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公开(公告)号:CN118586073A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410708878.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 北京优比智成建筑科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于BIM模型的设备屋顶处地砖自动排版方法,包括以下步骤:步骤一,准备工作:创建标准尺寸方形地砖模型,再通过创建四点自适应地砖族;步骤二,包裹屋面板的长方体创建:取得屋面板边界后,将边界转化为长方体,使其包裹屋面板,通过创建楼板包裹长方体进行地砖排布区域识别;步骤三,设备基础扣减:通过差集运算在长方体上扣除设备基础识别区与长方体相交无重合部分,以得到第一扣减长方体;步骤四,屋顶洞口扣:并通过交集运算在所述第一扣减长方体上扣除屋顶洞口识别区与第一扣减长方体相交无重合部分,以得到第二扣减长方体;等。该方法基于BIM技术进行二次开发实现了设备屋顶的自动地砖排布,便于指导设备屋顶精装工程的现场施工。
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公开(公告)号:CN116905833B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311141735.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 北京建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种单元式变通风口立面式鱼鳞幕墙的施工方法,其中鱼鳞幕墙包含可拆卸连接于上下相邻的对连钢管之间的竖龙骨、对应连接于对连钢管外伸端的封扣组件和装饰钢管、间隔连接于竖龙骨上的板连调组件、与板连调组件对应连接的铝面板;铝面板四周围绕着菱形的装饰钢管;本发明通过板连调组件的设置,利于保证铝面板在不同弯折角度下的连接,从而适应不同的通风口设置满足不同的通风量需求;通过支撑钢管的设置最终为铝面板的装饰钢管形成了基础支撑,便于后期与竖龙骨连接;通过竖龙骨的单元拼接设置,其与铝面板和板连调组件进行单元装配式设置,极大的利于现场安装和定位连接。
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公开(公告)号:CN114922190B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210586944.6
申请日:2022-05-27
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 北京中岩大地科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种精准辅助修坡施工方法及其应用装置,应用装置包括坡外侧地面上临时安装的辅测定位器、修坡支架以及连接于修坡支架的引导杆和铰接于修坡支架上的引导板。本发明通过分阶段结合大型的挖掘机、小型的挖掘机以及人工进行坡面的开挖和修正,并结合辅助装置进行精准的开挖和修正,便于节省工时和利于精细化施工;通过辅测定位器的设置,利于有序指导开挖,不至于超挖和便于后续精修时减少工时,且辅测定位器可适应不同的施工断面和坡度,有极强的现场适用性;通过引导板及其连接构件的设置,利于精准进行坡面的修正,且引导板的不断深入和限定,利于操作人员的精准快速施工。
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公开(公告)号:CN119392941B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510005341.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 北京建工集团(雄安)建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于三点定位姿态监测的拱形结构施工方法,包括:步骤一、施工两侧胎架;步骤二、建立数字孪生模型,根据结构模型创建数字孪生模型;步骤三、构建空间坐标体系,在数字孪生模型中构建空间坐标体系;步骤四、选取三个监测点,选取拱形钢体结构顶部中点P1以及拱形钢体结构两端处各一点P2和P3为三个监测点;步骤五、可视化监测位置,通过数字孪生模型进行拱形钢体结构提升过程的仿真模拟;步骤六、计算姿态参数;步骤七、提升拱形钢体结构,通过提升装置竖向提升拱形钢体结构;步骤八、调整拱形钢体结构。该方法在拱形钢体结构因自重作用发生变形以及姿态不断变化的情况下仍保证了提升和安装的精度,解决了施工中的实际问题。
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公开(公告)号:CN119777531A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411988631.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种大型弧形吊顶体系及其施工方法,采取“等板不等缝”的方式,即板的宽度采用固定值,通过改变板缝的宽度对双曲面进行调整,采取这种方式的新方案BIM模型和原方案BIM模型的“装饰曲面”完全重合;固定板宽,从而无需对弧形天花板进行加工,解决了由于弧形天花板的变截面设置,导致的板成型加工难度大,难以保证弧形天花板整体的双曲面曲度的问题,同时也能够对板进行批量生产,大大提升了施工效率,保证了施工质量;通过在基层钢结构设置第二连接件,在第二连接件上固定安装管,贴合基层钢结构的内弧面弧度,在安装管上安装第一连接件,从而更方便地挂接弧形天花板,解决了大型弧形天花板施工不便的技术问题。
