混凝土模块建筑安装方法、互锁连接结构及其数量确定方法

    公开(公告)号:CN120061477A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510089456.8

    申请日:2025-01-17

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本申请提出了一种混凝土模块建筑安装方法、互锁连接结构及其数量确定方法,涉及模块化装配式建筑及后浇剪力墙技术领域,该混安装方法包括提供两个预制的混凝土薄壳和互锁连接件,第一个混凝土薄壳的侧壁预埋有第一预埋件,第二个混凝土薄壳的侧壁预埋有第二预埋件;在楼板上吊装第一个混凝土薄壳;在第一个混凝土薄壳的一侧绑扎钢筋笼,使第一预埋件伸入钢筋笼内;在楼板上吊装第二个混凝土薄壳,使第二预埋件伸入钢筋笼内;利用互锁连接件连接第一预埋件与第二预埋件。本申请提出的混凝土模块安装方法,方便快捷,可以避免常规对拉螺杆互锁方法需穿透混凝土薄壳,有利于减少后期修补、提高模块化建筑集成度。

    获取材料动态本构关系的方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116030923B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310310578.6

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本申请适用于材料特性研究技术领域,提供了一种获取材料动态本构关系的方法、装置、设备及介质。方法包括:获取通过试验得到的第一数据集;对试验执行有限元仿真模拟操作,得到标准有限元模型;基于第一数据集和标准有限元模型确定初始样本点,从初始样本点所确定的设计域中选取多个目标样本点,每个初始样本点和目标样本点对应一组标准有限元模型的参数;将多个目标样本点各自对应的标准有限元模型的参数分别代入标准有限元模型进行计算,得到第二数据集;根据第一数据集和第二数据集,构建得到待测材料的显式动态本构关系。本申请的获取材料动态本构关系的方法基于少量试验即可获取材料动态本构关系,因此降低了获取材料动态本构关系的成本。

    折叠结构及折叠桥梁
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112761057B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011617217.9

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明涉及土木结构工程技术领域,尤其是涉及一种折叠结构及折叠桥梁。一种折叠结构,包括第一弦杆和两个折叠单元,折叠单元包括面板、第一腹杆和第二腹杆,第一腹杆的一端转动安装于面板的一端,第二腹杆的一端转动安装于面板的另一端,第二腹杆的另一端可从第一腹杆的一端滑动至第一腹杆的另一端,第一弦杆的两端分别转动连接于两个第二腹杆的另一端。本发明提供的折叠结构,采用第一腹杆和第二腹杆分别转动安装在面板的两端,第一腹杆与第二腹杆滑动连接,第一弦杆连接两个折叠单元,从而能够以机械形式展开,由重力势能进行驱动展开,展开快速便捷,经济性好,解决现有的临时性桥梁成本造价高的技术问题。

    一种轴力加载装置及试验设备

    公开(公告)号:CN113252454A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110488835.6

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本申请提供了一种轴力加载装置及试验设备;其中,轴力加载装置,包括:固定于试验台上的抵顶块和与抵顶块相对设置的加载机构;加载机构包括支撑组件和连接件,支撑组件与试验台相对固定,连接件位于抵顶块与支撑组件之间,连接件朝向抵顶块的一端被配置为与试件相连接,以将试件抵顶在抵顶块上;支撑组件与连接件之间设有多组电磁铁对,多组电磁铁对中的至少部分均匀排布于连接件的周向,且电磁铁对中的一个电磁铁与试验台相对固定,另一个电磁铁固定在连接件的周壁上。根据本申请提供的轴力加载装置及试验设备,能够在冲击载荷作用时提供稳定的轴向加载,保持轴力稳定,提高实验结果的准确性。

    将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法

    公开(公告)号:CN108358488B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810425343.0

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法,包括如下步骤:预处理步骤,将UHPFRC结构破坏成相对小块,再对UHPFRC进行浸润处理;液氮降温步骤:对浸润处理后的UHPFRC通过液氮进行降温,使UHPFRC温度降到0摄氏度以下;高温加热处理步骤:将降温处理后的UHPFRC进行高温加热处理,使UHPFRC发生高温爆裂,使UHPFRC和纤维连接面发生破坏;破碎步骤:对破裂后的混凝土进行破碎处理,形成破碎的UHPFRC;筛分处理步骤:对破碎处理后的UHPFRC按照粒径大小进行筛分。本发明是一种降低能耗、提高钢纤维回收率的将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法。

