振动台实验室施工设计方案

《重大土木工程学院振动实验台室》施工承包合同
《中华人民共和国建筑法》
《重庆市建筑管理条例》
IS09001:2008标准的质量管理体系。
《工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2010版
《建设工程质量管理条例》
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《建筑钢结构焊接技术规程》 GB20026-2007
《建筑施工高出作业安全技术规范》 JGJ50-91
《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005
《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006
《建筑施工场界环境噪排放标准》 GB12523-2011
《城市建筑垃圾管理规定》
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
。搞好结构域建筑、土建与水电、专业队伍及班组之间的密切配合,主要协调邻近周边关系。
第一章 综合说明
第一节 编制依据
《重庆大学土木工程学院振动台实验室工程》全套设计施工图及施工合同,重庆大学土木工程学院振动实验室工程现场条件及地质勘察报告。根据重庆大学土木工程学院振动实验室所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。
《重大土木工程学院振动台实验室》施工蓝图
《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002
《焊接H型钢》 YB3301-2005
《建筑用压型钢板》 GB/T12755-2008
《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》 GB8923.1-2011
《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50205-2001
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001)
《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008
《钢筋焊接机验收规范》 JGJ11345-2007
《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2010
《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011
《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90
《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB985.1-2008
《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》 GB986
《建筑施工模板安全技术规范》 (JGJ162-2008)
《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)
《地基与基础工程施工验收规范》 (GB50202-2002)
《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2010)
本工程根据西北综合勘察设计研究院2010年8提供的《重庆大学结构振动试验室工程岩土工程勘察报告》进行设计,场地原地貌为剥蚀丘陵斜坡地貌,勘察场地较为平坦,标高237.22-238.32m之间,场地北侧、东侧及西侧地势较低,南侧地势较高,场地及周边最大高差为18.1m,场地裂隙一般发育,未见断层构造及构造破裂带,场地覆盖层主要为第四系人工素填土,下伏侏罗系中统沙溪庙组砂岩和泥岩,场地未见滑坡、泥石流、危岩崩塌等不良作用,场地周边的环境边坡经合理防治可以保证拟建建筑及周边已建建筑的安全。
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
《工程测量规范》 GB50026-2007
《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
《建筑施工安全文明施工标准》 JGJ59-2002
《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002)2011年版
《屋面工程施工质量验收技术规范》 (GB50207-2012)
2、坚持按基本建设程序和建筑施工科学技术管理、充分应用现代网络技术,利用好时间和空间;控制好质量和工期、安全和文明施工,使本工程能优质、按时投入使用。
3、严格按照《建设工程项目管理规范(GB50326-2006)》的要求,进行施工管理和质量控制。监理健全质量保证体系,强化安全、质量、文明施工等保证措施,使各项工作落到实处,为本工程施工的高效、顺利进行创造良好的条件。
7、精心组织、科学管理、合理安排,尽量减少高峰施工期时间,加强施工调度做好综合平衡调度工作。合理安排雨季、农忙季节期间的施工项目,提前施工的连续性的均衡性。
第三节 工程承包范围
1、重庆大学土木工程学院振动实验室办公区和实验区建筑结构和安装工程
2、重庆大学土木工程学院振动实验室地下部分土方回填
3、重庆大学土木工程学院振动实验室钢结构
本工程基础形式采用桩基础、独立基础、墙下条基,基础持力层为中风化泥岩。持力层力学性质:中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值frk=6.0Mpa,地基承载力特征值fa=1260kpa。中风化砂岩饱和单轴抗压强度标准值frk=29.2Mpa,地基承载力特征值fa=10220kpa。桩基础、独立基础混凝土等级为C30;基础梁混凝土等级C30;承台混凝土等级为C30;办公区地下室挡土墙钢筋混凝土强度等级C30(抗渗等级P8);所有竖向构件混凝土强度等级均为C40
第二章 工程概况
第一节 工程概况
一、建筑物土建概况
重大土木工程学院振动台实验室工程重庆大学B校区原燃气实验室南侧,实验室储存物类别为戊类,且实验室没有火花产生。总建筑面积为3394.07㎡,耐火等级一级;包括实验室区及办公区两部分。其中实验室主体部分为单层,采用钢筋混凝土框排架结构,屋架下弦高度为25.95m,屋顶高度为28.95m,办公区为四层钢筋混凝土框架结构,高度为19.95m。本工程属于多层公共建筑。工程安全等级为二级,设计使用年限50年。抗振设防烈度为6度。
办公区地上部分为钢筋砼框架结构。现浇框架柱、梁板。实验区厂房现浇排架柱,采用双肢柱结构。吊车梁板底标高20.4m,轨顶标高22.07m,吊车梁采用钢吊车梁。
实验区厂房内设振动台台座及反力墙、反力地板。振动台台座为大体积钢筋砼结构,振动台底标高-6.5m,反力地板采用框架柱、梁板结构,框架柱底标高-3.3m,梁断面尺寸500*1500,反力地板顶标高±0.00,板厚500。
4、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化、标准化,优选科学、先进施工方法,确保工程质量、安全、工期。
5、在安全保证措施方面,坚持预防为主,立足全面性、可靠性及可操作性,建立健全安全保证体系和安全岗位责任制,确保工程顺利完成。
6、应用施工网络技术,组织分段流水施工。在确保安全生产、工程质量的前提下,加快工程施工进度,确保按期完成工程。
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钢框架抗震减震振动台实验(演示)2011

