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公开(公告)号:CN117091140A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310797953.4
申请日:2023-07-03
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于垃圾未充分焚烧固体粉碎内循环助燃系统,所述垃圾焚烧炉右侧粉碎仓的环壁顶部设置有冷却装置,粉碎仓端面设置有推力铲刀,推力铲刀端侧设置有弹簧装置,所述粉碎仓端面承台内部安装有重力感应系统,所述垃圾焚烧炉左侧设置有置换箱,置换箱中设置有电磁阀,所述电磁阀上端连接第一风机、下端连接第二风机,第一风机连接粉渣管道I,第二风机连接粉渣管道II。该设计解决了原有垃圾焚烧中垃圾未充分焚烧成固体所产生的问题,实现了保证在不流失内部温度的情况下,又可简单快捷对垃圾仓内未充分燃烧的固体处理。解决了垃圾资源化的利用和能源回收,提高能源利用效率,实现能源的循环利用。
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公开(公告)号:CN116289982A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310204326.5
申请日:2023-03-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种新型可拆卸的深基坑围护桩的加固结构,涉及建筑工程技术领域,所述加固结构包括多根线性分布的固定柱,固定柱侧面安装有固定夹板,且两个固定夹板中间设置有挡板,挡板的侧面固定有可拆卸的固定盘,固定盘上设置有夹板,且夹板通过转动轴转动连接有伸缩杆,伸缩杆另一端连接支柱,支柱上开设有滑槽,支柱下端连接在下部安装有地锥的底座。本发明专利通过两个部分进行围护加固,增加围护强度;通过改变滑块在支柱的位置以及伸缩杆的长度,从而减小空间的占用;通过各个部件的拆卸,从而达到可回收利用的目的,有利于成本的控制与环保考量。
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公开(公告)号:CN116084304A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310213829.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
IPC: E01D21/10
Abstract: 本发明是属于连续梁桥建设施工技术领域,尤其是涉及到了一种连续梁桥挂篮装置及其施工方法,解决了现有技术中连续梁桥挂篮存在施工时间长的问题,具体方案如下:一种连续梁桥挂篮装置结构包括0号块、两个1号块、两个挂篮装置,0号块上端面锚固有导轨组,导轨组上设置有两个挂篮装置,两个挂篮装置设有前支架部和后支脚部,前支架部和后支脚部均为可拆卸部位,两个前支架部间设有临时连接杆组,两个前支架部下侧设有锚固组件。本发明通过在0号块架设两个挂篮,通过挂篮的前支架部进行1号块的浇筑施工,先将一个挂篮拼装完整地向前移动后将另一个挂篮拼装完整前移,无需另外架设施工1号块的支架体系的方式,有利于加快施工进度。
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公开(公告)号:CN113529749A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111047330.2
申请日:2021-09-08
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种重复使用可调节的基坑转角处钢支撑节点,涉及基坑支护技术领域,解决了现有基坑转角处钢支撑节点结构只能被动按照设计角度制作而不能根据基坑转角处角度的不同从而主动调整角度的问题,即使在基坑工程施工期间临时调整设计此种结构也能随设计灵活调节。技术方案为一种重复使用可调节的基坑转角处钢支撑节点,包括支撑连接板、可转动的钢支撑传力结构、圆弧形承载结构、固定转动结构的螺栓、三角形钢板支撑片、起连接此结构与钢围檩并承受剪力的固定螺栓。发明节点合理,能够对基坑工程转角处任意角度的围护结构进行支撑并可重复使用。
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公开(公告)号:CN113529587A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111047341.0
申请日:2021-09-08
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种挂篮悬臂施工0#块临时固结装置,属于桥梁施工技术领域,包括桥墩和位于桥墩上方的梁体,梁体与桥墩之间设有永久支座,永久支座的两侧对称设置临时固结装置,临时固结装置包括临时支座和抗倾覆钢筋,临时支座由硫磺砂浆、端部弯折钢筋、混凝土、和板式橡胶支座组成。本发明临时固结装置最大限度地避免了梁体在解除临时固结时因为永久支座沉陷产生较大结构内力的问题。临时固结装置拆除时,通过熔融硫磺砂浆然后利用端部弯折钢筋将混凝土块整体拆除的方式,很大程度上节省施工工期和施工成本,加快了施工进度,达到便捷施工的目的。本发明所述的新型临时固结装置可广泛应用于连续梁悬臂施工阶段的临时固结。
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公开(公告)号:CN110570377A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910859664.6
