悬索桥主缆缆力自平衡体系

    公开(公告)号:CN112376422A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011277479.5

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及悬索桥技术领域,提供了一种悬索桥主缆缆力自平衡体系。该悬索桥主缆缆力自平衡体系,包括:索鞍机构,包括索鞍、滚轴和主缆,索鞍设于滚轴上,主缆设于索鞍上,且索鞍沿主缆的方向可滑动;限位机构,包括第一限位挡块和第二限位挡块;制动机构包括制动器,索鞍的第一侧和第二侧分别设有相对应设置的制动器。本发明通过在索鞍的两端分别设置第一限位挡块和第二限位挡块,实现索鞍在第一限位挡块和第二限位挡块之间,并在滚轴上移动,实现主缆产生的不平衡力的调节;通过设置制动器,实现制动器对索鞍的制动效果,防止索鞍在外界因素的影响下滑动,提高了索鞍主缆的自平衡调节效果,提高索塔的安全性。

    新型开口肋正交异性钢桥面板结构

    公开(公告)号:CN112376421A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011277448.X

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及桥梁工程技术领域,提供了一种新型开口肋正交异性钢桥面板结构,桥面板结构包括顶板、底板、L形加劲肋和横隔板;L形加劲肋与横隔板正交设置,并夹置于顶板与底板之间;若干L形加劲肋沿顶板的宽度方向间隔设置;若干横隔板沿顶板的长度方向间隔设置;其中,L形加劲肋包括与顶板连接的第一纵向肋面,以及与第一纵向肋面连接的第二纵向肋面;每两个L形加劲肋的第二纵向肋面相对间隔设置,形成一个纵向加劲肋组。本发明通过将纵向加劲肋设置为开口结构,保证了桥面结构强度的同时,开口型纵肋局部扭转刚度较常规闭口肋有所降低,不会引起过高的应力集中,还可实现运营期内,对纵向加劲肋与顶板间内侧焊缝的检查和维修。

    一种条壁式地下连续墙复合锚碇基础及其施工方法

    公开(公告)号:CN118997210A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411386538.0

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种条壁式地下连续墙复合锚碇基础及其施工方法,通过井筒式地连墙、内衬、主体和条壁式地连墙传递荷载至周围土体,条壁式地连墙底部进入持力层,充分发挥了条壁式地连墙的有利承载贡献,能够利用条壁式地连墙较大侧面积提供侧阻力优势,水平缆力的安全系数就会很高,不需要开挖较深以施工较大的主体增加自重来提高水平承载力,减小整个锚碇体积和自重;还充分利用了井筒式地连墙的拱效应自稳作用,在井筒式地连墙的拱效应自稳作用下,井筒式地连墙的埋深仅需满足主体基坑施工安全稳定要求,井筒式地连墙的埋深不需嵌入岩层及较大埋深,这极大减少开挖深度和降低施工风险,节省工程造价,有效解决了基坑支护安全和锚碇基础施工难题。

    桥梁刚性铰的安装施工方法

    公开(公告)号:CN103410094B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310300483.2

    申请日:2013-07-17

    Abstract: 本发明公开了桥梁刚性铰的安装方法,属于桥梁施工技术领域。本发明的桥梁刚性铰的安装方法,包括:1、预拼组装、跑合试验及安装附件;2、吊装前准备;3、将小箱梁临时锁定于J2类端梁内;4、同步起吊到位,并进入预定龙口位置,并适当调整;5、安装临时锁定装置,同时解开临时锁定,并将小箱梁向J1梁段固定端靠拢,并采用螺栓连接;6、对J2、J3梁段的合龙缝进行强制调节,临时固结并安装临时固定配件,并完成J2、J3梁段的工地连接,并在J2梁段上安装横梁;7、安装剩余设施及拆除临时设施,并调节小箱梁周围的刚性铰支座。本发明能够准确无误地安装刚性铰及其部件,使得刚性铰以及桥梁的结构稳定,保证使用的安全可靠。

    一种桥梁用刚性铰
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103388304A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310273982.7

    申请日:2013-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁用刚性铰,属于桥梁建设领域,本发明的桥梁用刚性铰,包括固定端箱梁、滑动端箱梁和小箱梁,所述固定端箱梁与滑动端箱梁相距形成伸缩缝,所述小箱梁的一端固定于固定端箱梁内,所述小箱梁的另一端套于滑动端箱梁内,可沿滑动端箱梁的轴线方向自由移动。本发明的桥梁用刚性铰,结构简单,施工难度小,对水环境影响小,成本低廉;能够科学合理地解决桥梁主梁温度变形问题,释放主梁两端的纵向相对线位移,约束主梁转角和剪切位移;在满足受力要求的同时又能确保行车的舒适性,保证使用寿命长久,以及使用的安全可靠。施工风险小,保证是施工安全,便于养护,降低维护成本。

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