地震模拟振动台制造商(1)

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MAST多轴模拟振动台系统-MTSSystemsCorporation

MAST多轴模拟振动台系统-MTSSystemsCorporation
MAST™(多轴模拟振动台)系统
适合在受控实验室背景中复制真实的振动现象的全包式解决方案
全球各地的汽车、航空航天以及土木工程师利用 MTS MAST(多轴模 拟振动台)系统在受控的实验室背景下复制实际工作环境中的振动现象。
全包式 MTS MAST 系统专为与测试实验室的 快速整合以及简易操作而设计。
排气系统耐久性测试 经特别设计以复制车辆排气系统的操 作环境,MTS 的排气测试解决方案能 在频率高达 50 赫兹 的条件下模拟全 部六度底盘运动,并配有额外作动器 以推动发动机收紧扭矩。发动机运动 模拟器也可以进行整合,在排气系统 中添加六度发动机运动输入,以应对 实际发动机不可用的情况。
照片由丰田汽车公司提供
SilentFlo 液压动 力设备
MTS 293 型 液压伺服分 油器
FlexTest 控制器简化了 MAST 系统设置和操作,它能在函 数生成、时间历史控制和系 统调试之间方便地切换。
坚固、高性能的 MTS 技术
以在过去三十多年里不断调整的耐用设计为基础,MTS MAST 系统在性能和 总投资之间实现了完美平衡。与用于进行驾驶模拟和飞行模拟的振动台不同, 这些系统旨在承受更高的有效荷载、力和加速度,即使是在条件最严苛的耐久 性测试中。 MTS 内部设计、开发并整合了所有的 MAST 系统元件,包括:振动台、作动器 和旋转作动缸;液压动力和分配系统;以及控制装置和软件。这种控制水平确 保了最佳的系统质量、可靠性和性能;更高的模拟逼真度;以及更有意义的结 果。所有 MTS MAST 系统中都包含最小质量的作动器和零隙轴承,它们对准 确地复制现实中的力和模态响应再现至关重要。
可靠性
MTS MAST 系统能交付卓越的可靠 性和高水平的正常运行时间。在 MTS MAST 系统的整个设计中包含许多低 维护零隙轴承,它们的作用是优化性 能及可靠性。当需要进行计划维修 时,您可以在您的经营场所获得迅 速、经验丰富的协助。我们无与伦比 的现场服务网络中包含上百位技术娴 熟的技术员,他们驻扎在全世界的各 个国家和地区。

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。

振动试验台品牌哪家好?排名榜供应商排名!

振动试验台品牌哪家好?排名榜供应商排名!

一、振动试验台发展史我国振动试验台行业发展至今已有50多年历史,最早时期国内没有试验设备方面的技术,试验设备行业完全依赖于国外进口,为了提高国内的产品工业水平,国家专门安排了一批技术骨干开始研发。

初期由国家试验所负责研发生产,但设备产量太少很多民营企业根本用不上设备,随着改革开放的进程,随着市场的需求日益增大,国家放开政策鼓励创新,允许民营企业自主研发生产,因此迎来试验设备行业春天,经过多年的沉淀和努力国内的试验设备行业日新月异,企业之间争先恐后了,多家试验设备厂脱颖而出,《恒邦仪器》顺应时代步伐,勇于拼搏,勇于创新,在诸多技术领域有了更新的突破,其生产的设备远销国内外。

二、振动试验台选择如果有足够费用预算可以选择例如:日本吉田精机和EMIC的振动美国lansmont/L.A.BEquipment等进口品牌。

如果预算一般可以选择国内做的较好的品牌例如: 恒邦仪器、等品牌。

三、振动试验台应用振动试验台又名振动试验机适用于实验室及生产线模拟在各种振动状态下,对电子元器件、组件、通信,电脑,汽车,航天航空、玩具,仪器仪表适等试件进行耐振检查及工艺试验,该试验台结构合理,工作可靠,操作简便,是您提高产品质量可靠性不可缺少的试验机。