钢框架抗震减震振动台实验(演示)2011

TLD减振示意图
正弦波激励作用下,装与没装TLD 结构的对比实验; 通过调整水箱内不同水深,耗能 减振效果的对比实验。
用于钢框架减震振动台实验的阻尼器
TLD-TMD
调谐液体阻尼器TLD
调谐质量阻尼器TMD
顶部装阻尼器的钢框架实验
磁流变阻尼器MR
装消能支撑的钢框架实验
调谐质量阻尼器TMD实验研究
40 20
y / mm
无 TMD FPS-TMD
a / (m/s )
2
2 1 0 -1 -2
无 TMD FPS-TMD
0 -20 -40 0 5 10 t/s 15 20 25
0
5
10
t/s
15
20
0.5mm1.2Hz的正弦波作用下顶层位移和加速度时程曲线
4 2
y / mm
无 TMD FPS-TMD
钢框架抗震减震振动台实验
(演 示)
华中科技大学土木工程实验中心
一、实验目的
了解模拟地震振动台的工作原理及动力加载方法;
了解结构动力测试常用仪器、设备的使用方法; 通过减振实验了解调谐液体阻尼器的耗能原理;
二、实验装置及设备
TLD装置 位移传感器



四层钢框架模型(□30×20×2方管); 调谐液体阻尼器(TLD)装置; 1.5×1.5M单向地震模拟振动台; 振动测试系统DH-5938; 动应变测试系统DH-5937; 电液伺服控制加载系统; 压电式加速度传感器; 位移传感器; 电阻应变计;
a / (m/s )
2
0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2
无 TMD FPS-TMD
0 -2 -4 0 5 10 t/s 15 20 25

黄土离心机振动台试验方案

黄土离心机振动台试验方案

黄土斜坡地震动力响应及液化机制研究的离心机振动台试验方案1、试验目的黄土斜坡在下部充分浸水和地震作用条件下,观察坡体不同部位动孔隙水压力的变化规律,结合坡体的变形破坏特征,研究黄土斜坡的地震动力响应特性,及地震液化对黄土斜坡稳定性的影响。

2、试验准备工作2.1 试验模型设计如图1所示,黄土斜坡的离心机振动台试验模型采用单面直线坡,坡角为60°。

模型总高为70cm ,其中坡体高度50cm ,下伏基础深度20cm 。

模型底部长为100cm ,宽为60cm (未减去防水膜厚度)。

图1 黄土斜坡概念模型及传感器布置图 (单位:cm )2.2 试验相似关系设计本试验模型采用原型材料,材料物理力学参数的相似常数均取值为1.0。

离心加速度拟采用20g ,即模型与原型加速度的相似系数为20。

由此对应的模型与原型几何尺寸的相似系数为1/20。

也就是说,本试验模型高度为0.7m ,模拟的原型高度为14m 。

表1还列出了离心机振动台试验涉及其它关键参数的相似系数。

表1 离心机振动台试验相似系数(a)侧视图孔隙水压力计(a)俯视图加速度计激振方向X46.924.22.3 试验设备及测试系统(待补充详细)表2 土工离心机振动台技术参数2.4 试验材料试验模型材料均采用黄土原型材料,取样地点为甘肃省兰州市永靖县盐锅峡镇黑方台黄土地区。

