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公开(公告)号:CN111456062A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010316748.8
申请日:2020-04-21
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种集装箱板房建筑体系及其工程基础和施工方法,包括第一混凝土基础、排污管道和多个支撑梁;所述第一混凝土基础呈全闭环或半封闭环状;多个所述支撑梁在同一水平面内呈间隔阵列设于所述第一混凝土基础的围合的空间内;所述排污管道包括连通的内管和外管,并分别设于所述第一混凝土基础围合的空间内和空间外。本发明的有益效果是:减少了劳动力投入,降低了地基与基础工程的工程造价;排水、排污、排气及线路等管道的布置更方便,大大降低了埋置管道的挖方量,优化了施工工艺,进一步缩短了施工周期。
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公开(公告)号:CN119885336A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411832277.0
申请日:2024-12-12
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 同济大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明涉及土木工程结构防微振技术领域,具体提供了一种厂房结构防微振优化设计方法,包括以下步骤:测量厂房拟建外环境的加速度响应,进行频域分析;根据厂房建筑要求和防微振水准要求,进行厂房结构布置;建立有限元模型,将测得的环境加速度响应作为输入激励,时程分析计算结构各点的速度响应;选取具有代表性的点;对所选点速度响应进行1/3倍频程分析,将水平方向的速度响应、竖向速度响应与设计要求的微振响应限值进行比较,根据比较结果调整厂房结构的柱、梁、板的截面尺寸,并重新计算。提出了较为系统的厂房结构防微振优化设计方法。能够更为全面的对结构进行优化,提高结构的经济性。提高了设计的效率。
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公开(公告)号:CN116838099A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310698434.2
申请日:2023-06-13
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04G21/08
Abstract: 本申请涉及混凝土浇筑振捣技术领域,提供了一种混凝土振捣装置及振捣方法,混凝土振捣装置包括:针盘,其上设置有钢针,设置于浇筑模板的外侧;射针装置,与针盘连接,用于驱动钢针前进以刺穿浇筑模板,使浇筑模板上形成排气孔;退针装置,与针盘连接,用于驱动钢针后退,使排气孔连通浇筑腔;以及振捣电机,与针盘连接,用于驱动针盘上的钢针振动以实现对浇筑腔内混凝土的振捣。通过钢针在浇筑模板上形成排气孔;利用振捣电机驱动钢针振动实现混凝土振捣的同时,混凝土中的空气通过排气孔排出,可有效消除混凝土中的微小气泡,提升混凝土浇筑质量。解决预埋构件下方混凝土振捣困难,成型质量差的问题。
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公开(公告)号:CN119750989A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411956323.8
申请日:2024-12-28
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: C04B28/04 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B22/08 , C04B14/48 , C04B16/06 , E04G21/04 , E04G21/08 , E04G21/24 , E04B1/92 , E04B1/66 , C04B111/27 , C04B111/34
Abstract: 本发明提供了一种防水抗渗混凝土及制备方法和应用。所述防水抗渗混凝土包括以下组分:每立方米混凝土中水泥240‑300kg、砂子680‑850kg、碎石950‑1170kg、粉煤灰55‑70kg、铁尾矿灰72‑90kg、矿粉55‑70kg、减水剂5‑6.5kg、三元膨胀抗裂纤维18‑23kg、纳米水化硅酸钙凝胶30‑42kg、水150‑185kg。本发明通过掺入纳米水化硅酸钙凝胶和三元膨胀抗裂纤维能够显著降低混凝土孔隙率,并优化混凝土抗裂、抗渗性能性能。
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公开(公告)号:CN118292580A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410476846.6
申请日:2024-04-19
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种钢梁混凝土剪力墙连接构造及其施工方法,钢梁混凝土剪力墙连接构造包括:混凝土浇筑体;两个边立柱,两个边立柱包覆混凝土浇筑体两端,边立柱设有栓钉,边立柱的一部分形成为节点段,节点段设有加劲板;中立柱,中立柱设在混凝土浇筑体中部,中立柱设有栓钉,中立柱的腹板将混凝土浇筑体分隔为两个混凝土子体;多个对拉螺栓,包括多个边柱螺栓和多个中柱螺栓,边柱螺栓分别与边立柱的两个侧板相连,中柱螺栓分别与中立柱的两个侧板相连;两个钢筋笼组件,两个钢筋笼组件浇筑在两个混凝土子体内;多个外伸钢梁,多个外伸钢梁设在边立柱和中立柱上。根据本发明实施例的钢梁混凝土剪力墙连接构造具有力学性能好、施工方便等优点。
