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公开(公告)号:CN107514069A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710878786.0
申请日:2017-09-26
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低频形状记忆合金智能非线性调谐质量阻尼器及其制作方法,包括主结构、外壳、SMA弹簧单元、质量块、预压弹簧单元、环形滑动支座、环形限位块、永磁铁和铜板,其中,所述外壳包括底板、加劲侧板、加劲上盖板、竖向加劲肋、侧板环向加劲肋、上盖板环形加劲肋和纵向加劲肋;所述SMA弹簧单元包括水平铰节点、水平向导杆、SMA弹簧、SMA芯、温控层和保护层;所述预压弹簧节点包括万向铰节点、竖向导向杆和预压弹簧。本发明旨在提供低频形状记忆合金智能非线性调谐质量阻尼器,利用SMA提供滞回恢复力和智能控制特性,利用负刚度原件实现TMD的长周期特性,具有长周期、控制频带宽、智能调节、占用空间小等特点。
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公开(公告)号:CN109972892B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910183942.0
申请日:2019-03-12
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性形状记忆合金智能自复位约束屈曲支撑,所述约束屈曲支撑包括连接件、端封板、缸筒、约束盒、核心金属和控制单元,连接件连接主结构,缸筒内沿轴线设置连接板和核心金属,核心金属两侧设置多个约束盒,缸筒内两端对称设置多个控制单元,并通过限位板与连接件和核心金属相连,缸筒两端用端封板封闭,控制单元包括导杆、单元盒体、线圈、永磁体和磁性形状记忆合金块。主结构的振动引发连接件的相对变形,从而使核心金属变形耗能,并通过控制单元使屈曲支撑具有自复位和智能控制的功能。本发明具有构造简单、装配方便、阻尼耗能强、可恢复变形、多种工作状态等优点。
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公开(公告)号:CN110005898A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910183948.8
申请日:2019-03-12
Applicant: 苏州科技大学
IPC: F16L55/035 , H02G3/04
Abstract: 本发明公开了一种套筒摩擦型可调节阻尼耗能减震支架,包括承重吊杆、横向摩擦耗能斜撑、纵向摩擦耗能斜撑、可调式铰链和支撑螺杆,当管道作为管线容器时,还包括吊架,承重吊杆的顶部与主体结构进行连接,其底部通过支撑螺杆与吊架进行连接,横、纵向摩擦耗能斜撑的两端分别通过可调式铰链连接吊架与主体结构,管道插入吊架内并固定;当线槽作为管线容器时,还包括水平横杆,水平横杆通过承重吊杆、横向摩擦耗能斜撑和纵向摩擦耗能斜撑与主体结构进行连接,线槽通过螺栓固接于水平横杆上。本发明构造简单、承载稳固、耗能稳定、摩擦特性可调、便于规格化,能够给机电管道设施可靠的承载系统和耗能减振保护,从而提升管道和主体结构安全性。
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公开(公告)号:CN109990160A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910206586.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 苏州科技大学
IPC: F16L55/035
Abstract: 本发明是一种多维黏滞阻尼调谐质量减震支架,包括承重吊杆、横向斜撑、纵向斜撑、水平承载横杆、线槽、固定角钢和调谐减振盒,所述线槽用于容纳管线,沿所述线槽长度方向每隔一定距离在其下部设置水平承载横杆,并将线槽通过固定角钢与水平承载横杆固接,所述水平承载横杆通过承重吊杆、横向斜撑和纵向斜撑与主体结构相连接形成稳定结构,沿所述线槽长度方向每隔一定距离在其内部设置调谐减振盒,采用不同的调谐频率,宽频带吸收并振动能量,并通过黏滞阻尼器多方向耗散能量。本发明具有构造简单、耗能能力强、安装方便等优点,既可用于新建抗震支架,又可用于既有抗震支架改造,提高机电工程管线的安全性。
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公开(公告)号:CN106401018B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610984429.8
申请日:2016-11-09
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种装配式自复位摇摆钢板墙结构体系,包括结构柱和结构梁,所述结构柱和所述结构梁构成主结构,所述主结构与钢板墙通过耗能元件连接,自复位拉索沿着所述钢板墙的边框钢柱设置,上端在所述钢板墙的钢柱顶部张拉,下端浇筑于现浇基础内,所述钢板墙主要由钢板和其边框梁、柱构成,并通过摇摆节点与所述现浇基础连接。本发明在地震来临时通过摇摆钢板墙和主结构之间的相对变形,利用耗能元件耗散能量;震后,结构通过自复位拉索恢复到初始状态,能保持使用功能;体系基本元件为钢板和细长钢构件,拼接部位均采用螺栓连接,能够实现在工厂生产、现场拼装,缩短现场工期;该结构体系具有抗震能力强、施工质量高、工期短等优点。