材料从现场取回后,在室内做了密度、孔隙比、液限和塑限以及颗粒级配分布试验,结果见表3。

依据图1所示的设计模型尺寸,估算模型总质量为672kg。

表3 试验用黄土的物理力学参数2.5 模型制备及饱水斜坡模型采用现场制作,从下到上逐层均匀压实的方式。

基本流程如下:(1)在模型箱内壁量好模型几何尺寸,制作一个标尺,以便建模时可以方便地控制每一层装样的高度,同时保证传感器埋设位置的精确度。

(2)将准备好的材料倒入模型箱中,采用压实工具进行人工压实。

为保证压实密实度,每层碾压厚度控制在5~10cm。

振动试验方案

振动试验方案

振动试验方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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振动台试验方案设计实例

振动台试验方案设计实例

振动台试验方案设计实例清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在了我的办公桌上,我的思绪随着键盘的敲击声渐渐飘散。

十年的方案写作经验,让我对每一个项目都有着独特的理解和处理方式。

今天,就让我们来聊聊振动台试验方案设计。

一、项目背景这个项目是为一家电子设备制造商设计的,他们的产品需要在各种环境下经受住振动测试,以保证其在运输、安装和使用过程中的可靠性。

因此,我们需要为他们设计一个全面的振动台试验方案。

二、试验目的1.验证产品在振动环境下的结构强度和可靠性。

2.检验产品在振动过程中是否会产生功能故障。

3.评估产品在振动环境下的耐久性。

三、试验设备1.振动台:选择一款能够满足试验要求的振动台,其振动频率、振幅和振动时间等参数需满足产品标准。

2.数据采集系统:用于实时记录振动过程中的数据,以便后续分析。

3.温湿度控制系统:保证试验过程中的环境条件符合产品要求。

四、试验方案1.试件准备:根据产品标准和试验要求,选择合适的试件进行试验。

试件数量、规格和状态需满足试验要求。

2.试验步骤:(1)将试件放置在振动台上,调整振动台的频率、振幅和振动时间等参数,使其符合产品标准。

(2)启动振动台,进行正弦波振动试验。

观察试件在振动过程中的响应,记录数据。

(3)在振动过程中,对试件进行功能测试,检验其在振动环境下是否会出现故障。

(4)根据试验结果,调整振动台的参数,进行随机振动试验。

观察试件的响应,记录数据。

(5)重复步骤(2)和(3),直至完成所有试验。

3.数据分析:将试验过程中采集的数据进行整理和分析,评估产品的结构强度、可靠性和耐久性。

4.结论与建议:根据试验结果,给出产品在振动环境下的性能评估,并提出改进建议。

五、试验安全1.试验过程中,操作人员需穿戴好个人防护装备,确保人身安全。

2.设备需定期检查,确保其正常运行。

3.试验过程中,如发现异常情况,立即停止试验,查明原因并处理。

六、试验时间与地点1.试验时间:根据项目进度安排,确保在规定时间内完成试验。

短肢剪力墙模型振动台试验方案

短肢剪力墙模型振动台试验方案

短肢剪力墙模型振动台试验方案1、工程概况此工程原型为某小区高层住宅,地下1层,地上12层。

建筑总长度为30m,总宽度为28.1m,建筑面积约9705㎡。

层高:一层3.2m,二至十二层2.9m,主楼高度为35.1m。

结ω=0.7kN/m2,抗震设防烈度为7度,峰构形式为短肢剪力墙体系。

自然条件:基本风压值加速度为0.10g,设防地震分组为第一组,工程场地类别为三类,地面粗糙度为C类。

2、振动台设备基本情况及性能指标同济大学土木工程防灾国家重点实验室是我国土木工程领域内唯一的国家重点实验室,模拟地震振动台实验室为土木工程防灾国家重点实验室的重要组成部分。

