基于BIM的超大铸造雕像制作安装方法

    公开(公告)号:CN109460586B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201811226334.5

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明提供一种基于BIM的超大铸造雕像制作安装方法,该方法首先利用三维扫描佛像小模型采集数据,利用BIM技术对三维扫描数据进行处理,完成三维建模,利用BIM建模软件完成超大铜铸佛像设计和与之匹配安装环境设计,确定超大佛像设计方案,并根据佛像铸造厂条件、铸造工艺、预拼装条件、道路运输环境、安装条件和焊接工艺等,确定最佳超大铜铸佛像进行分块设计和内部钢结构设计,系统解决各环节难以协调统一问题,避免了采用传统超大铜铸佛像设计、制作、安装过程中成本高、工期长的弊端。

    基于BIM的超大铸造雕像制作安装方法

    公开(公告)号:CN109460586A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811226334.5

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明提供一种基于BIM的超大铸造雕像制作安装方法,该方法首先利用三维扫描佛像小模型采集数据,利用BIM技术对三维扫描数据进行处理,完成三维建模,利用BIM建模软件完成超大铜铸佛像设计和与之匹配安装环境设计,确定超大佛像设计方案,并根据佛像铸造厂条件、铸造工艺、预拼装条件、道路运输环境、安装条件和焊接工艺等,确定最佳超大铜铸佛像进行分块设计和内部钢结构设计,系统解决各环节难以协调统一问题,避免了采用传统超大铜铸佛像设计、制作、安装过程中成本高、工期长的弊端。

    悬挑钢桁架平台及其施工方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118167008A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410196357.5

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种悬挑钢桁架平台及其施工方法,包括:预埋梁,预埋于主体结构的外侧的下层梁且连接于下层梁的钢骨,预埋梁的另一端伸至主体结构的外侧;设置于主体结构的外侧的桁架本体,其下弦杆连接于预埋梁的另一端;两排预埋柱,预埋于主体结构的下层楼板中且连接于下层梁的钢骨;支承结构,包括两排立柱和长度可调的顶撑件,两排立柱分别竖设于两排预埋柱上,每个立柱和主体结构的上层梁之间分别支撑有一顶撑件,桁架本体的上弦杆的一端的内锚段连接于两排预埋柱上的立柱;第一斜拉杆,其下端连接于下弦杆,其上端连接于支承结构的外侧的立柱。本发明解决了现有的悬挑钢桁架平台的预埋件全部提前预埋,后期无法灵活调节平台的高度的问题。

    基于BIM的钢结构质量验收系统的检验模块划分与形成方法

    公开(公告)号:CN115578058A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211192485.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明为一种基于BIM的钢结构质量验收系统的检验模块划分与形成方法,根据转化后基于IFC标准的数据模型,提取模型数据与位置关系信息,重新对零散的独立构件、部件、零件进行识别后成组,实现在模型中进行实际工程构件与现场施工节点的模块划分与形成。通过原钢结构深化模型与平台轻量化IFC模型的信息对比,根据分区核对确定错误划分区域,对错误部分进行重新划分与组合,确保模型中模块的划分与组合与实际工程构件与现场施工节点的一致性。在此基础上再进行不同检验批项目的样板空间单元的模块划分,实现不同的模块划分方式形成的多维度的样板空间单元与不同检验批项目的要求相对应,使基于BIM的建筑工程质量验收系统与方法能顺利应用于钢结构工程。

    提高原结构柱网绝对位置采集精度的施工方法

    公开(公告)号:CN119197310A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411317011.2

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种提高原结构柱网绝对位置采集精度的施工方法,包括步骤:1、在既有建筑中引入控制点;2、在既有建筑中滑动安装激光测距仪;3、激光测距仪滑动时向每根原结构柱位的每个柱面上投射两个点,形成至激光接收点;4、通过激光测距仪获取每个激光接收点的绝对平面位置坐标;5、每个柱面上的两个激光接收点连成激光定位线,相邻两个柱面上的激光定位线的延长线相交,原结构柱位上所有柱面上的激光定位线延长线围合形成原结构柱位的截面轮廓;通过所有激光接收点的绝对平面位置坐标推算原结构柱位的绝对平面位置坐标。本发明涉及既有建筑改扩建工程技术领域,能够解决现有技术中原结构柱网绝对位置采集精度低和费时费力的问题。

    基坑内结构抗浮系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN107386307B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710606808.8

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种基坑内结构抗浮系统及其施工方法,该抗浮系统包括设于基坑边缘的降水结构;置于所述基坑底板下方的土体中的多个降水管,所述降水管周围包裹有滤网,内部形成有供容纳地下水的空间;连通所述降水管和所述降水结构的输水管;以及供将所述降水结构内的水抽出的抽水系统。本发明采用在底板下方设置多个封闭的降水管收集地下水,将汇集的地下水水通过输水管输送至降水结构,并通过抽水系统将降水结构内的水抽出,从而控制基坑周围的地下水水位,无需在底板上预留设置泄水井的孔洞即可使基坑内结构具备抗浮能力,不会造成漏水问题,且和降水管的施工均可利用已施工好的降水井,无需另行钻孔,大幅降低施工成本、简化施工步骤。

    基坑内结构抗浮系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN107386307A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710606808.8

    申请日:2017-07-24

    CPC classification number: E02D19/10 E03B3/06

    Abstract: 本发明涉及一种基坑内结构抗浮系统及其施工方法,该抗浮系统包括设于基坑边缘的降水结构;置于所述基坑底板下方的土体中的多个降水管,所述降水管周围包裹有滤网,内部形成有供容纳地下水的空间;连通所述降水管和所述降水结构的输水管;以及供将所述降水结构内的水抽出的抽水系统。本发明采用在底板下方设置多个封闭的降水管收集地下水,将汇集的地下水水通过输水管输送至降水结构,并通过抽水系统将降水结构内的水抽出,从而控制基坑周围的地下水水位,无需在底板上预留设置泄水井的孔洞即可使基坑内结构具备抗浮能力,不会造成漏水问题,且和降水管的施工均可利用已施工好的降水井,无需另行钻孔,大幅降低施工成本、简化施工步骤。

    免支模超厚楼板及其施工方法

    公开(公告)号:CN107190898A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710511054.8

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: E04B5/40 E04G11/50

    Abstract: 本发明公开了一种免支模超厚楼板,其具有一底板,所述底板由复数块钢板拼接组成,所述钢板上间隔固定有复数个型钢,每块钢板上的相邻型钢之间连接有第一槽钢,所述第一槽钢连接于所述型钢的上部;所述底板上浇筑有混凝土。在一实施例中,相邻所述型钢之间连接有吊筋,相邻钢板拼接缝位置上方覆盖设置有一扁钢,所述扁钢的两侧分别焊接在钢板上。在另一实施例中,相邻所述型钢之间焊接有第二槽钢,所述第二槽钢连接于所述型钢的下部,相邻钢板的拼接缝两侧的型钢之间焊接有第三槽钢,所述第三槽钢连接于拼接缝两侧的型钢的上部。本发明一种免支模超厚楼板及其施工方法,通过在钢板上焊接型钢作为反梁,提高了钢板对超厚楼板的混凝土荷载的承载能力。

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