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公开(公告)号:CN111945725A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010773101.8
申请日:2020-08-04
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
摘要: 本发明公开了一种用于锚索支护结构的预应力智能施加系统和方法,涉及建筑工程技术领域,解决了现有技术中千斤顶不能对锚索支护结构均匀张拉的问题。本发明的智能施加系统包括预应力智能加载工装和智能千斤顶,预应力智能加载工装安装于锚索支护结构的台座上,智能千斤顶安装于预应力智能加载工装上,智能千斤顶包括千斤顶本体和智能控制模块,智能控制模块包括千斤顶控制单元、数据采集系统、交换机和终端显示控制系统。本发明的系统通过预应力智能加载工装和智能千斤顶可实现锚索支护结构预应力智能施加全过程,一方面可避免由于人工操作可能产生的张拉影响,具有精度高、安全的优势,另一方面还可回收预应力智能施加系统以便重复利用。
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公开(公告)号:CN111945724A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010773096.0
申请日:2020-08-04
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
摘要: 本发明公开了一种具有大直径筋杆体的锚索支护结构和预应力智能施加方法,解决了现有技术在基坑支护中使用钢绞线存在诸多缺陷的问题。本发明的锚索支护结构包括围护结构、筋杆体和夹片式锚具,筋杆体为玻璃纤维筋或玄武岩筋,并且筋杆体的公称直径不小于25mm;围护结构上设置有第一锚索孔,筋杆体安装于第一锚索孔中,夹片式锚具包括锚具和夹片,锚具上设置有第二锚索孔,锚具通过第二锚索孔插接于筋杆体上,并且夹片位于锚具与筋杆体之间的空隙。本发明的锚索支护结构,可满足临时基坑支护要求,无需使用钢绞线,可避免材料浪费,具有结构简单、成本低和节能环保的优势。
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公开(公告)号:CN110513118B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201910953704.3
申请日:2019-10-09
申请人: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
摘要: 本发明属于盾构施工技术领域,公开一种盾构无负环始发结构及始发工艺,包括反力架组件、第一钢环和第二钢环。反力架组件中,地梁结构设于始发竖井内,反力架位置可调地设于地梁结构上,横撑的一端与反力架可拆卸连接,另一端与结构墙顶抵。第一钢环包括第一钢环本体及分设于第一钢环本体两端的第一连接环和第二连接环。第二钢环包括第二钢环本体及分设于第二钢环本体两端的第三连接环和第四连接环。两个钢环的第一端固定相连,第一钢环的第二端与反力架背向横撑的一侧相连,第二钢环的第二端与盾构机的推杆相连;四个连接环的外径相等,且均等于施工用钢筋混凝土环外径。为保留始发井内物料垂直运输通道,对配套设备及始发工艺重新设计。
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公开(公告)号:CN117105590A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311167051.9
申请日:2023-09-11
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司
IPC分类号: C04B28/00 , C04B28/04 , C04B24/28 , C04B24/18 , B28C5/00 , B28B1/00 , B28B1/16 , B28B17/00 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了具有相变调温阻裂功能的相变混凝土,各组分的质量份数如下,水泥25‑45份、复合相变颗粒13‑20份、活性材料10‑20份、粗骨料12‑20份、细骨料20‑40份、减水剂1‑3份和水12‑20份。本发明采用上述成分的具有相变调温阻裂功能的相变混凝土及其浇筑成型方法,本发明中相变混凝土和普通混凝土交替使用,利用相变材料熔点较低的特性,高效吸收大体积混凝土中由于自热反应产生的热量,使得大体积混凝土内部温度相对一致,减少由于自热反应导致的内部孔洞、裂缝与变形,提高混凝土的承载能力。
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公开(公告)号:CN112878349B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110057511.7
申请日:2021-01-15
申请人: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
IPC分类号: E02D19/18 , E02D5/28 , E02D5/52 , E02D29/045
摘要: 本发明公开了一种PBA暗挖地铁车站施工阶段的地下水控制方法,包括钢管桩止水帷幕的施工步骤如下:步骤一、预制第一钢管桩(1)和第二钢管桩(2);步骤二、将第一连接部(3)焊接在第一钢管桩(1)上,将第二连接部(4)焊接在第二钢管桩(2)上;步骤三、打孔完成后,插入安装第一钢管桩(1),然后垂直起吊第二钢管桩(2),将第二连接部(4)的凸形部插入第一连接部(3)的凹形部内,第二钢管桩(2)在缓降件(5)的引导下缓慢下降,直至就位,并被限位件(6)限位。该方法对周边环境影响小、可节约水资源,且在施工中钢管桩之间连接定位容易,结构可靠,阻水效果好。
