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公开(公告)号:CN106182406A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610721283.8
申请日:2016-08-25
申请人: 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 , 中铁贵州旅游文化发展有限公司
IPC分类号: B28B23/04
CPC分类号: B28B23/04
摘要: 本发明公开了一种箱梁斜腹板竖向精轧螺纹钢张拉台座装置,它包括上斜板(1),在上斜板1)的左右侧下面分别连接左侧面板(2)、右侧面板(3),在上斜板(1)的中部下面连接左侧斜撑板4)和右侧斜撑板(5),在上斜板(1)的上面、中部偏下的位置连接限位板(7),在上斜板(1)的中心位置设置上斜板圆孔(8)。本发明能够实现箱梁斜腹板竖向精轧螺纹钢的张拉,整个台座结构受力好、方便、轻巧,张拉速度快,工作效率高。
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公开(公告)号:CN106113254A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610647337.0
申请日:2016-08-09
申请人: 中国水利水电第八工程局有限公司
CPC分类号: B28B23/04 , B28B23/0056
摘要: 本发明公开了一种钢绞线穿线装置,包括穿线机,所述穿线机上游设有梳线机,穿线机下游设有切割机,所述梳线机包括梳线板及用于带动梳线板沿钢绞线长度方向运动的移动支座,所述梳线板上开设有多个供钢绞线穿过的梳线孔,本发明实现了钢绞线梳线、穿线和切线的一体化,具有结构简单、自动化程度高、效率高、节约成本、避免钢绞线缠绕、穿线后各钢绞线端部保持平齐等优点。
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公开(公告)号:CN106113253A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610503660.0
申请日:2016-06-30
申请人: 何相华
发明人: 何相华
IPC分类号: B28B23/04
CPC分类号: B28B23/04
摘要: 本发明是关于一种拉扭双重预应力钢筋混凝土的制造方法,包括:准备预制钢筋组件;将所述预制钢筋组件置于浇注模具中,并施加拉扭双重预应力;向所述浇注模具中浇入混凝土后密实成型,养护7‑14天;当混凝土达到最终强度的90%以上后,卸去施加于所述预制钢筋组件上的外力。本发明公开的拉扭双重预应力钢筋混凝土的制造方法,充分发挥了预应力钢筋组件的作用,保证钢筋混凝土在轴向、径向和周向上均具有预应力,从而提高预应力钢筋混凝土的强度。
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公开(公告)号:CN106042173A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610393583.8
申请日:2016-06-02
申请人: 中铁十六局集团铁运工程有限公司
CPC分类号: B28B23/043 , B28B7/0055 , B28B15/00 , B28B23/04
摘要: 本发明公开一种桥梁生产系统,包括梁体钢筋绑扎区,梁体浇注区和龙门吊,龙门吊跨设在梁体钢筋绑扎区和梁体浇注区上,龙门吊上设有吊移装置。与现有技术相比,该方案提供了各类梁体预制腹板钢筋绑扎台座,使梁体钢筋骨架绑扎规范化,标准化,大大减少劳动力的耗费,施工周期缩短,整体性强,且各类梁体预制腹板钢筋绑扎台座由钢结构件拼接而成,可循环使用,减少了绑扎台座的使用量,减少了施工用地,给现场管理提供了便利;橡胶棒抽拔装置能快速的完成橡胶抽拔棒穿棒施工,预埋预应力孔道,劳动强度低,工作效率高;边梁浇注工装中有效支撑部分的第一支撑板可独立出来,体积小、质量轻,脱模时操作更加灵活渐变,从而能降低对混凝土的损伤。
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公开(公告)号:CN105729616A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610254043.1
申请日:2016-04-23
申请人: 华北理工大学
IPC分类号: B28B1/52 , B28B1/14 , B28B23/04 , E01D19/00 , E01D101/28
CPC分类号: B28B1/52 , B28B1/14 , B28B1/523 , B28B23/04 , E01D19/00 , E01D2101/262 , E01D2101/28
摘要: 本发明涉及一种混杂纤维替代钢筋的自密实混凝土预制空心板梁及制作方法,其钢筋包括预应力钢筋、带肋钢筋和光圆钢筋,预应力钢筋包括预应力受拉钢筋,带肋钢筋包括带肋纵向受拉钢筋、带肋纵向受压钢筋、带肋腹板纵向受力钢筋和带肋抗剪箍筋,光圆钢筋包括固定箍筋的顶部架立筋;混凝土为抗压强度不大于50MPa的高性能的自密实混凝土;纤维是混杂于自密实混凝土中的增强增韧粗纤维,包括端部弯钩型钢纤维、仿钢丝合成粗纤维或玄武岩纤维,纤维长度不小于3cm,直径不小于0.4cm。优点:混凝土收缩小,减少裂缝产生,混凝土与钢筋握裹力好,避免出现蜂窝、麻面、空洞,减小钢筋腐蚀,增大箍筋间距,提高布置钢筋精度,提高构件耐久性。
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公开(公告)号:CN105693162A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610037715.3
