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公开(公告)号:CN109537930A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811451250.1
申请日:2018-11-30
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 西安建筑科技大学建筑设计研究院
IPC: E04G23/02
Abstract: 本发明公开一种混凝土梁加固锚固的钢节点,包括原结构混凝土柱和拟加固梁,原结构混凝土柱上套设有水平环板和环箍板,环箍板设置于水平环板上,水平环板一端位于拟加固梁上,环箍板靠近拟加固梁的一侧连接有多个新加纵向钢筋。本发明还公开一种混凝土梁加固锚固的钢节点锚固方法,包括:确定环箍板、水平环板外轮廓尺寸;确定环箍板、水平环板的钢材强度等级、厚度;建立钢节点有限元分析模型;在加工厂生产钢节点,预留两条拼接焊缝,待到现场拼装完成后焊接;钢节点现场拼装焊接,并在钢节点与原结构混凝土柱之间灌注结构胶。本发明提供的混凝土梁加固锚固的钢节点和锚固方法,使施工简便,新加纵向钢筋锚固可靠,对原结构损伤小,适用性强。
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公开(公告)号:CN119125517A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411222124.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
Abstract: 一种对玻璃幕墙的监测方法及装置,涉及建筑材料监测技术领域。在该方法中,应用于监测平台中,监测平台包括发射装置、玻璃幕墙、光纤以及接收装置,玻璃幕墙由多个夹层玻璃组成,光纤安装于夹层玻璃中,发射装置用于根据监测请求发出监测信号,光纤用于传输监测信号以产生待解调信号;接收装置用于接收光纤传输的待解调信号,并对待解调信号进行解调;接收用户发送的监测请求;获取目标夹层玻璃对应的第一监测数据;当第一监测数据大于预设监测阈值时,则确认目标夹层玻璃处于异常状态,向用户发送第一提示信息,以便用户根据提示信息对目标夹层玻璃进行处理。实施本申请提供的技术方案,实现对玻璃幕墙的实时监测,提升了监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118533085A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410396947.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及应力应变监测技术领域,公开了包括一种应力应变传感器及安全壳,应力应变传感器包括传感组件,包括至少一个光栅测点,传感组件适于与待测结构连接;扩大端,套设于传感组件的外部,扩大端开设有安装孔,传感组件贯穿安装孔设置,扩大端设置有至少两个,至少两个扩大端分别设置于光栅测点的两侧,扩大端适于增加传感组件与待测结构中的混凝土的接触面积。本发明通过在传感组件的外部设置扩大端,扩大端增加传感组件与待测结构中的混凝土的接触面积,进而提高了传感组件与混凝土间的握裹力,提高传感组件与混凝土之间的应力应变传递效果,确保光栅测点位置在待测结构中锚固,在混凝土硬化后,保证传感组件能够协同变形。
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公开(公告)号:CN117738339B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410182305.2
申请日:2024-02-19
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 北京市建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及建筑结构及施工的技术领域,尤其是涉及一种混凝土地下室外墙裂缝诱导结构及其施工方法。一方面,本申请提供一种混凝土地下室外墙裂缝诱导结构,包括止水加强组件、锚固组件;止水加强组件包括止水板和副板,副板与止水板可拆卸连接;副板弯折设置,且副板和止水板之间形成有注浆修补通道;锚固组件包括设置在外墙内的锚固筋;止水板与锚固筋固定连接。另一方面,本申请提供一种混凝土地下室外墙裂缝诱导结构的施工方法,包括安装锚固筋、固定止水板、安装副板、外墙浇筑和修补裂缝。本申请提供的一种混凝土地下室外墙裂缝诱导结构及其施工方法能够在一定程度上抵消诱导缝对于混凝土地下室外墙整体性和强度的不利影响。
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公开(公告)号:CN114753570B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210221669.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于预应力与分布式光纤FRP传感技术的屋面防风揭加固预警装置,属于屋面加固技术领域,包括分布式光纤FRP传感筋,连续布置在多个屋面板上;传感筋下压件,安装在屋面板上;传感筋固定件,安装在屋面板上;BOTDA/R解调仪,通过传输线路与分布式光纤FRP传感筋一端相连,用于监测预警屋面板。本发明采用分布式光纤FRP传感器,测点连续布置,全覆盖、无死角,采用FRP材料封装传感器,同时兼顾通信光缆的作用,不仅大大提高传感器的耐久性,而且最大程度上减少了光缆的串联节点,大大提高整个系统的良好率,采用了预应力技术,人为干预,放大了屋面风揭破坏时的应力变化,
