模拟地震振动台

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震动台操作规程

震动台操作规程

震动台操作规程操作规程:震动台一、引言震动台是一种用于模拟地震或其他振动环境的设备,广泛应用于地震工程、建筑结构、桥梁、航天航空、电子设备等领域。

为了确保操作人员的安全和设备的正常运行,制定本操作规程。

二、设备概述1. 震动台是由振动台、控制系统和数据采集系统组成的。

2. 振动台通过电机、减震装置和振动台面实现振动。

3. 控制系统负责控制振动台的运行和参数设定。

4. 数据采集系统用于采集和记录振动台的振动数据。

三、操作人员要求1. 操作人员必须经过相关培训,熟悉设备的操作流程和安全注意事项。

2. 操作人员必须佩戴个人防护装备,包括安全帽、防护眼镜、防护手套等。

3. 操作人员应具备一定的电气和机械知识,能够判断设备是否正常运行。

4. 操作人员应具备良好的协调能力和应变能力,能够应对突发情况。

四、操作流程1. 开机准备a. 检查电源和仪器设备的接线是否牢固。

b. 检查振动台的固定装置是否稳固。

c. 检查控制系统和数据采集系统的连接是否正确。

d. 打开电源,确保设备供电正常。

2. 参数设定a. 根据实验要求,在控制系统中设定振动频率、振动幅度等参数。

b. 根据实验要求,设定振动模式,如正弦波、随机波等。

3. 设备调试a. 在无负荷状态下,启动振动台,观察振动台是否正常运行。

b. 检查振动台的振动幅度是否符合设定要求。

c. 检查振动台的噪声水平是否超过安全标准。

4. 实验操作a. 将待测试样品放置在振动台上,并进行固定。

b. 启动振动台,开始实验。

c. 实时监测和记录振动台的振动数据。

d. 根据实验要求,调整振动频率、振动幅度等参数。

5. 实验结束a. 停止振动台的运行。

b. 关闭电源,断开电源连接。

c. 将样品从振动台上取下,进行后续处理。

d. 清理设备和工作区域,保持整洁。

五、安全注意事项1. 操作人员必须熟悉设备的安全操作规程,严禁违反规程操作。

2. 操作人员必须佩戴个人防护装备,确保自身安全。

3. 操作人员应注意设备的工作状态,及时发现问题并报告维修人员。

福州大学地震模拟振动台三台阵

福州大学地震模拟振动台三台阵

地震模拟振动台三台阵系统简介一、应用领域▪地震工程力学的基础性研究:地震机理研究;桥梁等的整体抗震试验研究;房建等土木工程结构的抗震试验研究;管线以及地铁、隧道结构等的抗震试验研究;图1 建成后的三台阵系统示意图二、系统组成和主要参数主要包括三个水平三自由度振动台,其中中间固定台为4m×4m,两个可移动边台为2.5m×2.5m,系统主要技术参数如下:台面尺寸: 2.5m×2.5m—4m×4m—2.5m×2.5m振动方向: 水平三向(X、Y向和水平转角)最大有效载荷: 10t—22 t—10t台面最大位移: +/-250 mm台面满载最大加速度: X向1.5g;Y向1.2g工作频率范围: 0.1~50Hz振动波形: 周期波、随机波、地震波控制方式: 数控台面最大距离: 30m图2 4m×4m振动台示意图4m×4m 台性能曲线如图3:Y XYX图 3 4m×4m振动台满载性能曲线图4:2.5m ×2.5m 振动台示意图2.5m ×2.5m 性能曲线如图5:图 5 2.5m ×2.5m 振动台满载性能曲线X YXY XY设备主要部件:图6(a) 100-500-110 系列作动器图6(b) 100-500-125 系列作动器图6(c) 蓄能器图6(d) 小型静压轴承图6(e) 125-9503系列转动支座图6(f) 050-9527系列校正支座图6(g) m100-9519 –n300KN 系列预载支座图6(h) m080-9518 – 300KN系列预载支座油源、冷却和配电系统相关技术参数●液压油泵系统工作压力28MPa,连续工作时间不少于72小时,油源静重12吨。

●五台油泵技术指标为:110KW、380V/230A、50HZ,总功率550KW;另加备用一台油泵的电源箱,设计共用750KW。

地震模拟振动台系统操作说明与实验数据分析详解

地震模拟振动台系统操作说明与实验数据分析详解
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地震模拟振动台简介(SVT Introduction)
发展过程 (Development process)
地震模拟振动台的发展始于六十年代末期,是在野外强震
试验不能满足研究需要;
主要有三个方面特征:
1、波形 2、振动方向 3、控制方式
此外,日本最早开展研究,具有世界最大规模的地震台;
中国研制开发地震模拟振动台始于七十年代末期,虽有取 得一定成功,但未形成规模;美欧等国在伺服控制技术具 有领先优势。
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地震模拟试验室构成(Composition of Lab)
地震模拟振动台是一项综合有土建、机械、液压、电子、 计算机技术、控制技术和振动量测技术的系统工程。 要建成地震模拟振动台,必须还要有配套的试验室,包括: 1. 安装地震模拟振动台主体的基础; 2. 放置地震模拟振动台和基础的试验大厅; 3. 试验大厅中配备有安装及运送试件的起重设备; 4. 有控制室,放置地震模拟振动台控制系统; 5. 安装液压源的油源室; 6. 放置量测仪器和进行数据处理室; 7. 强电配电室,主要供液压源用电; 8. 供液压源冷却的水供应系统,包括供水池、冷却塔等。
位移
MTS
部分 MTS
全套MTS,台面 首钢制造,目 前正在调试
部分控制自制
三参
工作频率高,
量反 Schenck 正准备升级控


三参
部分部件由国
量反 MTS 内红山厂配

套,运行良好
共用油源, 位移 Schenck Schenck作动
器,其余自制
自制
红山
设备开发能力 强,全套国产
MTS 另有2*6m滑台
Seismic testing study

