一种装配式钢结构组合楼板系统及其安装方法

    公开(公告)号:CN113445650A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110764456.5

    申请日:2021-07-06

    摘要: 本发明提供了一种装配式钢结构组合楼板系统及其安装方法。该系统包括不等宽翼缘钢次梁(1)、钢筋桁架楼承板(2)、钢框架梁(3)和钢连接件(4)。不等宽翼缘钢次梁(1)与钢筋桁架楼承板(2)在工厂整体预制完成后运输到施工现场进行安装,不等宽翼缘钢次梁(1)和钢筋桁架楼承板(2)组成了组合楼板,组合楼板间通过预埋的钢连接件(4)及高强度螺栓进行连接,不等宽翼缘钢次梁(1)与钢框架梁(3)之间通过连接板与高强度螺栓进行连接。本发明中将不等宽翼缘钢次梁与钢筋桁架楼承板一起制作,提升了组合楼板的刚度,增强了与主体结构的联系,采用高强度螺栓连接的方式,实现了施工现场无湿作业,全装配的设计理念。

    一种T型三撑杆索穹顶结构及其实施方法

    公开(公告)号:CN113216398A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110454192.3

    申请日:2021-04-26

    摘要: 本发明属于建筑结构技术领域,尤其为一种T型三撑杆索穹顶结构,支撑组件包括中心撑杆、内圈撑杆环和外圈撑杆环,且中心撑杆、内圈撑杆环和外圈撑杆环均由撑杆组成,内圈撑杆环由六个T型三撑杆构成,外圈撑杆环由六个T型三撑杆和六个连杆构成;一种T型三撑杆索穹顶结构的实施方法包括以下步骤:步骤一,根据索穹顶的建筑大小选择合适长度的撑杆;步骤二,根据穹顶制作十二个T型三撑杆和六个连杆;通过由中心撑杆、内圈撑杆环和外圈撑杆环构成的支撑组件,同时中心撑杆、内圈撑杆环和外圈撑杆环均由撑杆组成,增加了索穹顶在构造时的便捷性,降低了索穹顶构造时对材料的选择,从而降低了索穹顶生产的成本。

    芯筒式双法兰闭口截面柱连接节点及其连接方法

    公开(公告)号:CN112502294A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011308098.9

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E04B1/58 E04B1/24

    摘要: 本发明涉及装配式钢结构技术领域,具体公开了一种芯筒式双法兰闭口截面柱连接节点及其连接方法。该连接节点包括:1号管柱、2号管柱、芯筒和节点柱座。其中,1号管柱底部端面设有1号法兰,2号管柱顶部端面具有4号法兰,节点柱座上端设有2号法兰,节点柱座下端设有3法兰;1号法兰与2号法兰、3号法兰与4号法兰能够通过法兰螺栓固定连接;芯筒能够穿设在1号管柱、节点柱座以及2号管柱中。本申请在保证箱形截面竖向构件柱与柱之间连接性能与传统焊接连接的力学性能接近的基础上,采用法兰板和八边形芯筒便于产业化生产,提高了节点的承载力,保证了连接结构的性能,实现了结构的高效装配,极大减少了焊接,有效的加快了施工进度。

    带自攻螺栓的芯筒法兰闭口截面柱节点及其施工方法

    公开(公告)号:CN112282057A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011312894.X

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E04B1/24 E04B1/58 E04G21/14

    摘要: 本发明涉及土木工程技术领域,具体公开了一种带自攻螺栓的芯筒法兰闭口截面柱节点及其施工方法。其中,该节点包括下层钢柱和上层钢柱,上层钢柱及下层钢柱之间设置有法兰板,上层钢柱与下层钢柱通过法兰板可拆卸连接;下层钢柱内部设置有芯筒,芯筒通过焊接与下层钢柱连接,芯筒上部嵌套于上层钢柱中;上层钢柱底端四侧柱壁间隔设置自攻螺栓孔,芯筒上部也设置自攻螺栓孔,芯筒与上层钢柱通过自攻螺栓连接;下层钢柱内部,芯筒底端设置有隔板,隔板与下层钢柱内壁紧密接触并固定连接。本发明能够有效加强节点域刚度,安全可靠;结构简单,装配迅速;解决了传统全熔透焊接节点现场焊接施工效率低、焊接质量差等问题,极大提高施工效率。

    一种钢管混凝土柱梁节点结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN108560716B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201810597635.2

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: E04B1/30 E04B1/58

    摘要: 本发明涉及结构工程技术领域,公开了一种钢管混凝土柱梁节点结构及其实施方法,包括钢管混凝土上柱、钢管混凝土下柱和H型钢梁,钢管混凝土上柱的下端设有钢筒,钢筒的外侧壁与钢管混凝土上柱的内侧壁贴合形成凸形结构,钢管混凝土下柱的上端设有与钢筒对接适配的凹槽,钢管混凝土上柱与钢管混凝土下柱对接处的外周侧设有钢板,钢板上设有用以连接H型钢梁的连接件。本发明的节点结构形式简单,连接固定强度高,施工速度快,提高了钢管混凝土柱梁整体连接强度。

