一种基于循环损伤值累加的损伤计算方法

    公开(公告)号:CN109933937B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910221688.9

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于循环损伤值累加的损伤计算方法,包括以下步骤:根据荷载位移曲线建立第一条骨架曲线和第二条骨架曲线;确定骨架曲线的初始斜率K1,骨架曲线的峰值荷载Pm,试件的破坏点(Δu,0.85Pm),并根据破坏点确定损伤直线的斜率K2;确定每一级位移控制下的特征荷载PEi、PRi、PCi;根据损伤计算公式确定损伤值Ddi、DCi和DRi。本发明利用试验加载所得的荷载位移曲线,将承载力作为评估损伤状况的基本因素,以加载初始点为损伤起点,并考虑了在相同位移下,循环加载对试件损伤的影响,对结构地震损伤研究提供新方法、新思路。

    一种变形循环损伤计算方法

    公开(公告)号:CN109885973B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910221689.3

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种变形循环损伤计算方法,包括以下步骤:根据荷载位移曲线建立第一条骨架曲线和第二条骨架曲线;确定骨架曲线的无损伤斜率k1,骨架曲线的峰值荷载Pm,试件的破坏点;确定每一级位移控制下的特征荷载PEi、PRi、PCi和P△i;根据损伤计算公式确定损伤值Ddi、DCi和DRi。本发明利用试验加载所得的荷载位移曲线,将承载力作为评估损伤状况的基本因素,以加载初始点为损伤起点或自定义损伤起点,并考虑了在相同位移下,循环加载对试件损伤的影响,为结构地震损伤研究提供新方法、新思路。

    一种以加载初始点为损伤起点的承载力损伤计算方法

    公开(公告)号:CN109885974B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910221700.6

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种以加载初始点为损伤起点的承载力损伤计算方法,包括以下步骤:根据荷载位移曲线建立骨架曲线;确定骨架曲线的初始斜率K1,骨架曲线的峰值荷载Pm,试件的破坏点(Δu,0.85Pm),并根据破坏点确定损伤直线的斜率K2;确定位移为Δi时的特征值Pss、Pre;根据损伤计算公式确定损伤值DP。本发明利用试验加载所得的荷载位移曲线,将承载力作为评估损伤状况的基本因素,以加载初始点为损伤起点,对结构地震损伤研究提供新方法、新思路。

    一种橡胶—钢纤维混凝土组合板及其制作方法

    公开(公告)号:CN110206218B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910411789.2

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种橡胶—钢纤维混凝土组合板及其制作方法,该橡胶—钢纤维混凝土组合板包括橡胶挖孔板、钢纤维混凝土、预留螺栓通孔、连接螺栓、定位马凳、浇筑模板、板连接件、塑料隔离管;将橡胶挖通孔形成橡胶—钢纤维混凝土组合板的骨架,安装模板浇筑钢纤维混凝土形成橡胶—钢纤维混凝土组合板,该板既可以工厂预制也可以现场浇筑。当橡胶—钢纤维混凝土组合板收到地震损害后,可以重新安置模板、敲碎震损钢纤维混凝土进行修复处理。本发明公开的橡胶—钢纤维混凝土组合板抗震能力强、耗能能力优。

    一种变形循环损伤计算方法

    公开(公告)号:CN109885973A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910221689.3

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种变形循环损伤计算方法,包括以下步骤:根据荷载位移曲线建立第一条骨架曲线和第二条骨架曲线;确定骨架曲线的无损伤斜率k1,骨架曲线的峰值荷载Pm,试件的破坏点;确定每一级位移控制下的特征荷载PEi、PRi、PCi和P△i;根据损伤计算公式确定损伤值Ddi、DCi和DRi。本发明利用试验加载所得的荷载位移曲线,将承载力作为评估损伤状况的基本因素,以加载初始点为损伤起点或自定义损伤起点,并考虑了在相同位移下,循环加载对试件损伤的影响,为结构地震损伤研究提供新方法、新思路。

    摩擦型栓钉剪力连接件及其施工方法

    公开(公告)号:CN107642031B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710797508.2

