用于建筑围护结构热工性能测试的气候环境舱

    公开(公告)号:CN107462430B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710522919.0

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: G01M99/00 G01N25/20

    摘要: 本发明提供了一种用于建筑围护结构热工性能测试的气候环境舱,本发明通过发生舱、分别与所述发生舱相邻的控制舱和采集舱,其中,所述发生舱用于为试验舱内的建筑围护结构的建筑缩比模型提供温度、相对湿度、风速风向和太阳辐射强度的室外气候环境,所述发生舱包括依次连接的集气段、空气处理段、试验舱、扩压段、风扇段和电机段;所述控制舱,用于控制所述试验舱内的温度、相对湿度、风速风向和太阳辐射强度;采集舱,用于采集试验舱内的建筑缩比模型的热工性能数据,对所述热工性能数据处理后进行显示和输出,能够综合模拟室外气候条件,测试室外气象条件对建筑围护结构热工性能的影响。

    用于筒体结构的3D打印装置及方法

    公开(公告)号:CN107322754B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710545339.3

    申请日:2017-07-06

    IPC分类号: B28B1/00 B28B17/00

    摘要: 本发明的用于筒体结构的3D打印装置及方法,涉及建筑施工技术领域。针对现有3D打印装置稳定性差、定位精度及打印效率低的问题。它包括高度方向自适应扩展装置、打印装置及标准节提升装置;高度方向自适应扩展装置包括导轨基座及能够沿其爬升或下降的顶升机构;打印装置的内部导轨梁通过内支撑梁与顶升机构连接,外部导轨梁通过外支撑梁与顶升机构连接,打印头导轨横梁能够沿内外部导轨梁的轨道滑行;标准节提升装置包括框架结构,提升旋转驱动机构及提升支架,3D打印方法:控制打印头在内外部导轨梁之间的环形平面内喷射建筑材料打印筒体结构各截面层,将吊装的基座标准节安装于导轨基座的顶端以扩展导轨基座高度,沿高度方向逐层打印筒体结构。

    基于3D激光扫描的地下工程施工快速监测预测系统及方法

    公开(公告)号:CN106338254B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610891763.9

    申请日:2016-10-12

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明提供了一种基于3D激光扫描的地下工程施工快速监测预测系统及方法,本发明通过传感器实时监测模块、基于单点数据目标函数反演模块、基于反演结果的正分析预测模块、3D激光扫描实时监测模块、基于点云数据目标函数反演模块、高精度预测模块和3D云图自动预警模块,解决了地下工程传统单点式监测方法存在监测范围小、信息化较低等问题,可大面积、高精度、非接触地快速获取地下结构及环境变形等数据,以评估施工安全;并可解决传统地下工程监测反演分析预测方法计算效率低、预测可靠度不高等问题,可快速高精度的预测后续施工安全。

    爬升与承载一体化的梁式液压爬升平台及其安装方法

    公开(公告)号:CN109184190A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810699450.2

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: E04G11/28

    CPC分类号: E04G11/28

    摘要: 本发明公开了一种爬升与承载一体化的梁式液压爬升平台,包括爬升机构和承重梁,其中所述爬升机构包括上下依次连接的转换支座、上爬升器、竖向液压油缸、下爬升器和爬升导轨,还包括立柱和可调斜撑杆;其中,所述承重梁为一箱梁且端部设置有设有洞口的封头板,所述箱梁内设置有水平撑腿、撑腿支座、水平液压油缸、油缸支座,所述水平液压油缸能够驱动所述水平撑腿从所述封头板上的洞口伸出并固定在混凝土墙体上的撑腿凹槽中。该梁式液压爬升平台具有较高的安全性。本发明公开了一种梁式液压爬升平台的安装方法,可实现整个爬升平台的分段吊装,大幅提高了液压爬升平台的安装施工效率。

    整体钢平台模架超大承载力附墙系统及施工方法

    公开(公告)号:CN109057321A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811363201.2

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: E04G11/28 E04G17/16

    摘要: 本发明涉及一种整体钢平台模架超大承载力附墙系统及施工方法,属于建筑施工技术领域。所述附墙系统,包括若干附墙单元,所述附墙单元包括附墙钢板,所述附墙钢板两侧分别设置有抗剪键和牛腿搁置装置,所述牛腿搁置装置用于支撑平台模架,所述抗剪键附着于所述核心筒的墙体上并将所述附墙钢板上的作用力传递至所述核心筒的墙体上;相邻的所述附墙单元之间拼接固定并形成整体承力机构。所述附墙系统及施工方法,能够将平台模架的作用力通过附墙系统分散至多个附墙单元的抗剪键上,极大地提高了平台模架的承载能力和安全性。

