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公开(公告)号:CN110080431B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910284344.2
申请日:2019-04-10
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提出了一种自复位框筒结构,所述自复位框筒结构具有:设置于基础之上的两框架剪力墙结构;所述框架剪力墙结构包括有位于四角位置的混凝土柱,以及设置于三个侧面的三个剪力墙;所述剪力墙设置于两混凝土柱之间;其一框架剪力墙结构未设置剪力墙的一侧与另一框架剪力墙结构未设置剪力墙的一侧相对设置;连接两框架剪力墙结构的连梁保险丝,其两端分别连接于两框架剪力墙结构的混凝土柱上。该自复位框筒结构通过设置连梁保险丝连接两框架剪力墙结构,避免了在剪力墙上开洞,且能在震后快速修复。
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公开(公告)号:CN109977454B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910090529.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 宁波工程学院
IPC: G06F30/13 , E04B1/20 , G06F111/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种自复位预制框架结构节点快速优化设计方法,用以优化自复位预制框架结构节点的问题,本方法包括步骤:创建自复位预制框架结构;利用遗传算法优化自复位预制框架结构节点,以确定预应力钢筋束的最小面积、耗能钢筋的最大面积以及耗能钢筋的最小无粘结长度的最优组合。本申请提出的快速优化设计方法具有准确、高效、直观的特点。此外,它可以在很短的时间内自动生成优化设计结果。
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公开(公告)号:CN109977454A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910090529.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提供了一种自复位预制框架结构节点快速优化设计方法,用以优化自复位预制框架结构节点的问题,本方法包括步骤:创建自复位预制框架结构;利用遗传算法优化自复位预制框架结构节点,以确定预应力钢筋束的最小面积、耗能钢筋的最大面积以及耗能钢筋的最小无粘结长度的最优组合。本申请提出的快速优化设计方法具有准确、高效、直观的特点。此外,它可以在很短的时间内自动生成优化设计结果。
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公开(公告)号:CN110765531A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911011108.X
申请日:2019-10-23
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提出了一种快速确定框架-摇摆墙结构中框架刚度的方法,涉及框架-摇摆墙结构技术领域,包括:S1,建立框架-摇摆墙结构的数学模型;S2,确定遗传算法的参数,并产生遗传算法的初始种群;其中,初始种群中每个个体代表框架-摇摆墙结构中框架的层间剪切刚度的初始解;S3,根据预设的约束条件确定种群中每个个体的适应度值;S4,执行选择运算、交叉运算、变异运算,以获得下一代种群,并返回步骤S3,以计算新种群中每个个体的适应度值;S5,当满足预设的终止条件时,终止遗传算法,并提取最优个体的解,以确定框架-摇摆墙结构中框架的层间剪切刚度。本申请的技术方案可基于遗传算法快速确定框架-摇摆墙结构中框架刚度。
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公开(公告)号:CN110765530A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911010790.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 宁波工程学院
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种快速确定框架-摇摆墙结构中摇摆墙刚度的方法,涉及框架-摇摆墙结构技术领域,包括:S1,建立框架-摇摆墙结构的数学模型;S2,确定遗传算法的参数,并产生遗传算法的初始种群;其中,初始种群中每个个体代表框架-摇摆墙结构中摇摆墙的截面抗弯刚度的初始解;S3,根据预设的约束条件确定种群中每个个体的适应度值;S4,执行选择运算、交叉运算、变异运算,以获得下一代种群,并返回步骤S3,以计算新种群中每个个体的适应度值;S5,当满足预设的终止条件时,终止遗传算法,并提取最优个体的解,以确定框架-摇摆墙结构中摇摆墙的截面抗弯刚度。本申请的技术方案可基于遗传算法快速确定框架-摇摆墙结构中摇摆墙刚度。
