一种非对称双排桩-锚杆组合支护结构

    公开(公告)号:CN210163913U

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201920877999.6

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 一种非对称双排桩-锚杆组合支护结构,所述组合支护结构包括前排桩(4)、后排桩(1)、前排桩冠梁(3),直连系梁和斜连系梁(2),所述前排桩的主筋与前排桩冠梁锚接固定;所述前排桩冠梁与每一根后排桩之间用一根直连系梁和两根斜连系梁连接。所述直连系梁和斜连系梁均为钢筋混凝土梁;所述前排桩和后排桩均为圆形截面的钢筋混凝土灌注桩。所述组合支护结构还包括腰梁(5)、预应力锚杆(6)。本实用新型由前排桩、后排桩、预应力锚杆组成的非对称支护结构,通过连系梁与锚杆将前后两排桩练成一个整体,增强了双排桩结构的侧向刚度,有效地限制了支护结构地变形;而且无需加设内支撑,极大地增强了基坑施工的便捷性。

    一种固定式无线测斜装置
    82.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208043058U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820590973.9

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 一种固定式无线测斜装置,包括测量装置主体部件(7)、拉压传感器(1)、标准质量块(2)、力敏压力弹簧(3)、数据传导线(4)和无线数据发射器(5)。所述测量装置主体部件是一长方形壳体;内置可滑动的正方形标准质量块,标准质量块两端分别连接有力敏压力弹簧;两根力敏压力弹簧在两端分别连接一个正方形的拉压传感器;其中一个拉压传感器的另一端通过数据传导线连接无线数据发射器。本实用新型装置既能测量水平倾斜,又能测量竖直倾斜;具有使用周期长、监测效率高、自动采集发送倾斜数据特点,并且体积小巧不影响待测物体的正常使用,对环境干扰低。本实用新型可应用于土木建筑工程建筑物构件的倾斜测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种带温度敏感截止阀的线圈外置式磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN207906357U

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201820252557.8

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种带温度敏感截止阀的线圈外置式磁流变阻尼器,主要由活塞杆、活塞头挡板、活塞头左右磁轭、活塞头外磁轭、缸筒及温度敏感截止阀等组成。活塞头左磁轭、活塞头右磁轭以及隔磁套筒的圆周外表面和活塞头外磁轭圆周内表面之间的圆环形通道和活塞头左挡板以及活塞头右挡板的腰形通孔共同组成第一阻尼通道。活塞头左挡板、活塞头左磁轭、活塞头右磁轭以及活塞头右挡板上的圆形通孔轴向对齐,形成第二阻尼通道。阻尼器工作时,流经第一和第二阻尼通道内的磁流变液粘度变大,阻尼力增加。缸筒内磁流变液温度升高时,温度敏感截止阀会逐渐减小第二阻尼通道间隙,增大阻尼力。本实用新型适用于振动频繁、载荷大且温差变化大的场合。

    一种阻尼力随温度连续可调的磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN207848291U

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201820252479.1

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种阻尼力随温度连续可调的磁流变阻尼器,主要由活塞杆、活塞头左磁轭、活塞头右磁轭、缸筒、温度敏感截止阀及阻尼器端盖等组成。活塞头外套筒内表面与活塞头左磁轭和活塞头右磁轭外表面之间围成的间隙构成磁流变液流经的第一阻尼通道;活塞头左磁轭的三个圆形通孔和活塞头右磁轭的三个圆形通孔轴向对齐,形成磁流变液流经的第二阻尼通道。阻尼器工作时,励磁线圈产生感应磁场,使经过第一阻尼通道和第二阻尼通道内的磁流变液粘度变大,阻尼力增加。当缸筒内的磁流变液温度升高时,温度敏感截止阀的叶片旋转,逐渐减小第二阻尼通道间隙,增大阻尼力。本实用阻尼器适用于振动频繁、载荷大且温差变化大的场合。

    一种具有径向流和圆环流阻尼通道的磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN205118104U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520559477.3

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有径向流和圆环流阻尼通道的磁流变阻尼器,主要由活塞杆、缸体、阀芯、阀套、导磁圆盘、定位圆盘、励磁线圈、活塞端盖、阻尼器端盖、浮动活塞及吊耳等组成。阀芯、导磁圆盘以及阀套之间的液流通道构成径向流动式阻尼通道和轴向流动式阻尼通道。当给励磁线圈导电时,两段阻尼通道内将产生一定大小的磁场,流经两段阻尼通道内的磁流变液粘度增大,屈服应力增强,从而在阻尼器容腔Ⅰ和容腔Ⅱ之间形成压力差。通过控制施加电流大小可实现阻尼力的有效控制。该磁流变阻尼器阻尼力动态调节范围大、结构简单且体积小,特别适用于铁路、汽车、桥梁等结构的减振抗震系统。

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