    一种外遮阳装置的智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN108590053A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810289437.X

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: E04F10/00

    摘要: 本发明提供一种外遮阳装置的智能控制系统及方法,该系统包括:数据采集系统,用于采集外遮阳装置所在位置的经度和纬度,以及采集外遮阳装置所在时区的日期和时间,以及采集太阳光照射到外遮阳装置对应房间内的照度值;数据处理系统,用于根据所述数据采集系统采集的经度、纬度、日期和时间计算太阳高度角,根据实时的太阳高度角和所述数据采集系统采集的照度值,动态调节外遮阳角。该方法包括根据实时的太阳高度角和太阳光照射到外遮阳装置对应房间内的照度值,动态调节外遮阳装置的外遮阳角。本发明能够根据太阳的起落高度轨迹变化调节遮阳板相对于垂直墙面的角度,以达到降低建筑物的能耗的目的。

    一种测定混凝土泵送压力与流量关系的装置及方法

    公开(公告)号:CN108333334A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810028560.6

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明涉及一种测定混凝土泵送压力与流量关系的装置及方法,属于建筑工程施工技术领域。所述装置包括容器、基座、透明盖板、电机、支撑架、扭矩传感器和扇叶型转子,结构简单、操作方便,且能较好模拟混凝土泵送工况中的润滑层、栓塞流,并测量需要的扭矩、栓塞流半径等参数,装置设计科学合理。所述方法,通过测量容器旋转时混凝土流场参数,然后等价为混凝土泵送中的润滑层、栓塞流的混凝土流场参数,并计算混凝土的泵送流量和压力损失,从而将扭矩、转数关系转化为泵送流量、压力损失关系,并通过泵送压力损失-泵送流量曲线为混凝土泵送施工提供科学依据,该方法操作方便、计算简单,且结果更贴近工程实际。

    液压爬模外爬架模块化参数化的建模方法

    公开(公告)号:CN108256147A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711345008.1

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明提供了一种液压爬模外爬架模块化参数化的建模方法,包括步骤:S1.将所述外爬架拆分为若干模块,并确定所述模块的基本构件;S2.确定所述基本构件的基本几何参数,并自动生成所述基本构件的关键节点的节点坐标和所述基本构件的拓扑关系;S3.对所述外爬架的各模块组集,生成所述外爬架的三维模型。所述建模方法,通过输入少量参数即可自动生成外爬架的三维模型,当设计方案发生变化后,通过简单修改参数即可重构外爬架的三维模型;而且生成的三维模型能够为计算分析和施工图环节所用,提高外爬架设计和计算分析的效率,同时也提升设计、分析计算工作水平,减少人为错误发生率。

    三维激光扫描点云数据采集与处理的方法及系统

    公开(公告)号:CN105547151B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510976583.6

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明提供了一种三维激光扫描点云数据采集与处理的方法及系统,利用设置于扫描目标周围的扫描站上的三维激光扫描仪对所述扫描目标的坐标数据、设置于所述扫描目标周围的标靶纸的坐标数据和设置于两个扫描站之间的标靶球的坐标数据进行采集;根据多次采集的所述扫描目标的坐标数据、标靶纸的坐标数据和标靶球的坐标数据形成云数据,并根据所述云数据对所述扫描目标的坐标数据进行拼接;将扫描目标的预设BIM模型与拼接完成的扫描目标的坐标数据进行比对,能够精确、高效地得到所述扫描目标的实际坐标位置与设计坐标位置的偏差,从而为下一步施工提供分析依据。

    一种钢平台模架体系底层钢大梁的角部结构及施工方法

    公开(公告)号:CN107575034A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710742353.2

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: E04G21/16 E04G7/00

    摘要: 本发明公开了一种钢平台模架体系底层钢大梁的角部结构及施工方法,属于超高层建筑施工领域,解决了现有的钢平台模架体系底层钢大梁上的钢构件采用焊接连接,用后即废弃,不能重复使用的问题。该角部结构包括两两相交的横向钢梁和竖向钢梁组成的“井字形”结构,两根横向钢梁和竖向钢梁分别平行且等间距,两根竖向钢梁的连接端通过横向钢梁三连接为一体结构,牛腿托梁依次与所有横向钢梁的中部固定连接。该施工方法:一、分别固定横向钢梁与竖向钢梁形成“井字形”结构,并固定横向钢梁三和牛腿托梁;二、将牛腿托梁正对核心筒结构预埋洞口方向,将横向钢梁与竖向钢梁的自由端与吊架梁螺栓连接。