    一种闭口截面柱连接结构及方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111058570A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010035766.9

    申请日:2020-01-14

    摘要: 本申请涉及一种闭口截面柱连接结构及方法,该连接结构包括:第一柱体、第二柱体和芯筒,其中,第一柱体的至少一端面具有第一法兰板,第二柱体的至少一端面具有第二法兰板;第一法兰板与第二法兰板能够通过螺栓固定连接;第一柱体上靠近第一法兰板的柱壁上和第二柱体上靠近第二法兰板的柱壁上分别设置有一个或多个塞焊孔,芯筒能够穿设在第一柱体和第二柱体内,并能够通过塞焊工艺经塞焊孔与第一柱体和第二柱体连接。本申请,采用法兰板和芯筒便于产业化生产,以塞焊进行芯筒与柱壁的连接,保证了连接结构性能,实现了高效装配,减少了焊接,有效的加快了施工进度;通过塞焊孔降低了芯筒和柱壁的加工精度要求。

    一种索穹顶结构
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110424610A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910609614.2

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: E04B7/14 E04B1/342

    摘要: 本发明涉及建筑结构技术领域,尤其涉及一种索穹顶结构,包括由内向外依次同轴设置的中心压杆、内圈支撑构件和外压环梁,内圈支撑构件包括环索组件和支撑杆组件,支撑杆组件沿环索组件连续连接构造,每个支撑杆组件均包括两个侧支撑杆和一个中支撑杆,两个侧支撑杆与一个中支撑杆两两一平面且三者的上端连接形成支撑杆组件的上支点,两个侧支撑杆的下端分别为支撑杆组件的两个侧支点,中支撑杆的下端为支撑杆组件的下支点,侧支点与下支点均与环索组件连接,上支点通过内圈上斜索与中心压杆的下端连接,上支点通过内圈脊索与中心压杆的上端连接,下支点通过内圈下斜索与中心压杆的上端连接,上支点与侧支点均与外压环梁连接。

    一种基于土木工程的内套筒式柱连接节点

    公开(公告)号:CN108118786A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711431515.7

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: E04B1/24 E04B1/58

    摘要: 本发明涉及土木工程技术领域,具体涉及了一种基于土木工程的内套筒式柱连接节点,包括立柱和横梁,所述立柱与所述横梁通过第一连接部可拆卸连接;所述立柱包括上柱和下柱,所述上柱与所述下柱通过第二连接部可拆卸连接。本发明提供的一种基于土木工程的内套筒式柱连接节点,结构简单,安全可靠,便于拆装;且可避免焊接易发火灾、耗时长的缺点,大大提高了施工进度。

    一种自复位软钢耗能支撑
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105155710A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510478525.0

    申请日:2015-08-06

    IPC分类号: E04B1/98 E04B1/19

    摘要: 本发明涉及框架-支撑结构技术领域,尤其涉及一种自复位软钢耗能支撑。本发明提供的自复位软钢耗能支撑,包括外包钢管、设置在外包钢管内部的内核机构、软钢耗能机构、自复位机构和夹持机构,在发生地震时可通过软钢耗能机构来消耗地震输入能量,同时减少主体结构的地震反应,同时在地震作用后,支撑能够在自复位机构的作用下恢复到初始状态,进而减小甚至消除整个结构的残余变形;另外,与现有的自复位支撑相比,在进行震后修复工作时,不需要更换整根支撑,只需通过拆下夹持机构更换被压合在外包钢管外壁面上的软钢板,就能够恢复整根支撑的使用性能,并且,对于软钢板的更换也非常容易,大大降低了震后修复工作的难度和成本。

    一种震后具有自复位功能的新型预应力钢框架梁柱节点

    公开(公告)号:CN103088918B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310045283.7

    申请日:2013-02-05

    IPC分类号: E04B1/58 E04B1/98

    摘要: 一种震后具有自复位功能的新型预应力钢框架梁柱节点,包括钢框架梁和钢框架梁。所述钢框架梁包括中间梁段、短梁段、加强装置、连接装置和耗能装置。所述中间梁段包括中间梁段腹板和连接在中间梁段腹板边缘的中间梁段翼缘;所述钢框架梁与钢柱连接方式为短梁段腹板通过拼接板和高强螺栓与钢柱连接。当地震作用达到一定程度时,中间梁段与连接竖板的接触面脱开,高强度螺栓摩擦耗能,从而避免或减少了钢框架梁和柱等主体构件的损坏。地震作用后,结构在预应力作用下回到原先的竖向位置,恢复了结构原有的功能。