在进行结构试验模型设计时,模拟地震振动台的性能指标是进行结构设计与试验的限制条件。

其基本性能指标如下:(1)振动台台面尺寸为4.0m×4.0m;(2)振动台的最大载重量为25吨,在最大载重量时振动台所能提供的运动幅值见下表1。

试验时所能施加到的最大加速度幅值与模型的总重量有关;(3)振动台所能传输的波形有周期波、随机波、记录到的实际地震的波,以及按照频谱特性所生成的人工波;(4)振动台传输的频率范围为0.1至50Hz;(5)可以提供三向平动和三向转动;(6)振动台电噪声对应台面加速度为0.3m/s2。

表1 最大载重时振动台所能提供的运动幅值3、模型设计原则结构模型试验在原则上应使模型结构与原型结构在动力表现和动力性能上完全相同。

因此模型结构与原型结构要满足几何尺寸相似、材料性质相似、边界条件相似和外部作用相似,概括地说就是要满足几何相似和物理相似。

结构模型几何相似比的设计原则上是越大越好,但同时要满足台面尺寸、吊装高度及台面最大载重量的要求。

根据本次试验的目的和振动台的性能参数、施工和起吊条件等方面的因素,确定试验模型的几何相似系数为模型∶原型= 1∶10。

建筑材料性质的相似较难实现和满足。

因为模型和原型都处于相同的重力环境下(即要S ),只有模型的密度比原型的大或弹性模量比原型的小,才能真实地模拟重力。

振动试验台技术方案

振动试验台技术方案

注:一下内容仅供参考。

如有雷同,纯属巧合。

振动试验台技术方案本技术方案是依据要求方提出的振动试验台主要技术参数和标准GB/T8419-2007、GB/T18707.1-2002编制,用于对工程机械座椅、工程机械车灯以及其它零部件进行振动试验的液压振动台系统。

详细介绍如下:一、液压振动台系统的构成和原理方框图液压振动台系统由液压振动台(含振动台体、台面、电液伺服阀等)、液压油源和管路系统、油源电控、模拟和数字控制系统等几部分构成。

液压振动台系统原理方框图如下。

图 1 液压振动台系统原理方框图二、液压振动台的设计液压振动台包括振动台体、台面、伺服阀、传感器及连接过渡等部分,作为执行元件直接带动控制对象动作。

1、要求的主要技术参数1.1 频率范围:0.5~200Hz1.2 加速度:0~2.5g1.3 振幅:0~±160 mm1.4 有效负载:0~400 kg,1.5 台面大小:1米x 1米2、最大功能曲线的设计估算2.1 按规范的PSD设计可以认为是窄带随机,且是多个试验曲线,我们可以取它们的包络作为评估依据。

表1:EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 Freq 2 2.25 2.25 2.25 3.25 8.5 3.25 3.75 4.51.33RMS 1.39 1.75 1.48 0.82 1.42 1.39 1.82 0.87图2根据表1和图2,最大速度发生在EM2,按3∑准则,此处的速度为:0.372m/Sec。

但按振幅160mm(O-P),则等速度与等位移段交越频率为:0.37Hz。

而主要技术指标中指定下限频率为0.5Hz,这样一来,160mm(o-P)的行程则浪费。

2.2 按行程、速度和加速度设计依据标准GB/T8419-2007中5.1条《注:在EM1和EM2的情况下,振动器能够产生振幅最少为±7.5cm,频率为2Hz的模拟正弦振动(见5.4.1)》。