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公开(公告)号:CN108661196A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810611386.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 江苏省苏科建设技术发展有限公司 , 苏州科技大学
Abstract: 一种装配式自复位摇摆钢-木组合结构,本申请加固用装配式钢框架由型钢柱和型钢梁相连构成,加固用装配式钢框架内有木格栅,加固用装配式钢框架的顶部的中部有限位装置,加固用装配式钢框架的底部框架的底部有摇摆节点,摇摆节点锚固于对应新建或既有框架、框架-剪力墙结构的现浇基础或框架梁的顶部,自复位钢拉索上端锚固于型钢梁,自复位钢拉索下端锚固于现浇基础或框架梁,加固用装配式钢框架的顶部和底部通过耗能装置与新建或既有框架、框架-剪力墙结构的框架柱相连。本申请利用木材与钢材的特点,充分发挥其优势,该结构体系实现了完全装配式安装,也方便拆卸,同时具有自复位能力和摇摆耗能能力,该结构体系能够明显提升建筑的抗震性能。
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公开(公告)号:CN110042941B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910206582.1
申请日:2019-03-19
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明是一种肘形弹性体振动耗能转动型流体阻尼节点,包括主缸体,所述主缸体内部转动地设有转动核,转动核上分别连接有转动导杆和若干个活塞,主缸体两侧通过侧盖板固定并密封,主缸体内部通过一对密封板形成有密封空间,密封空间内注有阻尼流体,活塞位于密封空间内,转动导杆位于密封空间之外并延伸出主缸体,主缸体外侧连接有固定导杆,转动导杆和固定导杆的外端部通过相应的连接法兰与主体结构连接,转动导杆与固定导杆绕主缸体轴线发生相对转动,引发活塞随转动核在阻尼流体中转动,耗散能量。本发明具有构造简单、转动耗能、流固混合耗能等优点,能够提供较大的阻尼,降低结构在动力灾害作用下的响应,提高结构安全性。
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公开(公告)号:CN110005901A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910206587.4
申请日:2019-03-19
Applicant: 苏州科技大学
IPC: F16L55/035 , H02G3/04
Abstract: 本发明是一种多维集成摩擦阻尼调谐质量减震支架,包括容纳管线的线槽,沿线槽长度方向每隔一定距离在其下部设置水平承载横杆,并将线槽通过线槽固定角钢与水平承载横杆固接,水平承载横杆通过承重吊杆、横向斜撑和纵向斜撑与主体结构相连接形成稳定结构,沿线槽长度方向每隔一定距离在其内部设置二维调谐减振盒,并且在水平承载横杆内部设置横向水平调谐减振盒,共同形成多维调谐减振体系,二维调谐减振盒用于吸收并摩擦耗散竖向和纵向振动能量、横向水平调谐减振盒吸收并摩擦耗散横向振动能量。本发明具有装配方便、高效耗能、便于规格化的优点,既可用于新建抗震支架,又可用于既有抗震支架改造,提高机电工程管线的抗震安全性。
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公开(公告)号:CN119308535A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411255344.7
申请日:2024-09-09
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明涉及一种由平面模块单元组成的可拆卸梭形构件及其设计方法。可拆卸梭形构件包括结构相同的上部结构和下部结构;上部结构包括模块单元A、模块单元B和开槽端板;所述模块单元A包括两根第一立杆、中间开槽连接板和底部开槽连接板;所述模块单元B包括两根第二立杆、中间板和底部板,所述开槽端板的一面中部设有凸起,凸起中部设置槽口;上部结构与下部结构的中间开槽连接板垂直设置。本发明提出的可拆卸梭形构件,可用作永久结构中的各种支撑,以及大型工程施工中的临时轴向支承构件,实现结构的快速组装和便捷化拆卸,解决现有临时结构杆件承载力弱,灵活度低,永久性结构难以拆卸后重用的问题。
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公开(公告)号:CN109972657B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN201910184158.1
申请日:2019-03-12
Applicant: 苏州科技大学
IPC: E02D29/045 , E02D31/02 , E02D5/24 , E02D27/12
Abstract: 本发明公开了一种桩涵整体装配式钢骨混凝土综合管廊,包括管廊主体和预制管桩,所述预制管桩固定在管廊主体的底部,所述管廊主体和预制管桩共同传递纵向荷载至地基。该管廊充分利用了预制管桩和箱涵共同作用抵抗基地反力和外荷载,在确保工程安全性和管廊防水性的同时,加快了地基基础施工进度,提高了综合管廊整体工程的预制装配率。钢板和预制板的使用避免了模板的使用,现浇层的存在保证了管廊和桩涵连接处的防水性能。同时,由于预制管桩、钢构件和预制混凝土层均可在工厂预制、现场拼装,实现了综合管廊整体工程的预制装配式施工,减少了工程的地基处理、模板支架等工序的时间和费用,降低了现场施工对环境影响。
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