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公开(公告)号:CN216921116U
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202123048773.1
申请日:2021-12-06
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04F13/075 , E04F13/14 , E04F13/076 , E04F13/22 , E04C5/04
Abstract: 本实用新型提供了一种仿古砌筑石材外立面,包括:混凝土结构,包括多个沿第一方向间隔设置的挑檐;至少一块石材,设置在相邻的两个挑檐之间;水泥粘接砂浆层,设置在挑檐与石材之间,用于将挑檐与石材粘接在一起;其中,仿古砌筑石材外立面包括多块石材时,多块石材拼接在一起,相邻的石材之间形成灰缝,灰缝内填充砂浆,仿古砌筑石材外立面还包括连接件,其一端与砂浆粘接,另一端与混凝土结构连接。基于本实用新型的技术方案,通过设置连接件能够将其他多块石材固定在混凝土结构上。通过在灰缝内设置砂浆以将相邻的石材固定在一起。从而提高了仿古砌筑石材外立面的稳定性,进而解决了相关技术中砌筑石材的连接构造的连接稳定性较差的问题。
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公开(公告)号:CN216689914U
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202123191602.4
申请日:2021-12-18
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本申请涉及建筑技术领域,提供一种模块化清水混凝土花格墙,包括:支撑骨架,包括相连接的支撑梁组件和支撑柱组件;以及多个花格墙单元,分别拼接设置在所述支撑骨架上,每个所述花格墙单元包括墙体单元以及预埋件,所述预埋件预埋在所述墙体单元上,且所述预埋件与所述支撑梁组件连接,所述墙体单元与所述支撑柱组件连接。本实用新型的有益效果是:由于多个花格墙单元拼接设置在支撑骨架上,使每个花格墙单元的墙体单元均有效的与支撑骨架连接,有效提高了拼接的花格墙单元之间的连接强度,连接更牢固。采用模块化的结构,尤其是在墙体单元上设置预埋件,有效提高了模块化清水混凝土花格墙的拼装施工效率。
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公开(公告)号:CN209353482U
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201822102235.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种钢结构地脚螺栓预埋安装固定装置,包括立架和上定位板,所述立架包括分设于四角的立柱,以及设于四根立柱内围、且与四根立柱固定相连的上台架;所述上定位板水平安装于上台架,上定位板上间隔开设有多个位置与钢结构地脚螺栓对应的上定位孔,钢结构地脚螺栓穿过上定位孔。本实用新型的有益效果为:本实用新型利用上下两个定位板预留定位孔,实现对钢结构地脚螺栓的定位,解决了钢结构地脚螺栓施工过程中定位加固不便、混凝土浇筑过程中锚栓易偏位等问题,避免后续过多的剔凿、矫正。
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公开(公告)号:CN206607685U
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201720253464.2
申请日:2017-03-15
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04B1/38
Abstract: 本实用新型公开了一种用于顶模体系中挂架轨道梁与贝雷架的连接件,包括固定底座、螺杆、定位钢板以及钢垫板,其中,螺杆与固定底座的上端固定连接,固定底座的下端与挂架轨道梁连接,定位钢板套于螺杆上且位于固定底座的上方,钢垫板套于螺杆上且放置于贝雷架下弦的槽钢上,螺母套于螺杆上方以将钢垫板锁紧于贝雷架的槽钢上方,钢垫板为穿孔圆钢板。本实用新型提出的用于顶模体系中挂架轨道梁与贝雷架的连接件,保证了连接件与贝雷架的接触面积,从而提高了轨道梁与贝雷片连接的可靠性。
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公开(公告)号:CN221031470U
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202322746811.3
申请日:2023-10-13
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04G17/065
Abstract: 本实用新型提出了一种止水对拉螺栓,包括螺栓杆、两个配合套筒、垫片和装配螺栓,其中,螺栓杆包括杆体和止水片,且所述止水片位于所述杆体的中部位置;两个配合套筒分别设置在杆体的两端,其包括筒体和定位堵头,所述定位堵头远离所述杆体的一端与模板相抵触。通过设置垫片和装配螺栓,在装配完成后,向模板内部浇筑混凝土,待混凝土凝固后旋出装配螺栓,取下垫片及模板再将装配螺栓插接并螺纹连接在螺纹槽的内部进行凹陷填平,因此在完成螺栓杆及配合套筒的装配后无需进行气焊拆除,节约材料并拆卸方便、操作安全、不需要额外施工设备、不影响后续施工、不存在明火作业,提高了造作人员的安全性。