地震模拟振动台及模型试验研究进展

地震模拟振动台及模型试验研究进展

地震模拟振动台及模型试验研究进展1. 本文概述随着城市化进程的加快和建筑工程技术的不断发展,地震灾害对人类社会的威胁日益凸显。

为了提高建筑结构的抗震能力,减少地震灾害造成的人员伤亡和经济损失,地震模拟振动台及模型试验研究成为了工程抗震领域的重要研究方向。

本文旨在综述地震模拟振动台及模型试验的研究进展,分析现有技术的优缺点,探讨未来发展趋势,为相关领域的研究和实践提供参考。

地震模拟振动台作为一种重要的试验设备,可以模拟地震波对建筑物的影响,为研究者提供一种可控、可重复的实验手段。

模型试验则是将实际建筑结构按比例缩小,通过模拟地震作用下的响应,来研究结构的抗震性能。

这两者的结合为抗震研究提供了强有力的技术支持。

本文首先介绍了地震模拟振动台的工作原理和技术特点,然后对近年来国内外在模型试验方面的研究进行了梳理,包括试验方法、试验对象和试验结果等方面的内容。

接着,本文分析了当前研究中存在的问题和挑战,如模型与原型之间的相似性、试验数据的准确性等。

本文探讨了地震模拟振动台及模型试验的未来发展趋势,包括技术革新、数据分析方法的改进以及与其他抗震技术的结合等方面。

2. 地震模拟振动台技术概述定义:地震模拟振动台是一种用于模拟地震作用的实验设备,通过在实验模型上施加特定的振动,来模拟地震时的地面运动。

原理:振动台通过驱动系统产生可控的振动波形,这些波形可以模拟实际的地震波形或特定的地震动参数。

综合模拟环境:结合温度、湿度等环境因素,进行更全面的地震模拟。

3. 地震模拟振动台的发展历程地震模拟振动台的发展可以追溯到20世纪初。

最初,地震模拟振动台主要用于建筑结构的抗震性能研究。

早期的振动台设备简单,只能模拟一维地震波,且模拟的地震波频率范围有限。

这些早期的尝试为后来的研究奠定了基础。

20世纪50年代,随着电子技术和材料科学的发展,地震模拟振动台进入了快速发展阶段。

这一时期的振动台设备开始能够模拟多维地震波,频率范围也得到扩大。

地震模拟振动台台阵控制技术的研究与发展

地震模拟振动台台阵控制技术的研究与发展

地震模拟振动台台阵控制技术的研究与发展纪金豹*,李芳芳,李振宝,孙丽娟(北京工业大学 工程抗震与结构诊治北京市重点实验室,北京 100124)摘要 地震模拟振动台台阵系统是一种重要的结构动力试验设备,其控制技术是国际范围内结构实验技术领域的重要研究方向。

本文简要介绍了地震模拟振动台及多振动台台阵系统的历史发展和现状,以北京工业大学九子台台阵系统为例,对振动台台阵控制系统的功能、特点进行了总结和介绍。

并重点分析和探讨了多振动台台阵系统的控制技术的相关研究与发展。

本文研究工作对于开展振动台相关控制技术和振动台混合试验技术的研究具有一定的参考价值。

关键词 地震模拟振动台,振动台台阵,控制技术,结构试验Research and development on the control technology of the multipleshaking tables array systemJI Jinbao *, LI Fangfang, LI Zhenbao, SUN Lijuan(Beijing Key Laboratory of Earthquake Engineering and Structural Retrofit ,Beijing University of Technology ,Beijing 100124,China)Abstract Multiple shaking tables array is a kind of dynamic structural test equipment and the control technologiesof it is an important research focus in the field of structural test all the world. The historical development and current status of the shaking table and multiple shaking tables array system were briefly introduced in this paper. And then, the research and development of the control of multiple tables array were analyzed and discussed. Especially, choosing the large-scale shaking tables array with nine sub-tables constructed and installed in the Civil Engineering Experiment Center of the Beijing University of Technology as an example, the functions and features of multiple tables control system were summarized and studied. A certain reference value of this paper was expected on the related studies of the shaking table control technology and hybrid testing techniques based on the shaking tables.keywords shaking table, multiple shaking tables array, control, structural test收稿日期:2012-07-10基金项目:国家自然科学基金资助项目(90715010)*联系作者,Email: jinbao@1 引言地震模拟振动台是地震工程研究中的重要试验设备之一。

模拟地震逃生振动台

模拟地震逃生振动台

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地震模拟运动平台和地震模拟小屋适用于 地震科普场馆、科技馆、儿童体验城等场 所使用,它能让大众亲身体验地震的感觉 ,突出体现地震时地面剧烈抖动和纵波、 横波的感觉,加之视景、音响、特效的有 机配合,让人身临其境。进一步了解地震 的相关知识,达到一定的科普效果,同时 也能产生很好的社会效益和经济效益。
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依据地震时地震波运动规律,最先达到地表的是纵波 、横波,继后到达的是上下震动和左右晃动。纵波和 横波在地表面相遇产生混合波,在地表面传播造成强 力破坏。为了开展有关地震知识的宣传教育,满足人 们对地震的求知欲望,相应研制出地震模拟平台和地 震小屋。使人们在模拟环境感受近乎真实的地震,减 少市民在地震发生的心里压力,从而采取正确的自救 措施,通过学习掌握正确的自救姿势达到遇险时临危 不乱,合理逃生。

振动台试验(终极版)

振动台试验(终极版)

振动台试验(终极版)一、前言模拟地震振动台可以很好地再现地震过程和进行人工地震波的试验,它是在试验室中研究结构地震反应和破坏机理的最直接方法,这种设备还可用于研究结构动力特性、设备抗震性能以及检验结构抗震措施等内容。