1.7mx1.7m双向分动振动台系统技术方案


1 个台面,1 个带有水平滑台的托盘,1 作 垂 直 振 动 时 要 解 脱 水 平 同时也增加了台体推力,多消耗了
个垂直振动台。另有水平及垂直导向机 扇形连接件,作水平振动时 不必要的能量
构各 1 套。
要解脱连接托盘,水平 Y 向 2、 负载质量的增加,将影响到振 振动时只需将试件转动 90o 动台的高频响应
便可。
3、 垂直振动时要使托盘、台面、
试件紧紧连成一体,结构复杂,更
换振动方向时使安装工作量增加
水平振动台和垂直振动台为两个分别 使用最为方便,作水平 Y 向 1、 占用面积大 独立的振动台,即 2 个振动台和 2 个台 振动时只需将试件转动 90o 2、 基础面积也要相应增加
面。其余与方案一相同,比方案二多一 便可。作垂直振动时,可动
1.2 最大功能曲线
a
±31.4 cm/s
±10 mm
±50 m/s2
1 5 10 15 25 65 100 120 图 1 液压振动台最大功能曲线(推荐)
f (Hz)
在图 1 中 2 Hz 频率段,最大位移振幅为 25.4mm, 加速度可到 1.25g;3.5 Hz 时, 最大速度可到 56 cm/s,位移可到 25.4mm,加速度可到 1.25g; 5Hz 时的加速度可 到 1.25g;位移 25.4mm。 技术方案 2.1 整体设计方案 综合几个铁标的标准要求和被试产品的尺寸和重量等技术参数,所需要的振动台必 须满足 1—5Hz 低频位移振动,同时满足大台面、大推力要求。因为电磁振动台的下限 频率最低仅能达到 5Hz,满足不了铁标要求,若小于 5Hz 的工作频率电磁振动台实现起
1 个滑台。另有水平导向机构 1 套,垂 一套便可。
件、大台面,无论是液压台还是电

隔振系统实验台总体方案设计

摘要振动在日常生活中是到处可见的。

隔振是阻止振源向隔振物体的传递。

汽车座椅或减振器的功能都是在人体的敏感频率范围内(2Hz~8Hz)阻止振源向人体的传递。

本设计任务要设计出一套激振装置,给予座椅或减振器以宽频范围的正弦激励,通过检测汽车座椅或减振器的输出振幅,观察其是否在人体敏感频率范围内处于减振状态。

如果没有达到理想的减振效果,则通过改变座椅或减振器的刚度或阻尼,或同时改变其刚度及阻尼,以期达到预定的减振要求。

推而广之,本文所设计的激振装置也可用于检验其它种类的隔振装置。

关键词:振动,隔振,座椅,减振器Abstract:It is normal that there is the vibration in our daily lives everywhere. The vibration is prevented from vibration source to vibrated object by technology of vibration insulation.The Automobile seat and anti-vibration device are all belonged to a kinds of anti-vibration. The paper aims at designing a set of vibration exciting device, getting output amplitude while giving sinusoid excitation to the seat or vibration isolator. Through experimenting, the output amplitude was observed whether it is reduce in the frequency domain of 2Hz~8Hz which is sensitivity to human body. If the result of experiment isn’t met the ideal purpose, we can change either the spring stiffness or damp of seat or anti-vibration device, or change spring stiffness and damp of seat or anti-vibration device with the output amplitude was observed again, until the ideal purpose is attained.This set of vibration exciting device may also be used for the other anti-vibration devices. Keywords: vibration,anti-vibration,seat,anti-vibration device目录前言。

实验室振动台实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用振动台模拟实际运输过程中的振动环境,对样品进行振动测试,评估样品在运输过程中抵抗振动的能力,为产品设计和包装改进提供依据。

