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公开(公告)号:CN105714951B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610030953.1
申请日:2016-01-18
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于目标附加有效阻尼比的消能减震结构消能器时变优化方法,选定用于主体结构弹塑性时程分析的地震波;设定主体结构罕遇地震作用时的消能减震结构性能目标和要求;计算主体结构的目标实际附加有效阻尼比;初步确定消能器类型、布置位置、形式及数量,在每条地震波的作用下,对消能减震结构进行罕遇地震的弹塑性时程分析,计算消能器的实际附加有效阻尼比ξa,比较消能器的实际附加有效阻尼比ξa和主体结构的目标实际附加有效阻尼比ξaim,直至ξaim≤ξa≤1.1ξaim。本发明实现消能减震结构设计中消能器选用和布置的合理性,作为分析设计人员对消能器设计的依据,使消能器处于高效率工作状态,实现消能减震结构设计中消能器设计的技术性和经济性指标。
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公开(公告)号:CN105604204B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610032673.4
申请日:2016-01-18
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明公开了一种基于目标附加有效阻尼比的消能减震结构消能器包络优化方法,选定用于主体结构弹塑性时程分析的地震波;设定主体结构罕遇地震作用时的消能减震结构性能目标和要求;计算主体结构的目标实际附加有效阻尼比ξaim;初步确定消能器类型、布置位置、形式及数量,在每条地震波的作用下,对消能减震结构进行罕遇地震的弹塑性时程分析,计算消能器的实际附加有效阻尼比ξa,比较ξa和ξaim,直至根据天然波计算得到:0.55ξaim≤ξa≤1.1×0.55ξaim;根据人工波计算得到:0.8ξaim≤ξa≤1.1×0.8ξaim。本发明实现消能减震结构设计中消能器选用和布置的合理性,使消能器处于高效率工作状态,实现消能减震结构设计中消能器设计的技术性和经济性指标。
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公开(公告)号:CN103793567B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410041973.X
申请日:2014-01-28
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种消能减震结构消能器附加有效阻尼比的取值方法-时变法,提取对应地震波各时刻点的楼层层间剪力值和楼层层间位移值;获得消能减震结构地震波各时刻点的总应变能;计算每个消能器在地震波各时刻点的耗散能量,求和得到全部消能器在地震波各时刻点耗散能量的总和;得到对应地震波每个时刻点消能器的附加有效阻尼比;对各时刻点消能器的附加有效阻尼比求均值,获得附加有效阻尼比;评定附加有效阻尼比是否大于或等于消能减震结构性能目标设定的附加有效阻尼比。本发明在获得准确的计算结果的过程中不断优化消能器的数量和位置,使消能器选用及布置得当,满足更大程度耗散地震能量要求的同时实现经济节约的目的,降低了工程造价成本。
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公开(公告)号:CN102587571B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210032328.2
申请日:2012-02-14
Applicant: 广东省建筑设计研究院 , 广东杭萧钢构有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有利于消减钢构件节点应力的型钢构件,它包括型钢体,所述型钢体在沿长度方向上设有至少一个消能节点区,所述消能节点区位于型钢体的两端之间的任何一个区段,所述消能节点区外轮廓的截面尺寸从该区段两端的型钢体本体截面尺寸起对称地逐渐增大并在中间接合形成一个扩张段,所述消能节点区的壁厚与型钢本体的壁厚一致,该扩张段有利于增大型钢的轴向弹性,以便型钢能有效吸收节点两侧结构膨胀或收缩变形所产生的能量,从而减小型钢构件的内应力和应力集中区。该型钢构件在轴向外力的作用下能够产生较大的变形量,有效地吸收节点两侧结构膨胀或收缩变形所产生的能量,从而减小型钢构件的内应力和应力集中区。
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公开(公告)号:CN102619232A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210063674.7
申请日:2012-03-12
Applicant: 广东省建筑设计研究院
IPC: E02D27/34
Abstract: 本发明公开了一种可提高抗震能力的钢筋混凝土基础,包括承担于上部建筑物下方的主体基础,本发明称为主体基础,还增设有附加基础和基础梁,所述附加基础位于上部建筑物下方外侧,并通过基础梁与主体基础相连。本发明附加基础、基础梁与原有的主体基础形成一个整体,共同受力,使整体的建筑构成一个力矩模型建筑,将上部建筑所受到的外力载荷通过该力矩模型合理地分担了主体基础所承受的外力载荷对上部建筑所形成的力矩,能大大改善建筑基础的受力性能,明显提高抗震性能,并让基础梁在受到罕遇地震时的外加载荷下的两端形成可变形的塑性铰,可以有效吸收地震作用所产生的能量,既提高了结构的抗震性能,又能显著减少基础的造价。