另外它在原子能反应堆、海洋结构工程、水工结构、桥梁工程等方面也都发挥了重要的作用,而且其应用的领域仍在不断地扩大。

模拟地震振动台试验方法是目前抗震研究中的重要手段之一。

20世纪70年代以来,为进行结构的地震模拟试验,国内外先后建立起了一些大型的模拟地震振动台。

模拟地震振动台与先进的测试仪器及数据采集分析系统配合,使结构动力试验的水平得到了很大的发展与提高,并极大地促进了结构抗震研究的发展。

二、常用振动台及特点振动台可产生交变的位移,其频率与振幅均可在一定范围内调节。

振动台是传递运动的激振设备。

振动台一般包括振动台台体、监控系统和辅助设备等。

常见的振动台分为三类,每类特点如下:1、机械式振动台。

所使用的频率范围为1~100Hz,最大振幅±20mm,最大推力100kN,价格比较便宜,振动波形为正弦,操作程序简单。

2、电磁式振动台。

使用的频率范围较宽,从直流到近10000Hz,最大振幅±50mm,最大推力200kN,几乎能对全部功能进行高精度控制,振动波形为正弦、三角、矩形、随机,只有极低的失真和噪声,尺寸相对较大。

3、电液式振动台。

使用的频率范围为直流到近2000Hz,最大振幅±500mm,最大推力6000kN,振动波形为正弦、三角、矩形、随机,可做大冲程试验,与输出力(功率)相比,尺寸相对较小。

4、电动式振动台。

是目前使用最广泛的一种振动设备。

它的频率范围宽,小型振动台频率范围为0~10kHz,大型振动台频率范围为0~2kHz,动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。

原理:是根据电磁感应原理设置的,当通电导体处的恒定磁场中将受到力的作用,半导体中通以交变电流时将产生振动。

地震模拟振动台试验分析

地震模拟振动台试验分析
美国NEES计划: Network for Earthquake Engineering Simulation
地震模拟振动台试验分析
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Lab of Prof. Tian Shizhu
§2.8 结构抗震试验方法
地震模拟振动台在抗震研究中的作用。
研究结构的动力特性,破坏机理及震害原因。
验证抗震计算理论和计算模型的正确性。
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中国建筑科学研究院 (国内最大)
台面尺寸:6.1米×6.1米 台面承重:60吨 三方向六自由度
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近年来,振动台阵列开始投入使用。3个振动 台组成一个振动台阵列进行桥梁结构的地震模拟振 动台试验。3个振动台可以在一个方向上同步运动, 也可以根据桥梁实际场地的差异,分别输入不同的 地震波进行试验。这种振动台阵列可以进行较大尺 寸的结构模型试验。
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§2.8 结构抗震试验方法
地震地面运动数据来自地震观测台网的地震记录, 这些地震记录一般为地震地面运动的速度或加速度。 在结构抗震设计中,也是根据地面加速度来计算结 构受到的惯性力。因此,进行振动台试验时,输入 到计算机的地震运动大多为地面运动加速度,相应 的电液伺服作动器的控制目标也应包括加速度。
研究动力相似理论,为模型试验提供依据。
检验产品质量,提高抗震性能,为生产服务。
为结构抗震静力试验,提供试验依据。
地震模拟振动台试验分析
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振动台是用来产生模拟地震地面运动,对结构的抗 震性能进行研究。如图为地震模拟振动台的示意图。

地震模拟振动台试验12次课45

地震模拟振动台试验12次课45

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(2) 台面运动自由度
理论上,地震模拟振动台可以有6个自由度,也就是说,基于 现代工业技术制造的地震模拟振动台可以使振动台再现全部
地震地面运动。但在工程实践中,地震记录很少有地面运动
的旋转分量。这与强震观测有关。我们知道,强震观测仪记 录的地震运动为仪器安装位置的直线运动,这个直线运动应 该包含了旋转分量。但如果要通过强震观测仪确定地震引起 的地面旋转运动,就必须知道转动中心。由于地震运动的复
由度为水平方向,另一自由度为竖向方向;另一种组合中,
两个自由度均为水平方向,两个水平运动方向相互垂直。三 自由度的振动台包括两个水平方向的自由度和一个竖向方向 的自由度。目前,已投入运行的地震模拟振动台虽然具有在 全部6个自由度上模拟地震地面运动的能力,但在结构抗震试
验中,一般仍以水平方向和垂直方向的振动为主。
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振动台是用来产生模拟地震地面运动,对结构的抗 震性能进行研究。如图为地震模拟振动台的示意图。
试验时,振动台台面产生 要求的地面运动,其运动规律 与结构遭遇地震时的运动规律
相同。安装在振动台上的模型
结构受到台面运动的加速度作 用,产生惯性力,从而再现地 震对结构的作用。 Lab of Prof. Tian Shizhu
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§2.8 结构抗震试验方法
地震模拟振动台在抗震研究中的作用。
研究结构的动力特性,破坏机理及震害原因。 验证抗震计算理论和计算模型的正确性。 研究动力相似理论,为模型试验提供依据。 检验产品质量,提高抗震性能,为生产服务。 为结构抗震静力试验,提供试验依据。