符合标准:并根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,四、恒邦仪器《振动试验台》选型和分类模拟运输振动台频率:1-5Hz振幅:25.4mm 机械振动台频率:5-60Hz 振幅:0.5-5mm电磁式振动台频率:1-600Hz 振幅:0-5mm 电磁式振动台电磁式振动台频率:1-600Hz 振幅:0-5mm高频振动台频率:1-3000Hz 振幅:0-51mm 高频振动台频率:1-3000Hz 振幅:0-51mm五、东莞市恒邦仪器设备有限公司是一家专业从事实验室试验设备检测设备研发、生产、销售的系统服务制造商,恒邦仪器生产的设备远销国内外,为广大客户提供全方位的实验室测控方案。

北京博科测试系统股份有限公司_企业报告(供应商版)

北京博科测试系统股份有限公司_企业报告(供应商版)

目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1
武汉大学
天津大学
广西大学 东创紫联(武汉)新 能源科技有限公司
TOP5
堆本体结构抗震分析方法研究-抗 中国核电工程有限公
震试验台架项目中标结果公告

TOP6
G200P 产品开发项目(项目编号: 0633-224012117531)中标结果公 示
柳州五菱新能源汽车 有限公司
TOP7
中国地震局工程力学研究所地震模 中国地震局工程力学
目标单位: 北京博科测试系统股份有限公司
报告时间:
2023-02-06
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争 对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析,为目标企业投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考;为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融 机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平,以辅助其做出与目标企业 相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!

地震模拟振动台技术在中国的发展_高春华

地震模拟振动台技术在中国的发展_高春华

引言
目前结构抗震研究方法有拟静力试验、拟动力试 验和地震模拟振动台试验。振动台试验是可以在实 验室真实再现结构反应和地震动的试验方法,可以实 时再现地震作用或人工作用的全过程,振动台的发展 为研究结 构 弹 塑 性 地 震 反 应 提 供 了 有 效 的 手 段[1-3]。 世界上最早建立振动台的是多地震的日本和美国,中 国振动台始建于 1960 年[1]。1960 年原中国科学院工 程力学研究所建成了台面尺寸为 12m × 3. 3m 单向水
建设时间 20 世纪 70 年代 20 世纪 80 年代 20 世纪 90 年代
2000 年后
表 1 国内典型振动台建设情况[5] Table 1 Shaking table construction in China
建设单位 中国建筑科学研究院地基所
铁道科学研究院 南京水利科学研究所
工程力学研究所 工程力学研究所
我国振动台的建设情况如表shakingtableconstructionchina建设时间建设单位台面尺寸工作频率hz最大加速度振动方向中国建筑科学研究院地基所铁道科学研究院京水利科学研究所工程力学研究所单向振动单向振动单向振动单向振动20世纪70年代工程力学研究所水利水电院三向振动三向振动302015151510同济大学双向振动20世纪80年代哈建筑工程学院单向振动中建院抗震所单向振动大连工学院双向振动邮电部抗震所上海青年文化活动中心同济大学单向振动双向振动三向振动20世纪90年代北京工业大学成都核动力院重庆公路所中国建筑科学研究院哈尔滨工业大学单向三向六自由度三向六自由度三向六自由度三向六自由度70251502000年后中国核动力研究设计院三向六自由度东南大学单向东菱振动试验仪器有限公司单向我国早期电液式振动台工作频率一般在50hz右目前国内外501000hz以上

独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟

独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟

第 36 卷第 4 期2023 年8 月振 动 工 程 学 报Journal of Vibration EngineeringVol. 36 No. 4Aug. 2023独立式石箍窑洞地震模拟振动台试验及数值模拟刘祖强1,2,马东1,张风亮3,薛建阳1,2,潘文彬1(1.西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安 710055; 2.西安建筑科技大学结构工程与抗震教育部重点实验室,陕西西安 710055; 3.陕西省建筑科学研究院有限公司,陕西西安 710082)摘要: 以山西省静乐县的某独立式石箍窑洞为原型,制作1/4缩尺的三跨试验模型,对其进行了地震模拟振动台试验,分析了地震作用下窑洞模型的破坏过程及破坏形态。

在试验研究基础上,采用ABAQUS软件建立独立式石箍窑洞的有限元模型,将模拟得到的动力特性、动力响应和地震损伤结果与试验结果进行了对比分析,验证了有限元模型的合理性,进而基于对原型结构的有限元模拟,分析了覆土厚度、拱跨数和拱矢跨比对窑洞模型受力性能的影响。

