一种新型陆上风电场EPS土工块体施工工艺

    公开(公告)号:CN110984209A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911221595.2

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: E02D27/42 E02D15/02

    摘要: 本发明公开了一种新型的陆上风电场EPS土工块体施工工艺,该工艺是在基坑底面中心放置销钉并固定,然后在基坑底面中心放置切割好的EPS块体,并在EPS块体底部周围铺设细石混凝土;浇筑垫层并对其进行养护;由于基础与塔筒的连接方式不同,分别针对基础环和预应力锚栓式基础进行不同的连接配件安装方式;铺设模板,在块体周围绑扎钢筋,加密,铺设管道,浇筑混凝土,养护,养护完全后填土掩埋。与传统的陆上风机施工工艺相比,本发明的新型EPS块体施工工艺对原先基础环支撑的预制、铺设和焊接工作进行创新,并对垫层施工模具和施工方式进行改进,使得施工精度、效率得以保障。

    可自适应稳定控制的风机基础

    公开(公告)号:CN110409479B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910621085.8

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44

    摘要: 本发明公开了一种可自适应稳定控制的新型风机基础。该基础包括正锥形基础、倒锥形基础、EPS土工泡沫块体和主动调节系统;所述的正锥形基础位于倒锥形基础上部;所述的倒锥体基础外部设置有橡胶层,底部设有正锥形凹槽;所述的EPS土工泡沫块体置于正锥形凹槽内;所述的主动调节系统置于整个基础内部。本发明相比传统重力式基础,保留了承担、分散由上部风机塔筒、机舱传递下来的荷载的能力,且下部的倒锥型基础和EPS材料填充增大了基础与土的接触,进一步发挥土体的承载能力,橡胶层可改善风机旋转;主动调节系统通过控制水的分布平衡上部风机塔筒和机舱对基础顶面倾覆力矩;且该结构混凝土用量少,经济性良好;结构稳定,可靠性高,应用前景广阔。

    可自适应稳定控制的新型风机基础

    公开(公告)号:CN110409479A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910621085.8

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: E02D27/42 E02D27/44

    摘要: 本发明公开了一种可自适应稳定控制的新型风机基础。该基础包括正锥形基础、倒锥形基础、EPS土工泡沫块体和主动调节系统;所述的正锥形基础位于倒锥形基础上部;所述的倒锥体基础外部设置有橡胶层,底部设有正锥形凹槽;所述的EPS土工泡沫块体置于正锥形凹槽内;所述的主动调节系统置于整个基础内部。本发明相比传统重力式基础,保留了承担、分散由上部风机塔筒、机舱传递下来的荷载的能力,且下部的倒锥型基础和EPS材料填充增大了基础与土的接触,进一步发挥土体的承载能力,橡胶层可改善风机旋转;主动调节系统通过控制水的分布平衡上部风机塔筒和机舱对基础顶面倾覆力矩;且该结构混凝土用量少,经济性良好;结构稳定,可靠性高,应用前景广阔。

    一种基于P-BIAS装配式建筑全生命周期管理的应用

    公开(公告)号:CN112288384A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011009420.8

    申请日:2020-09-23

    摘要: 本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种基于“P‑BIAS”装配式建筑全生命周期管理的应用,提高的工厂生产的精度,降低了拆模的安全隐患;现场减少的混凝土浇筑推动了绿色施工且避免了材料的浪费,为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种基于“P‑BIAS”装配式建筑全生命周期管理的应用,基于BIM+项目协同管理平台,提高装配式项目包括BIM深化设计、工厂化生产、装配式施工、智慧运维在内的全生命周期综合管理能力,结合BIM模型数字信息,对涉及项目进行资料、模型、进度、质量、安全、成本的协同施工管理,最终形成核心竞争力数据资产贯彻于全生命周期的应用;本发明可广泛应用于建筑工程领域。

    一种绿色建筑的通风节能设备

    公开(公告)号:CN109000323A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810521620.8

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: F24F7/007 F24F11/89

    摘要: 本发明公开了一种绿色建筑的通风节能设备,结构包括安装座、叶轮片、保护罩、主体、底座、自动通风装置、接线盒、端盖、通风电机、连接件、转轴,安装座的外表面嵌有叶轮片,叶轮片的外侧设有保护罩,本发明一种绿色建筑的通风节能设备,结构上设有自动通风装置,与接线盒相连接,通过热感应器传递热量给导热板,使得水银腔内部的水银受热膨胀,推动活塞向左移动,带动顶杆向左滑动,使得控制板得电,控制配合齿轮旋转,使得与之相啮合的移动齿条位于滑轨的内侧向左滑动,从而使得动触点与定触点相接触,使得接线盒导通,实现自动通风的目的,而后再通过复位杆进行复位,停止通风,这样既能够及时的通风,又能够节约能源。