一种多级调节的颗粒阻尼器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117189822A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311185224.X

    申请日:2023-09-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多级调节的颗粒阻尼器,包括壳体(1),设于壳体(1)顶部的颗粒调级单元(2)和安装于壳体(1)内部的齿轮变速单元(3)、颗粒传动单元(4)和颗粒耗能单元(5)。齿轮变速单元(3)通过变速线(33)与颗粒调级单元(2)中的调级结构(21)连接,通过链条(6)与颗粒传动单元中的放大齿轮(41)连接,通过变速齿轮组(31)与颗粒耗能单元(5)中的突边转轴(51)连接。与现有技术相比,本发明设置了巧妙的调级机构与齿轮变速单元,实现了颗粒阻尼器的多级调节功能,可以在主体结构受到振动时达到高效的颗粒碰撞,从而快速耗散系统的振动能量,实现减振目标。

    一种转动放大的颗粒惯容阻尼器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116591333A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310487918.2

    申请日:2023-05-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种转动放大的颗粒惯容阻尼器,包括外圆环、大中小三种尺寸的齿轮、附加质量、质量块、弹簧、颗粒、支撑、螺纹转杆、底座、销轴、钢片;螺纹转杆、底座、销轴组成支撑结构并与待减震的主体结构固接,螺纹连杆与大齿轮内的螺纹咬合,并通过三种齿轮的相互作用,将主体结构的水平运动转化为圆环以及齿轮的转动。与现有技术相比,当结构层间变形位移较小时,本发明的转动放大的颗粒惯容阻尼器可以通过简单的构造设计使耗能构件的转动位移放大,提供较大的惯性质量进而产生良好的减震效果,同时可通过调整附加质量调整阻尼器的参数,以便于适应不同类型的待减振结构。

    一种半主动非线性能量阱装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119778432A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411909914.X

    申请日:2024-12-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种半主动非线性能量阱装置,包括底座,还包括设于底座上的滑轨;滑动设于滑轨上的质量块;设于底座上的丝杆滑块机构;所述丝杆滑块机构包括导轨,挡板,转动设于挡板之间的丝杆,以及设于丝杆上并能在导轨上滑动的滑块,所述滑块与质量块之间通过弹簧连接;设于底座上的第一驱动机构;设于底座上并与第一驱动机构连接的第二驱动机构,所述第二驱动机构与丝杆滑块机构的丝杆连接。与现有技术相比,本发明的半主动非线性能量阱装置在风或/和地震及其他动力荷载的作用下,能实时调整半主动非线性能量阱装置的非线性刚度特性,有效应对不同强度的结构振动,能量鲁棒性强。

    一种引入颗粒阻尼器的竖向减震装置

    公开(公告)号:CN116876693A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311012197.6

    申请日:2023-08-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及振动控制领域,具体涉及一种引入颗粒阻尼器的竖向减震装置,包括装置外壳、中心螺纹杆、颗粒阻尼单元和粘滞阻尼单元,所述颗粒阻尼单元内部沿径向和环向交错布置两种不同的颗粒装置;所述颗粒阻尼单元与粘滞阻尼单元之间通过颗粒阻尼单元插入粘滞阻尼单元中的扇形隔板和定向连接件连接;所述粘滞阻尼单元内部包括粘滞液体和带有阻尼通道的扇形隔板;颗粒阻尼单元最内侧有带滚珠的螺纹并与固定于装置外壳上的中心螺纹杆齿合,另外与粘滞阻尼单元通过第一弹簧与装置外壳的顶板底板连接。与现有技术相比,本发明具有可自动调节、具备多重耗能机制、具有良好减震效果等优点。

    一种多重耗能阻尼器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116950261A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310921466.4

    申请日:2023-07-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多重耗能阻尼器,包括阻尼器外壳、因外界振动而滑动设于阻尼器外壳内的阻尼器箱体,以及设于阻尼器外壳内的电涡流减振耗能组件、颗粒阻尼组件和形状记忆屈服耗能组件。与现有技术相比,本发明的耗能形式多样,小震时,颗粒阻尼器箱体在阻尼器外壳内左右滑动,通过颗粒之间的摩擦碰撞以及耗能弹簧耗能,滑板和导体棒切割磁感线,产生阻尼力;大震时,结构内部相对位移较大,连接板上的可控卡扣卡住端板并带动SMA金属屈服耗能装置进行屈服耗能,大量消耗地震产生的能量。能有效应对不同强度的地震。

