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公开(公告)号:CN113673783A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111037262.1
申请日:2021-09-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于AdaBoost的锈蚀混凝土柱承载能力预测方法,方法包括以下步骤:1.首先大量搜集锈蚀混凝土柱的试验数据,包括混凝土柱的基本信息以及最大承载能力;2.基于混凝土柱的基本信息构建无量纲的输入变量,最大承载能力作为输出变量,形成训练数据集;3.将数据集放入AdaBoost算法进行训练,并初始化AdaBoost模型;4.引入m个弱学习器进行迭代训练,调整各弱学习器的权重,直到整体强学习器具有最佳的预测精度;5.基于训练好的AdaBoost模型进行锈蚀混凝土柱最大承载能力预测。本发明有助于考虑锈蚀退化效应的混凝土结构承载能力预测。
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公开(公告)号:CN106193752B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610802540.0
申请日:2016-09-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种组合型分阶段屈服金属阻尼器,包括上连接板(4)和下连接板(5),上连接板(4)和下连接板(5)之间固定设置第一耗能钢板(1)、第二耗能钢板(2)和第三耗能钢板(3),第一耗能钢板(1)竖直设置在上连接板(4)和下连接板(5)之间以承担小震作用下的耗能作用,第三耗能钢板(3)设置在第一耗能钢板(1)的两侧为第一耗能钢板(1)提供约束并承担大震下耗能的作用,在两块第三耗能钢板(3)之间的第一耗能钢板(1)的侧壁上设置第二耗能钢板(2)作为第一耗能钢板(1)的加强肋并承担大震下耗能的作用。本发明的金属阻尼器具有良好的小震和大震下分阶段屈服能力,能够有效提高阻尼器的吨位,便于安装施工。
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公开(公告)号:CN106368485A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610947116.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: E04H9/021 , E01D19/041
Abstract: 本发明公开了一种采用柔性限位的高阻尼橡胶弹性滑移隔震支座,包括下连接板(1),所述的下连接板(1)上设置有构成高阻尼橡胶隔震支座的固定板(2)、滑移板(3)、高阻尼橡胶本体5),其中固定板(2)固定在下连接板(1)上,滑移板(3)能够沿着固定板(2)的上表面滑动且滑移板(3)固定在高阻尼橡胶本体(5)的下端;上述高阻尼橡胶本体(5)的上端面与其上方的待减震结构(9)的底面之间设有竖向间隙且在待减震结构9)的下端面上设有用于限定高阻尼橡胶本体5)移动范围的水平限位挡块(8)。本发明通过设置不承担上部竖向荷载的隔震支座,能够有效保护上部结构的安全并提高结构抗震性能,结构简单且设计合理。
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公开(公告)号:CN106320557A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610945430.X
申请日:2016-10-26
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级自复位能力的隔震支座,包括上连接板(1)和下连接板(2),所述的上连接板(1)和下连接板(2)分别对应固定在上部结构和基础结构上,高阻尼橡胶本体(3)固定在上连接板(1)的下方,且高阻尼橡胶本体3)的下方固定有滑移板(6),且滑移板(6)能够沿着固定在下连接板(2)上的固定板(7)的上表面滑动。本发明通过将高阻尼橡胶隔震支座与摩擦滑移隔震支座串联形成一个新的隔震体系,能够保证在不同烈度的地震作用下,隔震体系都能充分发挥其隔震性能,保护上部结构在地震作用下的安全性;该隔震支座安全可靠、安装维修便捷,可有效适用于各类建筑工程中,适合在实际工程中投入使用。
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公开(公告)号:CN106193752A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610802540.0
申请日:2016-09-06
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: E04H9/021
Abstract: 本发明公开了一种组合型分阶段屈服金属阻尼器,包括上连接板(4)和下连接板(5),上连接板(4)和下连接板(5)之间固定设置第一耗能钢板(1)、第二耗能钢板(2)和第三耗能钢板(3),第一耗能钢板(1)竖直设置在上连接板(4)和下连接板(5)之间以承担小震作用下的耗能作用,第三耗能钢板(3)设置在第一耗能钢板(1)的两侧为第一耗能钢板(1)提供约束并承担大震下耗能的作用,在两块第三耗能钢板(3)之间的第一耗能钢板(1)的侧壁上设置第二耗能钢板(2)作为第一耗能钢板(1)的加强肋并承担大震下耗能的作用。本发明的金属阻尼器具有良好的小震和大震下分阶段屈服能力,能够有效提高阻尼器的吨位,便于安装施工。
