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公开(公告)号:CN111945725A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010773101.8
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锚索支护结构的预应力智能施加系统和方法,涉及建筑工程技术领域,解决了现有技术中千斤顶不能对锚索支护结构均匀张拉的问题。本发明的智能施加系统包括预应力智能加载工装和智能千斤顶,预应力智能加载工装安装于锚索支护结构的台座上,智能千斤顶安装于预应力智能加载工装上,智能千斤顶包括千斤顶本体和智能控制模块,智能控制模块包括千斤顶控制单元、数据采集系统、交换机和终端显示控制系统。本发明的系统通过预应力智能加载工装和智能千斤顶可实现锚索支护结构预应力智能施加全过程,一方面可避免由于人工操作可能产生的张拉影响,具有精度高、安全的优势,另一方面还可回收预应力智能施加系统以便重复利用。
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公开(公告)号:CN111945724A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010773096.0
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种具有大直径筋杆体的锚索支护结构和预应力智能施加方法,解决了现有技术在基坑支护中使用钢绞线存在诸多缺陷的问题。本发明的锚索支护结构包括围护结构、筋杆体和夹片式锚具,筋杆体为玻璃纤维筋或玄武岩筋,并且筋杆体的公称直径不小于25mm;围护结构上设置有第一锚索孔,筋杆体安装于第一锚索孔中,夹片式锚具包括锚具和夹片,锚具上设置有第二锚索孔,锚具通过第二锚索孔插接于筋杆体上,并且夹片位于锚具与筋杆体之间的空隙。本发明的锚索支护结构,可满足临时基坑支护要求,无需使用钢绞线,可避免材料浪费,具有结构简单、成本低和节能环保的优势。
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公开(公告)号:CN111945723A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010772082.7
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基坑支护GFRP筋锚索结构及其使用方法,属于土木工程技术领域,该锚索结构包括承力基座、GFRP筋、锚板、螺母以及加力组件,承力基座连接于围护结构上,锚板连接在承力基座上,围护结构、承力基座以及锚板上分别设有第一孔、第二孔和第三孔,第一孔与第二孔以及第三孔对齐,GFRP筋的一端穿过第二孔并连接在第一孔中且GFRP筋的另一端穿过第三孔并伸出,螺母螺接在GFRP筋上,锚板夹紧于螺母和承力基座之间,加力组件连接在承力基座上且加力组件用于拉拔GFRP筋。该锚索结构能满足围护结构支护要求,结构简单,成本低,使用钢料少,避免过渡使用钢绞线,其使用方法是使用GFRP筋进行基坑支护的全新方法,施工更加简便且快捷,加力组件以及锚板重复使用。
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公开(公告)号:CN114197463A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111418796.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学 , 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GFRP筋与钢绞线复合式锚杆结构及其使用方法,涉及建筑工程领域。本发明的GFRP筋与钢绞线复合式锚杆结构,包括锚具段、杆体段和锚固段,锚具段固定于锚具内,锚具段为钢绞线;杆体段与锚具段连接,杆体段由GFRP筋和钢绞线复合而成;锚固段与杆体段连接,锚固段由GFRP筋和水泥浆体复合而成。本发明的GFRP筋与钢绞线复合式锚杆结构,与锚具连接的锚具段使用钢绞线,钢绞线不易断裂,且钢绞线与锚具连接时无需特殊的施工设备、施工过程简单、速度快,施工质量可靠性高;杆体段由GFRP筋和钢绞线复合而成,可避免过渡使用钢绞线,造成材料浪费;锚固段为GFRP筋,在GFRP筋侵入红线后,易于切割,不会对切除人员造成潜在危险。
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公开(公告)号:CN213233443U
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202021598215.5
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及一种基坑支护复合材料的锚索杆体预应力加载工装,属于土木工程技术领域,该预应力加载工装包括管体、盖板以及与预装在需支护位置的钢板连接的台座,盖板固设于管体的一端,管体的另一端可拆卸固定连接在台座上,台座上设有第一通孔,盖板的中心位置设有第二通孔,第一通孔和第二通孔正对,该结构的预应力加载工装能够给施力工具提供支撑,以在复合材料制成的锚索杆体上施加拉拔作用力,并且其结构简单、使用方便的优点,并且使用简单,安全性和可靠性均较高。
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公开(公告)号:CN213233442U