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公开(公告)号:CN117166618A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311134756.0
申请日:2023-09-05
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 中国建筑设计研究院有限公司 , 中铝国际(天津)建设有限公司
Abstract: 本申请公开一种拱壳结构体系及其施工方法。拱壳结构体系包括:若干桩基础、若干支座、若干预应力拉梁和拱壳。各支座分别设置于相应的桩基础上。各预应力拉梁分别设置于相应的两个支座之间。拱壳具有多个拱脚,各拱脚分别连接于相应的支座。其中,所述预应力拉梁和与其连接的支座上设置预应力孔道,智能钢绞线设置于所述预应力孔道,所述智能钢绞线具有若干应力检测模块。本申请提供的拱壳结构体系通过智能钢绞线可进行有效应力实时监测,能反应多个位置的预应力状态,能反映出张拉设备放张后夹片回缩和锚具变形损失后的实际有效预应力,可动态记录张拉的整个过程。
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公开(公告)号:CN114753570A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210221669.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于预应力与分布式光纤FRP传感技术的屋面防风揭加固预警装置,属于屋面加固技术领域,包括分布式光纤FRP传感筋,连续布置在多个屋面板上;传感筋下压件,安装在屋面板上;传感筋固定件,安装在屋面板上;BOTDA/R解调仪,通过传输线路与分布式光纤FRP传感筋一端相连,用于监测预警屋面板。本发明采用分布式光纤FRP传感器,测点连续布置,全覆盖、无死角,采用FRP材料封装传感器,同时兼顾通信光缆的作用,不仅大大提高传感器的耐久性,而且最大程度上减少了光缆的串联节点,大大提高整个系统的良好率,采用了预应力技术,人为干预,放大了屋面风揭破坏时的应力变化,提高了预警的灵敏度。
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公开(公告)号:CN117702913A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311134757.5
申请日:2023-09-05
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 中国建筑设计研究院有限公司 , 中铝国际(天津)建设有限公司
Abstract: 本申请公开一种中间大开口四角落地拱壳结构体系及其施工方法,中间大开口四角落地拱壳结构体系包括:若干桩基础、若干支座、若干预应力拉梁和拱壳,各支座分别设置于相应的桩基础上,各预应力梁分别设置于相应的两个支座之间,所述拱壳具有多个拱脚,各拱脚分别连接于相应的支座,其中,所述预应力拉梁和与其连接的支座上设置预应力孔道,预应力筋设置于所述预应力孔道。桩基础水平承载力和水平刚度较弱,需要严格控制桩顶水平位移,本申请实施例提供的若干预应力拉梁和预应力筋的配合,除了可以提供力的平衡外,还能提供一定的刚度,保证桩顶水平位移不超限。
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公开(公告)号:CN117605184A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410093424.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 北京市建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及墙体技术领域,具体涉及一种连接墙结构、超长无缝混凝土墙体及其施工方法。该连接墙结构包括先凝墙和后浇带。每个先凝墙包括多层相对的两个波浪形甩筋。后浇带包括多层钢筋架,每层钢筋架包括两条相对的波浪形水平筋和多个竖向的环形筋。每个环形筋的两侧分别连接两个水平筋的波谷。每层的多个环形筋和相邻层的多个环形筋一一相切固定。每条水平筋的一端连接在一侧先凝墙的甩筋上,另一端连接在另一端先凝墙的甩筋上,水平筋的波峰贴合甩筋的波峰,水平筋的波谷贴合甩筋的波谷。该超长无缝混凝土墙体使用该连接墙结构来分段连接,提升墙体的抗震性能,改善先凝墙和后浇带之间的开裂现象。
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公开(公告)号:CN116856625A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311134754.1
申请日:2023-09-05
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 中铝国际(天津)建设有限公司 , 吕梁市新区建设管理中心 , 北京城建道桥建设集团有限公司
Abstract: 本申请公开一种防拧牵拉节点装置以及钢绞线穿设的方法,防拧牵拉节点装置包括第一组件和第二组件。所述第一组件具有拉环,所述第二组件可转动地连接于所述第一组件,所述第二组件具有用于连接钢绞线的连接器。由于本专利申请的防拧牵拉节点装置包括可转动连接的第一组件和第二组件,而钢丝绳和钢绞线分别连接在第一组件和第二组件上,因此钢丝绳和钢绞线之间即为可转动连接。如此在卷扬机卷绕钢丝绳的过程中,不会因钢绞线旋转拧结而大幅增大钢绞线和预应力管的摩擦力,从而保证无论多长的预应力管卷扬机可顺利拉动钢绞线穿过预应力管,并且也提高了钢绞线穿束效率。
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