为t、内半径为a、轴心线与重力方向平行的刚性圆管的下边缘上固定夹紧一块杨氏弹性模量为E、泊松比为ν、厚度为h、预应力为σ0的薄膜,以便使刚性圆管下端密封的同时能形成一个半径为a的周边固定夹紧的预应力圆形薄膜结构,并向刚性圆管内部注入适量的、密度为ρ的液体,使预应力圆形薄膜在液体作用下产生轴对称变形、并且在达到静力平衡后刚性圆管内部的液面能高过刚性圆管的下边缘所在的平面,那么基于预应力圆形薄膜轴对称变形的静力平衡分析,利用刚性圆管内部液面与刚性圆管下边缘所在平面之间的高度差h0的测量值,就可以确定预应力圆形薄膜轴对称变形后的最大应力σm。
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公开(公告)号:CN110231214B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910488158.0
申请日:2019-06-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种挠度受弹性限制的预应力圆形薄膜的弹性能的确定方法:对杨氏弹性模量为E、泊松比为ν、预应力为σ0、半径为a、厚度为h、单位面积自重为q0的周边固定夹紧的预应力圆形薄膜施加一个横向均布载荷q,让预应力圆形薄膜产生轴对称变形进而推动一块半径为a的、始终垂直于横向均布载荷q的、且与圆形薄膜共轴线的、表面光滑的刚性圆板平行移动,以至于轴对称变形后的预应力圆形薄膜的最大挠度达到wm的同时刚性圆板也平行移动了wm的距离,而平行移动的刚性圆板又把一个原始长度为L、刚度系数为k的弹簧压缩了wm,并且轴对称变形后的预应力圆形薄膜与刚性圆板之间最终形成了一个半径为b的相互作用的圆形接触区域,那么在忽略了刚性圆板的自重后,基于预应力圆形薄膜轴对称变形的静力平衡分析,利用载荷q的测量值,就可以确定预应力圆形薄膜轴对称变形后的弹性能U。
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公开(公告)号:CN110031299B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910294865.6
申请日:2019-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了受弹性限制的圆薄膜较大转角情形下的最大挠度确定方法:用一个内半径为a的夹紧装置将杨氏弹性模量为E、泊松比为ν、厚度为h、单位面积自重为q0的最初平坦的薄膜固定夹紧,从而形成一个半径为a的周边固定夹紧的圆薄膜结构,并对圆薄膜横向施加一个足够大的均布载荷q,以便让圆薄膜在产生轴对称变形的同时能产生一个较大的薄膜转角、以至于轴对称变形后的圆薄膜的最大挠度达到wm,而轴对称变形的圆薄膜又推动一块表面光滑的、平行于最初平坦的薄膜所在的平面的、与圆薄膜共轴线的、半径为a的刚性圆板平行移动了wm,而平行移动的刚性圆板又把一个处于原始长度L的、刚度系数为k的弹簧压缩了wm,并且轴对称变形的圆薄膜与刚性圆板之间的相互作用的圆形接触区域的半径最终稳定在b上,那么在忽略了刚性圆板的自重后,基于圆薄膜轴对称变形问题的静力平衡分析,利用载荷q的测量值,就可以确定圆薄膜轴对称变形后的最大挠度wm。
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公开(公告)号:CN112376977A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011391975.3
申请日:2020-12-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种T形可恢复竖向连接结构,包括至少一个结构单元,该结构单元包括左墙体、右墙体、左T型钢、右T型钢、摩擦限位器、预拉杆和高强螺栓,所述T型钢与墙体通过高强螺栓连接,所述摩擦限位器的缀板与T型钢的腹板通过高强螺栓连接,所述预拉杆的两端分别通过锚具锚固在摩擦限位器的外板上。将本发明应用到剪力墙等结构的竖向连接中,将通过竖向连接的自复位和耗能性能改善剪力墙等结构的抗侧向能力。
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