震动台操作规程

震动台操作规程

震动台操作规程引言概述:震动台是一种用于模拟地震震动的设备,广泛应用于地震工程、建筑结构抗震性能测试等领域。

为了确保操作的安全性和有效性,制定一份严格的震动台操作规程是必要的。

本文将详细介绍震动台操作规程的内容,包括前期准备、操作流程、安全注意事项和操作结束后的处理。

一、前期准备1.1 设备检查在进行震动台操作前,首先要进行设备检查,确保设备处于正常工作状态。

包括检查电源线是否接触良好,仪器仪表是否正常显示,传感器是否固定牢固等。

若发现任何异常情况,应及时报修或更换设备。

1.2 数据准备在进行震动台操作前,需要准备相关的数据。

包括地震波数据、试验方案等。

地震波数据是模拟地震震动的基础,可以从地震台站或相关数据库中获取。

试验方案则包括了试验的目的、参数设定、采样频率等内容。

确保数据准备充分和准确,以保证操作的有效性。

1.3 安全措施在进行震动台操作前,必须采取一系列安全措施,以确保操作人员的安全。

首先,操作人员应穿戴好防护装备,包括安全帽、防护眼镜、防护手套等。

其次,应保持操作区域的整洁,防止绊倒或滑倒。

还应注意设备的负荷限制,避免超过设备的承载能力。

二、操作流程2.1 设备启动在进行震动台操作时,首先需要启动设备。

按照设备操作手册的要求,依次打开电源开关、仪器仪表开关,并进行相应的校准。

确保设备正常启动后,进入下一步操作。

2.2 参数设定根据试验方案的要求,对震动台的参数进行设定。

包括振幅、频率、时间等参数。

根据试验需求,可以进行单点或多点震动操作。

在设定参数时,应确保参数的准确性和合理性。

2.3 开始震动设定好参数后,可以开始进行震动操作。

按照试验方案的要求,选择合适的地震波数据,并将其输入到震动台控制系统中。

启动震动台后,可以观察到地震波的模拟震动效果。

在震动过程中,应密切观察仪器仪表的显示,确保震动的稳定性和准确性。

三、安全注意事项3.1 紧急停机在震动台操作过程中,如果发生任何异常情况,如设备故障、地震波异常等,应立即进行紧急停机。

震动台操作规程

震动台操作规程

震动台操作规程操作规程一、引言震动台是一种用于模拟地震振动的设备,广泛应用于地震工程、建筑结构抗震性能测试等领域。

为了确保震动台的安全运行和操作的准确性,制定本操作规程。

二、设备概述1. 震动台是由振动发生器、控制系统、支撑结构等组成的。

2. 振动发生器产生地震模拟振动信号,控制系统控制振动台的振动参数。

3. 支撑结构用于固定试验样品,确保试验的稳定性。

三、操作前准备1. 检查震动台及相关设备是否正常工作,如有异常情况应及时报修。

2. 确认试验样品已正确安装在支撑结构上,且固定牢固。

3. 确认控制系统已连接到震动台,并且控制参数已设置正确。

四、操作步骤1. 打开震动台的电源开关,待设备自检完成后,进入待机状态。

2. 启动控制系统,进入参数设置界面。

3. 根据试验要求,设置振动台的振动参数,包括振动频率、振动幅值等。

4. 确认参数设置无误后,点击开始按钮,震动台开始工作。

5. 在试验过程中,及时观察振动台的工作状态,如发现异常情况应立即停止试验并报修。

6. 试验结束后,点击停止按钮,震动台停止工作。

7. 关闭震动台的电源开关,断开控制系统与震动台的连接。

五、安全注意事项1. 操作人员应事先接受相关培训,熟悉震动台的操作流程和安全规范。

2. 操作人员应穿戴好防护装备,包括安全帽、护目镜、防护手套等。

3. 在操作过程中,严禁将手部或其他物体伸入震动台内部。

4. 在试验过程中,如发现异常情况,应立即停止试验并通知相关人员。

5. 禁止在震动台周围堆放杂物,保持通道畅通。

6. 定期对震动台进行维护和保养,确保设备的正常运行。

六、故障排除1. 如发现震动台无法启动或工作异常,应首先检查电源和电缆的连接是否正常。

2. 如震动台振动不稳定或有异常噪音,应检查支撑结构是否牢固,试验样品是否安装正确。

3. 如无法解决故障,请及时报修。

七、附录1. 震动台操作流程示意图2. 震动台维护记录表3. 震动台操作人员培训记录以上为震动台的操作规程,通过严格遵守本规程,可以确保震动台的安全运行和试验的准确性。

振动台的操作规程

振动台的操作规程

振动台的操作规程1. 引言振动台是一种用于模拟地震或其他振动环境的实验设备。

为了确保安全运行和准确实验结果,本文档旨在规范振动台的操作流程,以供操作人员参考。

2. 操作前准备2.1 检查振动台的电源连接,确保电源线正常接地,充足的电源电压和稳定的电流供应。

2.2 检查振动台的机械部件,确保各部件完好无损,无杂音和松动之处。

2.3 检查振动台的控制器,确保控制器显示屏正常,按键灵敏可用,并检查控制器的连接线路是否牢固。

2.4 检查振动台的传感器,确认传感器连接正确,无损坏和松动之处。

2.5 准备振动台所需的试验样品和相关测量设备。

3. 操作流程3.1 打开振动台电源,并确保电源处于正常工作状态。

3.2 启动振动台控制器,并进行初始化设置。

根据实验需要,设置振动台的频率、振动幅度、振动方向等相关参数。

3.3 将试验样品放置在振动台上,并根据实验要求固定样品。

3.4 连接相关的测量设备,如加速度计、位移传感器等。

3.5 开始振动台实验,根据实际情况选择连续振动或脉冲振动模式。

在实验过程中,可根据需要进行数据采集和记录。

3.6 实验结束后,停止振动台的运行,并关闭振动台电源。

4. 安全注意事项4.1 在操作振动台之前,操作人员应接受必要的培训并熟悉操作规程。

4.2 操作人员应佩戴个人防护装备,如安全帽、护目镜、防护手套等。

4.3 在操作过程中,严禁触摸振动台的运动部件,以防止伤害和事故的发生。

4.4 在振动台运行期间,应随时注意试验样品的状态,并按照实验要求及时采取措施。

4.5 当出现异常情况时,应立即停止振动台的运行,并寻求相关专业人士的帮助。

4.6 操作人员应定期对振动台进行维护和保养,确保设备的正常运行和安全使用。

5. 故障处理5.1 在操作过程中,如果振动台出现故障或异常情况,应立即停止操作并记录故障现象。

5.2 寻找故障原因,并根据需要进行简单的维修或更换部件。

5.3 如果无法解决故障或需要更换重要部件,应联系专业技术人员进行维修和处理。

小型地震模拟振动台教学试验的课堂实践与探讨

小型地震模拟振动台教学试验的课堂实践与探讨

小型地震模拟振动台教学试验的课堂实践与探讨作者:陈伟王欣宇叶继红来源:《科教导刊》2024年第14期摘要随着科技教育的持续进步,学生创新与实践综合能力的提升日益受到关注。

