高容差度多重组合悬挂连接节点与实施方法

    公开(公告)号:CN113309284B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110452026.X

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 一种高容差度多重组合悬挂连接节点,包括:套管;设置在预制件上的连接部,连接部贯穿套管并可相对于套管固定设置;浇注并成型于套管内的后注浆体,后注浆体的外侧面与套管的内侧面之间形成<90°的夹角,后注浆体包裹连接部并可对连接部施加握紧作用力以实现连接部相对于套管的固定。锥形的后注浆体与预埋的套管形成一定倾角,套管能够对后注浆体施加一个上托的作用力,从而防止后注浆体从套管中整体滑落,同时,锥形的后注浆体能够对连接部施加一个径向作用力,该作用力可形成摩擦握裹力,提高连接部与后注浆体之间的连接强度。本发明施工误差容差度高,可操作性强,通过系列抗拉承载力试验验证节点安全性可靠,能起到多重安全设防的作用。

    防爆波活门消波性能试验测试装置

    公开(公告)号:CN119246002A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411506673.4

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 一种防爆波活门消波性能试验测试装置,包括:反向承力架,于反向承力架上设置有安装接口;设置于安装接口上并相对于反向承力架固定设置的安装面板,于安装面板上设置有安装口,于安装口上设置有用于对试样进行安装的安装结构,安装结构依据试样的轮廓形状、尺寸或安装要求进行设计、以满足不同试样在安装面板上的固定设置。本发明中,安装结构依据不同的试样进行设计,能够对不同类型的样件或现成对比样品等进行安装,从而实现对比试验,即在一次试验过程中同时对试样以及对比样品同时测试,在获得各个试样以及对比样品性能参数的同时,还能够对这些参数进行比对,为试样进行改进设计提供可靠的理论依据。

    一种新型防护门及其制作方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116792008A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310966959.X

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明涉及防护工程技术领域,尤其涉及一种新型防护门及其制作方法,该防护门包括门体和设置在门体内的嵌套缓冲吸能组件;门体包括相对平行设置的内面板和外面板,以及在四周将内面板和外面板进行封堵的封板;嵌套缓冲吸能组件包括多个并排排列的嵌套缓冲吸能单元,每个嵌套缓冲吸能单元均包括外套管和嵌套在外套管内的三个内套管;其中,外套管夹持沿径向的两侧分别与内面板、外面板接触,三个内套管平行并且呈三角形布置,三个内套管两两之间相切,并且三个内套管均与外套管的内壁相切。通过多个嵌套缓冲吸能单元排列构成的嵌套缓冲吸能组件,使得该防护门具有较高的吸能效率和较稳定的变形模式,从而增强了防护门的能量吸收能力。

    一种预制件、桥梁结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112554051A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011280168.4

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种预制件,包括遮板体,所述遮板体的侧壁上设有沟槽体,所述沟槽体上设有电缆槽;所述遮板体和/或所述沟槽体上设有连接通孔,所述连接通孔的轴线方向沿所述电缆槽的槽深方向设置。遮板体和/或沟槽体上设置连接通孔,预制件能够通过在连接通孔内设置混凝土、钢筋等安装材料,使得预制件能够与桥梁等结构方便地进行连接,预制件上的遮板体能够得到固定,能够提高遮板体的安装便利性。同时该预制件能够提高桥梁整体的施工效率。

    一种双向消波防爆波活门

    公开(公告)号:CN117552701A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311502197.4

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明涉及防爆波活门技术领域,具体涉及一种双向消波防爆波活门,为整体结构,或通过若干模块单元组合而成,整体结构及模块单元均包括阀体组件及阀芯组件;阀体组件包括两列阀片和框架结构;阀芯组件包括若干阀芯杆,阀芯杆在设定范围内活动设置,可到达与任何一侧的阀片贴合而封堵流通通道的位置;弹性复位结构,对阀芯杆提供弹性挤压力,弹性挤压力驱使阀芯杆保持在两列阀片之间,且与两侧的阀片均间隔的位置。本发明中的双向消波防爆波活门可双向承受冲击波作用,且为非重力敏感型,可任意角度安装,在使用过程中,本发明中的双向消波防爆波活门耐久性好,各关键部件均可采用金属结构,寿命期内免维护,基材耐高温≥300℃,良好的结构强度可承受更大压力的冲击。

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