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公开(公告)号:CN115563661A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210535466.6
申请日:2022-05-17
申请人: 广东省建筑设计研究院有限公司 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/10 , B21D5/10 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 一种圆形钢管弯曲成型的壁厚控制方法,包括:步骤一,对原材料钢管中最小待拉伸面进行设计。步骤二,对原材料钢管中最大待拉伸面进行设计。步骤三,对原材料钢管的最小待拉伸面与最大待拉伸面之间的侧壁截面进行设计。步骤四,对平直的圆钢管管壁进行铸造。步骤五,制造成型的原材料钢管吊放就位。步骤六,由计算机端自动计算每个弯曲点需要弯曲的弧度。步骤七,采用圆弧形钢管成型装置对待加工钢管进行加工成型。本发明解决了传统的型钢弯管质量不稳定,受力性能比直管削弱较多,影响结构安全和成品外观褶皱起伏的技术问题。
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公开(公告)号:CN113898129A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111404721.5
申请日:2021-11-24
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司 , 中建二局安装工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗风揭金属屋面系统及其安装方法,包括金属屋面板和安装座,相邻两金属屋面板之间相互搭接且下端通过若干个安装座进行连接,安装座固定于衬檩上,各金属屋面板的两侧均固定设置有滑槽一,各安装座的两侧均固定设置有滑槽二,滑槽一和滑槽二的长度方向均与金属屋面板的长度方向平行,滑槽一与滑槽二咬合且滑动连接,滑槽一的长度大于等于滑槽二的长度,滑槽一的两端设置有弯折后用于封堵滑槽一端部的挡片,两挡片以及滑槽二上均开设有供对拉螺杆一穿过的通孔,对拉螺杆一贯穿两挡片和滑槽二并与滑槽二滑动连接,对拉螺杆一用于将滑槽一两端的挡片拉紧,提高了金属屋面系统的抗风能力,能够满足台风等强风地区的使用要求。
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公开(公告)号:CN114970272B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210610974.6
申请日:2022-05-31
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种台风作用下金属屋面风致疲劳损伤的估算方法和装置,方法包括:在一次台风过程中在实测房屋屋面实测得到风压时程数据,并计算获取台风等效荷载循环序列;分析待估算金属屋面板在风荷载作用下的疲劳热点位置,并获取疲劳热点位置处的应力和风压荷载之间关系;统计待估算金属屋面板的疲劳热点位置在台风等效荷载循环序列作用下的疲劳损伤积累值。通过本发明计算得到的金属屋面损伤结果介于采用实测风压时程和LHL加载序列计算的结果之间,在保证安全性的前提下避免了过于保守,计算结果更为合理;该等效荷载循环序列符合我国东南沿海台风荷载特征并能够反映实际结构风压分布特征的,因此本发明非常适用于我国东南沿海台风多发地区。
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公开(公告)号:CN116467578A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310346221.3
申请日:2023-04-03
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F18/213 , G06Q50/08
摘要: 本申请公开了一种超高层建筑等效物理刚度和阻尼矩阵的识别方法及装置。首先获取目标超高层建筑的设计参数,采用静力凝聚方法将目标超高层建筑进行自由度凝聚处理得到对应的低自由度等效系统,并获得等效质量矩阵;然后通过复二阶盲辨识法对在凝聚位置处测量得到的物理时程信号进行解耦,得到模态信号和复振型,并采用改进的贝叶斯谱密度法对模态信号进行模态参数识别得到频率和阻尼比;最后通过得到的复模态参数结合等效质量矩阵得到等效物理刚度和阻尼矩阵。本发明采用自由度凝聚策略,根据实际测量条件和结构响应特征,将自由度维数很高的系统简化成自由度较少的等效缩减模型,再基于不完整的复模态参数评估建筑的等效物理刚度和阻尼矩阵。
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公开(公告)号:CN113898129B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111404721.5
申请日:2021-11-24
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司 , 中建二局安装工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗风揭金属屋面系统及其安装方法,包括金属屋面板和安装座,相邻两金属屋面板之间相互搭接且下端通过若干个安装座进行连接,安装座固定于衬檩上,各金属屋面板的两侧均固定设置有滑槽一,各安装座的两侧均固定设置有滑槽二,滑槽一和滑槽二的长度方向均与金属屋面板的长度方向平行,滑槽一与滑槽二咬合且滑动连接,滑槽一的长度大于等于滑槽二的长度,滑槽一的两端设置有弯折后用于封堵滑槽一端部的挡片,两挡片以及滑槽二上均开设有供对拉螺杆一穿过的通孔,对拉螺杆一贯穿两挡片和滑槽二并与滑槽二滑动连接,对拉螺杆一用于将滑槽一两端的挡片拉紧,提高了金属屋面系统的抗风能力,能够满足台风等强风地区的使用要求。
