一种全装配式混凝土梁-混凝土柱-钢支撑组合连接节点

    公开(公告)号:CN110258786B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201910643399.8

    申请日:2019-07-17

    摘要: 本发明公开了一种全装配式混凝土梁‑混凝土柱‑钢支撑组合连接节点,包括装配式混凝土柱、装配式混凝土梁、铰接连接板、方形钢支撑,装配式混凝土柱包括竖向预埋件、竖向纵筋和竖向箍筋,装配式混凝土梁包括水平预埋件、水平纵筋和水平箍筋,方形钢支撑的端部设置两块支撑端板,且支撑端板通过轴销连接有钢支撑连接件,钢支撑连接件与装配式混凝土柱之间通过竖向对穿螺杆连接,钢支撑连接件与装配式混凝土梁之间通过水平对穿螺杆连接。该组合连接节点可提高组合节点的抗震性和减小构件的损伤,使得组合连接节点在遭遇地震时不损伤且有足够的承载力,具有抗震性能好、震后功能可恢复、装配效率高和施工简单的优点。

    一种高灵敏度的绿色智能高强混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115806416A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211406593.2

    申请日:2022-11-10

    IPC分类号: C04B28/04 C04B18/16

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度的绿色智能高强混凝土及其制备方法,在不掺加常规的微纳米导电填料的前提下,仅采用废弃陶瓷替代部分水泥和全部石英砂制备出具有高压敏灵敏度的高性能智能混凝土。制备原料按质量份包括:水泥70‑80份,陶瓷粉20‑30份,陶瓷砂(骨料)100‑110份,水15‑20份,聚羧酸高效减水剂2‑4份。本发明提供的绿色智能高强混凝土采用常规搅拌工艺和养护方法,在循环荷载作用下可实现良好地自感知性能,应变灵敏度高达913.63;抗压强度和抗折强度可达113.9MPa和20.7MPa;不仅成本低廉,而且制备工艺简单,适合大规模推广应用;并可实现废弃陶瓷的高附加值处理和资源化利用。

    一种钢结构自复位梁柱组合节点装置

    公开(公告)号:CN111636745A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010540047.2

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明公开一种钢结构自复位梁柱组合节点装置,包括钢柱、钢梁、预制分离楼板、组合楼板、连接件,在发生地震时,连接件能够有效传递梁柱节点的剪力和弯矩,钢梁与连接件之间形成非对称连接,滑移螺栓之间绕设的SMA丝材始终受拉,滑移螺栓能够产生滑移,提高节点的延性、耗能能力和复位能力。另外,预制式分离楼板与组合楼板的搭接处设置连接栓钉,预制式分离楼板与组合楼板的主体之间具有间隙,连接栓钉能够水平移动,以避免预制式分离楼板和组合楼板开裂,提高钢结构梁柱节点的抗震性能和震后恢复力,因此,本发明的钢结构自复位梁柱组合节点装置,具有强耗能、自复位、高延性、震后功能可恢复的优点。

    一种堤坝反滤结构
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106400743B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610838711.5

    申请日:2016-09-22

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: E02B3/12 E02B3/14 E02B5/02

    摘要: 本发明公开一种堤坝反滤结构,包括止水块、堤上集水排水沟、带孔的骨料反滤层,所述止水块、带孔的骨料反滤层均为预制件,所述止水块为水平放置的板状,所述止水块部分埋入所述堤坝内,所述堤上集水排水沟位于所述止水块的外露部分,所述带孔的骨料反滤层位于所述止水块下方,并且所述带孔的骨料反滤层固定于堤坝背水面表面,所述带孔的骨料反滤层上端和所述止水块相抵靠,所述止水块、堤上集水排水沟、带孔的骨料反滤层均沿坝体的长度方向延伸、长度和坝体的长度相等。本发明堤坝反滤结构施工工序更简单、成本更低,适合于堤坝突发险情时使用,并且在降低成本的同时消纳了大量垃圾,保护生态环境,缓解环境压力,具有一定的社会效益。

    一组功能分离型组合支座体系及其施工方法

    公开(公告)号:CN107642033A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710684690.0

    申请日:2017-08-11

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: E01D19/04 E01D21/00

    摘要: 本发明提供一组功能分离型组合支座体系及其施工方法,固定于梁体和桥墩之间,桥墩顶部横桥向中部设有自复位铅芯橡胶支座,两侧设有盆式橡胶支座。自复位铅芯橡胶支座包括支座上钢板A、变形约束板、第一连接钢板、橡胶板A、第二连接钢板、底板和支座下钢板,支座上钢板A固定在梁体底部,支座上钢板A、变形约束板、第一连接钢板、橡胶板A、第二连接钢板和底板依次连接,支座下钢板下部固定在桥墩顶部。盆式橡胶支座包括支座上钢板B、不锈钢板、滑动板、中间衬板、橡胶板B和钢盆,本发明公开一组功能分离型组合支座体系及其施工方法,使得单个支座的功能简化,降低单个支座的加工难度,减少造价。支座在性能损坏时,更换维修方便。

