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公开(公告)号:CN116663362B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310639932.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种航空航天复合材料薄壁结构装配力学建模方法,属于结构强度分析领域。本发明采用能量方法,考虑初始偏差、连接匹配偏差和几何非线性,构建广义装配偏差模型,形成几何与力学特性预测方法。具体是基于新型高阶剪切变形理论模型,建立加筋复合材料板壳结构控制方程,该方法将精确曲率表达、几何非线性关系和加筋与壳体坐标位置关系引入到各向异性加筋层合板壳结构的装配力学和偏差预测分析中。围绕复合材料板壳等薄壁结构装配定位、夹持、连接和释放四个基本过程,建立装配过程的能量泛函,包括在释放回弹过程中引入回弹反耦联分析模型,给出对应结构的有限元表达式,并建立变形与应力的映射关系,实现装配偏差与装配应力的协同分析。
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公开(公告)号:CN111783235A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010401470.4
申请日:2020-05-13
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种用于具有初始缺陷组合梁结构分析的有限单元方法,首先将组合梁结构离散成空间域内连续的单元;其次利用最小势能原理,推导未开裂部分的刚度矩阵和荷载矢量;然后将求得的单元刚度矩阵及荷载矢量分别与开裂部分的单元刚度矩阵和荷载矢量进行组装,得到结构的整体平衡方程;进行整体平衡方程的求解,得到各个结点的自由度;最后进行结果后处理,得到各个单元的应力、应变和能量释放率等,并校验计算结果的收敛性。本发明可以方便地进行各种复杂几何构型和边界条件的具有初始缺陷组合梁的求解,并可方便地引入几何非线性、材料非线性和接触非线性等,是一种基于一阶剪切变形梁理论的用于具有初始缺陷组合梁分析的高效计算方法。
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公开(公告)号:CN113109440A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110476918.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 上海交通大学设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于压电振动机理和应力波的混凝土材料参数评估方法,目的在于提供基于压电传感器机电转换机制和瑞利波、体波传播机理的混凝土动弹性模量和泊松比的测量方案,其包括基于压电激励器接收器振动机理的传感器布置方案的提出;激励信号中心频率、波形、传感器尺寸的优化;不同类型应力波动态特性参数与传播介质材料参数之间的物理模型在信号处理中的应用。相比于现有技术,本发明优势为:不再依赖于传统数理统计信号处理技术,具有更强的普适性;以清晰动力学物理模型为支撑,工程应用可靠性高;传感器放置方案基于压电振动机理理论研究,可有效提高信噪比;信号频率响应范围广、检测面积大、测量方案经济高效。
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公开(公告)号:CN106996103A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710303774.5
申请日:2017-05-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种可拆卸调直混凝土防渗墙中预埋管施工方法,通过人工分批次地将多根预埋管分别竖直于可拆卸调直装置中并首尾焊连,然后将最上面的预埋管固定在导向槽上,并通过混凝土浇筑导管从下而上在导向槽中浇筑混凝土防渗墙得以实现。本发明不需要吊车,人工即可完成。水平可拆卸调直装置简单,可以循环利用,可以减小预埋管对准、焊接过程中产生的累积倾斜,保证预埋管整体倾斜度。提高效率、较大的节约了成本;通过焊接点处的加固处理,使得节点上下两层预埋管成为一个整体,增加了两个方向的刚度,减小浇筑过程中产生的变形。
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公开(公告)号:CN113387643A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110654335.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 上海交通大学设计研究总院有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明提供了一种高韧性混凝土及其制备方法,高韧性混凝土包括普通硅酸盐水泥、河砂、钢纤维、硅灰、高效减水剂和水,制备方法包括:将普通硅酸盐水泥、河砂、钢纤维、硅灰、高效减水剂和水混合,得到混合物;将混合物氧护24h,并放置14℃的饱和石灰水中养护28天;本发明充分利用价格便宜且便于取材的当地建筑材料制备高性能混凝土,同时采用较低成本的养护条件降低成本,从而制备经济高韧性混凝土;通过制备成本对比以及强度、韧性的测试结果可以得出该类型高性能混凝土具有较高强度以及韧性,且价格较低;对于土木、水利等工程中对强度、韧性要求较高的混凝土结构,该经济高韧性混凝土可以很好地解决这些问题,具有很好的适用性。