申请日:2019-09-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于组归一化的快速图像风格迁移方法,步骤为:将输入图像x输入到生成器网络中,生成图像yk并进行输出;将输出图像yk与原内容图像yc输入到损失网络中,计算得到内容损失函数;将输出图像yk与原风格图像ys输入到损失网络中,计算得到风格损失函数;将内容损失函数和风格损失函数线性组合成一个新的损失函数作为总损失函数;使用MS-COCO数据集作为内容图像进行训练;得到风格迁移后的结果图像。本发明通过组归一化代替批归一化,显著提高深度神经网络的性能,在图像风格迁移工作中使得模型收敛速度加快,得到高质量的图像,在构建快速图像风格迁移模型时采用生成器网络和损失网络相结合的架构,以达到实时性的目的。
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公开(公告)号:CN114926010A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210527212.X
申请日:2022-05-16
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种基于BIM的高架地铁区间工程构件分类与编码方法,涉及建筑信息技术领域。所述方法包括:对高架地铁工程采用EBS(工程系统分解结构)得到多个功能面和专业工程系统;把高架地铁区间功能面内各专业工程系统中的构件提取出来;对所有构件进行分类和编码,建立服务于高架地铁区间工程全生命周期的构件编码体系;在BIM管理平台上传各构件的数字编码。本发明不仅能解决基于BIM的高架地铁区间工程全生命周期海量信息数字化、高效率、低成本管理与使用问题,而且在运行维护阶段可以通过在高架地铁区间工程构件库中检索数字编码获取该构件的全部信息,实现信息可追溯,为现代化高架地铁区间的运营维护提供有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN113530208A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111047305.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
IPC: E04G7/22
Abstract: 一种新型承插双锁式支模架连接扣件,涉及建筑行业支模架领域,包括竖向钢管、轮盘、活动轮盘、横向钢管、下方直角梯形插销和上方直角梯形插销。所述竖向钢管上焊接轮盘,所述横向钢管两端各焊接对称分布的下方直角梯形插销和上方直角梯形插销,所述横向钢管端部下方直角梯形插销通过插入到轮盘上的承插孔Ⅰ中形成自锁作用,所述横向钢管端部上方直角梯形插销通过活动轮盘的承插孔Ⅱ形成被锁作用。本发明通过在横向钢管上设置双向直角梯形插销和在竖向钢管上设置轮盘及活动轮盘,相比于传统的轮扣式支模架连接节点,通过双向直角梯形插销和轮盘及活动轮盘完成节点的自锁和被锁的连接作用,提高连接节点的抗弯承载力、抵抗变形能力,进而提高了节点半刚性的刚度,可以有效的保证支模架结构的稳定性,保证安全施工,具有简单、安全、高效的特点。
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公开(公告)号:CN113216214B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202110691515.0
申请日:2021-06-22
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
Abstract: 一种深基坑桩锚支护体系中双向装配式减振装置,涉及岩土工程领域,包括槽型钢腰梁、竖向装配式减振装置、横向装配式减振装置、预应力锚索、锚具和内六角螺栓。本发明中竖向装配式减振装置实现整个支护结构在竖向振动作用下的耗能减振作用,当整个装置受到竖向方向振动时,通过减振弹簧产生自适应调节能力发挥竖向耗能减振作用;本发明中横向装配式减振装置实现整个支护结构在横向振动作用下的耗能减振作用,通过丁基橡胶减振垫的自复位能力发挥横向耗能减振作用,通过双向减振作用保障深基坑支护体系的稳定性。整个减振装置安装过程为装配式施工过程,不仅加快施工进度,又节约成本,解决现有技术繁琐、难度大的问题。丁基橡胶减振垫作为一种环保材料,不但具有耐热、耐老化特性,而且具有较好的耗能减振作用,很好的发挥绿色施工的特点。
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公开(公告)号:CN113293979A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110766545.3
申请日:2021-07-07
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
Abstract: 一种新型毂式装配式脚手架及扣件,包括水平杆、斜杆、立杆、毂式圆轮盘、上封盖板和下封盖板。所述毂式圆轮盘上面设置有凹形插槽Ⅰ和凹形插槽Ⅱ,所述水平杆通过凸形插头Ⅰ与凹形插槽Ⅰ进行插接连接,所述斜杆通过凸形插头Ⅱ与凹形插槽Ⅱ进行插接连接,所述上封盖板和下封盖板通过立杆上外螺纹层进行螺栓连接,通过这种连接方式,既能实现脚手架搭设形式的灵活性,还能解决施工过程中扣件易丢失的问题,加快施工进度。在所述上封盖板和下封盖板上粘贴橡胶层,不但能满足这种新型毂式装配式脚手架连接节点的承载能力,也能避免连接节点发生脆性破坏。预制构件质量可以得到保障,装配化施工过程,缩短工期,节约成本。
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