    一种钢管再生混凝土复合载体桩及其制备方法

    公开(公告)号:CN104711974B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510040277.1

    申请日:2015-01-27

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: E02D5/38 C04B28/00 C04B18/16

    CPC分类号: Y02W30/95

    摘要: 本发明公开了一种钢管再生混凝土复合载体桩及其制备方法,其步骤为,首先在桩位沉钢管,然后在桩孔底部先填加分拣后的建筑垃圾并夯实,然后再夯扩硬性再生混凝土形成由干硬性再生混凝土和分拣后的建筑垃圾构成的夯扩体,然后在钢管内放置钢筋笼并浇筑再生混凝土,最后在顶部铺设褥垫层。与传统的载体桩施工工艺相比,用干硬性再生混凝土代替干硬性混凝土,降低了成本,并且采用钢管作为模板,桩体成型后,起到约束核心混凝土的作用,形成钢管再生混凝土桩,提高承载力,并且简化了施工程序,节省工时,高效利用了旧有建筑拆除后产生的建筑垃圾,具有良好的前景与经济效益。

    一种顺桥向低屈服点钢制耗能型桥梁抗震挡块结构及布置方法

    公开(公告)号:CN106436559A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611016513.7

    申请日:2016-11-18

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: E01D19/00

    CPC分类号: E01D19/00

    摘要: 本发明公开了一种顺桥向低屈服点钢制耗能型桥梁抗震挡块结构及布置方法,桥梁抗震挡块结构包括钢牛腿、挡块块体和钢架;钢牛腿固定在活动支座附近的桥墩顶部的侧面,挡块块体固定在钢牛腿上,钢架固定在桥梁梁体底部;该抗震挡块结构布置在每一活动支座附近,碰撞位置分散,数量多,能有效减小作用在每一挡块结构上的地震力,从而减小挡块结构的局部损坏;挡块块体包含一块耗能型低屈服点钢板。该桥梁抗震挡块结构能有效限制梁体和桥墩之间的较大位移,减小活动支座和伸缩缝的损坏;在大地震作用下,不仅可以有效减小碰撞区的局部损坏和减小传递到桥墩底部的损坏,还可以依靠挡块块体中耗能型低屈服点钢板的塑性变形,消耗部分地震能量。

    一种堤坝反滤结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106400743A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610838711.5

    申请日:2016-09-22

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: E02B3/12 E02B3/14 E02B5/02

    摘要: 本发明公开一种堤坝反滤结构,包括止水块、堤上集水排水沟、带孔的骨料反滤层,所述止水块、带孔的骨料反滤层均为预制件,所述止水块为水平放置的板状,所述止水块部分埋入所述堤坝内,所述堤上集水排水沟位于所述止水块的外露部分,所述带孔的骨料反滤层位于所述止水块下方,并且所述带孔的骨料反滤层固定于堤坝背水面表面,所述带孔的骨料反滤层上端和所述止水块相抵靠,所述止水块、堤上集水排水沟、带孔的骨料反滤层均沿坝体的长度方向延伸、长度和坝体的长度相等。本发明堤坝反滤结构施工工序更简单、成本更低,适合于堤坝突发险情时使用,并且在降低成本的同时消纳了大量垃圾,保护生态环境,缓解环境压力,具有一定的社会效益。

    一种建筑垃圾再生骨料复合载体桩及其制备方法

    公开(公告)号:CN104711976B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201510040376.X

    申请日:2015-01-27

    申请人: 南昌大学

    CPC分类号: Y02W30/91 Y02W30/95

    摘要: 本发明公开了一种建筑垃圾再生骨料复合载体桩,主要由夯扩体、桩身、褥垫层构成;复合载体桩,主要由夯扩体、桩身、褥垫层构成;其特征在于,所述夯扩体由外层的分拣后的建筑垃圾和内层的干硬性再生混凝土构成:所述桩身由夯扩体上方的护筒、护筒内的钢筋笼和浇筑在护筒内的再生混凝土构成;桩头处铺设褥垫层;其制备方法包括粉碎、筛分、混合、移桩机就位、柱锤夯击、护筒跟进成孔、填料夯击、测量三击贯入度、夯填干硬性再生混凝土、放置钢筋笼、灌注成桩、褥垫层铺设等。本发明解决了旧建筑物拆除后建筑垃圾不能被利用的现象,并且得到的复合载体桩扩底效果好,单桩承载力高,变形小。