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公开(公告)号:CN109854054A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910090528.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提供了一种自复位剪力墙混合结构,属于建筑结构自复位及抗震技术领域。它解决了现有的抗震建筑在大震下残余变形大且难以修复的问题。本发明一种自复位剪力墙混合结构包括基座、柱体、剪力墙、预应力筋以及墙角元件。其中,在本发明中,通过墙角元件的设置,使得该自复位剪力墙混合结构一定的自复位功能,从而避免自复位剪力墙混合结构在震后发生变形的情况,即,实现对震后的剪力墙进行修复。其次,将每个楼梁通过铰板与对应的柱体铰接,从而有效减少楼架对柱体的影响,即,有效减小楼架对剪力墙的影响,也即,减小自复位剪力墙混合结构的损耗;同时,也确保该自复位剪力墙混合结构工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN110765530B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201911010790.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 宁波工程学院
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种快速确定框架‑摇摆墙结构中摇摆墙刚度的方法,涉及框架‑摇摆墙结构技术领域,包括:S1,建立框架‑摇摆墙结构的数学模型;S2,确定遗传算法的参数,并产生遗传算法的初始种群;其中,初始种群中每个个体代表框架‑摇摆墙结构中摇摆墙的截面抗弯刚度的初始解;S3,根据预设的约束条件确定种群中每个个体的适应度值;S4,执行选择运算、交叉运算、变异运算,以获得下一代种群,并返回步骤S3,以计算新种群中每个个体的适应度值;S5,当满足预设的终止条件时,终止遗传算法,并提取最优个体的解,以确定框架‑摇摆墙结构中摇摆墙的截面抗弯刚度。本申请的技术方案可基于遗传算法快速确定框架‑摇摆墙结构中摇摆墙刚度。
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公开(公告)号:CN110826287B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201911011217.1
申请日:2019-10-23
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06N3/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种框架‑摇摆墙结构的设计参数确定方法,涉及框架‑摇摆墙结构技术领域,该框架‑摇摆墙结构的设计参数确定方法包括:S1,建立框架‑摇摆墙结构的数学模型;S2,确定遗传算法的参数,并产生遗传算法的初始种群;其中,所述初始种群中每个个体代表框架‑摇摆墙结构设计参数的初始解集;S3,根据预设的约束条件确定种群中每个个体的适应度值;S4,执行选择运算、交叉运算、变异运算,以获得下一代种群,并返回步骤S3,以计算新种群中每个个体的适应度值;S5,当满足预设的终止条件时,终止遗传算法,以获得设计参数的多个优化解集以供选择。本申请的技术方案可提供多种可供选择的设计方案。
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公开(公告)号:CN109854054B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910090528.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提供了一种自复位剪力墙混合结构,属于建筑结构自复位及抗震技术领域。它解决了现有的抗震建筑在大震下残余变形大且难以修复的问题。本发明一种自复位剪力墙混合结构包括基座、柱体、剪力墙、预应力筋以及墙角元件。其中,在本发明中,通过墙角元件的设置,使得该自复位剪力墙混合结构一定的自复位功能,从而避免自复位剪力墙混合结构在震后发生变形的情况,即,实现对震后的剪力墙进行修复。其次,将每个楼梁通过铰板与对应的柱体铰接,从而有效减少楼架对柱体的影响,即,有效减小楼架对剪力墙的影响,也即,减小自复位剪力墙混合结构的损耗;同时,也确保该自复位剪力墙混合结构工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN110318568A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910425207.6
申请日:2019-05-21
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明提出了一种自复位装配式桁架结构,该自复位装配式桁架结构包括:设置于基础之上的桁架柱;设置于两桁架柱之间的桁架梁;嵌设在桁架梁内的预应力筋;设置于桁架梁与桁架柱之间以连接桁架梁与桁架柱的连接结构;该连接结构包括:相互铰接在一起的第一板件和第二板件、设置于第一板件与第二板件之间以连接第一板件与第二板件的可更换耗能钢板;所述第一板件与套设在桁架柱上的方形钢管固定连接;所述第二板件与桁架梁的一端固定连接。该自复位装配式桁架结构易于震后的恢复,减少经济损失,且易于施工。
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