压力分散型隧道式锚碇及构建方法

    公开(公告)号:CN119553592A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510011415.7

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明提供一种压力分散型隧道式锚碇及构建方法,位于地表以下地层的地下空间中,包括洞室系统、缆索构造和锚固构造。洞室系统赋存于地表以下的地层中,用于提供缆索构造和锚固构造的建造空间;缆索构造包括主缆、散索鞍和索股,主缆是传递悬索桥荷载至锚碇的主要部件,散索鞍用于分散主缆成多根索股;锚固构造包括前锚具、钢束、护管、锚体和后锚具,锚体中后部设有多个楔形空洞,并形成多个后锚面,钢束锚固于锚体不同后锚面,以压力分散方式把荷载传递给锚体,前锚具和后锚具分别夹持固定钢束的两个端头。本发明通过分散施加荷载于锚体不同部位,使得锚体应力分布更加均匀,并通过减少锚体体积来有效降低工程造价。

    一种岩质地基爆破开挖分层回弹变形测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111254996B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010149786.9

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明提供一种岩质地基爆破开挖分层回弹变形测量系统及方法,该系统包括多点位移计、观测电缆、圆柱塞体、护管、取线器、测孔,测孔贯穿地基开挖层伸入地基岩体,多点位移计与观测电缆连接且安装在测孔下部的地基岩体中,圆柱塞体外侧设有护管,圆柱塞体采用小分段组成,上下无连接填充护管直到测孔孔口,多点位移计上的仪器电缆与观测电缆的一端连接,观测电缆的另一端与最下段圆柱塞体的下端头连接,取线器用于地基开挖层每分层爆破开挖完成后,将圆柱塞体取出,使得与最下段圆柱塞体连接的观测电缆与读数仪连接。本发明能直接测量地基开挖层爆破开挖中不同深度地基岩体的回弹变形,也能对上部结构施工中不同深度地基岩体的沉降变形进行观测。

    一种悬索桥钟罩式锚碇结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN110593098B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910951925.7

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明提供一种悬索桥钟罩式锚碇结构及其施工方法。所述钟罩式锚碇结构包括后锚室、钟罩式锚体、锚索、锚索转向管、锚索分管、锚索洞、鞍室、散索鞍和主缆;在桥位区开挖施工洞进入锚固区,开挖后锚室和锚体室,从锚体曲面体中心区域至后锚面预埋环向对称、均匀分层布置的锚索转向管,在锚索转向管的弯曲段四周安装环形箍筋;在锚体曲面体至鞍室之间开挖锚索洞,锚索洞中安装多根与锚索转向管连接的锚索分管;主缆索股在鞍室穿过散索鞍后用锚固连接器与锚索连接,锚索穿过锚索分管、锚索转向管至后锚室,在后锚面锚固锚体上。本发明增大了锚体端部承载面积,扩大了岩体承载的范围,大幅提高了锚碇承载力,减少洞挖量和混凝土量,降低工程造价。

    岩体结构面现场水力耦合直剪试验结构装置及构建方法

    公开(公告)号:CN106596290B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611048698.X

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明涉及岩体结构面现场水力耦合直剪试验结构装置,包括筒式钢结构高水压试验舱、传力钢板、扁平千斤顶、用于安装试验岩体的剪切盒、位于剪切盒两侧且固定在筒式钢结构高水压试验舱底部的两个反力支撑钢板、固定在筒式钢结构高水压试验舱顶部内侧上的第一传立柱、固定在第一传立柱底部与剪切盒顶部之间的试验舱内竖向千斤顶、顶端与试验室顶面连接的第二传立柱、设置在筒式钢结构高水压试验舱顶部外侧与第二传立柱底端之间的舱外反力千斤顶;筒式钢结构高水压试验舱外还设有法向荷载控制系统、差异式油压倍增器、剪切荷载控制系统;本发明不受试验部位与时间的限制,能够保证准确真实地测定水下岩体结构面抗剪强度参数指标。

    隧洞式高水压试验仓的构建方法

    公开(公告)号:CN106018067B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610424812.8

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明所设计的隧洞式高水压试验仓的构建方法,步骤1:首先选定构建高水压试验仓的隧洞部位,然后分别进行高水压试验仓两个端头密封槽的开挖和试验管路的布设;步骤2:将辅助密封的两个角型钢板分别安装在对应的密封槽中,并在每个角型钢板上布设高压止水带;步骤3:安装千斤顶;步骤4:进行靠近隧洞掌子面端头的安装;步骤5:在高水压试验仓中安装试样,并在试验加压油管端部连接加压系统,将数据采集通讯总成与上位机的通信端连接;步骤6:进行远离隧洞掌子面端头的安装;步骤7:使高水压试验仓的两个端头密封止水。本发明能充分利用隧洞式高水压试验仓的压力,不受试验部位与时间的限制。

    一种悬索桥钟罩式锚碇结构

    公开(公告)号:CN210975547U

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201921681146.1

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本实用新型提供一种悬索桥钟罩式锚碇结构。所述钟罩式锚碇结构包括与施工洞连通的后锚室、置于后锚室前方的钟罩式钢筋混凝土锚体、置于锚体正前方岩体中的鞍室和置于锚体与鞍室之间的锚索洞,所述锚体前端曲面体中心区域与锚索洞的洞底连接,锚索洞的入口与鞍室连通,在锚索洞内布设有与主缆索股数量相同的锚索分管,在锚体中心区域埋设有与每根锚索分管连接、呈放射状的锚索转向管,悬索桥主缆索股经过散索鞍后用锚索连接器连接锚索,锚索穿过对应的锚索分管、锚索转向管至后锚室,在锚体的后锚面用锚具锚固在锚体上。本实用新型增大了锚体端部承载面积,扩大了岩体承载的范围,大幅提高了锚碇承载力,减少洞挖量和混凝土浇筑量,降低工程造价。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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