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公开(公告)号:CN114753554A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210273186.2
申请日:2022-03-18
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: E04C2/30 , E04C2/52 , E04C2/288 , E04B1/41 , E04B1/38 , E04B2/00 , B28B19/00 , B28B23/00 , B28B23/02 , H02S20/22 , H02S20/26
摘要: 本发明涉及光电建筑领域,提供一种预制光伏墙板及制作方法,预制光伏墙板包括光伏板、墙体和预埋件;预埋件浇筑于墙体的内部;光伏板与预埋件可拆卸的相连接。上述预制光伏墙板通过预埋件实现光伏板和墙体的连接;且预埋件浇筑于墙体的内部,该设置能够提高光伏板与墙体的连接强度,实现一体成型的效果;同时,预埋件与光伏板为可拆卸的连接,能够便于光伏板的拆装和更换,提高了光伏板的拆装效率。因此,本发明提出的预制光伏墙板,能够提高光伏墙板的拆装效率,解决了现阶段该领域的难题。
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公开(公告)号:CN114453536A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210179957.1
申请日:2022-02-25
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: B21F23/00 , B21F27/20 , B23K37/00 , B23K101/22
摘要: 本发明提供一种钢筋笼安装设备及方法,钢筋笼安装设备包括:支撑台,用于放置两层纵向钢筋;抓取装置,用于抓取第一槽型钢筋和第二槽型钢筋,将第一槽型钢筋开口向下且垂直于纵向钢筋地置于顶层的纵向钢筋上,将第二槽型钢筋开口向上且垂直于纵向钢筋地置于底层的纵向钢筋下,第一槽型钢筋和第二槽型钢筋对接;拉筋固定装置,用于抓取拉筋,将拉筋的两端分别挂接于顶层的纵向钢筋与第一槽型钢筋的交点和底层的纵向钢筋与第二槽型钢筋的交点;捆绑装置,用于抓取绑丝,将绑丝捆绑于纵向钢筋与第一槽型钢筋或第二槽型钢筋的交点和纵向钢筋、第一槽型钢筋或第二槽型钢筋以及拉筋的交点;焊接装置,用于焊接第一槽型钢筋和第二槽型钢筋的对接处。
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公开(公告)号:CN114197784A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111521656.4
申请日:2021-12-13
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: E04F13/075 , E04F13/21 , E04G21/14
摘要: 本发明提供一种复合保温墙体结构及其施工方法,复合保温墙体结构,包括:墙板主体;第一保温板和第二保温板;所述第一保温板和第二保温板间隔设置于所述外板主体的外侧;且所述第二保温板的厚度大于所述第一保温板;外饰面板,所述外饰面板设置于所述第一保温板和所述第二保温板的外侧;所述第一保温板、所述第二保温板和所述外饰面板之间形成空腔。本发明提供的复合保温墙体结构及其施工方法,通过第一保温板、第二保温板和外饰面板之间形成的空腔,有助于夏季房屋的散热,加强了复合保温墙体结构的进风和排风效率,并能够及时排出内部的水蒸气,延长建材的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113267127A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110501659.5
申请日:2021-05-08
申请人: 煤炭科学研究总院 , 应急管理部国家自然灾害防治研究院 , 防灾科技学院 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 遵义水利水电勘测设计研究院
摘要: 本申请公开了一种以锚杆为传感媒介的光纤光栅传感巷道围岩安全监测系统,包括:多个锚杆传感器、光纤解调仪、主机和保护箱体;光纤解调仪与主机相连,设置在保护箱体内;每个锚杆传感器包括锚杆主体、光纤光栅、锚固和保护圆环;光纤光栅设置在锚杆主体的凹槽内,其中,光纤光栅包括光纤和光栅;保护圆环套设在锚杆主体尾端的预设距离处,锚固设置在锚杆主体的尾端;锚杆主体的尾端引出一根光纤,该光纤通过锚固与光纤解调仪相连;其中一个锚杆传感器的锚固焊接在保护箱体的外侧;光纤解调仪,用于分别采集每个锚杆传感器检测的波长信息,并分别对每个波长信息进行解调,以生成对应的波长数据;主机,用于分析波长数据,对巷道围岩进行安全评估。
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公开(公告)号:CN110510957B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910918445.0
申请日:2019-09-26
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 河北工程大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/52
摘要: 本发明公开了一种钒钛磁铁尾矿隔音降噪纤维板及其制备方法,纤维板的原料包括由钒钛磁铁尾矿、硅灰和水泥组成的无机料、钢纤维、水和减水剂,钢纤维在钒钛磁铁尾矿隔音降噪纤维板中的体积率为0.8‑1.7%;制备方法包括,按配比称取各原料并混合,在大于等于10MPa的压力下压制成型后,在20‑27℃且相对湿度大于90%下养护20‑28h,随后在高于75℃下蒸汽养护10‑15h。本发明采用钒钛磁铁尾矿作为原料,选用不同粒径的钒钛磁铁尾矿骨料和钒钛磁铁尾矿粉与硅灰混合,能有效消耗声波振动引起的能量,钢纤维提高了纤维板自身的韧性和高频隔声量,提高了纤维板的隔音降噪效果和力学性能。
