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公开(公告)号:CN119571834A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411841034.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及土木工程技术领域,具体提供一种主体结构与支护结构分离的逆作施工方法,至少解决基坑通风采光不佳的问题。本发明的逆作施工方法包括:S1、施工主楼投影范围内的工程桩及钢立柱;S2、施工高于场地标高预设高度的首层梁板结构楼盖,并将所述首层梁板结构楼盖作为界面层;S3、施工所述界面层以上的主楼结构至目标层;S4、分层开挖所述界面层以下的土方至基底,并分层设置柱间支撑;S5、施工所述主楼投影范围内的底板,并施工所述界面层与所述底板之间的竖向构件及水平楼盖;S6、施工所述目标层以上的主楼结构至结构顶层。本发明能够使得主楼投影区域的四周开敞,改善了逆作法土方开挖期间的通风和采光条件。
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公开(公告)号:CN119513986A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411568447.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 , 广州颖力科技有限公司
Inventor: 林景华 , 罗赤宇 , 曹胜涛 , 李志山 , 陈进于 , 黄嘉文 , 戴朋森 , 林昭王 , 关远聪 , 郑仰东 , 李益明 , 汤足熠 , 徐刚 , 刘佳 , 李远清 , 黄林 , 邓梓咏
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明涉及土木工程技术领域,具体提供一种模拟土体沉降前后对结构的影响分析方法,旨在解决如何对预估会发生沉降的建筑物进行加强的问题。本发明包括:建立未考虑土体沉降情形的第一模型和考虑土体沉降情形的第二模型;对第一模型和第二模型分别进行模态分析对比并获得振型云图,为第一模型和第二模型适配相应的调整策略;对第一模型和第二模型分别进行小震弹性分析、小震弹性时程分析和大震弹塑性时程分析;对小震弹性分析结果进行比较,对小震弹性时程分析结果进行比较,对大震弹塑性时程分析结果进行比较;根据比较结果选择性地为第二模型适配相应的优化策略。通过本发明的分析方法,能够确保预估会发生沉降的目标建筑物的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114108815B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202111148541.5
申请日:2021-09-28
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于曲折柱与框架转折部位的预应力型钢砼节点,所述框架包括连接于所述曲折柱上的框梁和楼板,所述框梁包括垂直平面梁和拉梁,相邻的两所述垂直平面梁成一直角,所述拉梁位于两垂直平面梁之间,其特征在于,还包括设置于曲折柱框架转折部位的环形钢筋砼柱帽,设置于曲折柱每一柱段内的、并于所述环形钢筋砼柱帽中心处相交接的钢管段,位于框梁之内并与其延展方向同向的、且一末端焊接于所述钢管段交接处外表面的十字锚板,贯穿钢管段交接处的、且平行于拉梁延展方向的穿筋管;所述穿筋管被预应力钢筋穿过,所述预应力钢筋布置于拉梁及其两侧的所述楼板内。
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公开(公告)号:CN113463764A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110483822.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于民用建筑的大跨度钢‑混凝土拱架结构及其施工方法,在支座筒体设置至少两个拱脚节点,并采用至少两层楼盖,对应于拱脚节点对的拱肋和拱底拉杆,拱下吊杆和拱上撑杆,组成悬空连接体,以用两个支座筒体作为竖向承重体系以及水平抗侧力体系,并利用拱的受力原理,使各层楼盖既受到拱肋的竖向支承又反过来为拱肋提供侧向稳定的约束,且各层楼盖的钢桁架可以将其水平力有效传递至两端的支座筒体,使各层楼盖的水平力均由本层楼盖自身传递给支座筒体而无需拱肋帮忙,使得拱肋基本只需负责竖向支承,由此再由拱上撑杆和起到支承各层楼盖的作用,因此,能够满足悬空连接体的大跨度需求,具有结构稳定性高、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113323152A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110483831.9
申请日:2021-04-30
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种鼓型组合钢箱节点、拱架节点结构及其施工方法,能够实现支座筒体的钢骨架、拱肋和拱底拉杆之间的多角度交汇焊接连接,并通过设置第一内隔板和第二内隔板保证拱肋的受力传递有效性,通过设置第三内隔板至第五内隔板保证上下两根竖向钢骨的受力传递有效性,且支座筒体的三根水平钢骨和一根斜向钢骨均能够通过节点箱体直接传递受力,确保了钢骨架、拱肋和拱底拉杆之间的连接质量;并且,通过设置多个浇筑连通孔,确保节点箱体内腔中钢箱混凝土的密实性;而且,利用了鼓型组合钢箱节点自身的拱效应,使得体外预应力拉索的预应力受力能够直接传递到鼓型组合钢箱节点。
