CN110887596B - 一种建筑结构瞬时内压测量装置 - Google Patents

一种建筑结构瞬时内压测量装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110887596B
CN110887596B CN201911255626.6A CN201911255626A CN110887596B CN 110887596 B CN110887596 B CN 110887596B CN 201911255626 A CN201911255626 A CN 201911255626A CN 110887596 B CN110887596 B CN 110887596B
Authority
CN
China
Prior art keywords
simulation
window
building
internal pressure
pressure measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911255626.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110887596A (zh
Inventor
吕维芳
李乃元
毛西芹
秦昌庆
曹兴宇
王秀云
杨同梁
杨兴宇
白音洁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LINYI TIANFANG CONSTRUCTION RESEARCH TESTING Co.,Ltd.
Original Assignee
Linyi Tianfang Construction Research Testing Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Linyi Tianfang Construction Research Testing Co ltd filed Critical Linyi Tianfang Construction Research Testing Co ltd
Priority to CN201911255626.6A priority Critical patent/CN110887596B/zh
Publication of CN110887596A publication Critical patent/CN110887596A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110887596B publication Critical patent/CN110887596B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00

Abstract

本发明公开了一种建筑结构瞬时内压测量装置,涉及内压测量装置技术领域,解决了现有的内压测量装置一般都选用建筑模型进行试验,不能真实的反应试验结果问题。一种建筑结构瞬时内压测量装置,包括进风模拟机构和窗破损模拟机构;所述进风模拟机构活动连接在外壳内的中部;所述窗破损模拟机构过盈插接在模拟窗框的内部。该装置可直接放置在建筑物内部的窗边进行内压测量实验,通过窗破损机构可调节模拟窗户破损缺口的大小,开启进风模拟机构后可模拟风流通过窗破损模拟机构进入建筑物后内部的压力的变化,通过在建筑物内设计风压测量仪可测得该数值,能够较为真实模拟窗户破损后建筑物内部的风压变化。