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公开(公告)号:CN105237035B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510674596.8
申请日:2015-10-18
申请人: 北京工业大学 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C04B41/00
摘要: 应用磷酸镁水泥和碳纤维布铺设电化学除盐外部阳极的方法属于钢筋混凝土结构电化学除盐技术领域。磷酸镁水泥是由镁砂、磷酸盐、缓凝剂、水、导电料按照一定比例配制而成;把待除盐的混凝土表面打磨平整,在其上面均匀涂抹磷酸镁水泥,厚度为2~3mm,并抹平;把碳纤维布贴于磷酸镁水泥表面,并用滚筒顺纤维方向滚压,挤出气泡,使其紧贴工作面;待磷酸镁水泥硬化后,在碳纤维布表面粘结铜导线并与外部直流电源的正极相连以备除盐试验用。本发明的制备电化学除盐外部阳极方法具有材料成本低廉、铺设简便快速、除盐效果好、应用范围广等优点,具有很好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN102924019B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201110229356.9
申请日:2011-08-11
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C04B28/06
摘要: 本发明提供了一种高强微膨胀灌浆材料及其制备方法,高强微膨胀灌浆材料的原料为抗压强度大于42.5MPa的硅酸盐水泥,抗压强度大于42.5MPa的硫铝酸盐水泥或高铝水泥,硫铝酸钙类膨胀剂,石英砂、刚玉或铁尾矿,有机硅类消泡剂,聚羧酸高效减水剂,甲酸钙或碳酸锂,葡萄糖酸钠,甲基纤维素醚、羟丙基甲基纤维素醚或羟乙基甲基纤维素醚。具有如下特点:①与现有以硫铝酸盐水泥、高铝水泥为主要胶凝材料的水泥基灌浆材料相比,本发明以硅酸盐水泥作为胶凝材料主要成分,通过超细粉碎工艺将胶凝材料成分进行超细粉碎后加工的灌浆材料,具有早期强度高、流动性优良、后期强度增长和耐久性好的特点;②与传统环氧砂浆相比,具有微膨胀性、施工简便快捷、无毒无害的特点。
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公开(公告)号:CN114277925B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111672734.0
申请日:2021-12-31
申请人: 北京建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及模块化建筑技术领域,提供一种用于光伏板安装的模块化浇筑结构,包括:内模板、钢筋骨架、光伏板、外模板及吸附机构;内模板、钢筋骨架、光伏板及外模板沿模块化浇筑结构的厚度方向依次排布;钢筋骨架靠近光伏板的一侧与光伏板连接;吸附机构设有多个,外模板上开设有多个通孔,多个吸附机构与多个通孔一一对应设置,吸附机构设于通孔内;吸附机构包括吸附端与固定端,吸附端与光伏板连接,固定端与外模板可拆卸式连接。本发明通过设置吸附机构将外模板与光伏板连接,实现光伏板的模块化浇筑,提升了光伏板安装的施工效率。
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公开(公告)号:CN114956975B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210469228.X
申请日:2022-04-28
申请人: 海南大学 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C07C47/575 , C07C45/70 , G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种氨气检测物质及其装置,氨气检测物质为2,2'‑双(甲氧基甲氧基)‑3,3'‑二甲醛‑1,1'‑联萘,将2,2'‑双(甲氧基甲氧基)‑3,3'‑二甲醛‑1,1'‑联萘充分溶解于二氯甲烷中,将其均匀涂抹在硅胶板上,待其自然晾干即可形成氨气检测区便可用于氨气的检测。本发明的氨气检测物质及其装置制备方法简单、灵敏度高、响应迅速、对使用人群友好,以实现人们对氨气的实时检测。
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公开(公告)号:CN116003072A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211690200.5
申请日:2022-12-27
申请人: 北京工业大学 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明属于建材制品技术领域,具体涉及一种复合水泥碳化建材制品及其制备方法。包括以下步骤:将包含复合水泥、掺合料、骨料、减水剂和水的物料搅拌混合,得到混合浆体;以所述复合水泥的总质量计,所述复合水泥包含硅酸盐水泥熟料80‑92%、硫铝酸盐水泥熟料3‑10%和石膏5‑10%;将所述混合浆体浇筑到模具中,经振动成型后,得到带模试块;对带模试块进行自然养护2‑8h,养护后拆模;将拆模后的试块进行碳化养护,即得碳化建材制品。该方法可提高制品碳化反应程度与碳化效果,更快速地提高制品早期强度,显著改善和避免水泥混凝土界面过渡区结构疏松、存在温差裂缝干缩裂缝等问题。
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