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公开(公告)号:CN110820572A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911053352.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国市政工程西北设计研究院有限公司 , 北京工业大学
IPC: E01D21/00
Abstract: 本发明属于桥梁施工工程领域,具体涉及一种基于斜拉架桥机的预制桥墩和预制主梁一体化装配施工方法,使用斜拉架桥机进行预制桥墩、预制帽梁与预制主梁施工:工厂准备构件、施工现场拼装固定架桥机与施工现场架设桥梁。通过滑车将预制桥墩节段、预制帽梁和预制主梁运输就位,首先完成架桥机前端预制桥墩节段的拼装和预制帽梁的拼装,然后将架桥机前端支承锚固在帽梁顶部,完成预制主梁的运输和架设,最终完成预制主梁和预制桥墩的一体化架设。本发明易于安装、施工简便,且架桥机与的桥梁有可靠的连接,解决了复杂山区环境下预制高墩桥梁建设中预制桥墩节段和预制主梁运输和吊装难的技术问题,能够加快桥梁建设速度,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN109838041A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910186663.X
申请日:2019-03-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: E04C5/16
Abstract: 本发明公开了一种FRP纤维交叉缠绕锥形灌浆套筒及其施作方法,该套筒由表层的FRP纤维材料和内嵌金属骨架组成,其形状为两个锥形组合而成的变截面套筒。纵向连接钢棒按照设计锥形角度进行弯折,并在中间和端部开若干槽用以固定环向金属架。环向金属架设计为锥形,与锥形套筒锥形角度相一致,灌浆后环向金属架可增加内部灌浆料和表层FRP纤维之间的机械咬合力。内嵌金属骨架为多个环肋连接而成的整体,方便套筒加工,提高套筒抗剪强度,同时避免灌浆时两端钢筋错位,提高套筒的抗剪切性能。该套筒具有抗腐蚀、自重轻、构造简单、易于加工高等特点,可广泛用作预制装配式钢筋混凝土结构的钢筋连接套筒。
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公开(公告)号:CN109235779A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811231682.1
申请日:2018-10-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现钢筋自定心的全灌浆套筒构造及作法,属于预制装配工程领域,可实现钢筋自定心的灌浆套筒构造包括内壁开螺纹的套筒本体、带弹性钢片的螺母、压浆孔、出浆孔、橡胶塞等。所述灌浆套筒本体由普通钢管模具成型,成型后在内壁加工螺纹。所述灌浆套筒本体上设有压浆孔和出浆孔。预制装配钢筋混凝土构件在装配过程中,在构件调直完成后,安装带弹性钢片的螺母到设计位置,然后插入预制构件伸出的钢筋,此时弹性钢片可最大限度保证钢筋处于全灌浆套筒中心位置,进而保障灌浆的顺利进行和套筒内浆体的密实度。本发明构造简单,施工方便,可广泛应用于灌浆套筒连接钢筋混凝土预制结构中。
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公开(公告)号:CN120043667A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510210357.0
申请日:2025-02-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01L1/25 , G01N29/04 , G01N29/44 , G06F18/27 , G06F18/213 , G06N3/096 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种基于深度迁移学习的孔道灌浆钢绞线跨域预应力识别方法,包括:采集孔道灌浆钢绞线超声导波信号;将孔道灌浆钢绞线超声导波信号输入至预先训练好的深度迁移学习模型,得到预应力预测值,深度迁移学习模型中总损失函数由回归损失函数和域鉴别损失函数确定,回归损失函数用于确定预测预应力与真实预应力的误差,域鉴别损失函数用于约束特征提取器,使特征提取器最大化提取孔道灌浆钢绞线超声导波信号与实验采集的裸钢绞线的超声波导信号之间的域不变特征。通过实施本发明,能够实现孔道灌浆钢绞线预应力预测,使实际工程中获取在役预应力结构内部孔道灌浆钢绞线在不同预应力下的超声导波信号,以标定灵敏度系数成为可能。
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公开(公告)号:CN120006775A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510322364.X
申请日:2025-03-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: E02D31/02
Abstract: 本发明公开了一种地下结构渗水处置装置,属于建筑施工技术领域。包括三面封闭一面开放设置的移动架体,所述移动架体的开放侧对称设有立柱,所述立柱的一端固定于移动架体上,所述立柱的另一端用以放置防水卷材安装辊,所述立柱的另一端上均设有横梁,所述横梁的一端固定于立柱上,所述横梁的另一端用以放置底膜缠绕辊,所述移动架体与立柱的连接部位上转动设有安装梁,所述安装梁的下方设有固定板,所述固定板上设有若干均布的滑杆,所述滑杆的一端固定于固定板上,所述滑杆的另一端滑动连接于安装梁上,所述滑杆上套接设有第一弹簧。本技术方案用以解决现有技术中的防水卷材铺设装置不能对靠近地面处的墙面进行施工的问题。