本研究旨在探索实践微试验课堂新型教学模式。

该模式以“地震模拟振动台试验”的设计、实践与答辩为核心内容对传统课堂进行了深度改革。

教学设计中突出强调学生参与调研资料及试验设计的主观能动性,将专业知识融入实验实践操作过程,激发学生自主学习的意愿和专业知识运用能力,培养学生的创新思维。

该模式为新型教学革新提供了一个可行的范式。

关键词课堂微试验;地震模拟试验;小型震动台试验中图分类号:G424 文献标识码:A DOI:10.16400/ki.kjdk.2024.14.037The Practice and Discussion on Small Earthquake SimulationExperiments in ClassroomCHEN Wei 1,2, WANG Xinyu 1,2, YE Jihong 1,2(1. Xuzhou Key Laboratory for Fire Safety of Engineering Structures, China University of Mining & Technology, Xuzhou, Jiangsu 221000;2. School of Mechanics and Civil Engineering, China University of Mining & Technology,Xuzhou, Jiangsu 221000)Abstract With the continuous progress of science and technology education, the improvement of students' comprehensive abilities in innovation and practice is increasingly receiving attention. This study aims to explore a new teaching model for practical micro experimental classrooms. This mode has deeply reformed traditional classrooms with the design, practice, and defense of "earthquake simulation vibration table experiments" as the core content. Emphasis is placed on the subjective initiative of students to participate in research data and experimental design in teaching design,integrating professional knowledge into the experimental practice process, stimulating students' willingness to learn independently and their ability to apply professional knowledge, and cultivating their innovative thinking. This model provides a feasible paradigm for new teaching reforms.Keywords micro-experiments in classroom; earthquake simulation experiments; small earthquake experiments在各類自然灾害中,地震是一种极具破坏性的自然灾害,严重威胁公众安全、危害人民生命和财产安全[1]。

XJ-Z50小型地震模拟振动台

XJ-Z50小型地震模拟振动台

XJ-Z50小型地震模拟振动台南京工业大学土木工程学院实验教学中心研制XJ-Z50 小型地震模拟振动台1、概述振动实验台有液压式、机械式和电磁式等几种,振动台在结构抗震、自振频率测量、结构振动分析中是不可缺少的设备,振动台设备的成本与台面的尺寸、性能和相应的配套设备有关,一般要几十万到上百万以上的资金才能建成。

那么对于众多理工科院校和新建院校承担如此高的资金有一定的难度。

我们推出的“ XJ-Z50 小型地震模拟振动台” 是为理工科院校专门设计的,该系统具备了振动台的所有实验内容,费用相应要低得多,适合作为教学使用,使学生能通过实验来学习、认识和掌握在振动上要完成的实验方法,为将来参与实际大、中振动台建设打下基础。

该系统除用于教学外,还可用于小型仪器(如:精密电子仪器、手持设备、计算机硬盘驱动器、传感器、MEMS 传感器和其它设备等)的振动考核试验。

只要配备一只标准加速度计(如B&K 公司的加速度计),就可用该系统对其它传感器的灵敏度和频响曲线进行标定,传感器标定在工程试验中是必不可少的。

2、系统组成该系统由振动台台面系统、电磁式激振器、功率放大器、振动台控制传感器、振动台控制仪(含数据采集、程控信号源)、计算机和控制软件组成。

3、实验内容3.1地震模拟、人工模拟地震波再现、地震反应谱测试;3.2白噪声激励与结构振型测试;3.3等幅值正弦扫频控制与结构振型测试;3.5随机波实验模拟;3.6加速度传感器和速度传感器灵敏度、频响曲线标定测试(选配);4、技术指标和型号振动台控制机柜4.1振动台和功率放大器:台面尺寸:516x360x20mm台体材料:铝合金台面自重:11kg激振力:500N频率范围:0-2000Hz总重量:75kg最大位移:_10mm最大加速度:土5g4.2振动台控制采集仪:A/D参数:采集通道数:3通道;分辨率:16位;输入量程:土10伏;总采样频率:200KHZ ;D/A参数:分辨率:16位;输出模拟量:土10伏;输出方式:正弦、随机波;内置ICP采集通道,通道数:2;输入范围:输出量土10伏;4.5传感器ICP加速度传感器,型号:LC1008灵敏度:500mV/g ;频响0.3Hz〜10kHz ;质量25g ;5.报价。

地震模拟振动台安全装置说明

地震模拟振动台安全装置说明

地震模拟振动台安全装置说明
序号具体技术(参数)要求
1主要组成:立柱4根、横梁3根、地梁1根、挂板2块、防护梁24根
2主要功能:在振动台工作时,对试件起防护作用,防止试件倾覆倒塌,同时能实现竖直方向下的加载,作动器与反力墙连接
件等。

3最大静态垂向负载:≥200吨
4最大动态垂向负载:≥50吨
5最大高度:≥12米
6垂向工作空间:≥12米
7整体重量:≥70吨
8最大荷载时变形:∆L≤L/1000
9垂向测力精度:±1%
10系统有效防护空间:≥ 长10000mm×宽8000mm×高12000mm 11水平方向实验体最大防护加速度:≥1g
12水平方向实验体最大防护速度:≥1.2m/s
13水平方向实验体最大防护位移:≥3.2m
14防护试验体类型包括但不限于:钢筋混凝土,钢结构,隔振结构,风力发电塔结构,桥梁结构
15防锈处理:结构表面均喷涂防锈漆
16焊脚要求:焊脚高为较薄板厚30mm的40%,且≥12mm
17满足规程《建筑抗震试验规程JGJ_T101-2015》对反力架和防护装置的要求
18满足规范《钢结构设计规范GB50017-2017》对钢结构加工的相关规定
19满足规范《钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020》对钢结构施工的相关规定
20满足标准《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级GB/T 8923.1-2011》对钢结构表面的相关规定
21防护装置空间:≥长15000mm×宽12000mm×高12000mm。

