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公开(公告)号:CN118727943A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411021683.9
申请日:2024-07-29
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明属于建筑工程技术领域,尤其涉及一种交错堆叠钢结构模块体系。该体系包括若干上下连接的模块层,每层模块层的模块间隔设置且相邻两层模块层的模块交错设置,底层模块层的模块通过基础连接节点与相邻二维底板连接,相邻两层模块层之间通过若干标准层间连接节点连接,顶层模块层的模块通过顶部连接节点与相邻二维顶板连接。由此,该体系由于设置了主要包括螺杆的抗拉构造和主要包括连接件的抗剪构造组成的基础连接节点、标准层间连接节点和顶部连接节点分别实现交错堆叠钢结构模块体系的基础连接、标准层间连接及顶部连接,在降低结构用钢量和提高建筑空间利用率的基础上,满足钢结构模块连接可靠、构造简单,且可拆卸、易于施工等特点。
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公开(公告)号:CN118601218A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410764727.0
申请日:2024-06-14
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种高强高韧钢筋混凝土复合构件及其制备方法,复合构件包括混凝土本体和设置于混凝土本体内的钢筋,混凝土本体包括两个再生骨料高强高韧钢筋混凝土层及设置在两个再生骨料高强高韧钢筋混凝土层中间的混凝土层;复合构件的制备方法包括:选取再生骨料,根据再生骨料的不同粒径进行筛分,根据粒径分布配置形成再生细骨料,将再生骨料高强高韧钢筋混凝土的基体净浆、再生细骨料和短切纤维混合,制备形成再生骨料高强高韧钢筋混凝土,制作复合构件模具,固定钢筋浇筑模具形成高强高韧钢筋混凝土复合构件,本发明旨在解决现有高强高韧钢筋混凝土构件整体需要使用精细石英砂作为原材料,价格昂贵,无法提供可持续性开采的问题。
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公开(公告)号:CN118598037A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410767355.7
申请日:2024-06-14
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明涉及造楼机技术领域,尤其涉及一种用于造楼机平台的升降机构。一种用于造楼机平台的升降机构,升降机构包括多节竖向可拆卸连接的标准节组成的钢筋桁架以及套接于标准节上且能够沿钢筋桁架纵向升降的升降装置,升降装置包括位于上部的支撑单元和位于下部的升降单元,支撑单元与造楼机立柱可拆卸连接。升降机构安装在钢筋桁架的最上端、次上端或第三上端的标准节上,并可沿钢筋桁架延伸方向升降,这不仅实现造楼机平台的逐级爬升,也能进行逐级下降。通过控制多个升降机构的同步运动,可以精确控制造楼机平台的升降速度和位置,实现平台的平稳升降,显著提高了施工效率,增强了应对突发事件的能力,保障了施工人员的安全。
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公开(公告)号:CN118422772A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410568729.2
申请日:2024-05-09
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种混凝土模块化集成建筑框架及其实施方法,其中建筑框架包括由下至上依次堆叠的多层重复子框架,每层子框架均包括至少2个紧密排列的主结构模块和至少1个依次头尾相连的走廊模块;主结构柱的顶端端部和底端端部均具有预埋钢筋的出筋部,走廊柱的顶端端部和底端端部均具有预埋钢筋的出筋部,出筋部上开设有外螺纹,相邻层子框架之间,上层主结构柱底端的出筋部与其对应的下层主结构柱顶端的出筋部通过双直螺纹套筒连接,上层走廊柱底端的出筋部与其对应的下层走廊柱顶端的出筋部通过双直螺纹套筒连接。安全可靠,可快速施工。
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公开(公告)号:CN118322318A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410625075.2
申请日:2024-05-20
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明公开一种用于无顶箱模制作的模具及其无顶箱模的一次浇筑方法,包括:模具底台、模具内胆、外板、过山棒;所述模具内胆设置在模具底台上;所述模具内胆由四活动内板组成,所述四活动内板相互拼接呈四面体;所述活动内板的拼接面均设为斜面,且相互拼接的两拼接面均通过螺栓一进行固定;所述两相对设置的活动内板均呈头大尾小设置,使头部空间大于尾部空间。本发明内胆由4个活动块组成,活动内板通过大小头及拼接斜面口向上拆模,向下装模,实现了产品尺寸与形状偏差在可控范围内;外板由活动外板和固定外板组成,既方便装拆,又能控制产品尺寸及形状,活动外板通过滑轮轨道装拆,实现了模具易于装拆,施工方便,效率较高。
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公开(公告)号:CN118955045A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411017924.2