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公开(公告)号:CN119756777A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510182117.4
申请日:2025-02-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种桥墩冲刷模拟实验箱,属于桥梁工程技术领域,包括支撑底座、与支撑底座转动配合的模拟河床箱,模拟河床箱包括上端冲击口的圆形箱体,圆形箱体的周壁上均匀开设有若干通孔,通孔内安装有单向阀;支撑座上安装有模拟基础,模拟基础上安装有模拟桥墩,模拟桥墩从圆形箱体的中心向上穿出;圆形箱体的外侧转动密封安装有水流冲击模拟箱,水流冲击模拟箱连接有加压泵,支撑底座上安装有控制水流冲击模拟箱升降的升降装置,水流冲击模拟箱朝向圆形箱体一侧的侧壁上形成有冲击口,冲击口的位置能够沿圆形箱体的周向变动。本发明装置能够精确模拟不同的水流和河床条件,方便进行实验操作和数据采集,为桥墩冲刷的研究提供更可靠的数据。
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公开(公告)号:CN119663703A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510014657.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种应对极端暴雨条件的公路路基排水装置,属于路基排水技术领域,包括路基,所述路基内竖向设置有若干排水槽,所述排水槽内设置有排水管,所述排水管顶端设置有过滤板,所述路基内设置有与排水管同轴线的环形槽,所述环形槽底部同轴设置有环形的积蓄管,所述积蓄管与环形槽连通,所述环形槽内设置有竖向滑动设置有密封块,所述环形槽顶端设置有用于驱动密封板移动的驱动结构;所述积蓄管上端设置有若干与排水管连通且向上倾斜的上连通管,所述积蓄管下端设置有若干与排水管连通且向下倾斜的下连通管;所述排水管内设置有用于封闭上连通管、下连通管管口的封闭结构;其目的在于解决现有的路基排水装置无法应对极端暴雨环境的问题。
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公开(公告)号:CN119634611A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510014784.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: B21F1/00
Abstract: 本发明公开了一种FRP‑钢复合筋弯折加工设备,属于FRP筋加工技术领域,包括工作台,所述工作台上设有轴向贯穿工作台的通孔,所述工作台上固定安装有用于放置FRP筋第一端的固定架,所述固定架一端延伸至通孔内设置有用于FRP筋弯折的拐点,所述固定架上滑动安装有用于支撑FRP筋第一端的第一支撑板,所述工作台上转动安装有用于放置FRP筋第二端的转动架,所述转动架能够沿通孔周向转动,所述工作台上设置有下料位,转动架沿通孔周向转动至下料位能够使第二支撑板脱离第二插槽。本发明对FRP筋弯折至预设角度后,能够自动打开用于支撑FRP筋的支撑板,使FRP筋由下料位落下,减少了人工取放,提高了对FRP筋的弯折效率。
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公开(公告)号:CN119593499A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411857656.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种FRP管‑混凝土新型组合结构,属于梁柱节点结构技术领域,通过在梁柱模壳内设置钢筋,并在梁柱节点设置FRP管,FRP管的设置能够有效抵抗45°的斜向剪切力,通过FRP管本身较高的抗拉强度,在面对45°剪切力时,FRP管可以通过自身材料的力学性能,分担原本由混凝土和钢筋所承受的剪切应力,阻止节点处因斜向剪切力出现的裂缝、破碎、弯曲等问题,保障结构在承受侧向力,如地震作用等产生的水平力时的安全性;此结构通过四根FRP管四角分布,无论剪切力从哪个斜向角度施加到梁柱节点上,FRP管都能协同发挥抗剪作用,形成一个相互支撑、相互配合的抗剪体系,整体提升了节点在不同角度斜向剪切工况下的承载能力。
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公开(公告)号:CN111455833B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202010291463.3
申请日:2020-04-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: E01D19/02 , E01D21/00 , E02D27/14 , E02D31/08 , E01D101/28
Abstract: 本发明涉及桥梁工程技术领域,公开了一种自复位预制拼装桥墩及其施工方法,其自复位预制拼装桥墩包括预制墩柱与基础承台,还包括第一预应力筋和耗能连接件;预制墩柱的底部与基础承台分别通过第一预应力筋和耗能连接件相连接形成整体。本发明结构简单、操作便捷,施工效率高,施工完成的拼装桥墩具有自复位性,抗倾覆性好,有效解决了现有的拼装桥墩的墩角部位容易因应力集中而损伤破碎的问题,并易于对破损的部位进行修复。
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