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公开(公告)号:CN107300723B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201710646029.0
申请日:2017-08-01
Applicant: 贺州学院
Abstract: 本发明涉及装配式建筑装配施工技术领域,具体涉及一种装配式建筑装配检测装置及方法。装配式建筑装配检测装置应用于包括多个预制构件的装配式建筑,装配式建筑装配检测装置包括处理器、报警器以及多个监控器,报警器和多个监控器分别与处理器连接。监控器设置于预制构件以获取该监控器对应的相互连接的两个预制构件的图像,处理器根据该相互连接的两个预制构件的图像得到该相互连接的两个预制构件的信息,处理器根据各预制构件的信息以及该相互连接的两个预制构件的信息判断该相互连接的两个预制构件是否能进行装配,并在不能进行装配时控制报警器发出报警信号。通过上述设置有效提高装配式建筑装配施工的质量、速度及安全性。
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公开(公告)号:CN107403051B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710645973.4
申请日:2017-08-01
Applicant: 贺州学院
Abstract: 本发明实施例提供一种养护时间确定方法及装置,所述方法包括:根据建筑构件的建造参数建立所述建筑构件对应的三维模型;根据建筑构件的养护环境信息建立对应的环境数据模型;根据所述三维模型及所述环境数据模型,对所述建筑构件在对应的养护环境内的养护过程进行模拟,确定建筑构件的性能参数达到目标性能参数时的养护时间。所述养护时间确定方法能够对建筑构件的养护时间进行确定,降低人力资源消耗,提高建筑工程的施工效率,加快建筑工程的施工进度。
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公开(公告)号:CN107488014B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710946008.0
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
IPC: C04B28/02 , C04B111/20 , C04B111/34 , C04B111/40 , C04B111/74
Abstract: 本发明提供了一种变质大理岩粉混凝土透水砖及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。一种变质大理岩粉混凝土透水砖的制备方法,包括:将变质大理岩粉混凝土翻料后振动加压、成型,变质大理岩粉混凝土透水砖内部设有通孔,在相对湿度为70~90%的环境下养护2~4天,变质大理岩粉混凝土由质量比为1:2~3:0.1~0.5:0.1~0.5:0.5:3~4的水泥、沙、中空聚合物微球、保水剂、水及大理石废粉制作而成。该方法制备工艺简单,适合规模化生产。一种变质大理岩粉混凝土透水砖,由上述制备方法制作而成。一种变质大理岩粉混凝土透水砖,该混凝土透水砖原料易得,成本低廉,具有一定强度,不易开裂。
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公开(公告)号:CN107740533A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710946033.9
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
CPC classification number: E04C2/46 , C04B28/04 , C04B28/06 , C04B38/10 , E04C2/52 , C04B14/285 , C04B14/022 , C04B14/4656 , C04B18/08 , C04B14/068 , C04B14/042 , C04B14/041 , C04B18/165 , C04B24/32 , C04B22/002 , C04B38/08 , C04B24/085 , C04B24/281 , C04B24/34
Abstract: 本发明提供了一种具备穿线功能的装配式墙体及其制备方法与应用,属于建筑材料领域。本发明提供的具备穿线功能的装配式墙体;通过设置的线槽使得装配式墙体具备穿线功能,同时设置突出部和插槽配合,使得装配式墙体之间的配合更为稳固;将装配式墙体应用于建筑中,建筑结构更为稳固;装配式墙体的制备方法,原料来源简单,减轻板材的重量,可以提高装配式墙体的隔热保温的效果;较为容易大规模生产,具有较高的实际应用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN107572934A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710956369.3
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
IPC: C04B28/00 , C04B14/28 , C04B111/70
Abstract: 本发明提供了一种变质大理岩粉灌浆料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。一种变质大理岩粉灌浆料,按重量份数计,制备变质大理岩粉灌浆料的原料包括:水泥50~70份,砂30~50份,大理石粉40~60份,树脂5~15份,固化剂1~3份,膨胀剂1~3份,促凝剂1~3份,保水剂1~3份。该灌浆料原料易得,成本低廉,具有强度高,粘结性好,抗冲击抗拉伸,防止开裂的特点,补强缝隙或连接点等小部位具有较好效果。一种变质大理岩粉灌浆料的制备方法,包括:将原料与水混合。该方法制备工艺简单,可控性强,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN107572933A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710946009.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
