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公开(公告)号:CN118187290B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410250786.6
申请日:2024-03-06
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国航空规划设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于树形柱的角度和高度均可调的连接装置及安装工艺,包括上连接板、角度调节装置、高度调节装置和下连接板;角度调节装置包括上支柱和转动球,上支柱与上连接板固结,上支柱和下连接板与转动球接触的位置开设有圆弧面,转动球的下部放入下连接板的圆弧面内,并可自由转动;转动球的上部放入上支柱的圆弧面内,并可自由转动;高度调节装置包括套筒和安装在套筒两端的转动件,所述转动件的一端设有单耳板和双耳板,另一端设有转动杆,所述单耳板和双耳板之间通过销轴连接,所述单耳板与对应位置处的上连接板或下连接板固结。本申请能够适应柱与模块化屋盖倾角和高度安装偏差,实现现场全螺栓装配连接。
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公开(公告)号:CN117993082A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410250787.0
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国航空规划设计研究总院有限公司 , 北京城建集团有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 大跨度模块化结构初始缺陷等效及承载能力分析方法。本发明公开了一种大跨度模块化结构初始缺陷及承载能力分析方法包含构件初始缺陷处理方法、整体结构初始缺陷处理方法和基于实际初始缺陷的承载能力分析方法,具体通过获取构件的实际初始缺陷,并转换为构件综合缺陷的等效代表值、建立整个结构的全过程施工仿真模型、基于施工全过程设置结构施工全过程监测点、针对螺栓连接节点对结构原始模型进行调整、进行各阶段施工全过程监测、考虑构件初始缺陷和结构实际缺陷的结构模型进行稳定承载力分析的步骤进行,在考虑结构实际缺陷的基础上,计算出结构实际稳定承载能力,并与结构理论设计承载力相对比,进一步校核结构设计安全裕度,保证结构安全。
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公开(公告)号:CN117993082B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410250787.0
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国航空规划设计研究总院有限公司 , 北京城建集团有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于大跨度模块化结构初始缺陷等效的承载能力分析方法,包含构件初始缺陷处理方法、整体结构初始缺陷处理方法和基于实际初始缺陷的承载能力分析方法,具体通过获取构件的实际初始缺陷,并转换为构件综合缺陷的等效代表值、建立整个结构的全过程施工仿真模型、基于施工全过程设置结构施工全过程监测点、针对螺栓连接节点对结构原始模型进行调整、进行各阶段施工全过程监测、考虑构件初始缺陷和结构实际缺陷的结构模型进行稳定承载力分析的步骤进行,在考虑结构实际缺陷的基础上,计算出结构实际稳定承载能力,并与结构理论设计承载力相对比,进一步校核结构设计安全裕度,保证结构安全。
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公开(公告)号:CN118187290A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410250786.6
申请日:2024-03-06
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国航空规划设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于树形柱的角度和高度均可调的连接装置及安装工艺,包括上连接板、角度调节装置、高度调节装置和下连接板;角度调节装置包括上支柱和转动球,上支柱与上连接板固结,上支柱和下连接板与转动球接触的位置开设有圆弧面,转动球的下部放入下连接板的圆弧面内,并可自由转动;转动球的上部放入上支柱的圆弧面内,并可自由转动;高度调节装置包括套筒和安装在套筒两端的转动件,所述转动件的一端设有单耳板和双耳板,另一端设有转动杆,所述单耳板和双耳板之间通过销轴连接,所述单耳板与对应位置处的上连接板或下连接板固结。本申请能够适应柱与模块化屋盖倾角和高度安装偏差,实现现场全螺栓装配连接。
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公开(公告)号:CN116822032A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311094867.3
申请日:2023-08-29
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 森特士兴集团股份有限公司
Abstract: 本公开涉及一种基于BIM的构件处理方法。该方法包括:在Rhino软件中,导入屋面表皮BIM三维模型,以及钢结构BIM三维模型;基于预先设定的Grasshopper程序确定每个钢管的龙骨线模;对于任意的一个龙骨线模,将龙骨线模向对应的钢结构的上表面做投影得到投影线;在投影线上确定构件安装的定位点;复制目标构件到每一个定位点的位置,以使得每一个定位点的位置生成所述目标构件,完成目标构件的批量布置工作。本申请的技术方案,Grasshopper程序可以自动的执行对于构件的批量复制工作,显著的提高了用户的工作效率。
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公开(公告)号:CN115470661A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211352703.1
申请日:2022-11-01
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: 本发明公开了一种钢结构模块化施工中支撑条件转换反顶模拟方法,在转换支撑状态时对支撑点位施加反向荷载,还原支撑点位实际的竖向位移,以消除传递至下一支撑点位的变形,从而避免模拟分析中的累计误差,准确模拟模块结构的变形受力机理,避免分析结果失真;通过更加准确的仿真模拟,使得模拟情况与实际施工一致,进而能够指定更加准确的应对措施,能够满足实际施工需求并解决实际施工中的问题,提升施工质量和施工效率。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN116822106B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311092888.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 北京城建设计发展集团股份有限公司
IPC: G06F30/18 , G06T17/00 , G06F113/14
Abstract: 本公开涉及一种基于Dynamo辅助出图方法、装置和设备。该方法包括:基于预先设定的Dynamo程序确定BIM三维模型中的目标零件;对于任意的一个目标零件,确定所述目标零件的位置参数值;根据所述位置参数值进行出图。本申请的技术方案,预先设定了Dynamo程序,采用Dynamo程序可以快速的确定出目标零件,以及目标零件的位置参数,从而可以快速的根据位置参数出图,提高出图效率。
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公开(公告)号:CN116842624B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311118200.2
申请日:2023-09-01
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 精工钢结构(上海)有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种风吸作用下钢屋盖与支撑塔架竖向力控制模拟方法,通过建立铰接弹簧的分析模型进行线性分析,计算查看点弹簧内力、出现拉力位置的铰接点弹簧修改为拉力释放点弹簧,进行非线性分析迭代、最终迭代完成,点弹簧均受压,验算屋盖结构的应力和变形的操作步骤真实模拟在大风或台风作用下钢结构屋盖与部分支撑架脱离状态下屋盖的受力和变形状态,支撑架只需要考虑受压状态,从而简化了支撑架节点构造,降低了支撑架下部基础抗拔的设计要求。
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