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公开(公告)号:CN116220264A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310190266.6
申请日:2023-03-02
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司
摘要: 本发明涉及建筑幕墙技术领域,特别是涉及耐高风压玻璃幕墙系统。耐高风压玻璃幕墙系统,幕墙的玻璃单元固定安装到支撑立柱上,支撑立柱的底部铰接连接在支座上,所述支座和地面固定;支撑立柱的顶部和穹顶的钢架结构活动连接;支撑立柱的顶部和穹顶钢架之间设置水平连杆,水平连杆一端铰接在穹顶的钢架结构上,另一端铰接在支撑立柱的顶部。优化了幕墙结构的受力模型,一方面轻量化了整个支撑立柱的结构,另一方面利用水平连杆巧妙的避免了支撑立柱直接和穹顶刚性连接。刚性的连接会影响穹顶正常的起伏运动,在穹顶和支撑立柱的连接处产生较大的应力集中,甚至破坏穹顶结构。
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公开(公告)号:CN114970272A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210610974.6
申请日:2022-05-31
申请人: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种台风作用下金属屋面风致疲劳损伤的估算方法和装置,方法包括:在一次台风过程中在实测房屋屋面实测得到风压时程数据,并计算获取台风等效荷载循环序列;分析待估算金属屋面板在风荷载作用下的疲劳热点位置,并获取疲劳热点位置处的应力和风压荷载之间关系;统计待估算金属屋面板的疲劳热点位置在台风等效荷载循环序列作用下的疲劳损伤积累值。通过本发明计算得到的金属屋面损伤结果介于采用实测风压时程和LHL加载序列计算的结果之间,在保证安全性的前提下避免了过于保守,计算结果更为合理;该等效荷载循环序列符合我国东南沿海台风荷载特征并能够反映实际结构风压分布特征的,因此本发明非常适用于我国东南沿海台风多发地区。
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公开(公告)号:CN114482671A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210096253.8
申请日:2022-01-26
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司
摘要: 本发明公开了一种高支模支撑架德国塔安装施工方法,包括:步骤S1,安装定位基座;步骤S2,逐层拼接塔架,直至塔架拼接完成;步骤S3,用锁定件将所述定位基座与所述塔架连为一个整体结构的德国塔;步骤S4,当前施工部位使用完成后,判断是否需要调整德国塔的高度;若需调整德国塔的高度,则执行步骤S5;若不需调整德国塔的高度,直接执行步骤S6;步骤S5,利用起重设备将当前的德国塔转移至开阔地,根据下一施工部位的高支模高度,增加或减少德国塔的高度;步骤S6,利用起重设备将德国塔转移至下一施工部位。可免去大量的重复安装、拆除工作,周转效率高,实现形式清晰简洁,便于实际工程应用,可以使得高支模支撑架德国塔安装施工更为经济高效。
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公开(公告)号:CN114482418A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210108161.7
申请日:2022-01-28
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司 , 广东省建筑设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种嵌入式双曲面连续焊接不锈钢金属屋面及其施工方法,屋面包括主檩条、角钢、次檩托、次檩条、压型钢板、隔汽防潮膜、吸音棉、保温岩棉、镀锌钢板、防水卷材、固定支座、压条、降噪隔声泡、不锈钢连续焊接屋面板和不锈钢盖帽;方法包括主檩条加工→安装主檩条和次檩条→安装压型钢板→铺设隔汽防潮膜、吸音棉和保温岩棉→安装镀锌钢板→铺设防水卷材→安装固定支座→安装不锈钢连续焊接屋面板→安装不锈钢盖帽。缩短了传力路径,传力越直接,变形的种类少,总体的变形方向单一,变形的总量小,容易控制在许可范围内,将不受力且较厚的铺装层嵌入主、次檩条之间,确保整个屋面系统的防潮、吸音和保温隔热没有薄弱环节。
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公开(公告)号:CN217151399U
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202221078132.2
申请日:2022-05-05
申请人: 中国建筑第二工程局有限公司
摘要: 本申请公开了一种网架下弦球拼装的可调节支撑装置,以解决现有技术存在的网架下弦球拼装的支撑工具无法定位移动、只能做定高作业、影响施工质量,降低安装效率的问题。一种网架下弦球拼装的可调节支撑装置,包括:固定盘、顶托螺杆、调节手柄和支撑圆管,固定盘上表面与网架下弦球固定连接,顶托螺杆一端固定设置于固定盘下表面的圆心,另一端通过调节手柄与支撑圆管相对固定;顶托螺杆设置有外螺纹,调节手柄设置有与顶托螺杆适配的螺纹通孔,旋转调节手柄使得顶托螺杆沿轴向移动。使用螺纹配合,能够保证定位精度的同时满足不同高度的工程需要,工程安装效率高,有效保证施工质量。
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