竖向耗能梁偏心支撑
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108755952B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810316548.5

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种竖向耗能梁偏心支撑,涉及钢框架支撑结构技术领域。该偏心支撑包括:非耗能梁、两个耗能梁、支撑梁、以及框架柱;两个耗能梁间隔预设距离并列设置,且垂直于非耗能梁的长度方向,耗能梁的上端面连接非耗能梁的底面;支撑梁位于两个耗能梁的外部,支撑梁的上端分别连接两个耗能梁的下端部;框架柱连接非耗能梁,以及支撑梁未连接耗能梁的端部。本发明提供的竖向耗能梁偏心支撑,通过设置两个间隔预设距离的耗能梁,增加了整体偏心支撑的结构灵活性,可根据实际应用期望来调整两个耗能梁的间距,进而优化支撑梁的布局,以避免支撑梁影响到其他作业的顺利进行。由于设置了两个耗能梁,也可提高偏心支撑的耗能能力,增强抗震性能。

    钢筋混凝土梁柱结构设计方法、钢筋混凝土梁柱结构

    公开(公告)号:CN108755943B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810340165.1

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土梁柱结构设计方法、钢筋混凝土梁柱结构,涉及钢筋混凝土结构技术领域。所述梁柱结构包括:第一梁、第二梁、以及支撑柱;所述方法包括:获取第一梁的设计配筋率;当第一梁的设计配筋率大于最大配筋率时,在保证第一梁截面面积不变的前提下,增大第一梁的设计宽度,降低第一梁的设计高度。本发明所提供的设计方法通过在保证第一梁截面面积不变的情况下降低第一梁的设计高度,增加第一梁的设计宽度,来降低第一梁的配筋率。本发明所提供的设计方法避免增加整体梁柱结构的建材用量,避免增加工程造价,同时还增大了采用该梁柱结构的建筑的净空尺寸。

    输煤栈桥与转运站的连接结构

    公开(公告)号:CN108249170B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711260552.6

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种输煤栈桥与转运站的连接结构,包括:设置于所述输煤栈桥的柱脚的下表面上的第一支撑体,设置于所述转运站的钢梁上且位于所述第一支撑体的下方的第二支撑体,以及与所述第一支撑体和所述第二支撑体相抵接的滚动部件;其中,在所述第一支撑体和第二支撑体与所述滚动部件发生滚动摩擦时,所述第一支撑体与所述第二支撑体发生相对移动。在发生地震时,滚动部件与第一支撑体和第二支撑体发生滚动摩擦,导致第一支撑体与第二支撑体发生相对移动,使得与第一支撑体连接的输煤栈桥以及与第二支撑体连接的转运站的钢梁发生各自独立的形变,减小输煤栈桥与转运站之间的相互牵制,从而减小地震对输煤栈桥和转运站造成的损坏程度。

    一种梁柱铰接连接节点
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108316471A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711469574.3

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种梁柱铰接连接节点,属于钢结构领域。所述梁柱铰接连接节点利用固定组件、固定牛腿和第一弹性缓冲片,通过固定组件和加劲板固定在钢柱上,第二板体和第三板体设置在第一板体的内侧板面上,第二板体与第三板体夹持钢梁的第一翼缘,使得钢梁的第一翼缘固定在第二板体与第三板体之间,钢梁不能绕着以与第一翼缘、第二翼缘以及腹板平行的方向为轴线进行转动,由于钢梁的第二翼缘连接到顶板上,使得钢梁在受外力时,可以以固定牛腿为支撑点,通过对第一弹性缓冲片的挤压,实现钢梁绕着与第一翼缘和第二翼缘平行、与腹板垂直的方向为轴线进行转动,提高了结构的安全性,消除了结构上的安全隐患。

    输煤系统的输煤栈桥与转运站的连接结构

    公开(公告)号:CN108240042A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201711260791.1

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种输煤系统的输煤栈桥与转运站的连接结构,包括:设置于所述输煤栈桥的柱脚的下表面上的第一滑动板,所述第一滑动板具有第一孔,设置于所述转运站的钢梁上的第二滑动板,所述第二滑动板具有第二孔,所述第一滑动板位于所述第二滑动板上,穿设于所述第一孔、以及所述第二孔中的螺栓,以及与所述螺栓配合的螺母;其中,在水平面上,所述第一滑动板和第二滑动板可分别相对于所述螺栓独立地滑动。在发生地震时,该输煤系统的输煤栈桥与转运站的连接结构可发生变形,减小输煤栈桥与转运站之间的相互牵制,从而减小地震对输煤栈桥和转运站造成的损坏程度。

    一种钢梁铰接节点
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108252411B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711469331.X

