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公开(公告)号:CN119058183A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411253561.2
申请日:2024-09-09
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于多相点阵微结构耦合系统减振器,涉及减振控制与增材制造技术领域,包括:多层减振层;多相点阵层,多相点阵层设置于相邻减振层之间,减振层和多相点阵层均由Ti‑6Al‑4V合金制成,多相点阵层内填充橡胶颗粒。减振器由Ti‑6Al‑4V合金通过选区激光熔化技术逐层打印制成,相比传统橡胶减振器,具有更好的力学性能和稳定性,在极寒和极热环境下亦能保持较好的能量吸收性能,能够克服温度对减振性能的影响。
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公开(公告)号:CN117869518A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410070290.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印仿榫卯结构互锁式黏弹性减振器,包括上连接板、下连接板、减振原件和直角固定板,所述减振原件为仿榫卯结构,包括左侧钢板、右侧钢板、中间钢板和3D打印黏弹性材料,所述上连接板通过直角固定板与中间钢板固定连接,所述下连接板通过螺栓分别与左侧钢板和右侧钢板固定连接。本发明的优点在于:将传统的榫卯结构与现有的3D打印技术相融合,使钢板与黏弹性材料之间通过榫卯结构特有的互锁能力相连接,提供了对拔出力的高抵抗力,与传统的平界面减振器相比能够实现高能量耗散。调整榫卯结构的设计参数可以提供更大的自由度进行优化设计。
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公开(公告)号:CN119058183B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411253561.2
申请日:2024-09-09
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于多相点阵微结构耦合系统减振器,涉及减振控制与增材制造技术领域,包括:多层减振层;多相点阵层,多相点阵层设置于相邻减振层之间,减振层和多相点阵层均由Ti‑6Al‑4V合金制成,多相点阵层内填充橡胶颗粒。减振器由Ti‑6Al‑4V合金通过选区激光熔化技术逐层打印制成,相比传统橡胶减振器,具有更好的力学性能和稳定性,在极寒和极热环境下亦能保持较好的能量吸收性能,能够克服温度对减振性能的影响。
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公开(公告)号:CN117052003A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311054715.0
申请日:2023-08-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种负泊松比点阵力学超材料隔震支座,包括连接上板、连接下板、隔震原件、抗拉装置和带有四组调节机构的底座,所述连接上板下端固定连接有隔震原件,所述隔震原件下端固定连接有连接下板,所述抗拉装置设置于连接上板与连接下板之间,所述连接下板下端通过化学锚栓连接有四组调节机构的底座。本发明的优点在于:采用负泊松比点阵力学超材料进行隔震,不仅具有较强的抗压缩能力和高吸能耗能性能,而且克服了常规橡胶隔震装置的温度依赖性。该支座可配合环绕隔震原件四周的抗拉装置,提高了支座的抗拉拔能力。根据不同结构性能要求可以通过调节负泊松比点阵力学超材料晶格构成和隔震支座高度,增加本隔震支座的适用性。
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公开(公告)号:CN221193806U
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202322250047.0
申请日:2023-08-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种负泊松比点阵力学超材料隔震支座,包括连接上板、连接下板、隔震原件、抗拉装置和带有四组调节机构的底座,所述连接上板下端固定连接有隔震原件,所述隔震原件下端固定连接有连接下板,所述抗拉装置设置于连接上板与连接下板之间,所述连接下板下端通过化学锚栓连接有四组调节机构的底座。本实用新型的优点在于:采用负泊松比点阵力学超材料进行隔震,不仅具有较强的抗压缩能力和高吸能耗能性能,而且克服了常规橡胶隔震装置的温度依赖性。该支座可配合环绕隔震原件四周的抗拉装置,提高了支座的抗拉拔能力。根据不同结构性能要求可以通过调节负泊松比点阵力学超材料晶格构成和隔震支座高度,增加本隔震支座的适用性。
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公开(公告)号:CN222141864U
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202420118284.3
申请日:2024-01-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种3D打印仿榫卯结构互锁式黏弹性减振器,包括上连接板、下连接板、减振原件和直角固定板,所述减振原件为仿榫卯结构,包括左侧钢板、右侧钢板、中间钢板和3D打印黏弹性材料,所述上连接板通过直角固定板与中间钢板固定连接,所述下连接板通过螺栓分别与左侧钢板和右侧钢板固定连接。本实用新型的优点在于:将传统的榫卯结构与现有的3D打印技术相融合,使钢板与黏弹性材料之间通过榫卯结构特有的互锁能力相连接,提供了对拔出力的高抵抗力,与传统的平界面减振器相比能够实现高能量耗散。调整榫卯结构的设计参数可以提供更大的自由度进行优化设计。
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