地震模拟振动台及模型试验研究进展_沈德建

地震模拟振动台及模型试验研究进展_沈德建

第22卷第6期2006年12月结 构 工 程 师S t r u c t u r a l E n g i n e e r sV o l .22,N o .6D e c .2006地震模拟振动台及模型试验研究进展沈德建1,2 吕西林1(1.同济大学结构工程与防灾研究所,上海200092;2.河海大学土木工程学院,南京210098)提 要 在介绍振动台本身发展的基础上,分析了振动台试验研究内容的扩展、振动台模型试验动态相似关系研究进展、振动台试验方法的发展和振动台试验新的测量方法,提出了振动台模型试验中值得关注的一些问题。

关键词 振动台,模型试验,动态相似关系,试验方法R e s e a r c hA d v a n c e s o nS i m u l a t i n g E a r t h q u a k e S h a k i n gT a b l e s a n dMo d e l T e s tS H E ND e j i a n 1,2 L UX i l i n1(1.R e s e a r c hI n s t i t u t e o f S t r u c t u r a l E n g i n e e r i n g a n d D i s a s t e r R e d u c t i o n ,T o n g j i U n i v e r s i t y ,S h a n g h a i 200092,C h i n a ;2.I n s t i t u t e o f C i v i l E n g i n e e r i n g ,H o h a i U n i v e r s i t y ,N a n j i n g 210098,C h i n a )A b s t r a c t T h e d e v e l o p m e n t o f s h a k i n gt a b l e i s i n d u c e df i r s t i nt h i s p a p e r .T h e e x p a n s i o n o f t h e r e s e a r c hs c o p e o f s h a k i n g t a b l e s i s a n a l y z e d .T h e d y n a m i c s i m i l i t u d e r e l a t i o n s h i p f r o md i f f e r e n t a u t h o r s i s c o m p a r e d a n d r e m a r k e d .T h e d e v e l o p m e n t o f t e s t i n g m e t h o d o n s h a k i n g t a b l e s a n d n e w m e t h o d o n a n a l y z i n g t h e r e s u l t i s a l s o p r e s e n t e d .S o m e v a l u a b l e q u e s t i o n s o n s h a k i n g t a b l e t e s t a r e i n d u c e d a n d m a y b e p a i d g r e a t a t t e n t i o nb y r e -s e a r c h e r s .K e y w o r d s s h a k i n g t a b l e ,m o d e l t e s t ,d y n a m i c s i m i l i t u d e r e l a t i o n s h i p ,t e s t i n g m e t h o d基金项目:国家自然科学基金重点项目(50338040)1 概 述结构振动台模型试验是研究结构地震破坏机理和破坏模式、评价结构整体抗震能力和衡量减震、隔震效果的重要手段和方法。

地震模拟振动台实验详解

地震模拟振动台实验详解

1.稳态强迫振动位移(Displacement):
通常情况下振动是由第一部分的自由振动和第二部分的伴生自由振动及第三部分 稳态强迫振动组成的,由于前两部分随着时间的增长而衰减,逐渐成为稳态强迫 振动。
A
F
F k
m ( p2 2 )2 (2n)2
m k
( p2 2 )2 (2n)2
F
k
(1 2 p2 )2 4( n p)2 ( p)2
p20 p2 n2
ln
xt xt jT0
ln
Aent sin( p0t Aen(t jT0 ) sin( p0
a) jp0T0
a)
h np
h h 1 h2 2 j
阻尼自由振动
Example
强迫振动(质-弹-阻模型), 运动方程为:
..
.
m x c x kx F sint
x ent (A1 cos p0t A2 sin p0t) Asin(t )
周期 振动 分解
一个周期为 T 数展开为:
2
的周期振动x(t),可以按傅里叶(Fourier)级
式中:
谐和分析
单自由度(Degree of Single Freedom) 系统的振动
无阻尼系统(质-弹模型), 运动方程为:
..
m x kx 0
对于t.=0时,. 初始位移x(0)=x0,初始 速度x(0)= x0 ,则:
10
20
30
40
50
60
各谐波的幅值的平方之半在频率域上的分布情况,周期 振动的功率谱是一个离散谱
功率谱密度(Power spectrum density)
非周期振动: 可视为周期无限长的周期振动

