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摘要 :
本发明涉及一种基于隧道—桥梁一体化的多阶段协同抗震体系,属于土木工程抗震技术领域。包括隧道、桥梁以及桥台,所述多阶段协同抗震体系还包括多级连接装置以及减隔震装置,所述桥梁一端通过减隔震装置放置在桥台上,减隔震装置提供耗能及自复位作用;所述隧道、桥梁之间通过所述多级连接装置连接成一个整体,所述多级连接装置能够控制隧道和桥梁产生的相对错动,同时通过变形产生阻尼并实现耗能能力;其中,所述桥台设置在隧道外端,桥台与桥梁外端之间设置有接缝,所述多级连接装置两端分别设置在接缝两侧的桥台和桥梁上。本发明可有效地降低桥隧和铁路结构在地震作用下产生的损伤。
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GB/T 7714 | 董慧慧 , 杨森 , 杜修力 . 一种基于隧道—桥梁一体化的多阶段协同抗震体系 : CN202310907419.4[P]. | 2023-07-21 . |
MLA | 董慧慧 等. "一种基于隧道—桥梁一体化的多阶段协同抗震体系" : CN202310907419.4. | 2023-07-21 . |
APA | 董慧慧 , 杨森 , 杜修力 . 一种基于隧道—桥梁一体化的多阶段协同抗震体系 : CN202310907419.4. | 2023-07-21 . |
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摘要 :
本发明公开了一种双阶屈服金属弯曲阻尼器,包括上层钢板、下层钢板、带滑槽连接板、X型钢板、三角形钢板、滑动轴、连接螺钉、螺钉垫片。多块三角形钢板顶部置入上层钢板开槽当中,并与上层钢板焊接连接;三角形钢板下部预先开槽,并置入滑动轴,滑动轴两侧分别置入两块连接板中,两块连接板焊接在下层钢板上;在小震作用下阻尼器上下相对位移小,外侧两块X型钢板首先受弯进入屈服状态耗能,而中间三角形钢板在小震作用下处于弹性状态,未进入屈服阶段;在阻尼器受到大震作用时,上下两层钢板相对位移增大,三角形钢板也进入受弯屈服状态,两种钢板共同耗能。通过控制两种钢板的相关参数,本发明可起到在大震小震分别作用下分阶耗能的效果。
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GB/T 7714 | 邱灿星 , 黄天艺 , 张爱芳 et al. 一种双阶屈服金属弯曲阻尼器 : CN202310048607.6[P]. | 2023-01-31 . |
MLA | 邱灿星 et al. "一种双阶屈服金属弯曲阻尼器" : CN202310048607.6. | 2023-01-31 . |
APA | 邱灿星 , 黄天艺 , 张爱芳 , 杜修力 . 一种双阶屈服金属弯曲阻尼器 : CN202310048607.6. | 2023-01-31 . |
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摘要 :
本发明涉及一种基于摇摆桥墩的河谷地区不等高墩桥梁结构协同抗震体系,属于土木工程抗震技术领域。包括桥梁上部结构和若干个不等高的桥墩,所述桥墩包括高桥墩和矮桥墩,所述高桥墩为现浇桥墩,所述矮桥墩为摇摆矮墩,摇摆矮墩上下端分别设置有盖梁以及承台,摇摆矮墩与盖梁以及承台间均设置有摇摆界面;所述摇摆矮墩还包括预应力筋以及耗能装置;所述预应力筋竖向贯穿摇摆矮墩,且两端分别锚固在盖梁以及承台内;所述耗能装置包括1号耗能装置、2号耗能装置以及3号耗能装置;所述1号耗能装置设置在摇摆矮墩上、下端的左、右两侧;所述2号耗能装置位于横系梁处每排摇摆矮墩之间;所述3号耗能装置位于纵桥向不同排架摇摆矮墩之间。
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GB/T 7714 | 董慧慧 , 刘炳豪 , 杜修力 . 基于摇摆桥墩的河谷地区不等高墩桥梁结构协同抗震体系 : CN202310907412.2[P]. | 2023-07-21 . |
MLA | 董慧慧 et al. "基于摇摆桥墩的河谷地区不等高墩桥梁结构协同抗震体系" : CN202310907412.2. | 2023-07-21 . |
APA | 董慧慧 , 刘炳豪 , 杜修力 . 基于摇摆桥墩的河谷地区不等高墩桥梁结构协同抗震体系 : CN202310907412.2. | 2023-07-21 . |
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摘要 :
本发明提供一种沥青路面修复时间的确定方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:测量不同老化时间的沥青样品在不同测试温度对应的剪切模量参数;根据所有剪切模量参数,计算沥青样品对应的等效劲度模量;根据所有等效劲度模量,计算所述沥青样品的蠕变速率;根据所有等效劲度模量和所有蠕变速率,计算等效劲度模量和蠕变速率的临界温度差值;根据所述临界温度差值,确定沥青路面修复时间。本发明能够计算得到沥青路面的最佳修复时间,对降低沥青路面的修护成本有重要意义。
