一种多阶段耗能自复位摩擦型阻尼器

    公开(公告)号:CN116905677A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310683158.2

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种多阶段耗能自复位摩擦型阻尼器,包括形状记忆合金棒材和挡板组成的自复位模块;内拉压板、高强螺栓、摩擦片、不锈钢、碟形弹簧、槽钢组成的摩擦耗能模块;限位板和外部连接装置组成的限位模块。该阻尼器可通过调整高强螺栓预紧力、摩擦片的种类和数量来获得不同大小的阻尼力,通过调整SMA棒材的种类、数量和直径来获得不同大小的自复位能力。本发明通过自复位功能以减小结构或构件的震后残余变形;通过摩擦耗能避免阻尼器主体结构自身产生过大的塑性变形和损伤,降低震后结构正常功能恢复所需的时间和成本;与不同结构构件的联合作用,实现对建筑结构的性能化设计,达到不同的性能目标,进而满足结构对不同抗震性能的需求。

    调谐液体阻尼器设计方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN113065208B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110334937.2

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了调谐液体阻尼器设计方法、装置、介质和设备,首先TLD初步设计,得到TLD初步设计参数;风荷作用下结构‑TLD耦合系统的TLD阻尼比敏感性分析,并拟合TLD响应与TLD阻尼比关系曲线;基于TLD当前设计参数,进行TLD减振性能振动台试验或数值模拟分析,得到液体晃荡频率ft′,并拟合TLD阻尼比与TLD响应关系曲线;得到不同重现期风荷载作用下的TLD所能提供的阻尼比值判断TLD当前的ft′和能否使受控结构响应满足控制目标;若否,则调整TLD设计参数,并且通过上述重计算液体晃荡频率ft′和阻尼比值直到获取到的ft′和使受控结构响应满足控制目标,得到TLD的最终设计结果。本发明使得TLD的设计更加细致和精确。

    调谐液体阻尼器设计方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN113065208A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110334937.2

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了调谐液体阻尼器设计方法、装置、介质和设备,首先TLD初步设计,得到TLD初步设计参数;风荷作用下结构‑TLD耦合系统的TLD阻尼比敏感性分析,并拟合TLD响应与TLD阻尼比关系曲线;基于TLD当前设计参数,进行TLD减振性能振动台试验或数值模拟分析,得到液体晃荡频率ft′,并拟合TLD阻尼比与TLD响应关系曲线;得到不同重现期风荷载作用下的TLD所能提供的阻尼比值判断TLD当前的ft′和能否使受控结构响应满足控制目标;若否,则调整TLD设计参数,并且通过上述重计算液体晃荡频率ft′和阻尼比值直到获取到的ft′和使受控结构响应满足控制目标,得到TLD的最终设计结果。本发明使得TLD的设计更加细致和精确。

    高强钢柱-普通钢梁-低屈服点钢T型钢可恢复功能节点

    公开(公告)号:CN111794374A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010560154.1

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明涉及高强钢柱-普通钢梁-低屈服点钢T型钢可恢复功能节点,包括高强钢柱、普通钢梁、低屈服点钢第一和第二T型钢以及抗剪件;第一和第二T型钢的翼缘均开有第一长条形通孔且两侧均设有无粘结层,高强钢柱翼缘开有第一通孔,第一和第二T型钢均与高强钢柱通过穿过第一长条形通孔和第一通孔的第一螺栓连接;第一和第二T型钢均与普通钢梁通过第二螺栓连接;普通钢梁腹板开有第二长条形通孔和第七通孔且两侧设有无粘结层,抗剪件开有第二通孔,抗剪件与普通钢梁通过穿过第二长条形通孔、第七通孔和第二通孔的第三螺栓连接。本发明设计和施工简便,第一和第二T型钢震后便于拆卸和更换,能提高节点抗震性能和功能可恢复性。

    高强钢柱-普通钢梁-低屈服点钢腋撑可复位结构

    公开(公告)号:CN111794373A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010560151.8

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明公开了高强钢柱-普通钢梁-低屈服点钢腋撑可复位结构,包括第一和第二低屈服点钢腋撑、普通钢框架梁和高强钢框架柱;普通钢框架梁两端分别连接于高强钢框架柱两侧,第一和第二低屈服点钢腋撑的一端分别连接于高强钢框架柱的一侧和另一侧,另一端分别连接于普通钢框架梁;地震下第一和第二低屈服点钢腋撑、普通钢框架梁、高强钢框架柱依次屈服耗能,形成三道抗震防线;与常规支撑相比,第一和第二低屈服点钢腋撑作为侧向约束构件提高了高强钢框架柱的整体稳定承载力,且其布置保留了更充裕的建筑立面空间,也更便于震后拆卸和更换,从而进一步提高整个结构体系的抗震性能和功能可恢复性。