申请日:2024-07-29
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B40/00 , C04B111/54 , C04B111/82
摘要: 本发明涉及一种人造无机大花白石及其制备方法,其中,人造无机大花白石,由包括按重量份计的如下组分的混合料制备得到:水泥18‑23份、石英砂55‑63份、墨黑矿粒1‑5份、白色镜玻1‑5份、无机掺合料5‑10份、无机颜料0.8‑1.5份、减水剂0.6‑1.2份、增韧剂3‑6份和水1‑3份。其有益效果是,制备出的人造无机大花白石具有优于天然石或有机人造石的材料性能,作为天然石的平替产品,其成本低、环境友好以及市场应用范围广,能够产生很好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN118930189A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411206696.3
申请日:2024-08-30
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/54
摘要: 本发明涉及建筑装饰材料技术领域,尤其涉及一种无机人造石板材及其制备工艺。无机人造石板材由粉料以及10目和20目粒径钙砂在助剂作用下打浆成浆料后加入骨料真空震动压制成型;骨料的规格为多种目数目,且前述规格的钙砂分别为10‑20、5‑10、5‑8、3‑4、10‑15、12‑17和5‑7份;活性剂2‑5份;无机颜料0.1‑0.5份;纤维0.2‑0.6份;硅酸盐水泥20‑30份;减水剂1‑2份;增韧剂2‑5份。本发明可改善纤维在人造石基质中的分散均匀度,解决因纤维在人造石基质中分散不均以及板材力学性能不一致、抗压抗折性能弱、耐落球冲击性差、抗冻性能不佳和吸水率高缺陷,提升了人造石板材的性能。
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公开(公告)号:CN118859750A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410839390.5
申请日:2024-06-26
申请人: 广东海龙建筑科技有限公司 , 中建海龙科技有限公司
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明公开了一种拆建一体平台的现实增强控制系统,通过实时监控施工现场,增强现实技术可以加速施工进程,减少等待和验证的时间,增强现实技术可以帮助施工人员更精确地执行施工任务,减少错误和修正的成本,设计师和客户可以通过增强现实技术更直观地理解设计意图,预测和解决可能出现的问题,增强现实技术可以提供快速、精确的质量控制,确保设计过程的每一点努力和创意都体现在最终结果中,增强现实技术允许将施工现场的实际情况与项目中包含的规划信息进行比较,简化了规划过程,避免了错误的发生,并降低了施工成本,增强现实技术可以帮助团队成员无论身处何处都能在虚拟空间中相聚,克服所有的物理限制,改善工作中的沟通交流。
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公开(公告)号:CN118815205A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411156932.5
申请日:2024-08-22
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
IPC分类号: E04G21/16 , E04G25/00 , E04G25/04 , E04G25/08 , E04F21/22 , E04F21/18 , E04F21/08 , G05D1/00 , G05D1/222 , F16M11/04 , F16M11/36
摘要: 本发明涉及装修技术技术领域,尤其涉及一种装修机器人用支撑设备及使用方法。一种装修机器人用支撑设备,包括:移动底盘,能够在基面上自由移动;支撑平台,纵向高度可调地设置于所述移动底盘上;第一轨道和第二轨道,延伸方向垂直地设置在支撑平台上;过渡轨道,在导通所述第一轨道同时断开第二轨道的第一工作位置以及断开所述第一轨道同时导通第二轨道的第二工作位置之间切换地设置在支撑平台上。支撑设备通过支撑平台的纵向高度调节功能,能轻松适应不同高度的作业面,确保装修机器人稳定作业,极大拓宽了其应用范围。第一轨道与第二轨道的垂直布局以及过渡轨道的灵活对齐机制,为装修机器人提供了一个智能且高效的行进路径系统。
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公开(公告)号:CN118752601A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410802751.9
申请日:2024-06-20
申请人: 中建海龙科技有限公司 , 广东海龙建筑科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种MiC的建筑单元用吊运设备及建筑单元的生产系统及方法,吊运设备包括吊机架、运输机构以及吊装机构,吊机架可拆卸安装在基面上,运输机构可在吊机架上作顺时针或逆时针的闭合轨迹移动;吊装机构上端安装在运输机构上,吊装机构下端可吊装MiC的建筑单元,且吊装机构跟随运输机构同步运动。运输机构形成的回路移动路线,使得该吊运设备能够在有限的生产区域内灵活布局,优化生产布局。吊装机构与运输机构的同步运动特性,保证了模块化集成建筑的建筑单元在吊装过程中的稳定性和准确性,降低了在转运过程中可能出现的倾斜、碰撞风险,提升了作业安全系数。同时,这种同步性也有助于在复杂或狭小空间内进行精确的模块定位和安装。
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