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公开(公告)号:CN102635176A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210143138.8
申请日:2012-05-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明公开了一种剪切弯曲组合型分阶段屈服软钢阻尼器,该阻尼器包括两块呈原点对称设置的L形侧钢板(1),X形软钢耗能钢片(2)的两端分别与两块平行设置的X形钢片连接板(3)垂直焊接相连后构成X形钢片耗能组件(7);矩形软钢耗能钢片(4)的肋壁与矩形钢片加劲板(6)垂直焊接相连且矩形软钢耗能钢片(4)的上端和下端分别与两块平行设置的矩形钢片连接板(5)垂直焊接相连后构成矩形钢片耗能组件(8);X形钢片耗能组件(7)和矩形钢片耗能组件(8)并排设置在L形侧钢板(1)构成的腔体内并分别通过高强螺栓与L形侧钢板(1)的竖直面固定相连。本发明的结构简单、耗能能力强、分阶段耗能效果好,适用范围广。
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公开(公告)号:CN102011439A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010556734.X
申请日:2010-11-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: E04B1/98
Abstract: 本发明公开了一种分阶段屈服型软钢阻尼器,该阻尼器由相对平行设置的矩形连接钢板(1)和折面连接钢板(2)以及软钢耗能钢片(3)和套箍件(4)组成;软钢耗能钢片(3)的两端分别垂直嵌入呈镂空形式的矩形连接钢板(1)和折面连接钢板(2)的镂空中,软钢耗能钢片(3)的两端伸出矩形连接钢板(1)和折面连接钢板(2)的部分与套箍件(4)相连。本发明采用折面连接钢板和长短软钢耗能钢片的设计,实现了阻尼器分阶段消能减震的目标,并具有构造简单、耐久性好、易安装更换、对建筑功能和外观影响较小的特点;适用于多层、高层混凝土或钢结构的新建或改造建筑工程中,作为耗能减震构件解决建筑结构在地震作用下的安全性问题。
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公开(公告)号:CN115899147A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211430415.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大建设工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种孔隙式粘滞阻尼器,该阻尼器包括一带有阻尼孔(11)的活塞(5)、两波纹管、两密封端盖、连接杆(4)、导杆(6),活塞(5)的两侧端面分别密封连接波纹管的一端、波纹管的另一端分别与密封端盖密封连接,密封端盖、活塞(5)、波纹管构成一填充阻尼介质的密封腔室、且该密封腔室由活塞(5)分隔为通过阻尼孔(11)连通的第一腔室(10)和第二腔室(13);所述的连接杆(4)位于波纹管的外侧且固定连接两密封端盖的导杆(6)贯穿活塞(5),活塞(5)能够在连接杆(4)的拉动下沿导杆(6)的设置方向定向移动。本发明的阻尼器采用波纹管代替传统的缸筒,质量轻、密封性好、抗变形能力和基础适应性强。
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公开(公告)号:CN111441493B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010312980.4
申请日:2020-04-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种粘滞‑粘弹复合型阻尼器,该阻尼器包括油缸(3),油缸(3)的两端均设有密封端盖(6)以共同组成填充粘滞阻尼液体(7)的密闭腔室,所述油缸(3)的内腔中设有带阻尼孔(90)的活塞(9)且活塞(9)的外周侧与油缸(3)的内壁之间设置粘弹性元件(8),活塞(9)、粘弹性元件(8)和油缸(3)形成协同作用部件且该协同作用部件将油缸(3)的密闭腔室分隔为两个腔室;贯穿两密封端盖(6)和活塞(9)的活塞杆(2)与活塞(9)固定连接。本发明的复合型阻尼器能够在小震下提供适当的刚度和足够的耗能能力、大震下发挥粘弹性阻尼器的耗能能力,保证主体结构在不同地震水准下都具备良好的减震效果。
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公开(公告)号:CN111442054A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010312981.9
申请日:2020-04-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种粘滞-粘弹复合阻尼器,该阻尼器包括缸筒(4)和安装于缸筒(4)两端的端盖(3),两端盖(3)的内孔依次固定粘结有环状的粘弹性元件(9)和环形粘结体(10),两环形粘结体(10)的中部与同一活塞杆(2)固定密封连接,缸筒(4)、端盖(3)、粘弹性元件(9)、环形粘结体(10)和活塞杆(2)构成一用于填充粘滞阻尼液体的密闭腔室,位于密闭腔室内的活塞杆(2)上固定带有一活塞(6),活塞(6)将该密闭腔室分隔为第一腔室(7)和第二腔室(5)。本发明的复合阻尼器综合了粘滞阻尼器和粘弹性阻尼器的优点,提高了阻尼器的耗能效率和适用范围,避免了动密封的使用,提高阻尼器的可靠性与经济性。
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