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公开(公告)号:CN117758866A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311599066.2
申请日:2023-11-28
申请人: 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 , 北京金隅集团股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种装配式混凝土剪力墙构件密拼连接结构及施工方法,涉及建筑工程的技术领域,包括以下步骤:S1:在第一剪力墙的双筋中的间隙内布置箍筋,第一剪力墙的凹槽内插入直筋,直筋通过钢丝与箍筋绑扎;S2:向上提拉直筋,使箍筋斜向上缩进第一剪力墙的凹槽内;S3:吊装第二剪力墙,使第二剪力墙和第一剪力墙的凹槽相对,第一剪力墙与第二剪力墙密拼;S4:下放直筋,箍筋自动伸入第二剪力墙的凹槽内,且与第二剪力墙的上筋接触,第二剪力墙的凹槽内插入直筋,并通加固机构绑扎钢丝,形成钢筋骨架;S5:在第一剪力墙和第二剪力墙的凹槽内现浇混凝土。本申请具有简化施工工序,缩短施工周期,提高施工效率的效果。
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公开(公告)号:CN116728568A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310855347.3
申请日:2023-07-12
申请人: 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 , 北京金隅集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种L型剪力墙预制边缘构件的制作模板及制作方法,涉及装配式混凝土结构预制构件技术领域,包括:支座、L型纵向内板、两个L型横向梁、纵向外板和两个纵向梁,L型纵向内板两端的边沿用于与支座的顶部和侧部能够拆卸地固定连接;两个L型横向梁内侧的边沿分别与支座和L型纵向内板连接,L型横向梁的两端均设置有卡接口;纵向外板两端的边沿分别与两个L型横向梁外侧的竖向边沿能够拆卸地固定连接;纵向梁包括内模块和外模块,外模块的两端能够拆卸地固定连接在两个L型横向梁同侧的端部,外模块上设有用于插入并封堵卡接口的开口的插接凸起,插接凸起和卡接口的口底之间具有供内模块伸入构件浇筑区域内的插接孔,结构简单,节约成本。
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公开(公告)号:CN115749251A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211313106.8
申请日:2022-10-25
申请人: 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 , 北京金隅集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于侧边带凹槽剪力墙的预制模板,属于建筑技术领域,包括纵向梁和平行且对称设置的横向梁,纵向梁包括内模块和外模块,外模块可拆卸的连接在横向梁的两端并与其形成矩形浇筑区域,横向梁上设有卡接口,外模块上设有用于封堵卡接口的插接凸起,插接凸起和卡接口之间形成供内模块伸入矩形浇筑区域的插接孔,内模块包括两个上下分布的楔形块,楔形块的端部设有能够使两个楔形块错开的敲击部,敲击部与外模块通过连接件可拆卸连接。浇筑完成后预制墙板侧边在楔形块处便可形成凹槽,拆卸时敲击敲击部可使两个楔形块产生错位,使凹槽失去对楔形块的挤压以便于取出,从而解决了带凹槽剪力墙脱模困难,无法高效生产的问题。
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公开(公告)号:CN115304333A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211039082.1
申请日:2022-08-29
申请人: 北京金隅砂浆有限公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 , 天津金隅宝辉砂浆有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/02 , C04B111/70
摘要: 提供了一种盾构同步注浆料及其制备方法,盾构同步注浆料包括按重量份计的如下组分:150‑200份的水泥,100‑150份的粉煤灰,150‑200份的生态烧结料,450‑550份的铁尾矿细砂,0.3‑0.4份的纤维素醚,1.5‑1.7份的减水剂,560‑610份的拌合水;铁尾矿细砂为铁矿开发过程中矿石磨细经磁选出精矿后剩下的粉状或颗粒状固体废弃物,其含水率在17~22%,粒径为0.075mm以下的颗粒占总质量的70‑80%。本发明利用铁矿工业的废弃物作为湿拌盾构同步注浆料的主要成分,无需破碎和干燥等工艺;采用生态烧结料取代膨润土,充分利用了固体废弃物的同时降低对天然资源依赖。
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公开(公告)号:CN118148476A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410579265.5
申请日:2024-05-11
摘要: 本发明涉及断桥式门体技术领域,提出了一种高效保温的双断桥型材门结构,包括门框组件、门体组件及合页连接单元,合页连接单元一端与门框组件连接,另一端与门体组件连接,门框组件包括框体及设置在所述框体上的框密封单元,所述门体组件包括门体及设置在所述门体上的门密封单元,所述门体包括外门板单元、内门板单元、断桥连接组件及填充单元,所述断桥连接组件设置在所述外门板单元和所述内门板单元之间,所述断桥连接组件靠近所述内门板单元和/或所述外门板单元的边缘并围成框型结构,所述填充单元设置在所述断桥连接组件围成的框型结构内。通过上述技术方案,解决了现有技术中全金属门体结构存在保温效果难以满足人们更高标准需求的问题。