二、实验设备与材料1. 振动台:深圳安车昇辉检测实验室提供的振动试验设备,符合GB2423、GJB150、IEC68等测试标准。

2. 样品:待测试产品,包括元器件、零部件及整机。

3. 测试系统:数据采集与分析系统,用于实时监测振动参数。

三、实验原理振动试验是通过模拟产品在实际使用和运输过程中可能遇到的振动环境,对样品进行振动加载,以检验样品的振动耐久性和抗振性能。

通过振动台产生的振动,可以模拟不同频率、不同振幅的振动环境,测试样品在振动过程中的性能变化。

四、实验方法与步骤1. 样品准备:将待测试样品按照实际使用和运输情况放置在振动台上,确保样品固定牢固。

2. 测试参数设置:根据产品特点,设置振动频率、振幅、持续时间等参数,确保测试条件符合实际需求。

3. 振动试验:启动振动台,进行振动试验,同时使用测试系统实时监测振动参数和样品响应。

4. 数据采集与分析:记录振动试验过程中的振动参数和样品响应数据,进行分析和处理。

五、实验结果与分析1. 振动台输出参数:振动频率为f1 Hz,振幅为A1 mm,持续时间T1 s。

2. 样品响应数据:记录样品在振动过程中的振动响应数据,包括振动加速度、振动位移等。

3. 数据分析:根据振动响应数据,分析样品在振动过程中的性能变化,包括共振频率、振动疲劳寿命等。

六、实验结论1. 样品在振动频率f1 Hz、振幅A1 mm、持续时间T1 s的振动环境下,振动加速度最大值为X1 m/s²,振动位移最大值为Y1 mm。

2. 样品在振动过程中的共振频率为f2 Hz,振动疲劳寿命为T2 s。

3. 样品在振动测试过程中未出现损坏现象,振动性能符合设计要求。

七、实验讨论1. 振动测试结果对产品设计和包装改进具有一定的指导意义。

模拟地震时建筑物振动模拟工作台设计

模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计毕业设计模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计摘要:本设计提出⼀套简易的模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台的设计,其设计原理是通过机械传动系统传动动⼒来带动模拟建筑物振动从⽽能够让⼈们直观的观察建筑物在地震时的振动状态。

这套设计主要有变速系统,动⼒系统,机械传动系统,建筑物振动系统三个部分组成.该模拟系统主要是通过变速系统来控制电机的转速来模拟地震不同的振动幅度,再通过机械传动系统来传动动⼒到建筑物振动系统使得建筑物振动,在建筑物振动系统中,主要是由⼀个抗震建筑物和⼀个不抗震建筑物组成,通过对⽐能够更好地更加直观的在⼈们⾯前展现建筑物在地震时的状态。

该系统虽然没有电液伺服地震模拟振动台那么精确,能够验证很多东西,但是它可以作为让⼈们观赏,让⼈们对地震时建筑物振动的初步了解的很好的平台,⽽且它的成本⽐较低,经济实⽤。

本设计在符合设计要求的基础上就部分关键部件进⾏了相关功能和结构的设计。

关键词:经济实⽤,地震When simulating seismic building vibration simulation table design abstract:This paper proposes a set of simple and easy the design of the building when the earthquake vibration simulation workbench, its design principle is driven by mechanical transmission system dynamics simulation vibration so that they can make people visual observation of the building in a state of vibration during the earthquake. This design mainly has variable speed system, power system, mechanical drive system, building vibration system of three parts.Mainly through the simulation system of variable speed system to control the motor speed to simulate earthquake vibration amplitude, again through the mechanical transmission system to drive power to the vibration system makes the building vibration, in the building vibration system, mainly by a seismic building and not a earthquake-resistant buildings, by comparing to better more intuitive show in front of the building during an earthquake.While the system is not so precise electro-hydraulic servo vibration table, to verify a lot of things, but it can be used as a let people admire, let people preliminary understanding of the building when the earthquake vibration of a good platform, and its cost is lower, economical and practical. This design in accordance with the requirements of the design on the basis of some key components for the design of the related function and structure.Key words:economic and practical,earthquake⽬录1前⾔ (2)1.1 本课题研究的背景与意义 (2)1.1.1 本课题的研究背景 (2)1.1.2 本课题的选题意义 (3)1.2 国内外研究发展现状 (4)1.2.1 国内外振动台的发展 (4)1.3 本课题的研究⽅法与研究内容 (5)1.4 本章⼩结 (5)2 振动台的组成及⼯作原理 (6)2.1 振动台的⼯作原理 (6)2.2 振动台系统的组成 (6)2.3 研究的振动台的功能 (7)3振动台的零件设计 (8)3.1箱体的设计 (8)3.2建筑物振动系统的零件设计 (9)3.2.1滑动主板的设计 (9)3.2.2防震底板和不防震底板的设计 (9)3.2.3模拟建筑物的设计 (10)3.3机械传动系统的零件设计 (10)3.3.1拟定传动⽅案 (11)3.3.2传动件的设计 (12)3.4电机的选取 (13)3.4.1选择电动机类型和结构型式 (13)3.4.2确定电动机的功率 (14)3.5变速系统的零件设计 (14)结论 (16)参考⽂献 (16)致谢 (17)1 前⾔1.1 本课题研究的背景与意义1.1.1 本课题的研究背景地震就是地球表层的快速振动,在古代⼜称为地动。

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