Description

一种建筑结构瞬时内压测量装置
技术领域
本发明属于内压测量装置技术领域,更具体地说,特别涉及一种建筑结构瞬时内压测量装置。
背景技术
建筑结构的窗户玻璃门窗或幕墙在自然强风作用下被突然破坏时,风会从被破坏处的孔洞处涌入建筑内部,使建筑内部的风压产生较大变化,涌入建筑物内部的风所产生的风致内压,也会对室内人员的舒适度及屋内挂件以放置件的稳定性产生较大的影响,为了研究清楚以上人为或自然强风环境下,建筑结构瞬时内压陡增后对内层结构的影响及风压分布情况,通常会进行内压测量实验。
如申请号为:CN201811480670.2的专利中,公开了一种考虑风致干扰的建筑结构瞬时内压测量装置,应用在风洞试验装置领域,包括固定于风洞内的试验台,以及设置在试验台上的建筑模型。本发明可实现自动控制模拟建筑物的门窗、窗户玻璃幕墙等的突然被破坏的情况,降低人为手动操作对试验结果的影响,同时还实现可自主控制破口位置及破口大小,并且在一套试验装置中实现多建筑结构布置的模拟,将建筑群存在的风致干扰因素纳入考量范围,同时方便调节各建筑结构的相对位置,即各建筑之间的距离,以及相对风向而言的夹角,实现在一套试验装置中进行不同建筑的方位布置对风场影响的研究,以为瞬时内压测量领域提供的理论研究支持。
现有内压测量装置一般都选用建筑模型进行试验,然后通过相应公式进行计算得出实验结果,该种测量方式由于选用建筑模型做实验对象,得出的结果为理论值,且现有内压测量装置并不能控制模拟窗户破损后进风口的大小,造成了实验所得的数据并不能真实的反应建筑物在门窗破损后建筑物内部的压力变化,准确性较低,不能真实的反应试验结果。
于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种建筑结构瞬时内压测量装置,以期达到更具有更加实用价值性的目的。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种建筑结构瞬时内压测量装置,以解决内压测量装置一般都选用建筑模型进行试验,然后通过相应公式进行计算得出实验结果,该种测量方式由于选用建筑模型做实验对象,得出的结果为理论值,且现有内压测量装置并不能控制模拟窗户破损后进风口的大小,造成了实验所得的数据并不能真实的反应建筑物在门窗破损后建筑物内部的压力变化,准确性较低,不能真实的反应试验结果的问题。
本发明建筑结构瞬时内压测量装置的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:
一种建筑结构瞬时内压测量装置,包括外壳,模拟窗框,进风模拟机构,窗破损模拟机构和大功率风机;所述外壳的两侧固定连接有对流管;所述对流管为两根,且对流管分别位于外壳的两侧;所述模拟窗框固定连接在外壳的前端;所述进风模拟机构活动连接在外壳内的中部;所述窗破损模拟机构过盈插接在模拟窗框的内部;所述大功率风机通过螺丝拧接固定在外壳的尾端。
进一步的,所述进风模拟机构包括堵风块和复位杆,且复位杆固定连接在堵风块一侧的转轴顶部,所述堵风块设有两个,且两个堵风块为对称设计,且堵风块的一端设有对接槽。
进一步的,所述复位杆的顶部设有拉簧,且拉簧的两端分别固定连接在外壳侧面和复位杆顶部的转块内。
进一步的,所述复位杆的一端设有对接槽,且对接槽内设有通孔,所述通孔内设有插拔杆。
进一步的,所述窗破损模拟机构包括模拟块和调节杆,所述模拟块设有四个,且模拟块为两两对称交错分布设计。
进一步的,所述调节杆为螺纹杆,且调节杆两端的螺纹走向相反。
进一步的,所述模拟窗框的内部设有轨道槽和插接槽,所述模拟块的一端顶面设有轨道块,且轨道块过盈插接在模拟窗框的插接槽内。
进一步的,所述调节杆设有两根,且调节杆通过螺纹拧接在对向的两个模拟块的轨道块内,所述轨道块的内部设有与调节杆螺纹匹配的螺纹孔。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
该装置可直接放置在建筑物内部的窗边进行内压测量实验,将对流管伸出建筑物窗外,关闭进风模拟机构,开启风机后,装置内部模拟窗户玻璃未破损时的风流情况,通过窗破损机构可调节模拟窗户破损缺口的大小,开启进风模拟机构后可模拟风流通过窗破损模拟机构进入建筑物后内部的压力的变化,通过在建筑物内设计内压测量仪可测得该数值,能够较为真实模拟窗户破损后建筑物内部的风压变化,提高了实验数据的准确性。
首先,进风模拟机构在关闭时堵风块能够阻挡风流通过装置内部,而是将风流通过对流管排出装置内部并导流至建筑物的内部,对建筑物内部的压力不会产生影响,当拔出插板杆后,堵风块会在风力和拉簧的共同作用下瞬间开启,模拟风流灌入建筑物内的情景,操作方便,提高了该装置的实用性。
其次,窗破损机构能够通过调节杆带动模拟块沿着模拟窗框的轨道槽移动,从而改变四个模拟块之间的间距并以此模拟窗户不同的破损大小,能够对不同大小的进风口进行模拟,适应性高,提高了该装置的灵活性和适应性。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明正面的内部结构示意图。
