一种点蚀涌现试验持力装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN112444481A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011144915.1

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种点蚀涌现试验持力装置及其试验方法,包括外持力框架、内加持机构及端防护框架;内加持机构包括紧固螺栓、加持端头。该持力装置可以在试件标距范围内均匀施加所需应力水平,避免持力不均所致应力集中对盐雾试验的影响;该持力装置采用线性弹簧配合位移标尺,可以直接读取弹簧压缩量进而确定对试件所施加的应力水平;该持力装置于弹簧端头侧及施力紧固螺帽侧设置端防护钢框架,能够避免端头紧固螺帽弹出,安全性较高;该持力装置上部通透性较好,可以保证盐雾有效的与试件表面接触,同时持力装置实现了小体积自平衡持力,广泛适用于常规盐雾试验箱;持力装置的材料选用高强度钢材,持力性能受盐雾侵蚀影响小,可保证长期有效持力。

    一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法

    公开(公告)号:CN109164852B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810845718.9

    申请日:2018-07-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种大体积混凝土自适应温度与应力控制方法,该方法对先后施工的同一大体积混凝土的多块相同的子混凝土结构或先后施工多块相同的大体积混凝土结构进行控制,具体包括以下步骤:施工第1块混凝土结构,获取第1块混凝土结构的现场实测数据和设计数据;以获取的数据及规范值或工程经验值为基础条件进行有限元模型迭代,识别出有限元模型参数;基于上一步获取的有限元模型参数进行有限元计算,获取用于控制下一块待施工的混凝土结构的控制参数,直至所有混凝土结构均施工完成。与现有技术相比,本发明解决大体积混凝土温度控制中存在的各种难题,通过自适应方法建立精准的控制模型,实现大体积混凝土温度与应力的自适应控制。

    一种复合截面粘结力高精度测试方法

    公开(公告)号:CN110243757A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910516964.4

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合截面粘结力高精度测试方法,包含以下步骤:通过两个不同材料预制复合截面构件;在复合截面构件与加载方向平行的两侧面随机涂抹黑白散斑点,并布置摄像机及相应的光源;加载装置、摄像机与计算机连接,调节摄像机焦距获得清晰图像,对黑白散斑点进行标定;计算机控制加载装置对复合截面构件进行加载,通过DIC方法处理摄像机拍摄的图像获得复合截面构件侧面应变云图,通过应变云图调整加载装置添加的荷载值。与现有技术相比,本发明测试方法测量复合截面粘结力可以获得粘结失效全过程记录,测量滑移值方法更加精确,并能对实验加载误差进行修正。

    一种运营能源自足的斜拉桥

    公开(公告)号:CN103266994A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310187445.0

    申请日:2013-05-20

    CPC classification number: Y02E10/74

    Abstract: 一种运营能源自足的斜拉桥,包括桥梁主塔(11)、位于主塔(11)两侧的主梁(12)以及桥梁用电设备(10)以及发电机装置,风力发电机装置整体安装于主塔(11)及主梁(12)中,包括风力发电模块、空压发电模块以及用电检测器(9),风力发电模块输出端分别连接空压发电模块与用电检测器(9),空压发电模块存储风力发电模块的能量,空压发电模块的输出端连接用电检测器(9),用电检测器(9)输出端与用电设备相连接。整个风力发电装置安装在斜拉桥上,斜拉桥在利用清洁能源实现桥梁设备供电的自给自足发同时,有效的利用斜拉桥的现有的桥梁结构空间,进行风力发电装置的安装,节约了桥梁建设成本,使得桥梁结构外形美观。

    一种用于桥梁的可无线实时监控的球形钢支座

    公开(公告)号:CN102140778B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201010104647.0

    申请日:2010-02-02

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 阮欣 张凯龙 李华

    Abstract: 本发明涉及一种用于桥梁的可无线实时监控的球形钢支座,该支座包括传力钢柱、橡胶密封圈、称重传感器、数据采集与无线传输装置、太阳能电池板、钢滑板、上聚四氟乙烯滑板、下聚四氟乙烯滑板、上支座板及下支座板,通过应变采集仪采集传力钢柱的弹性变形,输出与重量数值成正比例的电信号,经过相应的信号转换、处理后,直接无线传输给技术人员,并显示出支座反力的数值,从而实时、准确地掌控支座的工作状况。与现有技术相比,本发明可以在工厂完成制作、安装,构造简单,可操作性强,整体工作性能较好;此外,通过在传力钢柱周围填充橡胶密封圈还可有效保证传感系统的耐久性,适用性较强。

    混凝土主梁的人字形斜撑锚固结构

    公开(公告)号:CN101451345A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710171559.0

    申请日:2007-11-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种连续梁转换成斜拉桥时混凝土主梁的锚固结构,包括混凝土锚固块、内部配置有预应力的斜撑,混凝土锚固块锚固在混凝土主梁内部的箱梁顶板的中间部分,混凝土内部还配置有斜撑。两个斜撑的上端都固定于混凝土锚固块上,下端分别固定于混凝土内部的左下角及右下角。混凝土斜撑内配置预应力钢绞线。斜拉索锚固在箱梁顶板的混凝土锚固块上,斜拉索的荷载由混凝土斜撑抵抗。本发明结构成本低而安全可靠,加工装配简单易行,适用性广,能够广泛的应用于已建的大跨连续刚构长期挠度的控制方案中。

    一种上拱幅度可自动调节的跨越结构

    公开(公告)号:CN102912718A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210359688.3

    申请日:2012-09-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及土木工程技术领域,涉及一种跨越结构。该跨越结构,包括主体结构和固定支座,其中固定支座与主体结构的两端连接,所述的主体结构由若干个空间桁架节段连接而成。当遇到特殊情况时,本发明的跨越结构能利用自动同步千斤顶装置驱动横向伸缩连杆同步缩短(或伸长),使水平交叉连杆纵向长度增大(或减小),使空间桁架节段沿结构纵向伸长(或缩短),从而使跨越结构整体沿结构纵向伸长(或缩短),实现自动调节跨越结构上拱幅度的效果。本发明能使跨越结构在遇到特殊情况或外界环境变化时,发挥其正常功能,保证结构的安全性和适用性。

    一种无线实时监控的桥梁橡胶支座系统

    公开(公告)号:CN102168403B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010115247.X

    申请日:2010-02-26

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 阮欣 张凯龙 李华

    Abstract: 本发明涉及一种无线实时监控的桥梁橡胶支座系统,该系统包括支座本体、压电式测力传感器、微处理器、信号发射器、太阳能电池、太阳能电池板、数据接收终端,所述的支座本体包括橡胶层、钢板,所述的压电式测力传感器均匀分布在钢板之间的橡胶层中,所述的太阳能电池板与太阳能电池连接,所述的太阳能电池与信号压电式测力传感器、微处理器、信号发射器连接,压电式测力传感器采集支座的应力信息,并传输给微处理器,该微处理器对接收到的数据进行转换处理后,发送给信号发射器,该信号发射器通过无线网络实时发射经处理后的数据给数据接收终端。与现有技术相比,本发明具有经济实用、安全度高、耐久性好等优点。

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