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公开(公告)号:CN102587571A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210032328.2
申请日:2012-02-14
Applicant: 广东省建筑设计研究院 , 广东杭萧钢构有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有利于消减钢构件节点应力的型钢构件,它包括型钢体,所述型钢体在沿长度方向上设有至少一个消能节点区,所述消能节点区位于型钢体的两端之间的任何一个区段,所述消能节点区外轮廓的截面尺寸从该区段两端的型钢体本体截面尺寸起对称地逐渐增大并在中间接合形成一个扩张段,所述消能节点区的壁厚与型钢本体的壁厚一致,该扩张段有利于增大型钢的轴向弹性,以便型钢能有效吸收节点两侧结构膨胀或收缩变形所产生的能量,从而减小型钢构件的内应力和应力集中区。该型钢构件在轴向外力的作用下能够产生较大的变形量,有效地吸收节点两侧结构膨胀或收缩变形所产生的能量,从而减小型钢构件的内应力和应力集中区。
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公开(公告)号:CN119149868B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411622357.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
IPC: G06F17/10 , G06F17/18 , G06F18/2433 , G01K13/00
Abstract: 本发明公开了一种异形金属屋面温度场分布检测方法,通过离散化处理异形金属屋面,采用网格切割为等距三维点,实现了精细化温度监测,计算温度时,综合考虑几何参数、外部因素及多种热传递方式,包括太阳辐射、热对流和长波辐射,确保了计算的全面性和准确性,通过精确计算太阳辐射强度和热对流热流密度,以及长波辐射热流密度,真实反映了金属屋面的热环境,最后,插值处理将离散温度值转化为连续温度场图,直观展示异形金属屋面温度分布。
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公开(公告)号:CN119102294A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411223829.8
申请日:2024-09-02
Applicant: 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 , 上海华润建筑设计研究院有限公司 , 深圳市润置城市建设管理有限公司
Inventor: 罗赤宇 , 林景华 , 陈进于 , 刘诗扬 , 区彤 , 谭坚 , 汤足熠 , 林松伟 , 孙立祺 , 李华波 , 林昭王 , 张连飞 , 郑仰东 , 骆杰鑫 , 李益明 , 胡军
Abstract: 本发明提供一种带弯弧内凹背杆的弦杆分叉加强悬挑平面桁架钢罩棚体系,包括:支撑结构、背杆、平面桁架钢罩棚,所述平面桁架钢罩棚安装于支撑结构上,且所述平面桁架钢罩棚在支撑结构的两侧分别设有内环结构、外环结构,所述背杆上端与外环结构的外缘相连,所述背杆下端与支撑结构相连,所述背杆呈S型弯弧结构。本发明通过设置呈S型弯弧结构的背杆结构,形成弯弧内凹造型,对悬挑桁架受力所需的轴向刚度有所改善,有效简化了传统钢罩棚结构。
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公开(公告)号:CN117449451A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311672722.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种波浪形两次悬垂梁结构及施工方法,两次悬垂梁结构包括主受力悬垂梁、内部连续悬垂梁、内部悬垂梁系杆和支撑柱;所述主受力悬垂梁及所述内部连续悬垂梁均为悬链线形;所述主受力悬垂梁之间通过刚性节点固定相连,所述支撑柱与所述主受力悬垂梁的刚性节点连接,所述内部连续悬垂梁与所述主受力悬垂梁固定相连,所述内部悬垂梁系杆与所述内部连续悬垂梁铰接连接;若干个所述两次悬垂梁结构构成波浪形两次悬垂梁结构体系。本发明采用悬链线对两次悬垂梁结构进行数学解构,结构构件在竖向荷载及风吸荷载作用下均具有较优的屈曲稳定性能,结构体系用钢量低,力学性能和经济性能优良,施工便捷。
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公开(公告)号:CN113029790B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110042401.3
申请日:2021-01-13
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种预应力群锚式挡墙的试验装置,包括模型箱、加载系统、预应力检测系统,所述模型箱内设有上端开口的填料腔,所述预应力检测系统安装在填料腔内,所述预应力检测系统包括自感知锚索、锚定板,所述自感知锚索一端与模型箱相连,所述锚定板安装在自感知锚索另一端,所述加载系统包括施压件,所述施压件位于填料腔的开口处。本发明利用自感知锚索实现对锚索拉力变化的实时监测,可有效研究不同填料下锚定板挡土墙的受力变形,又能方便监测锚索拉力变化的模型试验,可根据填料性质、锚定板密度、预应力大小、锚索长度、荷载大小、试验周期等制定不同的工况开展试验,具有操作简便,可重复性高的优点。
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