图3是本发明背面的内部结构示意图。
图4是本发明进行实验时正面的内部结构示意图。
图5是本发明进行实验时背面的内部结构示意图。
图6是本发明进风模拟机构的结构示意图。
图7是本发明模拟窗框的结构示意图。
图8是本发明窗破损模拟机构的结构示意图。
图9是本发明A部位放大的结构示意图。
图中,部件名称与附图编号的对应关系为:
1、外壳;2、对流管;3、模拟窗框;4、进风模拟机构;5、窗破损模拟机构;6、大功率风机;301、轨道槽;302、插接槽;401、堵风块;402、复位杆;4021、拉簧;4022、通孔;4023、插拔杆;501、模拟块;502、调节杆;5011、轨道块。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例:
如附图1至附图9所示:
本发明提供一种建筑结构瞬时内压测量装置,包括外壳1,模拟窗框3,进风模拟机构4,窗破损模拟机构5和大功率风机6;外壳1的两侧固定连接有对流管2;对流管2为两根,且对流管2分别位于外壳1的两侧;模拟窗框3固定连接在外壳1的前端;进风模拟机构4活动连接在外壳1内的中部;进风模拟机构4包括堵风块401和复位杆402,且复位杆402固定连接在堵风块401一侧的转轴顶部,堵风块401设有两个,且两个堵风块401为对称设计,且堵风块401的一端设有对接槽,如附图3和附图6所示,该设计使得进风模拟机构4的在关闭时,堵风块401能够阻挡将大功率风机6吹出的模拟风流,并通过对流管2排出装置的内部,不会对建筑物内部的压力产生影响;复位杆402的一端设有对接槽,且对接槽内设有通孔4022,通孔4022内设有插拔杆4023,如附图6所示,该设计插拔杆4023能够稳定的控制进风模拟机构4的开关,提高了该装置的稳定性;窗破损模拟机构5过盈插接在模拟窗框3的内部;窗破损模拟机构5的调节杆502设有两根,且调节杆502通过螺纹拧接在对向的两个模拟块501的轨道块5011内,轨道块5011的内部设有与调节杆502螺纹匹配的螺纹孔,附图2、附图4和附图8所示,该设计使得调节杆502能够通过螺纹的作用带动模拟块501的移动;大功率风机6通过螺丝拧接固定在外壳1的尾端。
其中,复位杆402的顶部设有拉簧4021,且拉簧4021的两端分别固定连接在外壳1侧面和复位杆402顶部的转块内,如附图2、附图3和附图9所示,该设计使得当拔出插拔杆4023后,堵风块401会在风力和拉簧4021的共同作用下瞬间开启,模拟风流灌入建筑物内的情景,如附图4和附图5所示,操作方便,提高了该装置操作的便捷性。
其中,窗破损模拟机构5包括模拟块501和调节杆502,模拟块501设有四个,且模拟块501为两两对称交错分布设计,如附图2、附图4和附图8所示,该设计使得相邻两个模拟块501均能够独立移动,互不妨碍。
其中,调节杆502为螺纹杆,且调节杆502两端的螺纹走向相反,该设计使得当转动调节杆502时,能够控制对向的两个模拟块501通过轨道块5011沿着相应的轨道槽301移动改变模拟块501之间的间距,依此模拟窗户不同的破洞大小进行实验,提高了该装置的灵活性。
其中,模拟窗框3的内部设有轨道槽301和插接槽302,模拟块501的一端顶面设有轨道块5011,且轨道块5011过盈插接在模拟窗框3的插接槽302内,附图2、附图4、附图7和附图8所示,该设计能够保证模拟块501能够沿着轨道槽301稳定的在模拟窗框3内进行移动,且模拟块501不会因为风力过大被吹出模拟窗框3的内部,保证了实验的正常进行,提高了该装置的稳定性。
本实施例的具体使用方式与作用:
本发明中,将该装置放置在相应建筑的需要模拟测量的内窗边,将风压传感器放置在建筑物内部的相应位置,风压传感器为现有成熟技术,其具体结构与工作原理为现有成熟技术,在此不做累述,将对流管2通过窗户伸出建筑物的内部,将插拔杆4023插入两个复位杆402的通孔4022内,则此时进风模拟机构4关闭,开启大功率风机6,大功率风机6吹出模拟风,由于进风模拟机构4处于关闭状态,此时装置内部的风流通过对流管2的导流作用排出装置和建筑物的内部,对建筑物内部的压力不会产生影响,通过转动窗破损模拟机构5的调节杆502,能够使得模拟块501通过轨道块5011沿着轨道槽301进行移动改变模拟块501之间的间距,依次模拟窗户不同的破洞大小,调节完成后,拔出进风模拟机构4的插拔杆4023,堵风块401在风力和拉簧4021的共同作用下瞬间开启,真实模拟风流灌入建筑物内的情景,此时建筑物内部布设的风压传感器测得实验数据,关闭大功率风机6的电源即可,实验完成后可重复上述步骤进行多次实验取平均值,提高实验结果的准确性。
本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