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公开(公告)号:CN116909185B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310867212.9
申请日:2023-07-14
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 同济大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本申请涉及土木工程的振动控制领域,提供一种基于气压驱动的微振动主动控制系统及方法,包括吸振器、监测子系统、反馈子系统以及控制子系统;吸振器包括气缸、气源和质量块;气缸内设置有活塞;气源用于充气或抽气;质量块与活塞同步运动;监测子系统用于实时监测结构的速度;反馈子系统计算质量块所需的目标控制力和气缸的两个腔体所需的目标压差;控制子系统使气缸的两个腔体的实际压差达到目标压差,以获得所需的目标控制力施加于质量块。本发明基于气压驱动的微振动主动控制系统的耗能更小,反应速度更快,控制精度更高,气源不会对环境造成污染,成本低,经济性较高。
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公开(公告)号:CN116909185A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310867212.9
申请日:2023-07-14
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 同济大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本申请涉及土木工程的振动控制领域,提供一种基于气压驱动的微振动主动控制系统及方法,包括吸振器、监测子系统、反馈子系统以及控制子系统;吸振器包括气缸、气源和质量块;气缸内设置有活塞;气源用于充气或抽气;质量块与活塞同步运动;监测子系统用于实时监测结构的速度;反馈子系统计算质量块所需的目标控制力和气缸的两个腔体所需的目标压差;控制子系统使气缸的两个腔体的实际压差达到目标压差,以获得所需的目标控制力施加于质量块。本发明基于气压驱动的微振动主动控制系统的耗能更小,反应速度更快,控制精度更高,气源不会对环境造成污染,成本低,经济性较高。
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公开(公告)号:CN109488030A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811319982.5
申请日:2018-11-07
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04G21/14
Abstract: 本发明涉及一种用于框架结构的快速穿插施工方法,包括如下步骤:1)将二次结构、机电安装工程、装饰装修工程中的每道工序分列开,并分别落后于主体结构的施工固定层数;2)根据建筑物平面的不同功能区所包含的施工内容,分别建立每道工序的立面穿插模型,穿插模型包括走廊施工工序穿插模型、阳台及房间工序穿插模型、卫生间施工工序穿插模型、水井施工工序穿插模型和电井及弱电间施工工序穿插模型;3)根据对楼层立面的分析及工序立面的分析确定断水楼层。本发明通过结合建筑立面、平面以及不同功能区、不同的施工工艺,建立工序立体交叉模型,能够有效缩短框架建筑整体建设工期,同时保证各工序施工周期、保证施工质量,降低管理成本。
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公开(公告)号:CN116989084A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310867215.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 同济大学 , 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: F16F7/01 , F16F15/03 , F16L55/02 , F16L55/035
Abstract: 本申请涉及土木工程的振动控制领域,提供一种基于颗粒阻尼的管道多方向减振装置及方法,包括:环状构件,安装于管道的外部;多个颗粒减振器,沿环状构件的周向间隔设置;颗粒减振器包括容器以及填充于所述容器内的颗粒;多个平移引导装置,沿环状构件的周向间隔设置;用于引导颗粒减振器沿环状构件的径向平移;以及耗能弹簧,连接于环状构件和颗粒减振器的容器之间。本发明通过平移引导装置引导颗粒减振器沿环状构件的径向平移,通过颗粒减振器的颗粒的摩擦碰撞耗能以及耗能弹簧的形变耗能,实现对管道的多方向减振。不仅适用于横向管道,也可以适用于竖向管道。
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公开(公告)号:CN116752764A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310564013.0
申请日:2023-05-18
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04G21/04
Abstract: 本申请涉及混凝土泵车泵管技术领域,提供了一种感应式自动伸缩泵管及混凝土泵车,包括:伸缩式泵管,包括内管以及活动套装在内管外的外管;测距装置,设置在外管的下端,用于获取伸缩式混凝土输送通道的出口端与混凝土液面的实测距离值;以及牵引装置,包括相连接的牵引组件、处理器和控制器;处理器比对实测距离值与预设的第一距离阈值,当实测距离值大于第一距离阈值时,控制器控制牵引组件牵引外管下降。通过牵引装置与伸缩式泵管的外管配合,实现伸缩式泵管的伸缩,使外管的下端与混凝土液面的距离始终小于第一距离阈值,避免混凝土出现离析问题,保证了混凝土浇筑质量。
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