    CFRP-钢混凝土组合构件阴极保护装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN110408940A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910862805.X

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开一种CFRP-钢混凝土组合构件阴极保护装置及其制备方法,涉及钢筋混凝土阴极保护技术领域,主要包括:CFRP管、混凝土、钢材和电源;所述钢材设置于所述CFRP管中;所述混凝土浇注于所述钢材与所述CFRP管之间的空隙中;所述钢材与所述电源的负极电连接,所述CFRP管与所述电源的正极电连接;当检测到所述钢材开始锈蚀时,开启所述电源进行阴极保护。本发明公开的CFRP-钢混凝土组合构件阴极保护装置及其制备方法,能够使整个结构的电场均匀分布,提高整个结构的耐久性能。

    自动化建筑物表面涂层喷涂设备

    公开(公告)号:CN109779212A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910192035.2

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动化建筑物表面涂层喷涂设备,包括:喷涂机构,所述喷涂机构用于向墙面进行喷涂;升降架,所述升降架包括底座、竖直支架,所述底座呈长板结构,所述底座两端均设有所述竖直支架;驱动机构,所述驱动机构包括安装板、竖直驱动机构及水平驱动机构,所述安装板安设于所述竖直驱动机构上,且所述竖直驱动机构驱动所述安装板在竖直方向移动,所述水平驱动机构安设于所述安装板上并驱动所述喷涂机构在水平方向移动。一种喷涂效率高、降低劳动力成本的自动化建筑物表面涂层喷涂设备。本发明是一种喷涂效率高、降低劳动力成本的自动化建筑物表面涂层喷涂设备。

    轻质高延性混凝土装配式梯形组合梁楼板系统模板

    公开(公告)号:CN108824683A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810884479.8

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高延性混凝土装配式梯形组合梁楼板系统模板,包括:梁模板,梁模板包括梁底板和两个梁侧板,梁底板和两个梁侧板合围成梁模腔,梁模腔内部中空呈梯形空间,梁模板上部开口并贯通至梁模腔;楼板模板,楼板模板承载于相邻两个梁模板之间,楼板模板包括楼板底板和两个楼板侧板,楼板底板和两个楼板侧板合围成楼板模腔,楼板模腔呈倒梯形结构,楼板模板上部开口并贯通至楼板模腔,楼板侧板与梁侧板连接,且楼板侧板设置成与梁板侧板相适应的形状,本发明便于进行装配式生产,具有良好的保温隔热、隔音防火等性能,可以进行工厂批量化生产,重量轻便于运输,无需现场安装拆卸周转模板。另,本发明还公开一种制作模板的方法。

    一种高强高延性装配式框架

    公开(公告)号:CN108589917A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810636952.0

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开一种高强高延性装配式框架,包括梁柱和节点,梁柱和节点可拆卸连接,节点包括直连节点、转角节点、T型节点和十字节点,节点和梁柱均为预制件,梁柱的内部浇注ECC混凝土。通过各种节点和梁柱相连形成框架结构,且节点和梁柱均为预制件,无需现场浇筑,提高了施工效率,梁柱和节点可拆卸连接,便于调整结构和更换部件,梁柱内部浇注ECC混凝土,提高了框架结构的强度和延性。

    将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法

    公开(公告)号:CN108358488A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810425343.0

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 深圳大学

    CPC classification number: Y02W30/95 C04B20/026 C04B18/167

    Abstract: 本发明公开了一种将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法,包括如下步骤:预处理步骤,将UHPFRC结构破坏成相对小块,再对UHPFRC进行浸润处理;液氮降温步骤:对浸润处理后的UHPFRC通过液氮进行降温,使UHPFRC温度降到0摄氏度以下;高温加热处理步骤:将降温处理后的UHPFRC进行高温加热处理,使UHPFRC发生高温爆裂,使UHPFRC和纤维连接面发生破坏;破碎步骤:对破裂后的混凝土进行破碎处理,形成破碎的UHPFRC;筛分处理步骤:对破碎处理后的UHPFRC按照粒径大小进行筛分。本发明是一种降低能耗、提高钢纤维回收率的将UHPFRC破碎回收为再生混凝土骨料的制备方法。

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