模板协同作业的桥梁3D打印装置及施工方法

    公开(公告)号:CN107974950B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711483225.7

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: E01D21/00

    摘要: 本发明涉及一种模板协同作业的桥梁3D打印装置及施工方法,属于建筑施工技术领域。所述3D打印装置包括导向架、导轨行走机构、桥梁3D打印机构、轨道3D打印机构和协同模板,导向架为桥梁3D打印机构、轨道3D打印机构、协同模板提供支撑,轨道3D打印机构实现轨道支撑结构的3D打印,导轨行走机构将导向架支撑于已施工完毕的轨道支撑结构上,桥梁3D打印机构实现桥梁主体的打印,协同模板为桥梁主体的打印提供支撑。所述3D打印装置及施工方法,避免了传统桥梁打印中繁琐的立模、拆模操作,提高了施工效率;并且本发明提供的模板协同作业的桥梁3D打印装置可实现全自动、连续打印。

    模板协同作业的桥梁3D打印装置及施工方法

    公开(公告)号:CN107974950A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711483225.7

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: E01D21/00

    CPC分类号: E01D21/00

    摘要: 本发明涉及一种模板协同作业的桥梁3D打印装置及施工方法,属于建筑施工技术领域。所述3D打印装置包括导向架、导轨行走机构、桥梁3D打印机构、轨道3D打印机构和协同模板,导向架为桥梁3D打印机构、轨道3D打印机构、协同模板提供支撑,轨道3D打印机构实现轨道支撑结构的3D打印,导轨行走机构将导向架支撑于已施工完毕的轨道支撑结构上,桥梁3D打印机构实现桥梁主体的打印,协同模板为桥梁主体的打印提供支撑。所述3D打印装置及施工方法,避免了传统桥梁打印中繁琐的立模、拆模操作,提高了施工效率;并且本发明提供的模板协同作业的桥梁3D打印装置可实现全自动、连续打印。

    3D打印桥梁
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208586502U

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201721920633.X

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: E01D4/00

    摘要: 本实用新型涉及一种3D打印桥梁,属于建筑施工技术领域领域。所述3D打印桥梁包括组合式基础、钢筋混凝土底拱、混凝土顶拱和长期性能监测传感器组件,其中,组合式基础包括两个间隔设置的桥梁基础,以及通过基础连接件与所述桥梁基础连接的桥台;钢筋混凝土底拱包括底模、混凝土底拱圈以及固结在所述混凝土底拱圈内的钢筋骨架;混凝土顶拱包括混凝土下拱圈、混凝土上拱圈以及纯受压混凝土拱圈;长期性能监测传感器组件包括混凝土试块、温度传感器、应变传感器、位移传感器。所述3D打印桥梁能够对混凝土顶拱的耐久性、位移、应变、温度等进行长期监测,并能充分利用混凝土的抗压性能,而且具有高安全性的优点。

    具有自动避让与状态识别功能的爬架平台系统的使用方法

    公开(公告)号:CN117803170A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311716705.9

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明提供一种具有自动避让与状态识别功能的爬架平台系统的使用方法,采用爬架施工平台、爬架动力系统、避让装置、位置监控装置以及控制系统,爬架施工平台包括底部平台以及外围护栏杆,底部平台上靠近剪力墙的一侧对应牛腿的位置设有若干平台洞口,底部平台上对应每个平台洞口设置一个避让装置,所述避让装置能够打开或者关闭对应的平台洞口,底部平台上对应每个平台洞口设置一位置监控装置,位置监控装置包括竖向监测装置和横向监测装置,横向监测装置能够进行水平方向的距离监测,竖向监测装置能够进行竖直方向的距离监测,控制系统根据底部平台与相邻牛腿之间的距离来自动开启或者闭合平台洞口,不但自动化程度高,而且大幅度提高安全性。

    面向造楼机的装备工艺流程状态实时识别方法

    公开(公告)号:CN116484286A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310598984.7

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本发明的面向造楼机的装备工艺流程状态实时识别方法,涉及建筑工程施工技术领域。针对现有高层及超高层建筑的造楼机在施工过程中,存在工序流程的监控手段缺乏,工作状态识别准确度低的问题。步骤:将造楼机工艺流程划分为停工、施工、升降、泵送四种工作状态,采用三轴振动传感器实时获取造楼机运行过程中主受力构件上的加速度时程信号,分析其时域和频域特征,并通过机器学习的方法训练造楼机四种工作状态下的组合特征向量,获得当前实测的加速度时程信号和相应的特征向量,将其与训练完成的分类模型进行实时对比,进而迅速、准确地识别当前造楼机的停工、施工、升降、泵送四种关键工作状态。