Abstract: 本发明提供了一种变质大理岩粉钢管混凝土柱及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。一种变质大理岩粉钢管混凝土柱的制备方法,包括:将预埋有连接件的若干预制段放入钢管中,相邻的两个预制段首尾连接形成预制柱,在钢管与预制柱间的空隙灌注混凝土;混凝土由质量比为1:2~3:0.1~0.5:0.1~0.5:0.1~0.2:0.5:3~4的水泥、沙、中空聚合物微球、树脂、固化剂、水及大理石废粉制作而成。该方法制备工艺简单,适合规模化生产。一种变质大理岩粉钢管混凝土柱,由上述变质大理岩粉钢管混凝土柱的制备方法制作而成。该钢管混凝土柱原料易得,成本低廉,具有强度高,抗冲击的特点,能承受不同的荷载。
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公开(公告)号:CN107555880A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710946109.8
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
Abstract: 本发明提供了一种变质大理岩粉钢板混凝土柱及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。一种变质大理岩粉钢板混凝土柱,包括钢板、预制柱和现浇柱,预制柱由质量比为1:2~3:2~4:0.5的水泥、沙、人造大理石废弃料和灰岩碎石及水制作而成。该钢板混凝土柱原料易得,成本低廉,具有强度高、抗冲击的特点,能承受不同的荷载。一种变质大理岩粉钢板混凝土柱的制备方法,包括:将钢板与预制柱通过连接件固定连接,将质量比为1:2~3:0.1~0.5:0.5:3~4的水泥、沙、中空聚合物微球、水及大理石废粉灌入钢板与预制柱间的空隙。该方法制备工艺简单,增强钢板混凝土柱的荷载,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN107500573A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710945850.2
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
IPC: C04B2/10
Abstract: 本发明涉及石灰制备技术领域,提供了一种白色大理石及其粉制石灰的系统,包括工作炉、第一进料传送装置以及第二进料传送装置,工作炉包括第一预热炉、烧制炉和第二预热炉,第一预热炉与第二预热炉分别位于烧制炉的相对两端且三者相互连通,第一进料传送装置的传送方向为从第一预热炉到第二预热炉的方向;第二进料传送装置的传送方向为从第二预热炉到第一预热炉的方向,该系统烧制石灰时所用能源较少,能够有效节约生产成本。本发明还提供了一种白色大理石浆制石灰的系统,包括本发明提供的白色大理石及其粉制石灰的系统,该系统可应用于白色大理石厂污水的回收利用制备石灰,且制备过程能耗低。
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公开(公告)号:CN107451735A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710645971.5
申请日:2017-08-01
Applicant: 贺州学院
CPC classification number: G06Q10/063116 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供的运输进度控制方法、装置及系统,涉及预制构件运输进度控制技术领域。其中,所述运输进度控制方法应用于装配式建筑,所述装配式建筑由多个预制构件装配而成。所述方法包括:获取位于装配过程中的各所述预制构件的装配进度;根据所述装配进度和预设的各所述预制构件的装配顺序生成运输控制信息;根据所述运输控制信息控制对应的预制构件的运输进度。通过上述方法,可以根据装配进度对运输进度进行调控,以避免预制构件过早或延迟运输至装配场所的问题,从而解决因预制构件堆积于装配场所或不能及时进行装配而影响装配进度的问题。
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公开(公告)号:CN107445496A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710946101.1
申请日:2017-10-12
Applicant: 贺州学院
IPC: C04B2/10
CPC classification number: C04B2/10
Abstract: 本发明提供了一种大理石废料制备石灰的设备以及石灰生产系统,涉及制备石灰设备领域。该大理石废料制备石灰的设备包括预热装置和燃烧装置,预热装置包括预热管、预热烟气管、管片、刮料器、挡板以及驱动件,预热烟气管安装于预热管内,管片安装于预热烟气管的外壁,刮料器安装于预热管的内壁且与管片接触;挡板为多块且交错设置于预热烟气管内,预热烟气管设置有烟气进口和第一烟气出口,第一烟气出口位于预热管内;燃烧装置包括燃烧管,燃烧管上开设有第二烟气出口,烟气进口与第二烟气出口连通。本发明对大理石废料进行预热后燃烧变为石灰,实现废物利用,节约能源。此外,该石灰生产系统能够将大理石废料变废为宝,有利于节约资源。
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