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种摩擦型栓钉剪力连接件及其施工方法,连接件包括栓钉剪力连接件主体、安装螺母、套筒、固定螺母和半导体弹簧;栓钉剪力连接件主体由下往上依次包括螺纹段、无螺纹挤压段和抗拔墩头,工厂预制时,将固定螺母、套筒和半导体弹簧依次从螺纹段套入栓钉剪力连接件主体,固定螺母的上端面处于螺纹段的顶端并固定,套筒的上端与固定螺母的下端面固定,半导体弹簧的上端与套筒的下端连接成一体,主梁上按所需的抗剪要求每隔预定距离安装剪力连接件。该方面改善了传统的栓钉剪力连接件的传力模式,合理利用界面摩擦力,其预拉力可受监测和控制,可以实现“抗放结合”的设计理念。工厂预制程度高,现场进行螺栓拼接,节约劳动成本。

    一种钢冰组合结构野外科考房及其拼装方法

    公开(公告)号:CN108331374B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810066750.7

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢冰组合结构野外科考房,该科考房包括底座、钢柱、组合墙、拉链气门、拉杆、钢骨架、气垫屋盖以及钢索,钢底座是由槽钢螺栓连接而成,槽钢焊接在方形钢上形成了钢柱,钢柱与底座通过拉杆连接固定在钢底座,组合墙是由带有柔性钢丝支撑的内墙气模、外墙气模以及冰墙组成,安装在钢底座与钢柱之间并由拉杆固定,拉杆由柔管、垫片、螺栓、螺母共同组成,拉杆穿过组合墙上的孔洞起到固定作用,组合墙的一侧开洞安装拉链气门;钢骨架铺设在组合墙的上侧,作为气垫屋盖的支撑,同时气垫屋盖由钢索固定在地面上。本发明在野外科考中组装较为方便,利用水凝固成冰形成墙体使得能够保证房子的安全性,外侧气模保证房子的保温性能。

    一种钢冰组合结构野外科考房及其拼装方法

    公开(公告)号:CN108331374A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810066750.7

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢冰组合结构野外科考房,该科考房包括底座、钢柱、组合墙、拉链气门、拉杆、钢骨架、气垫屋盖以及钢索,钢底座是由槽钢螺栓连接而成,槽钢焊接在方形钢上形成了钢柱,钢柱与底座通过拉杆连接固定在钢底座,组合墙是由带有柔性钢丝支撑的内墙气模、外墙气模以及冰墙组成,安装在钢底座与钢柱之间并由拉杆固定,拉杆由柔管、垫片、螺栓、螺母共同组成,拉杆穿过组合墙上的孔洞起到固定作用,组合墙的一侧开洞安装拉链气门;钢骨架铺设在组合墙的上侧,作为气垫屋盖的支撑,同时气垫屋盖由钢索固定在地面上。本发明在野外科考中组装较为方便,利用水凝固成冰形成墙体使得能够保证房子的安全性,外侧气模保证房子的保温性能。

    摩擦型栓钉剪力连接件及其施工方法

    公开(公告)号:CN107642031A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710797508.2

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种摩擦型栓钉剪力连接件及其施工方法,连接件包括栓钉剪力连接件主体、安装螺母、套筒、固定螺母和半导体弹簧;栓钉剪力连接件主体由下往上依次包括螺纹段、无螺纹挤压段和抗拔墩头,工厂预制时,将固定螺母、套筒和半导体弹簧依次从螺纹段套入栓钉剪力连接件主体,固定螺母的上端面处于螺纹段的顶端并固定,套筒的上端与固定螺母的下端面固定,半导体弹簧的上端与套筒的下端连接成一体,主梁上按所需的抗剪要求每隔预定距离安装剪力连接件。该方面改善了传统的栓钉剪力连接件的传力模式,合理利用界面摩擦力,其预拉力可受监测和控制,可以实现“抗放结合”的设计理念。工厂预制程度高,现场进行螺栓拼接,节约劳动成本。

    摩擦型型钢剪力连接件及其施工方法

    公开(公告)号:CN107558615A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710797526.0

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种摩擦型型钢剪力连接件及其施工方法,该剪力连接件包括剪力连接件主体和高强度螺栓组件所述剪力连接件主体为槽钢,其中一个翼缘边上设有若干个与所述高强度螺栓组件配合的螺栓孔,所述连接件主体通过高强度螺栓组件与所述主梁连接。本发明改善了传统的剪力连接件的传力模式,合理利用剪力连接件和板件间的界面摩擦力,并对高强度螺栓进行合理设计,可以实时监测和控制螺栓的剪切力,且工厂预制程度高,现场进行螺栓拼接,节约劳动成本。

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