钢波纹管竖井结构施工方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116733474A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310710293.1

    申请日:2023-06-14

    IPC分类号: E21D1/08 E21D5/10

    摘要: 本发明公开了钢波纹管竖井结构施工方法,其特征在于,包括以下步骤:预制波纹管片;施工放线以确定竖井的位置和尺寸,而后制作锁口圈梁;竖直开挖第一层土体;向开挖的土体内竖直放置多个所述波纹管片,同层内的多个所述波纹管片首尾相接围合成一圈并组成钢波纹管组件;将第一层所述钢波纹管组件与所述锁口圈梁连接;向下开挖下一层所述土体,在挖好的所述土体内设置所述钢波纹管组件,并将下层的所述钢波纹管组件与上层的所述钢波纹管组件相连接;设置竖井底板;在所述竖井本体的下部沿水平方向开设施工孔。该方案对施工技术的要求较低,大大提高了施工效率,使施工周期变短,减少施工对周边带来的不利影响。

    一种钢波纹管竖井结构
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220203894U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321528336.6

    申请日:2023-06-14

    IPC分类号: E21D5/10 E21D1/08

    摘要: 本实用新型公开了一种钢波纹管竖井结构,包括:竖井本体,嵌入于基坑内,所述竖井本体包括多组钢波纹管组件,所述钢波纹管组件包括多个竖直设置的波纹管片,同一组所述钢波纹管组件内的多个所述波纹管片首尾连接并水平围合成一圈,多组所述钢波纹管组件沿竖直方向同轴排列并相互连接,所述竖井本体的下部沿水平方向开设有施工孔:锁口圈梁,位于所述基坑的顶部并套设于所述竖井本体之外,最上端的所述钢波纹管组件与所述锁口圈梁连接;竖井底板,设置于所述竖井本体的底部并用以封堵所述竖井本体。本实用新型中的钢波纹管竖井结构可大大提升施工效率,减小施工时对周边交通的影响。

    一种基于能耗监控的冷热回收循环方法和系统

    公开(公告)号:CN117704612A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311715906.7

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明请求保护一种基于能耗监控的冷热回收循环方法和系统,通过读取、收集、存储空调机组系统和生活热水机组系统运行的相关数据,建立室外温度与空调机组耗电量的函数关系和室外温度与空调机组制冷量的函数关系,获取生活热水的用水量情况;控制空调冷却塔循环泵流量,通过调节进入冷却塔的水量,调节标准冷凝器的水温,对热回收水温进行调节;控制热水系统空气能热泵机组及热泵循环泵启停,控制空气能热泵机组及热泵循环泵需要运行的时间,确保将生活热水加热至使用所需温度。本发明能够获得空调冷凝热回收系统总的最佳能耗运行工况,并调节系统在最佳能耗的高效区运行,避免常规的冷凝热回收无法根据空调机组制冷量及生活热水用量进行自适应调节。

    一种填海地区市政道路的雨水排水系统

    公开(公告)号:CN117552276A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311482610.5

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: E01C1/00 E01C11/22 E03F1/00

    摘要: 本发明公开了一种填海地区市政道路的雨水排水系统,基于两侧紧邻居住或商业用地的市政道路,包括从路中心到所述居住或商业用地呈镜像依次排列且连接设置的机动车道、机非隔离绿化带、非机动车道、生态树池、人行道、绿化带和生物滞留带;所述机非隔离绿化带的下方设置有伸入地下的预沉设施;所述预沉设施与所述生态树池的两侧均沿市政道路的长度方向设有开口路缘石。本发明能够结合周边地块性质,统筹考虑、因地制宜,在不影响市政道路正常使用的同时,对道路及绿化区域的雨水积水等进行全净化全收集,大大提高了海绵城市的建设标准,有利于填海地区海绵城市的建设。

    一种建筑给排水管道支撑装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118293288A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410379222.2

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明公开了一种建筑给排水管道支撑装置,涉及建筑工程技术领域,包括底座主体,所述底座主体上表面两侧均固定安装有支撑组件,所述支撑组件顶端对接夹持有外接管,所述底座主体上表面中心处设有减震组件,所述减震组件包括固定安装于所述底座主体中心处的气囊垫。本发明通过设计对接组件,当工作人员将阀门开启,管内通水后,管内水压挤压活塞筒内的活塞向活塞筒底部移动,从而将活塞筒内氮气挤压通过第二连接管以及连接软管进入气囊环,气囊环充气膨胀后与第一固定环与第二固定环内侧开设的环形槽完全卡合并紧紧抵住环形槽内壁,完成进一步的密封,从而提高装置的密封性,有效避免了管道连接处漏水导致的一些经济损失。