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公开(公告)号:CN108951992B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810926829.2
申请日:2018-08-15
Applicant: 上海交通大学规划建筑设计有限公司
Abstract: 本发明公开一种FRP壳体‑混凝土墙板结构及其制造方法,墙板结构由FRP壳体、粘附在壳体内表面的树脂混凝土/砂子以及壳体中的混凝土组成。FRP壳体由多个单元粘结或者机械连接而成,并在壳体外表面铺设FRP织物或者板材形成统一的整体,且FRP壳体腹板上面分布有一定间距的孔洞。本发明采用FRP壳体作为永久性模具,具有可设计性强、耐腐蚀、施工便捷、抗疲劳性能好和承载力高等优点。本发明充分发挥了FRP的抗拉性能和混凝土的抗压性能,FRP壳体腹板上面的孔洞具有两个方面的作用:1.浇筑时保证混凝土在各单元之间自由流动,使混凝土形成一个整体;2.FRP腹板孔洞中形成的混凝土榫有效阻止FRP壳体和混凝土之间的相对滑移,从而使FRP壳体和混凝土能够协调工作。
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公开(公告)号:CN106996103B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710303774.5
申请日:2017-05-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于可拆卸调直装置的混凝土防渗墙中预埋管施工方法,通过人工分批次地将多根预埋管分别竖直于可拆卸调直装置中并首尾焊连,然后将最上面的预埋管固定在导向槽上,并通过混凝土浇筑导管从下而上在导向槽中浇筑混凝土防渗墙得以实现。本发明不需要吊车,人工即可完成。水平可拆卸调直装置简单,可以循环利用,可以减小预埋管对准、焊接过程中产生的累积倾斜,保证预埋管整体倾斜度。提高效率、较大的节约了成本;通过焊接点处的加固处理,使得节点上下两层预埋管成为一个整体,增加了两个方向的刚度,减小浇筑过程中产生的变形。
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公开(公告)号:CN116663362A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310639932.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种航空航天复合材料薄壁结构装配力学建模方法,属于结构强度分析领域。本发明采用能量方法,考虑初始偏差、连接匹配偏差和几何非线性,构建广义装配偏差模型,形成几何与力学特性预测方法。具体是基于新型高阶剪切变形理论模型,建立加筋复合材料板壳结构控制方程,该方法将精确曲率表达、几何非线性关系和加筋与壳体坐标位置关系引入到各向异性加筋层合板壳结构的装配力学和偏差预测分析中。围绕复合材料板壳等薄壁结构装配定位、夹持、连接和释放四个基本过程,建立装配过程的能量泛函,包括在释放回弹过程中引入回弹反耦联分析模型,给出对应结构的有限元表达式,并建立变形与应力的映射关系,实现装配偏差与装配应力的协同分析。
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公开(公告)号:CN113325079A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110704723.X
申请日:2021-06-24
Applicant: 上海交通大学设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于瑞利波能量衰减的混凝土裂纹绝对尺寸量化检测方法,包括步骤:S1:同时考虑材料和几何衰减构建瑞利波能量衰减物理模型;S2:计算能量衰减比RA;S3:基于改进的半无限空间损伤定位法的混凝土表面裂纹尖端和裂纹中段反射点的定位、绝对尺寸量化和形状描述,根据反射点与定位椭圆相切或相交的几何关系确定裂纹尖端和裂纹中段的位置、裂纹尺寸和方向。本发明的一种基于瑞利波能量衰减的混凝土裂纹绝对尺寸量化检测方法,基于能量衰减模型和改进的损伤定位法所给出的裂尖、裂纹中段的位置信息,能以更少的传感器数量描述更多复杂损伤的细节信息,将相对尺寸量化检测系统升级至绝对尺寸量化检测系统。
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公开(公告)号:CN108152158A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810188114.1
申请日:2018-03-07
Applicant: 上海交通大学规划建筑设计有限公司
IPC: G01N3/40
Abstract: 本发明公开一种基于表面粘贴式PZT的混凝土弹性模量测量方法,目的在于寻找更为有效的混凝土弹性模量的测量的实现方案,其包括将预设的激励信号向粘贴在待测混凝土的表面的PZT激励器发送;使用PZT传感器阵列接收PZT激励器产生的测速信号,根据接收的测速信号得到瑞利波波速,其中测速信号为PZT激励器受到预设的激励信号激励产生的应力波;通过瑞利波波速得到混凝土弹性模量E。本发明通过粘贴在混凝土表面的PZT激励器和PZT传感器阵列进行瑞利波波速的测量,具有物理模型清晰、操作流程简易、经济高效的优势。
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