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公开(公告)号:CN117966972A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410361368.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种大跨度拱门墩座系统,包括有墩座;所述墩座为立体空间结构,在墩座内设置有横向墙板和纵向墙板,通过横向墙板和纵向墙板将墩座的内部空间分隔成多个腔室;在墩座的顶板上、位于横向墙板与纵向墙板的十字交点处设置有拱脚;所述拱脚为钢筋混凝土结构,包括有钢筋网片和混凝土层,且该拱脚的横截面呈三角形;所述拱脚的下方支撑有第一型钢构件,且第一型钢构件沿竖向贯穿横向墙板与纵向墙板的交点部位,所述钢筋网片的横截面呈倒V形,且钢筋网片的两侧面分别与混凝土层的两侧外表面平行;在两个墩座之间穿设有预应力管道;解决门拱结构中墩座稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN119392941A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510005341.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 北京建工集团(雄安)建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于三点定位姿态监测的拱形结构施工方法,包括:步骤一、施工两侧胎架;步骤二、建立数字孪生模型,根据结构模型创建数字孪生模型;步骤三、构建空间坐标体系,在数字孪生模型中构建空间坐标体系;步骤四、选取三个监测点,选取拱形钢体结构顶部中点P1以及拱形钢体结构两端处各一点P2和P3为三个监测点;步骤五、可视化监测位置,通过数字孪生模型进行拱形钢体结构提升过程的仿真模拟;步骤六、计算姿态参数;步骤七、提升拱形钢体结构,通过提升装置竖向提升拱形钢体结构;步骤八、调整拱形钢体结构。该方法在拱形钢体结构因自重作用发生变形以及姿态不断变化的情况下仍保证了提升和安装的精度,解决了施工中的实际问题。
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公开(公告)号:CN115949254A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211516665.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 北京建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种大体积混凝土自动控温系统,包括:温度监测系统、降温系统;温度监测系统包括多个测温装置、数据自动采集系统、数据传输系统;测温装置在混凝土浇筑后测温;数据采集系统包括数据收集及发送装置,将测温数据进行收集并实时发送到智慧工地平台;降温系统包括智慧工地平台、信号接收装置、自动控制装置、水循环系统;智慧工地平台将数据采集系统实时发送的温度数据进行收集并对处理温度数据;信号接收装置接收智慧工地平台发送的信号;自动控制装置根据接收的信号自动控制水循环系统。本发明自动控温系统对大体积混凝土的温控与养护实现了温度监测系统与降温系统联动,在温度监测中及时调整和优化温控措施,避免温差裂缝的产生。
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公开(公告)号:CN117966972B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410361368.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京建工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种大跨度拱门墩座系统,包括有墩座;所述墩座为立体空间结构,在墩座内设置有横向墙板和纵向墙板,通过横向墙板和纵向墙板将墩座的内部空间分隔成多个腔室;在墩座的顶板上、位于横向墙板与纵向墙板的十字交点处设置有拱脚;所述拱脚为钢筋混凝土结构,包括有钢筋网片和混凝土层,且该拱脚的横截面呈三角形;所述拱脚的下方支撑有第一型钢构件,且第一型钢构件沿竖向贯穿横向墙板与纵向墙板的交点部位,所述钢筋网片的横截面呈倒V形,且钢筋网片的两侧面分别与混凝土层的两侧外表面平行;在两个墩座之间穿设有预应力管道;解决门拱结构中墩座稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN114319386B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210107198.8
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 北京中岩大地科技股份有限公司
Inventor: 杨信强 , 张雷刚 , 焦勇 , 孙洪业 , 白晋合 , 吴嘉希 , 张学忠 , 孙素凤 , 程嘉庆 , 杨宝森 , 褚金栋 , 张震 , 王士兵 , 裴少元 , 王泽强 , 张彩利
Abstract: 本发明公开了一种复合型支护结构中芯桩自吊装系统及施工方法,包含位于基坑坑底四周的止水帷幕、连接于止水帷幕内的芯桩以及连接于芯桩上的吊装组件;所述芯桩底端高于止水帷幕底端,芯桩与周边土体之间还连接有锚索。本发明通过前期的三维建模,利于深化控制复合型支护结构和自吊装系统的施工,后期通过自吊装系统可有效的节省施工空间,保证芯桩的定位;通过在搅拌桩内插接芯桩利于加强止水帷幕,而且芯桩的长度小于止水帷幕的高度,在保证强度的同时,节省了施工成本;通过已就位芯桩作为受力体系,结合吊装组件中的动臂吊架和基座轨道可进行狭小场地上的自吊装定位,进一步保证了施工的便捷和精准度。
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