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公开(公告)号:CN104831810B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510164708.5
申请日:2015-04-07
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种地下室伸缩缝节点构造及应用该构造的地下室,该节点构造包括伸缩缝和多个速度锁定器;各个速度锁定器均以与伸缩缝正交的方向布置在同一个水平面上,每一个速度锁定器的锁定速度均接近于伸缩缝两侧顶板之间的相对移动速度安全阈值,在伸缩缝两侧顶板之间的相对移动速度小于锁定速度时,每一个速度锁定器产生的阻尼力均远远小于伸缩缝的结构力,在伸缩缝两侧顶板之间的相对移动速度在锁定速度以上时,各个速度锁定器分别产生足够大的阻尼力,使得伸缩缝两侧的顶板通过各个速度锁定器刚性连接。本发明能够有效的提高地下室及其底面建筑物的结构可靠性、保护伸缩缝免于在水平地震荷载和/或风荷载作用下受到损坏。
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公开(公告)号:CN103046462A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210487340.2
申请日:2012-11-26
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种钢箱组件,它主要由U型钢件、n型钢件及设于U型钢件跨中位置的钢管组成,n型钢件设置于U型钢件两端处的U形空间内,n型钢件的长度方向与U型钢件的纵向方向一致,n型钢件的内侧板下端固定在U型钢件的底板上,并与U型钢件的底板围括成具有内、外端口的中空浇注室,n型钢件的顶板上开有浇注孔;浇注室的内端口设有竖向的封口板,钢管悬空设置且其两端管口分别连接在所述封口板上并由其封堵;U型钢件与n型钢件、钢管之间分别具有间隙。还公开了由上述钢箱组件组成的钢箱—混凝土组合U型梁。本发明节约了施工成本、缩短了施工工期、提高了承载力及梁支座处的抗弯能力,减少支座处的配筋面积及约25%的自重。
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公开(公告)号:CN113605442B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110744302.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
IPC: E02D29/045 , E02D29/16 , E04B1/00
Abstract: 本发明公开了一种用于地下室临空面的的砂槽连接节点结构,将中心地下室的首层楼板与每一个临空面所对应旁侧地下室的首层楼板之间均通过砂槽结构连接,能够在仅有温度变化的正常工况下,实现中心地下室与旁侧地下室之间的温差变形释放,并能够在有地震及强风作用的非正常工况下,实现中心地下室与各个旁侧地下室之间往复传递水平力;并且,砂槽结构对地下室及其地面建筑的功能无影响,并使得地下室的首层楼板能够作为地面建筑的嵌固层使用;而且,砂槽结构的安装精度高、安装操作简单、易于现场施工,且用材廉价,无附加的机械装置,具有后期维护简单、经济效益性突出的优点。
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公开(公告)号:CN113463764B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110483822.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 广东省建筑设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于民用建筑的大跨度钢‑混凝土拱架结构及其施工方法,在支座筒体设置至少两个拱脚节点,并采用至少两层楼盖,对应于拱脚节点对的拱肋和拱底拉杆,拱下吊杆和拱上撑杆,组成悬空连接体,以用两个支座筒体作为竖向承重体系以及水平抗侧力体系,并利用拱的受力原理,使各层楼盖既受到拱肋的竖向支承又反过来为拱肋提供侧向稳定的约束,且各层楼盖的钢桁架可以将其水平力有效传递至两端的支座筒体,使各层楼盖的水平力均由本层楼盖自身传递给支座筒体而无需拱肋帮忙,使得拱肋基本只需负责竖向支承,由此再由拱上撑杆和起到支承各层楼盖的作用,因此,能够满足悬空连接体的大跨度需求,具有结构稳定性高、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN105064578A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510492397.5
申请日:2015-08-12
Applicant: 广东省建筑设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种实腹式钢箱转换梁及该转换梁与钢筋混凝土剪力墙的连接构造,实腹式钢箱转换梁包括钢箱梁和混凝土,钢箱梁具有由顶板、底板和两块腹板连接而成的管形主体,顶板对应于转换梁的每一跨均设有一组局部敞口,每一组局部敞口中的混凝土浇灌口均设置在转换梁对应跨的中间位置,每一组局部敞口均在转换梁对应跨的两个负弯矩区范围内分别设有至少一个排气孔。本发明的转换梁能够在正截面抗弯性能、抗扭性能、竖向抗剪性能和局部稳定性能相较于现有技术中未开局部敞口的闭口钢箱-混凝土组合梁未降低的前提下,极大的方便了施工过程中混凝土的浇灌、提高了混凝土的浇灌效率;并且适用于高层建筑中的悬挑转换、大跨度转换。
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