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公开(公告)号:CN112030723B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010756339.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种桥梁墩柱及其墩柱接头结构,墩柱接头结构包括下预制墩柱和上预制墩柱,所述上预制墩柱的筒壁内还设有自对应的上对接面起沿纵向延伸的环形凹槽,所述上墩柱钢筋包括延伸在所述环形凹槽内的上对接钢筋,所述下墩柱钢筋包括延伸在所述环形凹槽内的下对接钢筋;所述圆形墩柱接头结构还包括设置在所述环形凹槽的顶部,且与所述环形凹槽连通的出浆管道,以及设置在所述环形凹槽的底部、且与所述环形凹槽连通的压浆管道;超高性能混凝土填充在所述环形凹槽内形成座浆层。解决了桥梁圆形墩不易对接,抗震性能不佳和抗剪性能不强的技术问题。
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公开(公告)号:CN111411585A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010403255.8
申请日:2020-05-13
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种低收缩的免模板桥面接缝构造及施工方法。所述低收缩的免模板桥面接缝构造包括多个预制梁,两个相邻的预制梁之间预留有接缝空间;预制块,所述预制块安装在所述接缝空间内,所述预制块与相邻的两个所述预制梁之间预留有浇灌空间;多个第一环筋,所述第一环筋安装在所述预制梁内,所述第一环筋的两侧均延伸至所述预制梁外;多个第二环筋,所述第二环筋安装在所述预制块内,所述第二环筋的两侧均延伸至所述预制块外,且所述第二环筋与所述第一环筋交错设置。本发明提供的低收缩的免模板桥面接缝构造及施工方法具有施工免模板、工序简便、接缝现浇量较小、构造合理的优点。
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公开(公告)号:CN111254801A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010244885.5
申请日:2020-03-31
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
IPC: E01D1/00 , E01D19/02 , E01D19/00 , E01D21/00 , E01D101/26 , E01D101/30
Abstract: 本发明公开了一种负弯矩区低收缩的桥梁结构及其施工方法,通过预制核心块可以完成接缝的基本填充,从而减少混凝土的现浇。由于核心块为预制结构,混凝土收缩效应已基本消除,减少混凝土自身原因的开裂风险。而接缝与核心块之间则通过超高性能混凝土现浇,从而仅以小体量的超高性能混凝土即可保证接缝的质量,经济又可靠。此外,核心块中沿桥梁长度方向埋设有至少一层第一钢筋,组合梁中对应位置沿自身长度方向埋设有多层第二钢筋,在核心块放入接缝时,第二钢筋能够与第一钢筋机械连接或焊接,从而确保核心块的受力性能,确保桥梁整体结构的安全性。本发明旨在解决现有负弯矩区接缝结构容易出现收缩开裂的技术问题。
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公开(公告)号:CN119475535B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510046602.9
申请日:2025-01-13
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及桥梁工程技术领域,提供一种适用于复杂山区地形的重力式锚碇的设计方法,通过计算锚碇的当前设计构造在所处区域的抗滑移安全系数和抗倾覆安全系数,在抗滑移安全系数小于第一预设阈值、以及抗倾覆安全系数小于第二预设阈值中的任一项不成立时,对锚碇所处区域进行排水设计,以降低锚碇所处区域的地下水位,直至锚碇满足设计要求。本申请创新性地将排水降水位设计与锚碇相结合,通过降低地下水位,减少地下水对锚碇产生的浮力,减少锚碇混凝土体积;还能大大减少后期维护成本,提高锚碇的耐久性,其经济效应显著,弥补了传统的重力式锚碇的不足,对于指导山区复杂地基条件下悬索桥重力锚碇的结构设计和优化具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN111411585B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202010403255.8
申请日:2020-05-13
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种低收缩的免模板桥面接缝构造及施工方法。所述低收缩的免模板桥面接缝构造包括多个预制梁,两个相邻的预制梁之间预留有接缝空间;预制块,所述预制块安装在所述接缝空间内,所述预制块与相邻的两个所述预制梁之间预留有浇灌空间;多个第一环筋,所述第一环筋安装在所述预制梁内,所述第一环筋的两侧均延伸至所述预制梁外;多个第二环筋,所述第二环筋安装在所述预制块内,所述第二环筋的两侧均延伸至所述预制块外,且所述第二环筋与所述第一环筋交错设置。本发明提供的低收缩的免模板桥面接缝构造及施工方法具有施工免模板、工序简便、接缝现浇量较小、构造合理的优点。
