-
公开(公告)号:CN116905817A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311167932.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 精工钢结构(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及累积滑移施工技术领域,公开了一种施工场区受限的大型钢屋盖高效累积滑移施工方法,包括搭设纵向滑轨和横向滑轨;通过横向滑轨将屋盖桁架滑移至始发段,并将屋盖桁架与纵向滑轨上的滑靴连接;通过液压爬行器驱动屋盖桁架沿纵向滑轨滑移就位;监测调坡段形变量,若调坡段形变量达到预设安全上限,则将调坡段拆卸、调整倾斜坡度并重新安装就位;重复上述步骤直至施工完成。本发明在建筑物外侧的支撑梁拼装段与建筑物内侧的支撑梁始发段之间增设坡度可变的调坡段,通过在滑移施工过程中持续监测调坡段的变形误差,使调坡段始终不会发生塑性变形以应对后续累积沉降的影响,有效确保了滑移结构的安全稳定,达到了降本增效的目的。
-
-
公开(公告)号:CN219826215U
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202322463550.4
申请日:2023-09-12
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 精工钢结构(上海)有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种抗侧向风的大型钢构件滑移施工组件,包括支撑梁、滑靴和液压爬行器,支撑梁顶部通过轨道压板固定有轨道梁,滑靴滑动安装在支撑梁上,滑靴包括顶部的滑靴本体,滑靴本体底部两侧分别固定有一根滑移支腿,滑靴本体和滑移支腿组成一门式结构,且滑靴本体通过两侧的滑移支腿跨过轨道梁,滑移支腿贴设在轨道梁外侧的支撑梁上,并与支撑梁滑动配合,液压爬行器一端安装在滑靴上,另一端滑动安装在轨道梁上。本实用新型将滑靴优化为门式架的双轨形式,滑靴两侧的滑移支腿通过支撑梁实现支撑滑移,轨道梁仅作为液压爬行器的运行轨道,通过支撑梁与滑靴配合承受竖向荷载和侧向荷载,确保了大型钢构件滑移施工过程的安全稳定。
-
公开(公告)号:CN118243272B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410367921.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高度模块化钢桁架结构锁定应力量测方法,包括,确定拟进行锁定应力量测的模块杆件;确定应力‑温度量测采集系统中各传感器的布置方案;在模块杆件出厂阶段的散杆状态下介入应力‑温度量测采集系统及环境气象监测系统的安装,从零应力状态开始测量应力温度数据,并上传至数据云平台;应力‑温度量测采集系统及环境气象监测系统全流程持续采集应力温度数据,并上传至数据云平台;计算并剔除结构温度应力影响与桁架结构半刚性节点效应,获取模块杆件的锁定应力量测结果。本发明针对构件从加工出厂开始进行全过程监测,并通过传感器布置方式以及温度场监测进行温度应力修正与半刚性节点修正,得到了关键杆件位置的锁定应力测量结果。
-
公开(公告)号:CN119577930B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510139031.3
申请日:2025-02-08
Applicant: 北京城建集团有限责任公司
Inventor: 常则生 , 于建林 , 孙禄真 , 柴婷婷 , 黄维爱 , 杨晓鹏 , 董昊澎 , 陆京海 , 黄鑫 , 张谦 , 张立超 , 李凤友 , 张浩然 , 金林 , 陈李华 , 宋江 , 张志刚 , 王钦
Abstract: 本发明公开了一种基于Grasshopper的复杂龙骨高精度建模方法,包括,步骤S1,构建龙骨中心线所在曲面的三维曲面模型;步骤S2,在步骤S1所述的三维曲面模型上构建龙骨中心线三维分布模型;步骤S3,根据步骤S2所述的龙骨中心线三维分布模型偏移得到每根龙骨各条棱边的三维分布模型,并根据每根龙骨各条棱边的三维分布模型得到每根龙骨的三维实体模型。本发明采用曲线参数偏移法获取龙骨的棱边线模,并进一步通过龙骨的棱边线模构建龙骨的三维实体模型,相对现有取点放样拉伸的建模方法,由于整条龙骨中心线所有点均作为目标点进行偏移,不存在采用取点的过程,避免了在龙骨曲率较大部分引入拟合误差,有效提高了复杂龙骨的建模精度。
-
公开(公告)号:CN119577930A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510139031.3
申请日:2025-02-08
Applicant: 北京城建集团有限责任公司
Inventor: 常则生 , 于建林 , 孙禄真 , 柴婷婷 , 黄维爱 , 杨晓鹏 , 董昊澎 , 陆京海 , 黄鑫 , 张谦 , 张立超 , 李凤友 , 张浩然 , 金林 , 陈李华 , 宋江 , 张志刚 , 王钦
Abstract: 本发明公开了一种基于Grasshopper的复杂龙骨高精度建模方法,包括,步骤S1,构建龙骨中心线所在曲面的三维曲面模型;步骤S2,在步骤S1所述的三维曲面模型上构建龙骨中心线三维分布模型;步骤S3,根据步骤S2所述的龙骨中心线三维分布模型偏移得到每根龙骨各条棱边的三维分布模型,并根据每根龙骨各条棱边的三维分布模型得到每根龙骨的三维实体模型。本发明采用曲线参数偏移法获取龙骨的棱边线模,并进一步通过龙骨的棱边线模构建龙骨的三维实体模型,相对现有取点放样拉伸的建模方法,由于整条龙骨中心线所有点均作为目标点进行偏移,不存在采用取点的过程,避免了在龙骨曲率较大部分引入拟合误差,有效提高了复杂龙骨的建模精度。
-
公开(公告)号:CN118243272A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410367921.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高度模块化钢桁架结构锁定应力量测方法,包括,确定拟进行锁定应力量测的模块杆件;确定应力‑温度量测采集系统中各传感器的布置方案;在模块杆件出厂阶段的散杆状态下介入应力‑温度量测采集系统及环境气象监测系统的安装,从零应力状态开始测量应力温度数据,并上传至数据云平台;应力‑温度量测采集系统及环境气象监测系统全流程持续采集应力温度数据,并上传至数据云平台;计算并剔除结构温度应力影响与桁架结构半刚性节点效应,获取模块杆件的锁定应力量测结果。本发明针对构件从加工出厂开始进行全过程监测,并通过传感器布置方式以及温度场监测进行温度应力修正与半刚性节点修正,得到了关键杆件位置的锁定应力测量结果。
-
-
-
-
-
-