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202021598214.0
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基坑支护锚索、土钉墙用锚头结构,属于土木工程技术领域,该锚头结构包括锚板、锚索杆体和螺母,锚索杆体由硬质复合材料制成且该锚索杆体外表面设有外螺纹,锚板上设有通孔,锚索杆体插接在通孔中,螺母螺接在锚索杆体上,锁紧状态下,螺母与锚板相贴,使用时,先将锚索杆体的一端固接在需要支护的位置,再通过通孔而将锚板套在锚索杆体上并使得锚板与需要支护的位置表面相贴,然后将螺母拧在锚索杆体上并压紧在锚板表面,使用张拉工具在锚索杆体上施加拉拔力而使得锚索杆体张拉一定程度,最后将螺母再次拧紧,从而对锚索杆体的预紧力进行锁紧,以满足临时支护结构的要求,该锚头结构具有结构简单、成本低以及操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN112554184A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011540372.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市市政四建设工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种锚杆锚固端结构、玻璃纤维筋及其安装方法,涉及建筑工程技术领域,解决了现有技术中玻璃纤维筋锚杆锚固端与锚固体界面粘结强度不高的问题。本发明的锚杆锚固端结构包括连接板组件、螺母组件、螺栓组件和螺旋丝,螺母组件套接于锚杆的锚固端外并与锚杆固定连接;连接板组件的第一连接板和第二连接板通过螺栓组件固定于螺母组件的两侧;螺旋丝套接于锚杆上,螺旋丝的一端固定至第一连接板的一侧,螺旋丝的另一端向远离第一连接板的方向延伸。本发明的锚杆锚固端结构可显著提高锚杆锚固端与锚固体的粘结性能,避免锚杆与锚固体粘结脱开而失效,同时兼具定位和辅助安装作用,实际应用中安全可靠、绿色环保、施作方便、适用性强。
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公开(公告)号:CN112523229A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011540361.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种筋材连接结构、玻璃纤维筋及其连接方法,涉及建筑工程技术领域,解决了现有技术中使用U型卡连接玻璃纤维筋造成玻璃纤维筋容易滑脱以及两根玻璃纤维筋的连接处筋材截面积大幅度增加的技术问题。本发明的筋材连接结构包括连接套筒和粘结层,其中,连接套筒为两端开口的筒状结构,并且连接套筒的内径大于待连接筋材的外径;待连接筋材安装于连接套筒内后,粘结层位于待连接筋材与连接套筒内壁之间并通过粘结层将待连接筋材与连接套筒固定连接。本发明的筋材连接结构可用于将至少两根待连接筋材连接为整体,既可以保证两根待连接筋材连接处的强度和牢固性,又不会造成筋材连接处的截面积大幅度增加。
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公开(公告)号:CN117169270A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310671389.1
申请日:2023-06-07
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市政建设集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种废热能源隧道实验系统及实验方法,包括地层模拟系统、废热产生系统、废热汲取系统、热循环系统和测试系统,其中地层模拟系统包括箱体,箱体内用于填筑原型地层的相似材料;废热产生系统包括隧道和废热热源,隧道设置在箱体中,废热热源为热力管道,热力管道设置在隧道中;废热汲取系统包括热交换管以及设置于热交换管内的低温水,热交换管设置在隧道的内壁上;热循环系统包括冷水机、分水器、集水器、进水管和出水管;测试系统包括数据采集仪、计算机、地层测试元件以及隧道测试元件。本发明能够克服现有模型实验改变方案不灵活的缺点,能够与数值模拟相结合对废热能源隧道进行综合分析和研究。
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公开(公告)号:CN115983644A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310040480.3
申请日:2023-01-12
Applicant: 北京建筑大学 , 北京市市政工程研究院 , 北京市政建设集团有限责任公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于实时监测数据的地下工程施工风险动态评估方法,包括以下步骤:采集地下工程施工数据,基于所述施工数据对地下工程进行风险识别,获得风险事件,基于所述风险事件获得风险指标;对所述风险指标进行划分,获得一级和二级风险指标,设置所述二级风险指标的阈值,基于所述阈值进行风险等级划分;计算所述风险指标权重值,基于所述风险指标权重值和划分的风险等级进行风险评估;基于风险评估结果实施风险控制措施,并根据施工进程不断进行动态风险评估。该风险动态评估方法可以对地下工程施工安全风险进行动态分析,实时掌握和跟踪地下工程的施工状态。
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