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公开(公告)号:CN110513118A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910953704.3
申请日:2019-10-09
申请人: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
摘要: 本发明属于盾构施工技术领域,公开一种盾构无负环始发结构及始发工艺,包括反力架组件、第一钢环和第二钢环。反力架组件中,地梁结构设于始发竖井内,反力架位置可调地设于地梁结构上,横撑的一端与反力架可拆卸连接,另一端与结构墙顶抵。第一钢环包括第一钢环本体及分设于第一钢环本体两端的第一连接环和第二连接环。第二钢环包括第二钢环本体及分设于第二钢环本体两端的第三连接环和第四连接环。两个钢环的第一端固定相连,第一钢环的第二端与反力架背向横撑的一侧相连,第二钢环的第二端与盾构机的推杆相连;四个连接环的外径相等,且均等于施工用钢筋混凝土环外径。为保留始发井内物料垂直运输通道,对配套设备及始发工艺重新设计。
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公开(公告)号:CN112878349A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110057511.7
申请日:2021-01-15
申请人: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
IPC分类号: E02D19/18 , E02D5/28 , E02D5/52 , E02D29/045
摘要: 本发明公开了一种PBA暗挖地铁车站施工阶段的地下水控制方法,包括钢管桩止水帷幕的施工步骤如下:步骤一、预制第一钢管桩(1)和第二钢管桩(2);步骤二、将第一连接部(3)焊接在第一钢管桩(1)上,将第二连接部(4)焊接在第二钢管桩(2)上;步骤三、打孔完成后,插入安装第一钢管桩(1),然后垂直起吊第二钢管桩(2),将第二连接部(4)的凸形部插入第一连接部(3)的凹形部内,第二钢管桩(2)在缓降件(5)的引导下缓慢下降,直至就位,并被限位件(6)限位。该方法对周边环境影响小、可节约水资源,且在施工中钢管桩之间连接定位容易,结构可靠,阻水效果好。
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公开(公告)号:CN213233443U
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202021598215.5
申请日:2020-08-04
申请人: 北京建筑大学 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
摘要: 本实用新型涉及一种基坑支护复合材料的锚索杆体预应力加载工装,属于土木工程技术领域,该预应力加载工装包括管体、盖板以及与预装在需支护位置的钢板连接的台座,盖板固设于管体的一端,管体的另一端可拆卸固定连接在台座上,台座上设有第一通孔,盖板的中心位置设有第二通孔,第一通孔和第二通孔正对,该结构的预应力加载工装能够给施力工具提供支撑,以在复合材料制成的锚索杆体上施加拉拔作用力,并且其结构简单、使用方便的优点,并且使用简单,安全性和可靠性均较高。
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公开(公告)号:CN117169270A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310671389.1
申请日:2023-06-07
申请人: 北京建筑大学 , 北京市政建设集团有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种废热能源隧道实验系统及实验方法,包括地层模拟系统、废热产生系统、废热汲取系统、热循环系统和测试系统,其中地层模拟系统包括箱体,箱体内用于填筑原型地层的相似材料;废热产生系统包括隧道和废热热源,隧道设置在箱体中,废热热源为热力管道,热力管道设置在隧道中;废热汲取系统包括热交换管以及设置于热交换管内的低温水,热交换管设置在隧道的内壁上;热循环系统包括冷水机、分水器、集水器、进水管和出水管;测试系统包括数据采集仪、计算机、地层测试元件以及隧道测试元件。本发明能够克服现有模型实验改变方案不灵活的缺点,能够与数值模拟相结合对废热能源隧道进行综合分析和研究。
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公开(公告)号:CN116379827A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310491809.8
申请日:2023-05-04
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京建筑大学
IPC分类号: F28F1/36
摘要: 本发明提供了一种热力能源隧道内废弃热能汲取装置和施工工艺,属于地下工程领域,其中,汲取装置包括供热管道和吸热管,所述吸热管螺旋缠绕在所述供热管道的外部,所述吸热管的一端为进水口,另一端为出水口。本发明在热力隧道内的供热管道上以倾斜形式缠绕吸热管,吸热管与废弃热源直接接触,换热效率高。吸热管进水口的水温为4~6℃,采用地源热泵使低温水在吸热管里流动,水汲取供热管道上的热量,温度不断上升,出水口温度可高达50℃,循环往复进行,吸取的热量可供周围用户使用,提高了废弃热能再利用率,也可推广至电力隧道、地下综合管廊等领域。
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