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一种摩擦-屈服耗能自复位防屈曲支撑及其装配方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-28 09:32:50

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 关德军 | 2023-10-24 09:14:31
自复位防屈曲支撑是一种具有较强复位功能的金属阻尼器。传统的自复位防屈曲支撑主要由自复位装置、防屈曲支撑组成。其耗能减振机理是:阻尼器在地震作用下产生变形,通过耗能内芯的弹塑性变形消耗地震能量,之后阻尼器通过自复位装置提供的复位力回到初始状态。然而,由于现有的自复位防屈曲支撑耗能内芯的变形能力受到复位筋最大拉伸变形的限制,难以充分发挥耗能内芯的耗能能力
1、相比于已有自复位防屈曲支撑,本发明的形变量不受复位筋变形能力的限制,因此可进一步提高自复位支撑的变形能力。 2、相比于已有自复位防屈曲支撑,本发明在地震荷载较小时利用耗能内芯弹塑性变形消耗地震能量减小结构地震响应,在地震荷载较大时继续利用耗能内芯的弹塑性变形以及耗能内芯与角钢一、角钢二之间的相对摩擦共同消耗地震能量,耗能能力更强。
哈尔滨锅炉厂有限责任公司具有四十多年设计制造除氧设备的历史,生产的产品结构型式多样--有立式、卧式除氧器,并可以根据机组运行情况采用不同型式的喷嘴--有固定式喷嘴 、恒速弹簧喷嘴和旋膜式喷管。于1984年~1986年试制成功国内首台配600MW机组卧式、喷雾填料式除氧设备安装于平圩电厂。此项成果获90年度电子工业部第一装备司科技进步奖。1996年试制成功旋膜式除氧设备。 进入二十一世纪,随着我国电力行业的大发展,在技术引进、消化吸收的基础上,除氧器的设计制造技术又上了一个新的台阶。我公司从2004年开始,研发单筒式除氧器技术,现已全部成功研发出配300MW~1000MW机组单筒式除氧器产品。
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
项目在新型晶体的设计发明及高质量晶体的可控生长;从晶体性能调控机制的物理起源到实现晶体的高宏观性能,取得了一系列的重要科学发现和突破性成果。研究团队发表SCI论文24篇,被***、***.、***.等期刊引用223次,其中他引195次。授权专利2项。获得863项目2项、国家自然科学基金2项。已取得的重要科学发现主要体现在以下3个方面。 1.钽铌酸钾系列晶体设计生长及微/介观结构的诱导演化机制 钽铌酸钾晶体(KTN)性能优异,但该固溶晶体生长极其困难,微/介观功能基元与宏观物性之间的构效关系尚不清楚。揭示介观结构在外场下的演化规律和机制是实现性能调控的先决条件,也是先进光子学研究的前沿。 项目解决了高质量、大尺寸钽铌酸钾晶体(KTN)可控生长的科学问题,设计并生长了一系列新型光学晶体:钙钛矿结构的Mn掺杂钽铌酸钾(KTN)晶体(室温立方相、四方相共存),Fe掺杂四方相KTN晶体、大尺寸的铌酸钾钠晶体(KNN)、Mn掺杂KNN晶体。获得国家发明专利2项。 项目揭示了相界处晶体内极性纳米微区诱导演化机制:(1)发展了基于高精度电光表征技术的极性纳米微区(PNRs)动态响应研究方法,为极性微区诱导与调控研究提供了新途径。(2)获得了KTN晶体PNRs动态电光响应的电场依赖特性,揭示了PNRs具有的振动和取向电响应模式是其电场诱导演化的根本
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。