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公开(公告)号:CN115127772B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210799950.X
申请日:2022-07-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明提出了一种简易天平振动装置,包括支架,支架上设有摆动机构,摆动机构包括安装架,安装架上设有相对设置的两块安装板,两块安装板均沿竖向设置,两块安装板之间沿竖直方向设有摆杆,摆杆沿X方向的两侧分别与两块安装板之间设有第一转轴,第一转轴的一端与安装板转动连接且第一转轴沿其轴线方向跟随摆杆的摆动而同步转动;支架上沿X方向设有两块相互平行的第一调节板,第一调节板的两端沿竖向设有竖向条形孔,第一调节板的两端采用固定螺栓穿过竖向条形孔固定在支架上,第一调节板中部沿水平方向设有横向条形孔,还包括调节件,调节件可沿横向条形孔长度方向移动,调节件与摆杆之间设有第一弹簧。其结构简单,并能有效提高试验精度。
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公开(公告)号:CN118886099A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411063807.X
申请日:2024-08-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于滑移网格的建筑突然开口方法,包括如下步骤:S1:创建建筑物模型,并在建筑物模型迎风面的预留开口位置处的至少一侧设置滑移网格区域,建筑物模型的其他区域为静止网格区域;将静止网格区域与滑移网格区域相接的界面定义为AMI界面;S2:在给定滑移网格区域一个关于速度和时间的分段函数,使滑移网格区域位于初始位置并封闭建筑物模型;在数值模拟过程中,使滑移网格区域沿着AMI界面移动,将外部流场信息通过AMI界面传递到建筑物内部流场中,以达到突然开口的动态模拟效果。本发明还公开了建筑突然开口下内外压变化数值模拟方法。
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公开(公告)号:CN117989052A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311742115.3
申请日:2023-12-18
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明涉及风机技术领域,且公开一种风机智能综合保护装置,包括风机智能综合保护装置基座,风机智能综合保护装置基座的顶部固定连接有第一缓振机构,第一缓振机构的顶部固定连接有连接板,风机智能综合保护装置基座的中心设置有一个凹槽,凹槽内部设置有第二缓振机构,第二缓振机构包括液压筒和液压筒顶杆,液压筒顶杆底部固定连接在风机智能综合保护装置基座上,液压筒顶杆顶部移动连接有液压筒,液压筒顶面固定连接有连接板,液压筒和液压筒顶杆连接处设置有密封盘。通过第一减震机构和第二减振机构,能够极大地提高风机的抗振能力和稳定性,保证风机持续有效地运行,第一减震机构上设置有通气槽,能够提高第一减震机构的减振与抗冲击的能力。
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公开(公告)号:CN116623817A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310598300.3
申请日:2023-05-25
Applicant: 重庆大学
IPC: E04B1/92 , E04B1/98 , E04H9/14 , G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种刚度可调的非线性摆式TMD装置,包括摆绳、摆球和附加支座,附加支座用于在所述摆球摆动的过程中引入非线性刚度以改变所述摆球摆动时的中心位置和半径长度。本发明还提出了一种刚度可调的非线性摆式TMD装置的参数设置方法,包括如下步骤:步骤一:构建所述刚度可调的非线性摆式TMD装置的运动模型:步骤二:基于构建的运动模型得到所述刚度可调的非线性摆式TMD装置的控制模型;步骤三:基于所述控制模型求解所述附加支座支点的位置参数。本发明的刚度可调的非线性摆式TMD装置及其参数设置方法和半主动控制方法,通过引入非线性刚度,能够有效提升振动控制性能。本发明还公开了一种刚度可调的非线性摆式TMD装置的半主动控制方法。
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公开(公告)号:CN114235327B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111601347.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明提出了一种可控自由度的全三轴气弹试验装置,包括上框架、下框架和芯柱;芯柱上套设有内万向环,内万向环外设有外万向环,内万向环与芯柱之间沿X方向设有第一转轴,内万向环与外万向环之间沿Y方向设有第二转轴;外万向环外壁套装有扭转轴承,外万向环跟随扭转轴承内圈同步转动,扭转轴承外圈与上框架内壁保持相对固定;芯柱与下框架之间沿X方向和Y方向设有用于分别提供X方向刚度和Y方向刚度的X弹簧和Y弹簧,下框架的每一侧侧边与芯柱之间设有至少两根X弹簧或Y弹簧。本装置可以用于对试验模型的横风向、顺风向以及扭转振动三自由度进行可控的气弹振动试验并可以在试验中为试验模型提供侧向刚度。