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公开(公告)号:CN116202329A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310142339.4
申请日:2023-02-21
申请人: 北京金隅加气混凝土有限责任公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于蒸压加气混凝土生产的水泥窑余热蒸汽利用系统,包括:水泥窑余热锅炉、减温减压装置、余热升温分汽缸、降温分汽缸、四台蒸压釜、抽真空分汽缸以及真空泵。水泥窑余热锅炉用以提供过热蒸汽。减温减压装置的一端通过第一管道与水泥窑余热锅炉相连接,且减温减压装置用以对过热蒸汽进行减温减压,从而得到饱和蒸汽。余热升温分汽缸的入口端通过第二管道与减温减压装置的另一端相连接。降温分汽缸通过第三管道、第四管道、第五管道和第六管道分别与余热升温分汽缸的四个出口端相连接。借此,本发明的用于蒸压加气混凝土生产的水泥窑余热蒸汽利用系统,可以实现对水泥窑余热的高效利用。
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公开(公告)号:CN115304333B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211039082.1
申请日:2022-08-29
申请人: 北京金隅砂浆有限公司 , 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 , 天津金隅宝辉砂浆有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/02 , C04B111/70
摘要: 提供了一种盾构同步注浆料及其制备方法,盾构同步注浆料包括按重量份计的如下组分:150‑200份的水泥,100‑150份的粉煤灰,150‑200份的生态烧结料,450‑550份的铁尾矿细砂,0.3‑0.4份的纤维素醚,1.5‑1.7份的减水剂,560‑610份的拌合水;铁尾矿细砂为铁矿开发过程中矿石磨细经磁选出精矿后剩下的粉状或颗粒状固体废弃物,其含水率在17~22%,粒径为0.075mm以下的颗粒占总质量的70‑80%。本发明利用铁矿工业的废弃物作为湿拌盾构同步注浆料的主要成分,无需破碎和干燥等工艺;采用生态烧结料取代膨润土,充分利用了固体废弃物的同时降低对天然资源依赖。
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公开(公告)号:CN116397818A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310236495.7
申请日:2023-03-13
IPC分类号: E04C3/20 , E04B2/00 , E04B1/41 , E04C5/06 , E04B1/76 , B28B1/50 , B28B11/14 , B28B11/24 , B28B23/02
摘要: 本申请提供了一种蒸压加气混凝土的窗口承重结构及其过梁加工方法,涉及建筑技术领域,包括墙体、过梁、拉结件。墙体围设形成窗口;过梁横跨于窗口上部并与所述墙体内侧相适配邻接,过梁预制而成并在内部设有配筋以实现承重能力;拉结件穿设于过梁与邻接的墙体之间,以便于现场施工时对相应结构实现组合安装和连接固定。该窗口承重结构可以构建基于蒸压加气混凝土结构的承重体系,满足窗洞口承重节点设计及施工需求,提高现场施工效率,降低工程成本。
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公开(公告)号:CN118148476B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410579265.5
申请日:2024-05-11
摘要: 本发明涉及断桥式门体技术领域,提出了一种高效保温的双断桥型材门结构,包括门框组件、门体组件及合页连接单元,合页连接单元一端与门框组件连接,另一端与门体组件连接,门框组件包括框体及设置在所述框体上的框密封单元,所述门体组件包括门体及设置在所述门体上的门密封单元,所述门体包括外门板单元、内门板单元、断桥连接组件及填充单元,所述断桥连接组件设置在所述外门板单元和所述内门板单元之间,所述断桥连接组件靠近所述内门板单元和/或所述外门板单元的边缘并围成框型结构,所述填充单元设置在所述断桥连接组件围成的框型结构内。通过上述技术方案,解决了现有技术中全金属门体结构存在保温效果难以满足人们更高标准需求的问题。
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公开(公告)号:CN117843271A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410029715.3
申请日:2024-01-09
摘要: 本发明提供了一种加气混凝土改性石灰及其制备方法和应用。所提供的改性石灰是由快速消解石灰和二水脱硫石膏经干法粉碎得到的中慢速消解石灰粉,其微观形貌为在快速消解石灰粉表面均匀包覆一层半水石膏。以改性石灰制备加气混凝土时,通过石膏的缓蚀作用,可以延缓石灰的集中消解放热,实现铝膏的稳定发气;避免浇注料浆因发气快,与料浆稠化不同步,引起的加气混凝土坯体下沉或垮塌现象。另外,加气混凝土因避免了前期浇注发气阶段的石灰消解集中放热,又保证了后期蒸养恒温恒压阶段的热量供应,很好的满足了托勃莫来石的生成条件,进而保障了加气混凝土本身的强度和制品质量,同时减少水蒸气消耗,降低了加气混凝土的生产成本。
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