    一种适用于大跨悬挑结构的三棱柱型调谐质量阻尼器

    公开(公告)号:CN117211434A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311245112.9

    申请日:2023-09-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于大跨悬挑结构的三棱柱型调谐质量阻尼器,包括三棱柱箱体(1)、设于三棱柱箱体(1)内的颗粒阻尼单元(4)和钢质量块(3),三棱柱箱体(1)的下方是高阻尼弹簧(2)。所述颗粒阻尼单元(4)包括颗粒阻尼腔室(5),三种不同大小颗粒球以及发泡橡胶垫(9)。当结构振动幅度较小时,颗粒球通过挤压发泡橡胶垫和滚动耗能;当结构振动幅度较大时,颗粒球通过碰撞挤压发泡橡胶耗能。与现有技术相比,本发明在实现分阶段耗能机制的同时,解决了传统质量调谐阻尼器减振频带窄,运动行程大,以及颗粒碰撞产生噪音的问题。

    一种电磁调控的半主动冲击阻尼器

    公开(公告)号:CN116876695A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311100430.6

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种电磁调控的半主动冲击阻尼器。本发明的电磁调控的半主动冲击阻尼器整体安装于受控主体结构上,包括外箱(1)和安装于外箱(1)内的运动系统(2)和设备系统(3)。运动系统(2)包括冲击块(4)、冲击轨道(5)和冲击反弹机构(6)。冲击反弹机构(6)安装于冲击轨道(5)的底部,冲击块(4)受到永磁体(12)、电磁铁(8)和设备系统(3)的调控在冲击轨道(5)的上方实现悬浮与冲击碰撞。与现有技术相比,本发明具有能源需求少,可灵活调整冲击时间点,控制精度高,控制效果稳定等优点,可用于应对复杂的外部激励,达到更好的冲击减振的效果。

    一种复合型粘滞阻尼器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117822762A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410164865.5

    申请日:2024-02-05

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合型粘滞阻尼器,其包括:阻尼腔体(1),其内部充满阻尼液(2);异型凸轮轴(3),其包括凸轮轴圆杆(31)和与凸轮轴圆杆(31)一端同轴连接的异型凸轮(32);所述异型凸轮(32)设于阻尼腔体(1)外部,凸轮轴圆杆(31)的另一端穿过阻尼腔体(1)开设的圆孔并与阻尼腔体(1)的内壁面连接;异型涡轮(4),固定安装于凸轮轴圆杆(31)上并连接有摩擦耗能组件(5);所述摩擦耗能组件(5)与阻尼腔体(1)开设圆孔的内壁之间还连接有预压弹簧线圈(6);传力套筒(7),其一端与异型凸轮(32)形状配合连接,另一端与建筑结构连接。与现有技术相比,本发明能提供多层次的减振耗能体系并具有较好的自复位能力。

    一种浮动式风力发电机纵横摇耦合控制装置

    公开(公告)号:CN117231431A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311118033.1

    申请日:2023-08-31

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种浮动式风力发电机纵横摇耦合控制装置,包括箱体(1)和安装于箱体(1)内部的磁浮层(2)、电磁层(3)、冲击层(4)、运动层(5)和设备腔(6)。冲击块(8)受到磁浮层(2),电磁层(3)和设备腔(6)内监测控制机构(10)的调控,在冲击层(4)和磁浮层(2)之间的运动层(5)中实现悬浮与冲击碰撞。与现有技术相比,本发明具有能源需求少,可灵活调整冲击时间点,控制效果稳定,装置自动供能等优点,可用于应对复杂的外部激励,达到更好的冲击减振效果。

    一种基于SMA的扭转放大阻尼器及其工作方法

    公开(公告)号:CN116591332A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310487914.4

    申请日:2023-05-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于SMA的扭转放大阻尼器及其工作方法,该基于SMA的扭转放大阻尼器包括阻尼器外壁、狭缝扭转构件、大齿轮、小齿轮、钢棒、钢片、连接杆、加热装置。在水平风或/和地震作用下,建筑发生层间变形,通过齿轮组合的放大作用,加剧了狭缝扭转构件的扭转变形,增加了建筑物的能量耗散,耗能效率显著提高,有效降低了对建筑结构的伤害。同时狭缝扭转构件采用形状记忆合金材料(SMA),其特有性质可以在变形后恢复原形状,实现了构件的重复利用。与现有技术相比,本发明无污染、噪音小、可重复使用、耗能优良。

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