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公开(公告)号:CN114235327A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111601347.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明提出了一种可控自由度的全三轴气弹试验装置,包括上框架、下框架和芯柱;芯柱上套设有内万向环,内万向环外设有外万向环,内万向环与芯柱之间沿X方向设有第一转轴,内万向环与外万向环之间沿Y方向设有第二转轴;外万向环外壁套装有扭转轴承,外万向环跟随扭转轴承内圈同步转动,扭转轴承外圈与上框架内壁保持相对固定;芯柱与下框架之间沿X方向和Y方向设有用于分别提供X方向刚度和Y方向刚度的X弹簧和Y弹簧,下框架的每一侧侧边与芯柱之间设有至少两根X弹簧或Y弹簧。本装置可以用于对试验模型的横风向、顺风向以及扭转振动三自由度进行可控的气弹振动试验并可以在试验中为试验模型提供侧向刚度。
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公开(公告)号:CN119293916A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411408187.9
申请日:2024-10-10
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及建筑设计领域,为了便于对超大外伸阳台进行抗风设计,提供了超大外伸阳台抗风设计方法,包括:步骤1、基于建筑设计方案提取典型段,所述典型段为建筑呈现周期性变化的最小单元;步骤2、根据阳台受力情况对典型段中的阳台进行分区;步骤3、基于典型段建立数值模型并布设监测点;步骤4、设置数值模拟实验条件并在不同风向角来流下进行试验以获取每个监测点的风压矩;步骤5、提取出所有风压矩中的极值点;步骤6、基于检验标准判断风压矩极值分布情况是否满足要求,若不满足,则对建筑设计方案进行调整优化,重复步骤2‑6,直至风压矩极值分布情况满足要求。采用上述方式便于对超大外伸阳台进行抗风设计。
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公开(公告)号:CN119066839A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411040987.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F111/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔介质的大气边界层入口湍流数值模拟方法,包括如下步骤:步骤一:以多孔介质作为湍流发生器,并将湍流发生器放置在计算域入口附近;步骤二:设计湍流发生器中的多孔介质布置形态;步骤三:基于多孔介质布置形态,设置多孔介质材料参数,得到初始大气边界层入口湍流;步骤四:判断下游目标位置处的湍流特性统计量与目标值的差别是否位于设定阈值范围内:若是,则得到目标大气边界层入口湍流;若否,循环执行步骤五;步骤五:根据下游目标位置处的湍流特性统计量与目标值之间的差值,调整多孔介质材料参数,更新大气边界层入口湍流;执行步骤四。
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公开(公告)号:CN118886100A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411063811.6
申请日:2024-08-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔介质的建筑突然开口数值模拟方法,包括如下步骤:S1:利用建模软件建立建筑物模型,在建筑物模型的迎风面上设置开口并划分网格;S2:在建筑物模型的开口处定义多孔介质区域,并使多孔介质区域覆盖建筑物模型的开口;S3:在多孔介质区域添加阻力源项,使阻力系数在初始条件下大于等于设定阈值;在数值模拟过程中,使阻力系数突然等于零或按照设定曲线降低为零,以达到突然开口的模拟效果。本发明还公开了一种建筑突然开口下内外压变化数值模拟方法。本发明基于多孔介质的建筑突然开口及突然开口下内外压变化数值模拟方法,能够实现建筑物突然开口的动态模拟,以及实现建筑物突然开口下的内外压变化数值模拟。
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公开(公告)号:CN118296995A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410462157.X
申请日:2024-04-17
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于生成湍流风剖面的数值风洞底部多孔介质群智能设计方法,包括如下步骤:步骤一:通过生成的随机参数得到多个算例,并将每个算例的多孔介质参数以张量的形式进行保存;步骤二:存储测点的平均风速时程信息,利用CFD计算提取湍流特征并进行简化表达;步骤三:基于神经网络构建深度学习模型,深度学习模型由VAE模型和AE模型组成;步骤四:训练深度学习模型:41)训练VAE模型:将多孔介质模型张量数据到VAE推理模型中,得到潜在向量;将潜在向量输入到VAE生成模型中,得到重构后的张量数据;42)训练AE模型:以潜在向量和惯性损失项F训练AE模型,建立多孔介质模型到流场信息的映射关系;步骤五:利用训练得到的深度学习模型,得到多孔介质布置信息。
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