一种幕墙节点连接结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116044062A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211541292.0

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: E04B2/88 E04B1/38

    摘要: 本发明公开了一种幕墙节点连接结构,包括:连接组件,连接组件的一端适于与幕墙立柱固定连接,连接组件的另一端适于与屋盖固定连接;加强板组件,加强板组件包括第一加强板、第二加强板和第一紧固件,第一加强板和第二加强板分别位于幕墙立柱的两侧,第一加强板的一端、第二加强板的一端与连接组件固定连接。本申请幕墙节点连接结构中设置第一加强板和第二加强板,第一加强板和第二加强板均固定连接连接组件和幕墙立柱,这加强了幕墙节点连接结构所能够承受的最大应力,提高了幕墙节点连接结构的抗交变风荷载的能力,即使用于连接幕墙与幕墙节点连接结构的焊缝失效,也能够保证幕墙的结构稳定,提高了幕墙的安全性。

    抵抗过大变形的桥梁伸缩缝结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN112709128B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202011551467.7

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: E01D19/06 E01D21/00

    摘要: 本发明提供了一种抵抗过大变形的桥梁伸缩缝结构及其施工方法,涉及桥梁建造技术领域,其包括锚固于底部的基座,基座的上方两侧对称锚固有左边梁和右边梁,左边梁和右边梁之间平行设置有固定于基座上的承托梁,左边梁和右边梁与承托梁顶部的间隔均通过弹性防水件密封。穿心轴贯穿左边梁、右边梁和承托梁且在两端可调节连接有限位环,承托梁上固定有供穿心轴穿过的导向套筒,导向套筒与左边梁和右边梁之间均连接有弹簧。左边梁和右边梁的底部均通过滚轮预压于缓冲机构上,缓冲机构固定于基座上。解决了现有技术中的桥梁伸缩缝抵抗变形能力差且伸缩范围小的问题。

    抵抗过大变形的桥梁伸缩缝结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN112709128A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011551467.7

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: E01D19/06 E01D21/00

    摘要: 本发明提供了一种抵抗过大变形的桥梁伸缩缝结构及其施工方法,涉及桥梁建造技术领域,其包括锚固于底部的基座,基座的上方两侧对称锚固有左边梁和右边梁,左边梁和右边梁之间平行设置有固定于基座上的承托梁,左边梁和右边梁与承托梁顶部的间隔均通过弹性防水件密封。穿心轴贯穿左边梁、右边梁和承托梁且在两端可调节连接有限位环,承托梁上固定有供穿心轴穿过的导向套筒,导向套筒与左边梁和右边梁之间均连接有弹簧。左边梁和右边梁的底部均通过滚轮预压于缓冲机构上,缓冲机构固定于基座上。解决了现有技术中的桥梁伸缩缝抵抗变形能力差且伸缩范围小的问题。

    一种高减震性的铁路站房基础结构及施工方法

    公开(公告)号:CN116427446A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310325327.5

    申请日:2023-03-29

    摘要: 本发明公开了一种高减震性的铁路站房基础结构及施工方法,该基础结构包括:底板层、连接桩以及支撑连接桩的桩基,桩基的底部连接有多根钢筋;底板层的上方设有轨道与顶棚,底板层包括主体连接侧与铁轨侧,主体连接侧与铁轨侧之间设有分隔槽,分隔槽内设有用于减震吸能的减震器与减震垫。本发明的站房基础结构通过将设有轨道的底板层与主体连接侧的底板层分隔开,并在分隔处通过减振器和减震垫,阻断了震动从轨道侧传递至主体连接侧,减少了对建筑主体结构的震动,其次,底板层下方连接有连接桩、桩基,桩基埋设于地底,与地面的距离不小于8米,当列车经过产生的震动传递至地底,再次传递至站房的主体结构时距离较远,可以起到很好的减震效果。

    激光扫描与应力测试相结合的逆作地下结构施工分析方法

    公开(公告)号:CN117972825A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311459216.X

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明公开了一种激光扫描与应力测试相结合的逆作地下结构施工分析方法,包括采用无接触三维激光扫描构建得到地下结构逆作过程中不同时刻的物理模型;通过局部关键构件的关键位置的应变应力数据;构建地下结构的有限元模型,并基于应变应力数据,对整体的有限元模型进行验证,生成修正的整体地下结构有限元模型;将修正的整体地下结构有限元模型映射至地下结构逆作过程中不同时刻的物理模型中;根据映射后的物理模型,计算施工误差,并进行材料的加工和控制。本发明逆作地下结构施工精度高,同时可保证逆作地下结构施工的安全性,有利于大型复杂地下结构逆作精准安全施工。