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GB/T 7714 | 郭猛 , 管明阳 , 谭忆秋 et al. 沥青路面修复时间的确定方法、装置、终端及存储介质 : CN202310928645.0[P]. | 2023-07-27 . |
MLA | 郭猛 et al. "沥青路面修复时间的确定方法、装置、终端及存储介质" : CN202310928645.0. | 2023-07-27 . |
APA | 郭猛 , 管明阳 , 谭忆秋 , 杜修力 . 沥青路面修复时间的确定方法、装置、终端及存储介质 : CN202310928645.0. | 2023-07-27 . |
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摘要 :
本发明公开了一种基于SMA的自复位墙式阻尼器,该阻尼器与仅通过摩擦耗能或SMA耗能的阻尼器相比耗能能力更强,同时该阻尼器具有自复位性能,可有效减小结构残余变形。本发明的T形内板和两侧L形外板通过SMA螺栓连接固定,T形内板和L外板上均加工有可贴合的坡面,当T形内板与L形外板发生水平方向相对移动时,两侧L形外板向外移动,SMA螺栓受拉伸长。SMA螺栓的轴力引起坡面之间的法向接触力,进而产生摩擦力。该阻尼器的耗能能力由两部分组成,即坡面之间的摩擦耗能和SMA螺栓的滞回耗能。SMA螺栓的超弹性实现阻尼器的自复位性能。
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GB/T 7714 | 邱灿星 , 刘家旺 , 杜修力 . 一种基于SMA的自复位墙式阻尼器 : CN202310048602.3[P]. | 2023-01-31 . |
MLA | 邱灿星 et al. "一种基于SMA的自复位墙式阻尼器" : CN202310048602.3. | 2023-01-31 . |
APA | 邱灿星 , 刘家旺 , 杜修力 . 一种基于SMA的自复位墙式阻尼器 : CN202310048602.3. | 2023-01-31 . |
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摘要 :
本发明公开了一种针对既有隔震结构的多模式频率无关附加隔震系统,属于工程结构隔震领域,包括负刚度系统和环簧系统,负刚度系统包括T形杆和预压弹簧,T形杆的顶端与上部结构基础铰接,T形杆的底端与基础地面铰接,T形杆的两侧端分别通过一个预压弹簧与固定在上部结构基础上的竖挡板连接;环簧系统包括两个环簧装置,两个环簧装置均包括滑动台、三角挡板、竖杆、内杆和环簧组,环簧组包括交替堆叠设置的外环和内环。本发明采用上述结构的针对既有隔震结构的多模式频率无关附加隔震系统,以被动控制的方式实现多种频率无关的附加阻尼滞回形式,可针对控制震后残余变形、隔震层变形、上部结构地震响应等差异化隔震目标提供有效性能提升方案。
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GB/T 7714 | 王萌 , 刘超 , 杜修力 et al. 一种针对既有隔震结构的多模式频率无关附加隔震系统 : CN202311156536.8[P]. | 2023-09-08 . |
MLA | 王萌 et al. "一种针对既有隔震结构的多模式频率无关附加隔震系统" : CN202311156536.8. | 2023-09-08 . |
APA | 王萌 , 刘超 , 杜修力 , 胡书岭 . 一种针对既有隔震结构的多模式频率无关附加隔震系统 : CN202311156536.8. | 2023-09-08 . |
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摘要 :
本发明公开了一种双向内置式风力发电机阻尼放大传递系统,涉及风力发电技术领域,放置于风力发电机的塔筒内,包括若干顶部固定件、拉索、底部固定件、三角桁架、阻尼器、铰接柱和底座,底座固定在地面上,铰接柱的底部与底座铰接,铰接柱的顶部四周与三角桁架刚性连接,三角桁架的锐角端向外延伸并通过阻尼器与底部固定件相连接,阻尼器位于三角桁架的下方,底部固定件与塔筒的底端内壁固定连接,顶部固定件与塔筒的顶端内壁固定连接,顶部固定件通过拉索与三角桁架的顶面中部相连接。本发明采用上述结构的一种双向内置式风力发电机阻尼放大传递系统,构造简单,具有显著的耗能减振作用。
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GB/T 7714 | 王萌 , 刘超 , 王丕光 et al. 一种双向内置式风力发电机阻尼放大传递系统 : CN202311069328.4[P]. | 2023-08-23 . |