    装配腋撑式顶底角钢梁柱连接钢框架

    公开(公告)号:CN214364054U

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202022425868.X

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种装配腋撑式顶底角钢梁柱连接钢框架,包括钢梁和与钢梁垂直设置的两个钢柱,两个钢柱分别与钢梁的两端通过顶底角钢固定连接;在靠近钢梁和两个钢柱的连接处均设置有腋撑,每个腋撑均包括斜支撑和固定设置在斜支撑两端的节点板,每个腋撑的两端通过节点板分别与钢梁和钢柱可拆卸连接,且斜支撑相对于钢梁的轴线和钢柱的轴线均倾斜设置;其中,钢框架的屈服准则为梁柱连接和腋撑先于钢梁屈服,或钢梁先于梁柱连接和腋撑屈服。相比传统的半刚性连接的加固措施,将腋撑加入半刚性钢框架中,结合了抗弯钢框架与中心支撑钢框架的优点,克服了偏心支撑钢框架的缺点。顶底角钢梁柱连接与腋撑耗能能力较好,整个框架耗能能力大大提升。

    连接件内插式钢管柱与钢梁连接节点

    公开(公告)号:CN211548042U

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201921487270.4

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本实用新型涉及连接件内插式钢管柱与钢梁连接节点,包括钢管柱、钢梁和连接件,连接件竖直设置,连接件水平贯穿钢管柱且突出于钢管柱侧壁,连接件与钢管柱翼缘焊接,钢梁对应设于连接件一侧,钢梁腹板竖直设置,钢梁翼缘分别与连接件上部和下部高强螺栓连接,钢梁腹板与连接件中部高强螺栓连接。焊接时钢管柱截面尺寸不受限制,焊接难度小,不影响柱构件的整体性,所有焊接均在钢结构加工厂完成,施工现场只需完成螺栓连接,简化了现场安装工序,抗弯性能优越,传力机理简单,承载力高,延性性能好,耗能能力强,能够满足“强节点弱构件”的设计要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种折叠型集装箱式车位
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220036263U

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202320412677.0

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种折叠型集装箱式车位,包括工字形钢框梁、焊接于工字形钢框梁上的钢次梁、焊接于钢次梁上的带梳齿架载车板;所述工字形钢框梁通过连接角件连接,所述连接角件一侧还有工字形短柱,所述工字形短柱通过节点板、高强螺栓、销轴与工字形长柱连接,车位展开与折叠时,工字形短柱与长柱连接处沿L型滑轨移动、绕销轴转动,同时上下工字形长柱绕圆形销轴孔转动,以此实现本实用新型折叠型集装箱式车位的折叠设计。本实用新型为钢结构立体车库提供一种模块化、装配式设计思路,施工全装配式,安装与拆卸便捷,大大提高施工效率;以车位为最小设计单位,根据不同强度的停车需求设计相应的车位布置。

    高强钢柱-普通钢梁-低屈服点钢角钢可恢复功能节点

    公开(公告)号:CN212561897U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021142908.3

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本实用新型涉及高强钢柱‑普通钢梁‑低屈服点钢角钢可恢复功能节点,包括高强钢柱、普通钢梁、低屈服点钢第一和第二角钢以及抗剪件;第一和第二角钢的翼缘均开有第一长条形通孔且两侧均设有无粘结层,高强钢柱翼缘开有第一通孔,第一和第二角钢均与高强钢柱通过穿过第一长条形通孔和第一通孔的第一螺栓连接;第一和第二角钢均与普通钢梁通过第二螺栓连接;普通钢梁腹板开有第二长条形通孔和第七通孔且两侧设有无粘结层,抗剪件开有第二通孔,抗剪件与普通钢梁通过穿过第二长条形通孔、第七通孔和第二通孔的第三螺栓连接。本实用新型设计和施工简便,第一和第二角钢震后便于拆卸和更换,能提高节点抗震性能和功能可恢复性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种采用玻璃钢的新型液体协调阻尼器

    公开(公告)号:CN219825689U

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202321029955.0

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用玻璃钢的新型液体协调阻尼器,包括钢筋混凝土水箱、十字型截面玻璃钢浆柱、受力钢筋、预埋套筒和焊接钢板;钢筋混凝土水箱内能够容纳协调液体阻尼器液体,且钢筋混凝土水箱顶板和建筑顶层楼板内均设置有受力钢筋和预埋套筒,预埋套筒通过焊接钢板与受力钢筋连接;十字型截面玻璃钢浆柱位于箱体内,且十字型截面玻璃钢浆柱的顶部和底部通过相应的预埋套筒分别与钢筋混凝土水箱顶板及建筑顶层楼板连接。本申请结构简单、施工简便,玻璃钢浆柱的连接方式使其便于施工和维护,既能满足液体协调阻尼器对浆柱刚度和强度的需求,也可降低由于材料重量及腐蚀造成的施工和后期维护成本,提高液体协调阻尼器服役期间的安全可靠性。

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