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公开(公告)号:CN119783544A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510251776.9
申请日:2025-03-05
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06N3/126 , G06F119/14 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种基于AI的钢结构提升吊点智能布置方法,所属钢结构建筑施工技术领域,包括如下操作步骤:第一步:建立多数据源钢结构提升吊点AI模型。第二步:进行AI的钢结构吊点智能设计。第三步:采用AI的钢结构吊点设计施工一体化智能布置。第四步:判断最大提升变形、最大应力比、与第i+1被提升钢结构对接处的实际变形和应力与AI模型理论值偏差进行局部精度控制;检测前i+1个被提升钢结构吊装后整体实际最大变形和应力进行整体精度控制。采用AI模型、数值模拟和智能算法结合,提高了钢结构提升安装的对接精度。解决了对接精度和现场施工因素考虑不足的问题。提高了钢结构提升吊点布置的安全性,同时实现了钢结构吊点布置的实时反馈调整。
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公开(公告)号:CN114961285A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210646320.9
申请日:2022-06-09
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种球面网壳支撑结构的现场拼装方法,所属钢结构技术领域,包括如下操作步骤:第一步:根据平面桁架柱的结构画出放样地线。第二步:搭设胎架。第三步:将支承节点Ⅰ和支承节点Ⅱ吊至相应的胎架上定位并固定。第四步:对齐地样线将网壳径向梁、支撑桁架弦杆、支撑桁架腹杆和支撑桁架横杆按照安装顺序依次吊装至胎架定位拼装。第五步:将支座与支撑桁架弦杆下端相连接固定。第六步:平面桁架柱拼装完成后进行检验。第七步:平面桁架柱起吊。八步:安装流程沿顺时针方向完成平面桁架柱、环向钢梁和交叉支撑钢梁的安装过程。具有操作便捷、结构稳定性好、效率高和周期短的特点。解决了现场安装工作量大成本高的问题。
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公开(公告)号:CN115030302A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210678402.1
申请日:2022-06-16
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于钢结构建筑的跨层预制飘窗,属于建筑构件技术领域,它包括两个上下间隔设置的预制构件,所述预制构件包括竖直延伸的第一预制板、分别从第一预制板的顶端、底端水平向室外一侧延伸的第二预制板、第三预制板,上层所述预制构件内的第三预制板与下层预制构件内的第二预制板之间形成飘窗空间,所述第一预制板上远离第二预制板的侧面形成有朝向室内一侧延伸的凸起部,所述凸起部的底端具有第一预埋件,所述第一预埋件具有第一连接部和第二连接部。本发明使得预制构件大部分的竖向载荷能够通过凸起部直接加载在钢梁上,从而能够大大减小第一预埋件受到的竖向剪切力,提高第一预埋件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119783225A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510254613.6
申请日:2025-03-05
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种钢结构提升一体化动态稳定分析方法,所属钢结构分析方法技术领域,包括如下操作步骤:第一步:建立多关联结构一体化模型。第二步:进行动态提升协同修正。第三步:进行累积提升动态连续整体稳定分析。第四步:采用动态连续整体稳定性分析,直至所累积提升分区合并为整体钢结构,整体钢结构提升安装到位。解决现有钢结构提升分析不连续,未有考虑支撑结构动有态连续稳定性屈曲,结构分析设计安全性不高的问题。解决现有支撑结构独立计算分析时,存在支撑结构自身约束、计算长度系数考虑不足,整体稳定安全系数考虑不足,未将与支撑结构相关联结构作为影响支撑结构计算分析的重要影响因数,结构设计精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN119760850A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510258155.3
申请日:2025-03-06
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于AI的钢结构提升施工路径智能规划方法,所属钢结构建筑施工技术领域,包括如下操作步骤:第一步:建立钢结构的网架提升数据库。第二步:根据网格坐标和重量,进行抽象钢结构重量地图。第三步:基于下部结构、网架形状和网架高度差的因素,结合钢结构重量地图,进行全要素钢结构智能分区。第四步:利用AI模型、钢结构提升数据库和智能算法结合,同时融入既有施工数据,建立AI数据库智能规划钢结构提升施工路径。利用AI模型、钢结构提升数据库和智能算法结合,考虑既有施工数据,智能确定钢结构分区和规划提升施工路径。解决现有钢结构分区和钢结构提升施工路径主要依靠经验、方案设计慢、经济性不高的问题。