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公开(公告)号:CN119352431B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411912663.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于波形钢腹板组合结构的桥梁体系转换构造及施工方法,通过使用预制组合装配段和钢混吊装段可快速地将既有T形刚构桥梁简支挂孔体系转换为连续体系,同时采用波形钢腹板‑UHPC钢混组合梁替代传统混凝土挂梁,降低了结构自重,配合体系上的转换,大幅降低T构根部弯矩,提高结构安全冗余度;采用钢顶板+倒V形剪力键超高性能混凝土组合桥面体系,相较混凝土桥面板可大幅降低自重并解决开裂问题,相较钢桥面板可免设顶板加劲肋并降低钢板厚度,整体耐久性好;而施工时采用工厂预制和现场安装方式,避免了复杂的现场钢混结合段施工,无需设置水中临时支撑,通过整体吊装和连接组件预连接,实现快速安装且时间短,施工工艺简单。
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公开(公告)号:CN119601133A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411440456.X
申请日:2024-10-15
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种钢和UHPC的组合结构梁横截面曲率‑抵抗弯矩曲线计算方法,该计算方法通过迭代计算不同横截面曲率#imgabs0#所对应的抵抗弯矩Mr,将获得的#imgabs1#序列和Mr序列分别作为横坐标、纵坐标,即可得到组合结构梁的横截面曲率‑抵抗弯矩曲线。本发明的计算方法解决了现有技术中缺少通过设计计算得到横截面曲率‑抵抗弯矩曲线方法的问题,便于工程师评估材料在弹性和塑性阶段的性能,有助于优化组合结构梁的结构设计。
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公开(公告)号:CN111424544B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202010373648.9
申请日:2020-05-06
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种桥梁钢防撞护栏上的伸缩连接组件,包括伸缩缝两侧的横梁、连接套管、滚动组件和锚固螺栓,所述横梁包括固定横梁和移动横梁,所述连接套管一端通过锚固螺栓固定在固定横梁内,连接套管的另一端伸入到移动横梁内;所述滚动组件固定安装在连接套管的端部,并可在移动横梁内滚动。本发明变常规的接触滑动为滚动移动,大幅减小了使用过程中的组件摩擦,提高了组件的耐久性,从构造上避免采用长圆孔,伸缩连接组件无开放性孔洞,避免了异物入侵导致的连接组件失效的风险;具有良好的三向变位功能,防撞能力强,耐久性好,外观整洁美观,可广泛应用于大跨、长联桥梁结构中。
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公开(公告)号:CN119352423A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411882549.8
申请日:2024-12-19
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 , 中国建筑第五工程局有限公司
IPC: E01D21/00 , E01D19/00 , E01D4/00 , E01D101/28
Abstract: 本发明涉及桥梁工程技术领域,提供一种拱桥施工方法,通过施作拱座基础和拱座,在工厂预制梁段、拱肋节段以及立柱节段,安装起始立柱节段和起始梁段,在拱座的两侧分别依次安装对应的拱肋节段,张拉拱肋节段对应的拱肋预应力束,安装对应的斜拉杆,吊装对应的立柱节段,吊装对应的梁段,张拉对应的梁段预应力束,边跨合龙,再到全桥合龙,自跨中至拱座依次拆除斜拉杆,封堵施工孔洞,完成桥梁施工。本申请实现了拱桥无支架施工,在梁段锚固临时斜拉杆实现斜向支撑拱肋节段,斜拉杆的张拉力可根据计算调整,再在拱肋节段上方施作立柱节段和梁段,实现了悬臂拼装工序的标准化、可循环,便于质量控制,加快了施工进度,节约了大量临时工程费用。
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公开(公告)号:CN119287756A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411362516.0
申请日:2024-09-27
Applicant: 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供一种高烈度地震区桥梁及其施工方法、震后修复方法,桥梁包括自上至下依次连接的主梁、盖梁、墩柱以及桩基,墩柱包括沿竖向依次衔接的上连接段、中间主体段以及下连接段,上连接段包括第一中央承载柱、第一形状记忆合金层、位于塑性铰区的第一管状延性段、以及连接在第一中央承载柱的外周壁的第一环形钢板和第二环形钢板,下连接段包括第二中央承载柱、第二形状记忆合金层、位于塑性铰区的第二管状延性段、以及连接在第二中央承载柱的外周壁的第三环形钢板和第四环形钢板。本申请可经济合理地实现小震不坏、中震可修、大震不倒的设计目标。
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