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公开(公告)号:CN217782443U
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202221081114.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本申请涉及建筑技术领域,提供一种耐候钢板模块化景观墙,包括:组合基础,包括混凝土基础以及耐候钢板基础埋板;底层模块,设置在组合基础的顶端,包括多个底层耐候钢板单元,至少两个底层耐候钢板单元之间保持间距以形成景观墙的门洞单元;门洞模块,设置在门洞单元的顶端;中层模块,包括多个中层耐候钢板单元,一部分中层耐候钢板单元设置在门洞模块的顶端,另一部分中层耐候钢板单元设置在底层模块的顶端;以及顶层模块,设置在中层模块的顶端。本实用新型的有益效果是:通过模块化结构实现景观墙的拼装,不再需要整体的一次成型,既可以保证景观墙的成型质量,又降低了施工制造难度,同时模块化结构也提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN105656039B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610158772.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种电力系统脆弱线路的识别方法,所述识别方法包括:步骤一:采集当前电力系统的运行状态参数,确定所述电力系统中线路的有功潮流Pm;步骤二:根据所述线路的有功潮流Pm确定N‑1安全校验结果,以求取当前电力系统的相关性网络的影响度矩阵S;步骤三:根据所述影响度矩阵S,得到扩展矩阵Sextend;步骤四:根据所述扩展矩阵Sextend计算对应线路的PageRank收敛值,以确定所述线路的脆弱度。本发明电力系统脆弱线路的识别方法通过采集当前电力系统的运行状态参数,构建相关性网络及扩展矩阵,从而准确计算出各线路的PageRank收敛值,以确定各线路的脆弱度,避免进行大样本连锁故障仿真,在保证识别准确度的前提下提高识别效率。
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公开(公告)号:CN104578106B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510002372.2
申请日:2015-01-05
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/30
Abstract: 本发明提供一种避免风电场脱网的无功控制域计算方法,包括:步骤1:输入电网数据;步骤2:确定可能引起脱网的风电场;步骤3:确定故障风电场和无功控制对象风电场;步骤4:设置无功控制对象风电场并网点母线平衡电容电抗;步骤5:模拟脱网过程;步骤6:找到满足预设条件的平衡电容电抗阻抗值;步骤7:绘制距离-控制无功极限曲线,划分无功控制域;步骤8:重复步骤3到步骤7,直到遍历所有风电场。该方法能够帮助运行人员在脱网事故发生前与发生时进行有效的风电场无功控制,全面掌握大规模风电接入系统的安全稳定情况,避免因风电场连锁脱网对电网造成的严重损失,有力保障大规模新能源集中接入电力系统背景下安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN106385026B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610882041.7
申请日:2016-10-10
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开一种电力系统运行状态协调优化方法,包括:确定电力系统连锁故障的目标函数;设置所述目标函数的约束条件;根据所述目标函数和约束条件,建立连锁故障风险协调优化模型;采用连锁故障风险协调优化模型确定最优目标函数值;确定所述最优目标函数值对应的操作;根据所述操作调整所述电力系统。通过利用连锁故障模型进行连锁故障模拟,并进行风险评估,得到的风险指标具有明确的物理意义,即损失负荷量或经济损失,与传统的基于严重度函数的方法相比,具有更高的实用性,另外,通过利用多级连锁故障相关性的函数作为风险约束,更能反映实际多级连锁故障的发展特征及风险分布,准确性更高。
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公开(公告)号:CN105320127B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510791308.7
申请日:2015-11-17
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供了一种电力系统广域闭环控制系统闭环时延的测量方法。该测量方法的步骤如下:步骤1,相量测量单元发送测量数据包;步骤2,网络控制服务器接收并解析测量数据包,获得同步测量数据;步骤3,网络控制服务器根据同步测量数据的时标进行同步处理并计算控制指令之后将其下发至网络控制单元;步骤4,网络控制单元记录当前时刻,以及接收到的控制指令的时标,两者之差即为一次测量得到的闭环时延;步骤5,多次测量即可得到一系列闭环时延的测量值。本发明中一种电力系统广域闭环控制系统闭环时延的测量方法解决了现有技术不能测量电力系统广域闭环控制系统闭环时延的问题。
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