申请日:2016-01-21
申请人: 正太集团有限公司
CPC分类号: C04B28/04 , B28B1/29 , B28B11/245 , B28B23/04 , C04B2201/50 , C04B2201/52 , C04B14/02 , C04B22/002 , C04B2103/12 , C04B2103/302 , C04B32/02
摘要: 本发明公开了一种半干性砼,所用原料按以下重量比(kg/m3)计量并拌和:淡水140~150、水泥410~440、砂850~920、粗碎石730~800、细碎石180~210、早强剂0.2~0.3、减水剂0.25~0.3。本发明还包括应用半干性砼预制按长截取空心楼板的方法,该方法按以下步骤进行:a、在台床上平面涂脱模剂;b、锚紧预应力钢筋;c、在台床上安置滑模;d、砼通过注入口注入到模腔中,坯件裸露在台床上;e、保温养护坯件;f、养护到期即放张预应力钢筋;g、切割分段;h、将截取的空心楼板吊起移至另处存放、备用。本发明含水率低,压实时不跑浆,坯件塌落度为零、强度提升快,而且便于切割分段。
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公开(公告)号:CN105014786A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510374778.3
申请日:2015-06-30
申请人: 中铁二十三局集团有限公司
CPC分类号: B28B23/04 , B28B7/0002 , B28B7/0029 , B28B7/28 , E01B25/305
摘要: 本发明公开了一种磁浮轨道梁制作方法,包括以下步骤:钢筋骨架绑扎、制作内模并装入钢筋骨架、安装轨道梁模板、调节轨道梁模板以满足要求的线性度;其中轨道梁模板通过调节部件可调节侧模相对轨道梁横向位移以及相对底模的垂直度,所述端模外侧设置的平移组件用于调节每个端模相对侧模纵向移动。该磁浮轨道梁制作方法,操作简便、调节精度高、拆装模简单,其控制部件能够分别调节轨道梁在横向、纵向、竖向位移并且能够实现直线性精度达到±5mm以内,保证了曲线轨道梁的预制质量,智能化控制能够实现模板系统调节精度高、效率快、可靠性好,尤其适用于中低速磁浮直线或曲线轨道梁的预制。
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公开(公告)号:CN104802304A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510206752.8
申请日:2015-04-28
申请人: 山东久同工业技术有限公司
发明人: 鹿洪荣
IPC分类号: B28B23/04
CPC分类号: B28B23/043 , B28B23/04
摘要: 本发明提供一种结构简单、操作方便的预应力张拉装置。一种预应力张拉装置,包括两相互平行的导轨、小车和液压油缸组,小车底部设有能沿导轨移动的轮子,小车上设置有小车托架,该小车托架沿垂直导轨方向设置有滑槽,油缸组包括油缸托架和固定在油缸托架上的一个以上油缸,油缸托架底部设有能够沿滑槽运动的滚轮,油缸前端设有与张拉平台连接的连接件。
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公开(公告)号:CN104742251A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510129760.7
申请日:2015-03-24
申请人: 中冶建工集团有限公司
发明人: 陈国民
CPC分类号: B28B23/04 , B28B23/043 , E04G21/12
摘要: 本发明公开了钢筋混凝土构件智能化预应力张拉方法,在需要进行张拉的钢筋混凝土构件两侧的锚位上,布设预应张拉装置;预应张拉装置包括与锚位一一配合的若干个千斤顶、轴向行程传感器、主控泵站、副控泵站,主控泵站、副控泵站分别与两侧的轴向行程传感器、千斤顶连接,主控泵站通过有线或无线方式向副控泵站输出控制信号,驱动两侧的千斤顶同时做往复运动以对所述预制砼箱梁空心板的两端做预应力张拉。本发明的张拉方法:采用预应力张拉系统性能可靠、安装及操作方便,张拉原始记录真实,而且节约工期;适用于各种形式和技术要求的多个锚位整体两端同步、对称“双控”张拉,工装简捷,工艺简洁,易于操作和安全性高,工效高施工成本低。
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公开(公告)号:CN104652417A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510034610.8
申请日:2015-01-23
申请人: 镇江建华管理咨询有限公司
摘要: 本发明提供一种高性能混凝土波形板桩,包括混凝土桩体(1)、卡台(2)和钢筋骨架(3),所述卡台(2)位于所述混凝土桩体(1)横截面的两侧,所述钢筋骨架(3)包裹在所述混凝土桩体(1)内,所述混凝土桩体(1)的轴向两端包括弧形端面(15),所述混凝土桩体(1)包括至少一个拱形腔体(12),所述至少一个拱形腔体(12)的高度与跨度的比值范围为0.0625~2。此外,本发明还提供了生产上述高性能混凝土波形板桩的模具和方法。本发明的高性能混凝土波形板桩的桩体为弧形,与平面的混凝土构件相比,具有高水平承载力和抗剪承载力,拱形腔体的高度与跨度的比值范围使得产品的结构最优化,桩身受力最大化,受力更加均匀,施工时更加方便。
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