    基于样本数据的风机盘管换热模型构建及修正方法

    公开(公告)号:CN113531813B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110821770.2

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: F24F11/62 F24F110/10

    摘要: 本发明提供了一种基于样本数据的风机盘管换热模型构建及修正方法。通过获取风机盘管的样本数据,建立风机盘管传热系数模型KF;基于样本数据,建立风机盘管全热交换效率模型Eg,并对模型进行修正,得到风机盘管全热交换效率修正模型E′g;基于样本数据,建立风机盘管通用热交换效率模型E';利用风机盘管传热系数模型KF、风机盘管全热交换效率修正模型E′g和风机盘管通用热交换效率模型E',求解待计算的风机盘管性能参数。本发明降低了风机盘管换热模型建立所需数据获取的难度,为本发明的推广实施应用提供了便利。同时,本发明有效提高了模型的预测精度,为对风机盘管换热性能准确评估、诊断及系统运行优化控制提供了可靠的模型方法理论基础。

    预制混凝土结构的生产装置及应用方法

    公开(公告)号:CN112720833B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011540444.6

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明涉及一种预制混凝土结构的生产装置及其应用方法。所述预制混凝土结构的生产装置包括工作台、支撑模板移动部、点焊部、注料部和振动部。上述预制混凝土结构的生产装置在使用时通过支撑模板移动部将模板移动至预设位置,完成模板拼装,然后通过点焊部对插入模板中的钢筋进行焊接,接着注料部进行混凝土浆料的浇筑,并采用振动部对混凝土浆料进行振动,使浇筑区内的混凝土浆料的填充更加密实。上述预制混凝土结构的生产装置提高了预制混凝土结构的自动化、标准化的水平以及预制混凝土结构的质量,使得制作得到的预制混凝土板质量效果更好,结构的形状精度更高。此外,上述预制混凝土结构的应用方法步骤简单、操作方便,适于推广应用。

    一种整体钢平台模架智能支撑装置及方法

    公开(公告)号:CN111042509B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911370838.9

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: E04G3/28 E04G11/28 G05B19/05

    摘要: 本发明提供了一种整体钢平台模架智能支撑装置及方法,通过采用支撑牛腿伸缩驱动装置以及支撑牛腿伸缩制动装置,所述支撑牛腿伸缩驱动装置与所述支撑牛腿连接,支撑牛腿伸缩驱动装置能够控制并感知所述支撑牛腿的伸缩位移,牛腿伸缩制动装置能够在支撑牛腿到达指定位置时使得支撑牛腿伸缩驱动装置停止工作,解决了现有整体钢平台支撑装置中各支撑牛腿搁置同步性差、搁置状态控制精度低以及人工操作费时费力的问题,具有速度可控、位移可控,定位准确的优点,此外,结合压力传感模块实时感知各个支撑牛腿的荷载受力情况,判断各个支撑牛腿是否伸缩到位,有无异常情况,进一步提高支撑牛腿的定位准确性,提高整体钢平台模架的整体安全性。

    一种建筑垃圾垂直运输通道及其使用方法

    公开(公告)号:CN110629977B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910834332.2

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: E04F17/10 B01D47/04

    摘要: 为了取得更好的抑尘效果,本发明提供一种建筑垃圾垂直运输通道及其使用方法。本发明的一种建筑垃圾垂直运输通道的技术方案如下:一种建筑垃圾垂直运输通道,包括垃圾管道、间隔设置于垃圾管道侧部的投料口、以及泡沫发生器,所述泡沫发生器的泡沫喷射器与垃圾管道侧部连通。本发明的一种建筑垃圾垂直运输通道,在垃圾管道的侧部设置泡沫发生器,当有建筑垃圾投入时,打开泡沫发生器,泡沫从泡沫喷射器射入,喷洒在建筑垃圾上,从而起到抑制扬尘的作用。

    混凝土自动浇筑装置和协同施工设备

    公开(公告)号:CN112709441A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011478771.3

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: E04G21/02

    摘要: 本发明涉及一种混凝土自动浇筑装置和协同施工设备,所述混凝土自动浇筑装置包括顶层平台、导向部和注料部,顶层平台包括相对设置的第一表面和第二表面,导向部设置于第一表面,注料部包括本体和注料喷头,注料喷头与本体连接,本体包括运行车和转动件,运行车设置于导向部并能够沿导向部移动,转动件与运行车和注料喷头连接。上述混凝土自动浇筑装置可以实现混凝土浆料的自动浇筑,有利于节约人力成本,提高施工效率以及建筑领域的智能化。采用上述混凝土自动浇筑装置的协同施工设备实现了爬升系统与混凝土浇筑系统的一体化,大幅度提高了混凝土浇筑的自动化程度。