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种钢梁铰接节点,属于钢结构领域。所述钢梁铰接节点通过将固定组件和固定牛腿固定在钢柱上,第一板体和第二板体对称设置在靠近钢梁的第一翼缘的腹板的两侧,将钢梁的腹板固定在第一板体与第二板体之间,使得钢梁不能实现绕着以与第一翼缘、第二翼缘以及腹板平行的方向为轴线进行转动;由于钢梁的第二翼缘固定在顶板上,第一通孔、第三通孔和第二通孔的孔径均大于所述第一螺栓的螺杆的杆径,使得钢梁在受到外界的力时,可以以固定牛腿为支撑点,实现钢梁绕着与第一翼缘和第二翼缘平行、与腹板垂直的方向为轴线进行转动,结构更符合理想状态下的铰接节点的结构,提高了结构的安全性,消除了结构上的安全隐患。

    用于火力发电的烟道装置

    公开(公告)号:CN108534162A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810166871.9

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于火力发电的烟道装置,属于钢结构领域。所述用于火力发电的烟道装置利用多个支撑面板连接形成烟道装置的四个烟道壁,在每个烟道壁的外壁面上,沿着烟气的流动方向以第一预设距离间隔设置并固定有多个钢架框条,相邻外壁面上的钢架框条相连,相邻的两个钢架框条之间,沿着烟气的流动方向的垂直方向以第二预设距离间隔设置并固定有多个钢梁,相邻的两个钢梁之间,沿着烟气的流动方向以第三预设距离间隔设置并固定有多个肋形板,通过钢梁和肋形板取代部分钢架框条,可以实现钢架框条使用数量和对应的内撑杆使用数量的减少,减小了烟气流动阻力,减少了烟道装置内部需要防腐的面积,节约了运行维护成本。

    弯曲剪切型偏心支撑耗能梁、弯曲剪切型偏心支撑结构

    公开(公告)号:CN108532755A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810174230.8

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲剪切型偏心支撑耗能梁、弯曲剪切型偏心支撑结构,属于钢框架支撑结构技术领域。该耗能梁包括:上翼缘,下翼缘,腹板,以及第一加劲肋;上翼缘与下翼缘平行设置;腹板与第一加劲肋垂直设置;且腹板以及第一加劲肋同时连接上翼缘的底面和下翼缘的顶面。其中,在腹板上设置有至少两个通孔,至少两个通孔沿腹板的长度方向分布且不贯通;上翼缘窄于非耗能梁的上翼缘,下翼缘窄于非耗能梁的下翼缘。通过在腹板上设置互不连通的两个通孔,使得耗能梁两端发生弯曲塑性变形后,腹板中部可继续发生剪切塑性变形。因此耗能梁既可通过弯曲塑性变形耗散地震能量,又可通过剪切塑性变形耗散地震能量,改善耗能效果,提高抗震性能。

    输煤栈桥与转运站的连接结构

    公开(公告)号:CN108249170A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711260552.6

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种输煤栈桥与转运站的连接结构,包括:设置于所述输煤栈桥的柱脚的下表面上的第一支撑体,设置于所述转运站的钢梁上且位于所述第一支撑体的下方的第二支撑体,以及与所述第一支撑体和所述第二支撑体相抵接的滚动部件;其中,在所述第一支撑体和第二支撑体与所述滚动部件发生滚动摩擦时,所述第一支撑体与所述第二支撑体发生相对移动。在发生地震时,滚动部件与第一支撑体和第二支撑体发生滚动摩擦,导致第一支撑体与第二支撑体发生相对移动,使得与第一支撑体连接的输煤栈桥以及与第二支撑体连接的转运站的钢梁发生各自独立的形变,减小输煤栈桥与转运站之间的相互牵制,从而减小地震对输煤栈桥和转运站造成的损坏程度。

    弯曲剪切型偏心支撑耗能梁、弯曲剪切型偏心支撑结构

    公开(公告)号:CN108532755B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810174230.8

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲剪切型偏心支撑耗能梁、弯曲剪切型偏心支撑结构,属于钢框架支撑结构技术领域。该耗能梁包括:上翼缘,下翼缘,腹板,以及第一加劲肋;上翼缘与下翼缘平行设置;腹板与第一加劲肋垂直设置;且腹板以及第一加劲肋同时连接上翼缘的底面和下翼缘的顶面。其中,在腹板上设置有至少两个通孔,至少两个通孔沿腹板的长度方向分布且不贯通;上翼缘窄于非耗能梁的上翼缘,下翼缘窄于非耗能梁的下翼缘。通过在腹板上设置互不连通的两个通孔,使得耗能梁两端发生弯曲塑性变形后,腹板中部可继续发生剪切塑性变形。因此耗能梁既可通过弯曲塑性变形耗散地震能量,又可通过剪切塑性变形耗散地震能量,改善耗能效果,提高抗震性能。

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