震动台操作规程

震动台操作规程

震动台操作规程一、引言震动台是一种用于模拟地震、风、水流等自然环境载荷作用的实验设备,广泛应用于地震工程、结构工程、土木工程等领域。

为了确保震动台的安全运行和准确可靠的实验结果,制定本操作规程。

二、设备概述1. 震动台是由振动台、控制系统、数据采集系统等组成的。

2. 振动台应具备足够的承载能力和刚度,能够承受设计荷载并保持稳定。

3. 控制系统应具备精确的控制能力,能够实现各种振动模式和频率的控制。

4. 数据采集系统应能够实时采集和记录振动台的振动参数,并能够进行数据分析和处理。

三、操作流程1. 准备工作a. 检查振动台、控制系统和数据采集系统的工作状态,确保设备正常运行。

b. 检查设备周围环境,保证无杂物和障碍物。

c. 检查振动台的固定装置,确保牢固可靠。

2. 实验准备a. 根据实验要求,选择合适的振动模式和频率。

b. 设置振动台的初始参数,如振幅、周期等。

c. 校准传感器,确保准确测量振动台的振动参数。

3. 实验操作a. 启动控制系统,并设置振动模式和频率。

b. 监控振动台的运行状态,包括振动幅值、频率等参数。

c. 实时记录振动台的振动参数,并进行数据采集和存储。

d. 在实验过程中,严禁超过振动台的最大荷载能力,以免引发设备故障或安全事故。

4. 实验结束a. 停止振动台的运行,关闭控制系统和数据采集系统。

b. 对实验数据进行分析和处理,得出结论。

c. 清理振动台和周围环境,保持设备的整洁。

四、安全注意事项1. 操作人员应经过专门培训,并具备相关的操作证书。

2. 在操作过程中,应佩戴个人防护装备,如安全帽、防护眼镜和防护手套等。

3. 严禁在振动台上进行不相关的操作,如放置杂物、站立等。

4. 在实验过程中,如发现异常情况或设备故障,应立即停止实验并报告维修人员。

5. 维修和保养工作应由专业人员进行,并按照相关要求进行定期检查和维护。

五、应急措施1. 在发生地震或其他紧急情况时,应立即停止振动台的运行,并按照应急预案进行疏散。

地震震动模拟台精密测量方案

地震震动模拟台精密测量方案

地震模拟台精密定位控制工法1、前言精密工程测量是工程测量的现代发展和延伸,它以绝对测量精度达到毫米量级,相对测量精度达到1×10-5,以先进的测量方法、仪器和设备,在特殊条件下进行的特殊测量工作。

精密工程测量准确求定控制点和工作点的坐标和高程以及进行精密定向、精密准直、精密垂准,为社会服务。

由我甘肃第七建设集团股份有限公司承建的兰州理工大学地震模拟振动台是从英国SERVOTEST公司引进的地震模拟振动台,可以模拟各种类型的地震,是研究水坝及房屋结构抗震性能的重要设备。

振动台的基础中有八个主要的预埋部件,其中1’~4’位于基础坑底,与垂直方向的加振器固连,控制上下振动,5‘~8‘位于基础坑内的侧面,与水平方向上的4个加振器固连,用来控制侧向振动。

这八个预埋部件要求很高的定位精度,精度要求0.4mm,英方提出预理部件面板中心在x,y,z,α,β,γ六轴方向上的误差要小于0.4mm。

如何控制六个方向的偏差是本工程成败的关键。

我司与兰州理工大学合作,运用此技术,并开发出专门计算程序软件,成功完成了该工程的定位测量工作,最终的误差在0.2mm范围以内,并总结出了本工法。

2、特点本工法结合大型地震模拟振动台预埋件精密定位的测量工作,针对预埋件所处的特定位置和混凝土的分期浇筑,提出并采用分期建立控制网、放样定位的方法,在数据处理上采用拟稳平差,从而保证了两期预埋件位置之间的最佳精度。

3、适用范围精密设备基础预埋件位置定位控制、安装过程定位测量。

4、工艺原理以精密工程测量控制网为基础,采用精确的方法将构件定位标志的设计位置与控制网相关联;安装定位工作直接利用控制网进行,运用Leica TC2003全站仪将构件安装在设计位置。

通过自主编制的计算程序,对测量误差进行分析。

5、工艺流程及操作要点5.1 工艺流程平面控制网布设→平面控制网精度分析→平面位置测设及安装测量→高程控制网测设→振动台支架及助动器基座安装→混凝土浇筑。

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遇到次生灾害怎么办
• • • • • • • • • • 在室内遇到次生灾害怎么办 火灾 ——趴在地上,用湿毛巾捂住口、鼻; ——地震停止后向安全地方转移,必要时要匍匐前行; ——设法隔断火源。 毒气泄漏 ——用湿毛巾捂住口、鼻; ——千万不要使用明火; ——不要慌乱拥挤; ——待地震停止后再设法转移。
镇江市地震背景
镇江市地震背景
性能说明
展品通过互动控制技术使观众通过点击 触摸屏选择演示展品内容,来控制前方 大屏幕投影上的视频播放,实现观众与 展品进行实时互动学习相关知识。
自救知识
综述:
采用触摸屏技术,让参观者查找地震相关知识及 近年来地震场景,并学习相关地震自救知识。
地震次生灾害避险自救
四.室外人员的应急防震行动 地震发生时正在室外的人员,应双手交叉放在头上,最好用合适的物件罩在头上、跑 到空旷的地方去。注意避开高大的建筑物,特别是有玻璃墙的高建筑物、烟囱、水塔 、广告牌、路灯、大吊车、砖瓦堆、水泥预制板墙、油库、危险品仓库、立交桥、过 街天桥等。还要注意避开危旧房屋、狭窄的街道等危险之地。此时人员可以进入路旁 大楼里,以免砸伤。地震时正在郊外的人员,应迅速离开山边、水边等危险地,以防 滑坡、地裂、涨水等突发事件。骑车的下车,开车的停下,人员靠边行走。收听关于 震情和行动指南的广播。
地震平台体验
性能说明 多媒体要介绍地震发生过程的科普知识, 配合播放强震、弱震时的不同相关内容。 配合地震台的运动使观众体验到地震时人 站立不稳的感觉。目的是让观众逼真地感 受地震以及掌握必要的避震自救知识,以 降低地震给生命和财产带来的损失。
镇江市地震背景
本展品采用投影的方式介绍镇江市地理地貌 概况及特点、地震断裂构造、历史地震等内 容和信息。由触摸一体机控制投影机直接将 视频投影至投影幕,投影幕同步触摸一体机 播放相关视频,警示人们时刻注意提高地震 发生警惕性。
地震平台体验
小屋内部效果图
内部结构示意透视图
驱动结构示意图
地震屋体验意义

地震时我国频繁发生的自然灾害,汶川大地震、玉树地震引起世界震惊,给灾区人民 带来巨大的损失的心灵创伤。认识地震、感受地震、预防地震、震中自救,是人类面 对的共同课题。其实地震时可以预防的,只要我们认识地震。增加防范意识,我们可 以把地震造成的损失降低到最小。地震屋体验模拟器是为大家提供了一个虚拟的亲身 感受地震的环境。该环境主要是通过环境模拟和虚拟技术的结合,真是再现地震的“ 可怕场景”,模拟各级地震和各类地震让观众体验地震,了解和学会在地震中避免灾 难,如何逃生,如何自救,介绍和了解地震科学知识,以提高人们防灾减灾意识。
自救相关知识
一.在群众集聚的公共场所遇到地震时,最忌慌乱,而应有组织地从多路口快速疏散,否则 将造成秩序混乱,相互压挤而导致人员伤亡。 • . 1.如果你正在影剧院、体育馆等处遇到地震时,要沉着冷静,特别是当场内断电 时,不要乱喊乱叫,更不得乱挤乱拥,应就地蹲下或躲在排椅下,注意避开吊灯、电 扇等悬挂物,用皮包等物保护头部,等地震过后,听从工作人员指挥,有组织地撤离 。 • 2.地震时,你正在商场、书店、展览馆等处,应选择结实的柜台、商品(如低矮家 具等)或柱子边,以及内墙角处就地蹲下,用手或其它东西护头,避开玻璃门窗和玻璃 橱窗,也可在通道中蹲下,等待地震平息,有秩序地撤离出去。 • 3.正在上课的学生,要在老师的指挥下迅速抱头、闭眼,躲在各自的课桌下,绝不 能乱跑或跳楼,地震后,有组织地撤离教室,到就近的开阔地带避震。 • 4.正在进行比赛的体育场,应立即停止比赛,稳定观众情绪,防止混乱拥挤,有组 织有步骤地向体育场外疏散。
遇到次生灾害怎么办
• • • • • • • • • • 在野外遇到次生灾害怎么办 水灾 ——如果江河湖海涨水,要向高处跑; ——迅速离开桥面。 毒气泄漏 ——遇到化工厂等着火,并有毒气泄漏,不要朝顺风的方向跑,要尽量绕到上风 方向去; ——用湿毛巾捂住口、鼻。 山崩、滑坡、泥石流等 ——遇到山崩、滑坡,要向垂直于滚石前进的方向跑,切不可顺着滚石方向往山 下跑; ——也可躲在结实的障碍物下,或蹲在沟坎下;要特别注生的原因、 著名的水灾、火灾事件、有毒有害气体泄漏(煤 气、化学品、核辐射等)、滑坡和泥石流和相应 几十种情况下的避险自救措施。
地震次生灾害避险自救
性能说明:
触控多媒体介绍由地震所导致的火灾、水灾(海啸)、 滑坡、泥石流等地震次生灾害产生的原因以及著名的灾 害案例及面临各种次生灾害时避险方法,提高灾害来临 时的自救互救技能。
二.地震时的自救四大常识 • 1.大地震时不要急 • 破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你 千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你 可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气, 暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震 。 • 2.人多先找藏身处 • 学校、商店、影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌 ,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地 指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。 • 3.远离危险区 • 如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外 遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即 停车。 • 4.被埋要保存体力 • 如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体 力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援人员。
三.在地震时的应急防震工作室内应急防震行动 • 防地震伤害主要是防震坏建筑物及震落物品的砸伤。如果有临震预报,就可按政府通 告行动,离开建筑物。但在多数情况下,地震是突然发生的。在12秒钟之内通过自己 的应急行动,要得到最好的防护效果。其办法是:一旦发生地震,如在家里,应立即 关闭煤气和电闸,将炉火扑灭。若住在平房,且离门很近,则应冲出门外。如住在楼 房,可以躲到结实的床、桌下,或躲进跨度较小的房间,如卫生间或厨房,或设支撑 三角形空间(可参考第三课中的室内防护动作)。要注意保护头部,以防异物砸伤;要用 口罩捂住嘴和鼻子,身体取低位。注意千万不要跳楼、跳宙,以免摔伤或被玻璃扎伤 ;不要上阳台,不要去乘电梯,不要下楼梯,不要到处跑,不要随人流拥挤,这些地 方容易崩塌垮掉、发生挤压踩伤。特别是对于有感地震,尤其要防止盲目行动,听从 指挥,否则会造成更大的损失。所有室内人员在初震过后,都要尽快撤出,在广场、 公园等地,以避余震。在地下商场时一定要听从现场工作人员的指挥,千万不要慌乱 拥挤,应避开人流,防止摔倒;并要把双手交叉放在胸前,保护自己,用肩和背承受 外部压力。随人流行动时,要避免被挤到墙壁或栅栏处;要解开衣领,保持呼吸畅通 。也可躲在柜台、框架物中,蹲在内墙角及柱子边,护住头部。
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展品功能与技术方案说明
其中展项包括: (一)地震模拟器 (二)镇江市地震背景 (三)地震次生灾害避险自救(北通道)
(四) 地震自救知识学习
地震平台体验
地震模拟器是通过振动平台发生模拟装置,真 实再现地震 “可怕场景”,模拟各级地震和震 中就在脚下时的直下型地震体验(伺服电机)等各 类地震,让体验者从直接体验地震中,提高体 验者防灾减灾意识。让参观者在体验“地震” 时地动山摇、前后左右晃动、人站立不稳的同 时,感受到“地震”发生时的视觉冲击,真实 地再现地震过程并使体验者如身临其境般感受 及了解地震。
模拟地震振动台


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序言 展品功能与技术方案说明 设备解析 设备效果图 设备性能介绍 自救相关知识
序 言
本展馆以防震减灾自救 为核心主题,采用主题 展开的方式,以地震知 识科技普及和防震避险 体验训练内容为主线进 行全方位的设计,融地 震科普、防震减灾、避 震自救为一体,变观众 客观被动观看为主动参 与。全景式全方位、多 角度宣传地震知识,使 观众减少对地震的恐惧 、树立地震来临时与其 做斗争的信心。
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