Claims (3)

1.一种建筑结构瞬时内压测量装置,其特征在于:包括外壳(1),模拟窗框(3),进风模拟机构(4),窗破损模拟机构(5)和大功率风机(6);所述外壳(1)的两侧固定连接有对流管(2);所述对流管(2)为两根,且对流管(2)分别位于外壳(1)的两侧;所述模拟窗框(3)固定连接在外壳(1)的前端;所述进风模拟机构(4)活动连接在外壳(1)内的中部;所述窗破损模拟机构(5)过盈插接在模拟窗框(3)的内部;所述大功率风机(6)通过螺丝拧接固定在外壳(1)的尾端,所述进风模拟机构(4)包括堵风块(401)和复位杆(402),且复位杆(402)固定连接在堵风块(401)一侧的转轴顶部,所述堵风块(401)设有两个,且两个堵风块(401)为对称设计,且堵风块(401)的一端设有对接槽,所述复位杆(402)的顶部设有拉簧(4021),且拉簧(4021)的两端分别固定连接在外壳(1)侧面和复位杆(402)顶部的转块内,所述复位杆(402)的一端设有对接槽,且对接槽内设有通孔(4022),所述通孔(4022)内设有插拔杆(4023),所述窗破损模拟机构(5)包括模拟块(501)和调节杆(502),所述模拟块(501)设有四个,且模拟块(501)为两两对称交错分布设计,所述调节杆(502)为螺纹杆,且调节杆(502)两端的螺纹走向相反。
2.如权利要求1所述建筑结构瞬时内压测量装置,其特征在于:所述模拟窗框(3)的内部设有轨道槽(301)和插接槽(302),所述模拟块(501)的一端顶面设有轨道块(5011),且轨道块(5011)过盈插接在模拟窗框(3)的插接槽(302)内。
3.如权利要求1所述建筑结构瞬时内压测量装置,其特征在于:所述调节杆(502)设有两根,且调节杆(502)通过螺纹拧接在对向的两个模拟块(501)的轨道块(5011)内,所述轨道块(5011)的内部设有与调节杆(502)螺纹匹配的螺纹孔。
CN201911255626.6A 2019-12-10 2019-12-10 一种建筑结构瞬时内压测量装置 Active CN110887596B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911255626.6A CN110887596B (zh) 2019-12-10 2019-12-10 一种建筑结构瞬时内压测量装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911255626.6A CN110887596B (zh) 2019-12-10 2019-12-10 一种建筑结构瞬时内压测量装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110887596A CN110887596A (zh) 2020-03-17
CN110887596B true CN110887596B (zh) 2021-09-24