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公开(公告)号:CN114266090A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111516780.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
Abstract: 本发明涉及基于无人机的装配式建筑施工过程监测方法,包括步骤:S1、根据施工图纸生成建筑仿真模型,建筑仿真模型由若干建筑构件组成;S2、使用无人机采集施工过程中的建筑构件图像;S3、根据建筑施工构件图像生成孪生实体模型和孪生线模型;孪生实体模型由建筑构件的截面构成,孪生线模型由建筑构件的轴线构成;S4、使用孪生线模型和孪生实体模型与建筑仿真模型比较,进行施工进度监控及施工质量监控。本发明的监测方法使用无人机采集建筑构件图像,不需要消耗人力去施工现场多处进行采集,也不需要为每个构件贴附众多RFID标签,具有显著的人力及经济成本优势。
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公开(公告)号:CN119293890B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411832827.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06T17/00 , H02J3/38 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种适用光伏自动设计系统的数字孪生体方法,所属光伏系统信息化技术领域,包括如下操作步骤:第一步:进行数字孪生体的几何外形创建,将设备的外形尺寸一一对应建立数字。第二步:数字孪生体外形参数绑定,通过绑定对模型线绑定参照线,然后用模型几何外形参数对尺寸距离等外形控制参照进行标记。第三步:数字孪生的参数创建,型号厂家参数、物理性能参数、电气参数创建在参数编辑截面。第四步:实例参数的连接关系构件。具有可编辑、自动计算、实时更新的数据特征。解决了以数字建模平台为平台创建用于数字孪生模型的数字孪生体的问题。数字孪生体通过模型为载体承载光伏发电数字孪生模型所需要的所有数据。
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公开(公告)号:CN117260182A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311250393.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明涉及一种环向连续多折面单层球面弦支网壳制作方法,所属建筑钢结构技术领域,包括如下操作步骤:第一步:网壳径向共设置16道球壳径向杆。第二步:每两榀相邻的球壳径向杆之间布置球壳环向杆和球壳斜杆,球壳环向杆和球壳斜杆呈W型结构。第三步:球壳径向杆、球壳环向杆和球壳斜杆间的节点汇交位置焊接节点球。第四步:由节点球、球壳径向杆、球壳环向杆和球壳斜杆组成的网壳钢架组件,通过拉索撑杆组件进行支撑受力。采用波浪线折面壳体相比普通平面或者圆滑球面整体刚度更优越,壳体平面外刚度更大,整体抗变形能力更强,能够跨越较大的空间。结构体系杆件数量较少,杆件截面纤细,节点构造简单,结构通透性好,利于屋面采光。
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公开(公告)号:CN114580725A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210184785.7
申请日:2022-02-28
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于遗传算法的分布式光伏布线多目标优化方法及装置,包括基于分布式光伏布线的影响因素建立分布式光伏布线的多目标优化模型,并定义各目标因子影响参数的约束条件;建立分布式光伏布线的多目标优化模型适应度函数,选择性状优良的个体作为父代,并根据该个体的优良程度定义其遗传强度;基于父代种群重复执行多次进化操作,达到预定进化代数后,以进化操作中具有最大适应度的个体作为最优解输出,终止并完成进化操作。本发明基于遗传算法,实现对分布式光伏进行多目标多参数下的布线优化,降低了分布式光伏的建造成本、运营与维护成本,减少设计人员的工作量,为分布式光伏电站的布线设计提供合理和有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN119293890A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411832827.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 浙江东南网架股份有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06T17/00 , H02J3/38 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种适用光伏自动设计系统的数字孪生体方法,所属光伏系统信息化技术领域,包括如下操作步骤:第一步:进行数字孪生体的几何外形创建,将设备的外形尺寸一一对应建立数字。第二步:数字孪生体外形参数绑定,通过绑定对模型线绑定参照线,然后用模型几何外形参数对尺寸距离等外形控制参照进行标记。第三步:数字孪生的参数创建,型号厂家参数、物理性能参数、电气参数创建在参数编辑截面。第四步:实例参数的连接关系构件。具有可编辑、自动计算、实时更新的数据特征。解决了以数字建模平台为平台创建用于数字孪生模型的数字孪生体的问题。数字孪生体通过模型为载体承载光伏发电数字孪生模型所需要的所有数据。
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