MLA | 王萌 et al. "一种双向内置式风力发电机阻尼放大传递系统" : CN202311069328.4. | 2023-08-23 . |
APA | 王萌 , 刘超 , 王丕光 , 杜修力 . 一种双向内置式风力发电机阻尼放大传递系统 : CN202311069328.4. | 2023-08-23 . |
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摘要 :
本发明公开了一种装配式金属弯曲屈服阻尼器,包括:X型钢板、钢垫块、连接螺母和连接螺杆四部分。钢垫块与X型钢板交替布置,二者通过预紧的螺杆装配成整体钢垫块开竖向螺栓孔,以便阻尼器与结构栓接。该阻尼器在水平向地震作用下,上下两端产生相对位移,X型钢板发生弯曲变形,为结构提供刚度和阻尼。与常见的金属弯曲阻尼器相比,本发明无需焊接工艺,避免了焊接过程产生的残余应力、工艺差异和焊接部位易发生断裂等不利因素,因而提高了阻尼器力学性能的稳定性;并且,若震后需更换X型钢板,本发明中采用的装配式连接方式可有效地提高更换效率。
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GB/T 7714 | 邱灿星 , 黄天艺 , 张爱芳 et al. 一种装配式金属弯曲屈服阻尼器 : CN202310048601.9[P]. | 2023-01-31 . |
MLA | 邱灿星 et al. "一种装配式金属弯曲屈服阻尼器" : CN202310048601.9. | 2023-01-31 . |
APA | 邱灿星 , 黄天艺 , 张爱芳 , 杜修力 . 一种装配式金属弯曲屈服阻尼器 : CN202310048601.9. | 2023-01-31 . |
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摘要 :
本发明公开了一种基于SMA滑动摩擦阻尼器的自复位摇摆柱,该摇摆柱由H型钢柱和SMA滑动摩擦阻尼器组成,柱与底板无焊接,遭遇水平地震动时,柱底接触面张开实现摇摆机制,上连接件带动两侧SMA滑动摩擦阻尼器发生变形。摇摆柱通过剪力板保证柱脚的抗剪能力,通过柱两侧的SMA滑动摩擦阻尼器实现消能和自复位,变形集中于SMA螺栓削弱段,其主要部件均保持弹性,避免产生塑性破坏。本发明柱底与底板无焊接,当受到地震水平荷载时,摇摆柱以柱翼缘为转动中心发生摇摆,柱底张开产转角,上连接件带动两侧SMA滑动摩擦阻尼器发生变形,SMA螺栓受拉伸长,SMA螺栓的超弹性能有效消除摇摆柱的残余变形,使其具有自复位的优点。
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GB/T 7714 | 邱灿星 , 刘家旺 , 杜修力 . 一种基于SMA滑动摩擦阻尼器的自复位摇摆柱 : CN202310048604.2[P]. | 2023-01-31 . |
MLA | 邱灿星 et al. "一种基于SMA滑动摩擦阻尼器的自复位摇摆柱" : CN202310048604.2. | 2023-01-31 . |
APA | 邱灿星 , 刘家旺 , 杜修力 . 一种基于SMA滑动摩擦阻尼器的自复位摇摆柱 : CN202310048604.2. | 2023-01-31 . |
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摘要 :
本发明公开了一种高层建筑结构被动式复位刚度消能伸臂体系,属于高层建筑结构振动控制技术领域,包括核心筒、伸臂桁架、外框架柱和被动式复位刚度阻尼器,被动式复位刚度阻尼器包括油缸、活塞、槽形杆和旁通回路,活塞包括水平塞体和竖直杆体,水平塞体将油缸分为上腔室和下腔室,竖直杆体的上下两端与外框架柱铰接,竖直杆体的两端与槽形杆的两端连接,槽形杆上设有齿条;旁通回路的两端分别与上腔室和下腔室相连通,且旁通回路上设有常闭旁通阀,常闭旁通阀的摆针抵接在齿条的凹槽内。本发明以被动控制的方式实现了刚度的复位,克服了现有主动/半主动控制方式需要外部能量输入的问题,提高了对超高层建筑结构动力响应控制的可靠性和消能能力。
引用:
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GB/T 7714 | 王萌 , 刘超 , 杜修力 . 一种高层建筑结构被动式复位刚度消能伸臂体系 : CN202311107758.0[P]. | 2023-08-31 . |
MLA | 王萌 et al. "一种高层建筑结构被动式复位刚度消能伸臂体系" : CN202311107758.0. | 2023-08-31 . |
APA | 王萌 , 刘超 , 杜修力 . 一种高层建筑结构被动式复位刚度消能伸臂体系 : CN202311107758.0. | 2023-08-31 . |
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