Family

ID=69751223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911255626.6A Active CN110887596B (zh) 2019-12-10 2019-12-10 一种建筑结构瞬时内压测量装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110887596B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2767987Y (zh) * 2005-02-03 2006-03-29 毓佳科技有限公司 风洞测试装置的风力通道孔径控制装置
CN104297288A (zh) * 2014-10-27 2015-01-21 浙江大学 一种简单高效的单吹瞬变对流实验台及其方法
CN205593725U (zh) * 2016-04-18 2016-09-21 武汉科技大学 试验风洞
CN207350681U (zh) * 2017-05-16 2018-05-11 中南大学 一种通风柜用可调节式风窗
CN207454012U (zh) * 2017-11-10 2018-06-05 河南金源黄金矿业有限责任公司 一种矿井通风系统的分风器结构
KR20180068497A (ko) * 2016-12-14 2018-06-22 삼성물산 주식회사 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법
CN109307582A (zh) * 2018-11-30 2019-02-05 重庆大学 一种增材制造设备的风场检测装置及检测方法
CN109443688A (zh) * 2018-10-30 2019-03-08 重庆大学 一种建筑结构瞬时内压测量装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2767987Y (zh) * 2005-02-03 2006-03-29 毓佳科技有限公司 风洞测试装置的风力通道孔径控制装置
CN104297288A (zh) * 2014-10-27 2015-01-21 浙江大学 一种简单高效的单吹瞬变对流实验台及其方法
CN205593725U (zh) * 2016-04-18 2016-09-21 武汉科技大学 试验风洞
KR20180068497A (ko) * 2016-12-14 2018-06-22 삼성물산 주식회사 스팬드럴 패널의 결로방지 성능 테스트 시스템 및 이를 이용한 스팬드럴 패널의 결로방지 성능을 테스트 하는 방법
CN207350681U (zh) * 2017-05-16 2018-05-11 中南大学 一种通风柜用可调节式风窗
CN207454012U (zh) * 2017-11-10 2018-06-05 河南金源黄金矿业有限责任公司 一种矿井通风系统的分风器结构
CN109443688A (zh) * 2018-10-30 2019-03-08 重庆大学 一种建筑结构瞬时内压测量装置
CN109307582A (zh) * 2018-11-30 2019-02-05 重庆大学 一种增材制造设备的风场检测装置及检测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
屋盖角部突然开孔的低矮房屋风压特性研究;时峰,李秋胜,王相军等;《建筑结构》;20170410;第47卷(第7期);第101-108页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110887596A (zh) 2020-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110887596B (zh) 一种建筑结构瞬时内压测量装置
CN108872467A (zh) 一种建筑外墙保温板材火灾蔓延特性测试装置及测试方法
CN116297648A (zh) 一种绿色建筑的节能环保检测装置及检测方法
CN109443688B (zh) 一种建筑结构瞬时内压测量装置
CN208834631U (zh) 一种装配式楼房建筑教学模型
CN216247750U (zh) 一种地聚合物混凝土抗冻性快速测试装置
CN214794551U (zh) 一种门窗保温检测装置
CN212540397U (zh) 一种岩土体循环冻融模拟试验装置
CN209594072U (zh) 一种户外通信机柜
CN213091452U (zh) 一种模拟环境试验箱
CN209556881U (zh) 一种用于被动房的节能型窗户
CN209570650U (zh) 一种uv灯紫外光老化测试装置
CN212781273U (zh) 一种户外环网柜内部凝露检测装置
CN219246254U (zh) 一种基于气象灾害的防御教学演示教具
CN107505862B (zh) 一种城市天幕的控制方法及控制设备
CN109898725A (zh) 一种利用修缮砖进行古建筑通风调控的施工方法及修缮砖组
CN215056884U (zh) 一种具有自动防风作用的百叶窗
CN220170487U (zh) 一种中性笔笔珠耐摔性检测设备
CN210239257U (zh) 空中泳池
CN109622098A (zh) 一种机电一体化教学使用排线板及其制造和使用方法
CN110657938B (zh) 一种复杂结构狭长空间通风阻力模拟实验装置
CN214943790U (zh) 一种建筑工程百叶窗
CN214403365U (zh) 一种便于安装的磁传动内置百叶中空玻璃窗
CN110375847B (zh) 远程操控uv紫外光检测装置
CN207035360U (zh) 空调系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Lv Weifang

Inventor after: Li Naiyuan

Inventor after: Mao Xiqin

Inventor after: Qin Changqing

Inventor after: Cao Xingyu

Inventor after: Wang Xiuyun

Inventor after: Yang Tongliang

Inventor after: Yang Xingyu

Inventor after: Bai Yinjie

Inventor before: Bai Yinjie

TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210907

Address after: 276000 intersection of Shunda road and Zisheng street, Hedong District, Linyi City, Shandong Province

Applicant after: LINYI TIANFANG CONSTRUCTION RESEARCH TESTING Co.,Ltd.

Address before: 550001 No.11, unit 16, No.163, Baoshan North Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province

Applicant before: Bai Yinjie

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant