深圳智汇润诚科技有限公司丁超获国家专利权
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龙图腾网获悉深圳智汇润诚科技有限公司申请的专利一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119962221B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510068468.2,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法是由丁超;孙静设计研发完成,并于2025-01-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法在说明书摘要公布了:本发明涉及爆破试验技术领域,公开了一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法,包括建立实验体系、建立双层幕墙结构的基本模型、进行爆破实验、验证LS‑DYNA仿真软件对实验内容仿真的正确性、参数分析等,其中参数分析包括以爆破波强度、侵入洞高度H、外幕墙与内幕墙的间距C为变量进行定量化分析,通过有限元模拟,结合大量的数据及理论分析,得出入侵爆破波在结构内部峰值压强的计算方法。该侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法具有使用便捷的优点,探寻出爆破波在结构内部的压力以及相应地做好结构防护设计,能够有效提高结构内部防护设计的科学性和可参考性,为结构安全管理稳定作出重要贡献。
本发明授权一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法在权利要求书中公布了:1.一种侵入爆破波在双层幕墙空间内的量化表示方法,包括以下步骤: S1建立实验体系,该实验体系包括中心爆炸物1,距离中心爆炸物1半径R处设置有混凝土结构2和双层幕墙结构3,混凝土结构2用于检测得到外部压力与时间的曲线关系,双层幕墙结构3用于检测得到幕墙内部压力与时间的曲线关系; S2建立双层幕墙结构3的基本模型,该基本模型包括内幕墙301和外幕墙302,外幕墙302固定连接于内幕墙301上并朝向中心爆炸物1,内幕墙301中心处设置有第一压力检测仪303,所述内幕墙301为高3米、宽1米的混凝土墙,所述外幕墙302为高3米、宽1米的钢板,所述外幕墙302与所述内幕墙301之间的间距C为0.225米,所述外幕墙302上距离底部0.3米处设有一个高度H为0.2米、宽1米的侵入洞,爆破波由该侵入洞进入双层幕墙结构3内部; S3进行爆破实验,引爆中心爆炸物1,通过混凝土结构2得到距离中心爆炸物1半径R处的外部压力与时间的曲线关系,通过双层幕墙结构3得到距离中心爆炸物1半径R处的幕墙内部压力与时间的曲线关系; S4利用LS-DYNA仿真软件模拟步骤S1至步骤S3中的实验内容,将得到的外部压力模拟数据,以及幕墙内部压力模拟数据与步骤S3中获取的实验结果进行比较,验证LS-DYNA仿真软件对实验内容仿真的正确性; S5双层幕墙结构3的其他条件不变,以侵入洞高度H为变量,利用LS-DYNA仿真软件模拟得到多组幕墙内部压力与时间的曲线关系图GH,并利用模拟得到的多组幕墙内部压力与时间的曲线关系图GH,计算得到多组侵入洞高度H对应的影响因子Cv,该影响因子Cv=幕墙内部压力的第一个波峰PsH外部压力的波峰Ps; S6根据步骤S5中获取的多组影响因子Cv,作出侵入洞高度H与影响因子Cv的关系图GCv,可以从该关系图GCv中读出任一侵入洞高度Hm对应的影响因子Cv1值,Hbase=0.2米为基本模型,该基本模型对应的影响因子为Cvbase,定义该侵入洞高度Hm对应的影响因子系数Cvm=Cv1Cvbase; S7双层幕墙结构3的其他条件不变,以外幕墙302与内幕墙301的间距C为变量,利用LS-DYNA仿真软件模拟得到多组幕墙内部压力与时间的曲线关系图GC,并利用模拟得到的多组幕墙内部压力与时间的曲线关系图GC,计算得到多组间距C对应的影响因子Cc,该影响因子Cc=幕墙内部压力的第一个波峰PsC外部压力的波峰Ps; S8根据步骤S7中获取的多组影响因子Cc,作出间距C与影响因子Cc的关系图GCc,可以从该关系图GCc中读出任一间距Cm对应的影响因子Cc1值,Cbase=0.225米为基本模型,该基本模型对应的影响因子为Ccbase,定义该间距Cm对应的影响因子系数Ccm=Cc1Ccbase; S9双层幕墙结构3的其他条件不变,以比例距离Z为变量,利用LS-DYNA仿真软件模拟得到多组比例距离Z对应的幕墙内部压力的第一个波峰PsZin,以及多组比例距离Z对应的外部压力的波峰PsZout,计算得到多组比例距离Z对应的影响因子Cs,该影响因子Cs=幕墙内部压力的第一个波峰PsZin外部压力的波峰PsZout,该比例距离Z的计算公式如下: 式中,R为检测点至中心爆炸物1的距离,W为中心爆炸物1的当量,注意:当中心爆炸物1在自由空中爆炸时,计算比例距离Z时,W取中心爆炸物1当量的数值,当中心爆炸物1在地面上爆炸时,由于地面爆破波的反射效应,计算比例距离Z时,W取中心爆炸物1当量的二倍数值; S10根据步骤S9中获取的多组影响因子Cs,作出比例距离Z与影响因子Cs的关系图GCs,可以从该关系图GCs中读出任一比例距离Zm对应的影响因子Csm值; S11针对不同侵入洞高度H、不同间距C、不同比例距离Z的幕墙内部压力的第一个波峰Psm=Cvm*Ccm*Csm*外部压力的波峰PsZout; S12由于同属一个爆炸源,幕墙内部压力衰减的斜率与外部压力衰减的斜率一致,绘制出幕墙内部压力在经历第一个波峰Psm后的衰减图,可以从该衰减图中读出幕墙内部压力在经历了时间Δt后的数值Psn; S13将步骤S11中获取的幕墙内部压力的第一个波峰Psm与步骤S12中获取的幕墙内部压力衰减数值Psn叠加,则幕墙内部压力的最大压力峰值Psmax=幕墙内部压力的第一个波峰Psm+幕墙内部压力衰减数值Psn。
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