结果表明:独立式石箍窑洞在地震作用下主要发生砂浆灰缝开裂破坏,开裂最严重的部位为洞口拱顶和侧墙与背墙的连接处;有限元模拟结果与试验结果吻合较好,能够较好地反映地震作用下窑洞模型的受力性能;窑洞模型的纵墙刚度大于横墙,加速度和位移响应随输入峰值加速度的增大不断增大;随着覆土厚度变薄和拱矢跨比减小,窑洞模型的抗震性能增强,但拱跨数对窑洞模型的抗震性能影响较小。

关键词: 独立式石箍窑洞;振动台试验;数值模拟;地震损伤;动力响应中图分类号: TU363 文献标志码: A 文章编号: 1004-4523(2023)04-1101-12DOI:10.16385/ki.issn.1004-4523.2023.04.024引 言窑洞作为传统民居,是中国西北地区一种独有的建筑形式,具有保温性能强、隔音效果好、建造成本低、绿色环保等优点[1]。

窑洞根据结构形式的不同可分为靠崖式、下沉式和独立式3种。

我国自行研制的第一个大型三向地震模拟振动台

我国自行研制的第一个大型三向地震模拟振动台

我国自行研制的第一个大型三向地震模拟振动台
胡宝生
【期刊名称】《世界地震工程》
【年(卷),期】1995()4
【摘要】介绍了正在研制的我国第一个大型三向地震模拟振动台(以下称三向台)。

三向台是地震工程研究中最主要的现代化试验手段之一。

建设三向台将为我国的抗震减灾事业和国民经济建设做出重要贡献,并将促进我国地震工程科研事业的发展。

【总页数】3页(P44-46)
【关键词】抗震;减灾;地震;地震模拟振动台
【作者】胡宝生
【作者单位】国家地震局工程力学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】P315.8
【相关文献】
1.大型三向六自由度地震模拟振动台钢结构平台的动力性能分析 [J], 许诞骏;唐兴荣
2.三向六自由度大型模拟地震振动台基础动力分析计算 [J], 张自平;程绍革;贺军
3.大型三向六自由度地震模拟振动台 [J], 韩俊伟;李玉亭;胡宝生
4.电液伺服三向六自由度地震模拟振动台研制 [J], 赵春生; 蔄喜良; 邱法维; 沙锋强; 王刚; 陈慎堂
5.自动控制技术在大型三向地震模拟振动台研制中的应用 [J], 关淑贤;胡宝生;李金骥
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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。

国内大型振动台及其参数

国内大型振动台及其参数

国内大型振动台及其参数大浩神110330xxxx1) 同济大学同济大学地震模拟振动台在朱伯龙教授的领导下于1983年7月建成,原为X、Y两向振动台,90代进行了多次改造,主要改造内容为:双向振动台升级至三向六自由度;模型重量由15t升级至25t;控制系统和数据采集系统的升级等。

目前,该振动台的主要技术参数如下:台面尺寸:4m×4m;频率范围:0.1~50Hz;最大模型重量:25t;最大位移:X向:±100mm,Y向:±50mm,Z向:±50mm;最大速度:X向:1000 mm/s;Y向和Z向:600 mm/s;最大加速度:X向:4.0g(空载)1.2g(负载15t);Y向:2.0g(空载)0.8(负载15t);Z向:4.0g(空载)0.7g(负载15t);最大重心高度:台面以上3000 mm;最大偏心:距台面中心600 mm;该振动台的核心部件由美国MTS公司生产,部分部件由国内配套,具体为:控制部分和数据采集部分由MTS生产;钢结构台面由MTS设计,国内红山材料试验机厂通过兰州化工总厂生产;油源部分的核心部件MTS提供,其他油箱、硬管道等部分由红山生产;作动器均采用MTS产品。

整个系统由MTS总承包。

该振动台实验室是土木工程防灾国家重点实验室的一部分,技术负责人为吕西林教授,目前已经完成试验项目数量近500项。

据统计,在世界上已经运行的大型振动台中,该振动台的运行效率名列前茅。

二、苏州东菱振动试验仪器有限公司世界最大单台推力电动振动台该系统主要由500kN(50吨)超大推力的电动振动台、4500mm×4000mm超大尺寸的水平滑台及700kW超大功率的功率放大器组成,与目前国外单台最大推力的日本35吨振动台相比,全部8项主要技术指标中有5项超过、3项持平。

三、中国建筑科学研究院中国建筑科学研究院原有的3×3m单向振动台已经基本废弃,其新建地震模拟振动台位于北京市顺义区的科研基地,目前安装已经完成,正在进行调试。

国内振动台汇总表

国内振动台汇总表

a). 振动台平台项目我国振动台的发展相对较晚,大致可分为四个阶段。

20世纪60年代,主要以机械式振动台为主,其低频试件特性难以控制,主要建设单位是地震局等国字号地震研究院所。

其后,电液振动台以其高频率得意快速发展,如同济大学引进美国MTS公司研制的4 m×4 m双水平向4自由度电液式振动台。

70年代以后,国内一些科研院所自主研究了小型振动台,主要单位有中国建筑科学研究院、西安交通大学、哈尔滨工业大学、工程力学研究所、天水红山试验机厂等。

2000年以前,振动台多以中小型为主,且建设单位较少,基本以地震局等国字号单位和老牌土木院校为主。

进入21世纪初,以中国核动力和成都核动力研究院为首的单位开始建设大型振动台,但建设单位并不多。

2010年以后,振动台在国内发生了井喷式发展,几十家单位在短短几年内建设了大小振动台几十台,一方面由于2008年汶川地震,引起国家对地震灾害的高度重视,另一方面科研院校等对地震研究的热情高涨。

据不完全统计,目前国内已有大小各种类型振动台60余台,表1对振动台建设情况进行了汇总。

就江苏地区而言,土木王牌院所如东南大学、南京水利科学研究院、河海大学、南京工业大学等,均建设了振动台,值得一提的是,苏州东菱振动试验仪器有限公司成功研制了世界首创单台推力最大的50 t超大推力电磁振动台试验系统,苏州科技大学意与此公司合作,拟建设8.0 m×6.0 m台面,三向六自由度的大型振动台。

扬州大学建筑科学与工程学院今年成功获批土木工程博士点,理应借此东风,建设一台大型振动台,进一步提升扬大土木学科在国内的影响力。

表1 国内振动台汇总表率为0~50Hz,另一台台面可移动,移动轨道长度为14 m,台面尺寸为3 m×3 m,承重为15 t,这样就可进行跨度达20m的地震模拟试验,振动方向为三相6自由度。

如下图1所示,大的台面可进行足尺试验,小台面进行室内模型试验,若将大小台面联合,可进行大跨度地震模拟试验。

万科地震模拟振动台的建设

万科地震模拟振动台的建设
I hi a r, t e o sr ci n pr c s f t s a ng a l i i r d e i d tis, a t e o d to sg i dic s d. The n t s p pe h c n t to o e s o he h ki tb e s nto uc d n e al u nd h fun a in de in s s use s a n a l a e he n e fs imi i ua in a r l. h kig t b e c n me tt e d o es c sm lto nd wokswe1 Ke ywor ds: es i i s im c smulto a in; s kig t b e;ts ;ee to hy a lc s r o s se ha n a l e t lcr — dr ui e v y t m E- ai:a a v n e. o m l tny @ a k c m
T n Y ・ n Xu S n —i ( hn a k o , t o s u t nR s r e t ,S e ze 0 3 C i ) a u a g, o g l C i V n eC . Ld C nt c o ee c C ne h nh n5 8 , hn n a r i a h r 1 8 a
1 引 言
地 震模 拟 振 动 台 能真 实 再现 地 震 过程 , 拟 地 模 震波 , 产生各 种 振 幅 、 率 的规 则 或不 规 则 振 动 , 频 是
研 究结 构抗 震性 能 和破 坏 机 理 最 直 接 的实 验 平 台 。
在 大地 震频 发 的 2 1世 纪 , 全 、 心 的 抗震 建 筑 将 安 安 成 为保 障人 民生命财 产安 全最 重要 的堡垒 。为 深人 研 究 工业 化建 筑 、 制装 配结 构 的抗 震性 能 , 究 隔 预 研 震 与 减震 消能 技术 , 使之 在一 线项 目中进 行安 全 、 经 济 的应用 , 并进 行 各 种地 震 波 与 烈 度 、 感 的体 验 , 震

大型地震模拟振动台的结构与应用

大型地震模拟振动台的结构与应用
to i r t n p ae wih lr e s aesx d g e ffe d m . I to u e iia o tol g e fciey i p o e h v r l in vb a i lt t ag c l i e re o r e o o n r d c ddg t l n r ln fe tv l m r v d t eo e al c i p ro ma c n r aey i ra e h o to r cs ,s a i t swela p r to c u a y e f r n e a d g e t l nce s d t e c n r lp e ie t bl y a l so e a in a c r c . i Ke wo d y r s: e rh u k sm ua in vb a in pa e dgt l c n r l s se ; La to i 8 0 c n r lr La st a t q a e i lto i r t lt ; iia o to y t m o b r nc 8 0 o toe ; b ie s fwa ep c a e o t r a k g
最大 速度 为水 平 向4 4 0mm/ 、 直 向 ±3 0mm/ , 大 -0 s垂 0 s最
化 的升级 改 造 , 使该 振动 台 的整体性 能 和技术 指 标都 得 到 了保 持 和进 一步 的提 高 。以下将 介绍 改造 后 系统 的结 构 、
特性 以及 应用 实 例 。
1 控制系统结构
维普资讯
2 D 年g D 7月 第己 卷 第g 5 期
大 型 地 震 模 拟 振 动 台 的 结构 与应 用
禹 莹 李德 玉 魏 力
( 中国水利水 电科学研 究院工程抗震研 究 中心 北京 1 0 4 ) 0 0 4

东菱振动台使用说明书

东菱振动台使用说明书

东菱振动台使用说明书一、产品概述东菱振动台是一种高精度的实验设备,主要用于模拟地震、振动等环境条件,以评估各种产品的可靠性和稳定性。

本说明书将介绍振动台的基本结构、特点和正确的使用方法,以确保用户能够正确并安全地操作设备。

二、产品结构1. 主控系统:包括控制器、仪表和控制软件。

用户可以通过控制器进行各项参数的设置和控制,并通过仪表实时监测振动台的工作状态。

控制软件则提供了更多的功能和数据分析工具,以满足不同测试需求。

2. 振动系统:由振动台、电机、传动机构等组成。

振动台的设计十分精密,能够产生高频、大幅度的振动,以模拟各种工况条件。

电机和传动机构提供了稳定的动力输出,以确保振动台的正常运转。

3. 水冷系统:用于散热,保证振动台的长时间稳定工作。

水冷系统应根据实际使用情况,及时维护和清洁,以保证系统的散热效果。

4. 辅助系统:包括电源、信号传输线等。

用户应按照产品要求选择合适的电源,同时保证信号传输线的可靠性,以确保振动台的正常使用。

三、产品特点1. 高精度:振动台采用先进的控制技术和高质量材料制造,具有出色的精度和稳定性,能够满足各类工程和科研测试的需求。

2. 安全可靠:振动台具备多种安全保护措施,在设备异常情况下能够自动停机,并及时报警。

用户在操作设备时应注意安全事项,确保自身和设备的安全。

3. 灵活性:振动台支持多种振动模式和参数设置,可以根据实际需求进行灵活调整。

同时,用户还可以根据需要编写自定义程序,以满足特殊的测试要求。

4. 易操作:振动台配备直观的操作界面和简洁明了的菜单,用户可以轻松地进行各项操作和参数设置。

控制软件提供了友好的用户界面和详细的使用说明,帮助用户快速上手。

四、使用方法1. 产品安装:用户在安装振动台时应按照产品要求进行,确保设备处于水平状态,并具备良好的地基和固定支撑。

2. 电源连接:用户应使用符合要求的电源,并注意电流和电压的稳定性。

在连接电源之前,确保振动台与电源安全隔离。

国内大型振动台及其参数

国内大型振动台及其参数

国内大型振动台及其参数一、国内大型振动台的特点:1.结构坚固:大型振动台通常采用钢结构,具有较高的抗震性能和稳定性。

2.载荷能力强:大型振动台能够承受较大的载荷,通常用于模拟地震等极限情况下的振动载荷。

3.控制系统先进:大型振动台配备先进的控制系统,能够准确控制振动频率、振幅等参数,并实现多种振动模式切换。

二、大型振动台及其参数:1.中科院工程热物理研究所大型振动台:该振动台为电液悬浮振动台,其参数如下:-振动频率范围:0.1Hz-100Hz- 振幅范围:±50 mm- 最大载荷:3000 kg-工作台面积:2m×2m-控制精度:±2%-振动模式:水平振动、垂直振动、三轴联动振动2.宇航局深部空间探测工程技术研究中心大型振动台:该振动台为液压驱动振动台,其参数如下:-振动频率范围:0.1Hz-100Hz- 振幅范围:±100 mm- 最大载荷:5000 kg-工作台面积:3m×3m-控制精度:±1%-振动模式:水平振动、垂直振动、三轴联动振动3.上海大学土木工程系大型振动台:该振动台为电液驱动振动台,其参数如下:-振动频率范围:0.1Hz-50Hz- 振幅范围:±80 mm-工作台面积:4m×4m-控制精度:±1%-振动模式:水平振动、垂直振动、三轴联动振动4.航天科技集团五院大型振动台:该振动台为液压驱动振动台,其参数如下:-振动频率范围:0.1Hz-100Hz- 振幅范围:±50 mm-工作台面积:5m×5m-控制精度:±2%-振动模式:水平振动、垂直振动、三轴联动振动以上仅是一些国内大型振动台的例子,实际上国内还有许多其他大型振动台,每个振动台的参数和应用领域可能会有所不同。

振动台的参数取决于具体需求,选择合适的振动台需要综合考虑振动频率范围、振幅范围、最大载荷、工作台面积、控制精度等因素。

中国地震工程实验室及振动台汇总

中国地震工程实验室及振动台汇总

就地震工程的研究试验设备来言,感觉我国一点不比发达国家差多少。

我想这和我国近年来经济的高速发展不无关系。

这里把这方面的信息汇总一下,以有个全面的比较。

错漏之处还不少,请大家补充:(从北到南)中国地震局工程力学研究所(哈尔滨)//intro/iem2002.htm振动台:(自制)5mx5m, 6自由度, 30 Ton. 加速度:水平1.0g,竖0.7g主要负责人及专家:谢礼立院士结构与抗震减震建设部重点实验室(哈尔滨工业大学)大连理工大学振动台:振动方向水平+竖向+摇摆(6DOF?);10Ton. 水平1.0g 竖向0.7g主要负责人及专家:林皋院士中国建筑科学研究院工程抗震研究所(北京)振动台:自制6mx6m, 80 Ton主要负责人及专家:周锡元院士清华大学振动台:无反力墙:高14米中国水利水电科学研究院工程抗震研究中心/eerc/index-c.html振动台:5mx5m, 6DOF, 20 Ton, 加速度:水平0.1g,竖0.7g主要负责人及专家:工程抗震与结构诊治北京市重点实验室(北京工业大学抗震减灾研究所)/collage/jgxy/gckz/default.htm振动台:MTS 3mx3m, 1自由度10Ton 1.0g主要负责人及专家:周锡元院士陕西省结构与抗震重点实验室/冶金工业部部级重点试验室(西安建筑科技大学)/xauat/com12/myweb/yxsz/tmgcxy/jyjd.htm振动台:2mx2m, 4.5 Ton反力墙:12.5m主要负责人及专家:土木工程防灾国家重点实验室(同济大学)/%7Esldrce/b-int.html/lab/labpage.asp?ID=136088020振动台:MTS 4mx4m, 6自由度, 15Ton (Upgrading to 25Ton) 加速度:水平1.2(0.8)g,竖.7g 主要负责人及专家:项海帆院士,吕西林教授广东省地震工程与应用技术重点实验室(广州大学工程抗震研究中心)http://202.192.18.15:8080/webdata/eertc/index_Chinese.htm振动台:MTS 3mx3m, 6自由度15Ton, 加速度:水平1g,竖2g主要负责人及专家:周福霖院士。

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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