一种板式混凝土桥梁的快速整体加固方法

    公开(公告)号:CN115162217B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210899948.X

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种板式混凝土桥梁的快速整体加固方法,涉及桥梁加固技术领域。包括:确定板式混凝土桥梁的加固区域,对加固面进行预处理,组装加固系统;向加固用模板系统内灌注加固材料,封闭桥下交通,将自行式模块运输车移动至板式混凝土桥下方;启动液压顶升系统,向上顶升加固用模板系统,观察加固材料被挤出的均匀程度,继续顶升加固用模板系统,保证加固材料与板式混凝土桥的加固面紧密贴合;锁定液压顶升系统直至水泥基材料加固层达到设计强度,脱离加固用模板系统与水泥基材料加固层,最后开走自行式模块运输车。本发明提供的加固方法,无需在桥梁下方搭设支架和长时间中断桥下交通,即可快速完成加固,提升板式混凝土桥梁整体性能。

    一种三维多面体随机骨料模型的生成方法

    公开(公告)号:CN117237562A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310984642.9

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种三维多面体随机骨料模型的生成方法。为模拟骨料的几何形状,该方法从椭球体表面选择随机点生成凸多面体。通过控制椭球的主半轴和选择不同的点,控制生成骨料的形状、尺寸。采用几何关系算法,通过几何关系识别骨料与骨料之间、骨料和钢筋之间的碰撞,避免骨料与骨料、骨料与钢筋的重叠。该方法对混凝土中骨料的球形骨料、椭球骨料、片状骨料、针状骨料的几何特征进行准确模拟,为进行对混凝土中氯离子扩散和钢筋锈蚀数值模拟提供基础。该方法具有骨料形状可控生成及空间几何体重叠检测功能,可在介观尺度实现准确的混凝土建模,为混凝土材料的分析提供必要基础。

    一种板式混凝土桥梁的快速整体加固方法

    公开(公告)号:CN115162217A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210899948.X

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种板式混凝土桥梁的快速整体加固方法,涉及桥梁加固技术领域。包括:确定板式混凝土桥梁的加固区域,对加固面进行预处理,组装加固系统;向加固用模板系统内灌注加固材料,封闭桥下交通,将自行式模块运输车移动至板式混凝土桥下方;启动液压顶升系统,向上顶升加固用模板系统,观察加固材料被挤出的均匀程度,继续顶升加固用模板系统,保证加固材料与板式混凝土桥的加固面紧密贴合;锁定液压顶升系统直至水泥基材料加固层达到设计强度,脱离加固用模板系统与水泥基材料加固层,最后开走自行式模块运输车。本发明提供的加固方法,无需在桥梁下方搭设支架和长时间中断桥下交通,即可快速完成加固,提升板式混凝土桥梁整体性能。

    一种适用于不同截面构件的受压试验用端板

    公开(公告)号:CN113358458B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110620066.0

    申请日:2021-06-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种适用于不同截面构件的受压试验用端板,属于结构工程试验技术领域,受压试验用端板位于构件与试验边界之间,受压试验用端板包括端板基底板、限位块和螺栓,所述限位块焊接于所述端板基底板四周,所述螺栓贯穿限位块并与所述限位块螺纹连接,以限制构件端部的水平自由度。本发明适用于多种截面形式和尺寸的构件,并可拆卸并重复使用,在基本受压构件的试验研究中具有广阔的应用前景。

    一种HRP正交异性钢桥面板结构

    公开(公告)号:CN107938508B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201710095920.X

    申请日:2017-02-22

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 周绪红 朋茜 狄谨

    Abstract: 发明提供一种HRP正交异性钢桥面板结构。该面板结构包括热轧带肋盖板、若干纵向加劲肋和横肋。HRP盖板具有整体性好、刚度大的特点。平板与肋连接部分采用圆弧状渐变过渡,可以有效避免集中轮载作用下钢桥面板局部应力过大问题。焊缝设置在纵肋腹板应力幅较小位置,且焊接工艺由单侧部分熔透焊变为对接全熔透焊,可以有效提高钢桥面板的抗疲劳性能。本发明结构简单、受力合理、耐久性好,且便于维修加固,在钢结构与组合结构桥梁工程领域中具有广阔的应用前景。

    一种采用波形钢板传力的钢-混凝土混合梁结合段

    公开(公告)号:CN110904816A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201910976608.0

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用波形钢板传力的钢-混凝土混合梁结合段,涉及桥梁工程技术领域。一种采用波形钢板传力的钢-混凝土混合梁结合段,包括若干T形加劲肋、承压板、结合段钢箱和若干波形钢隔板。所述承压板的一个板面上连接有若干T形加劲肋,另一个板面连接有结合段钢箱和若干波形钢隔板,若干波形钢隔板位于结合段钢箱内部。所述波形钢隔板上设置有若干椭圆形通孔,若干穿孔钢筋穿过波形钢隔板上的若干椭圆形通孔,结合段钢箱内部填充有混凝土。本发明的椭圆形通孔减弱了钢隔板对孔内混凝土榫的约束作用,达到正常使用阶段主要由波形钢隔板纵向抗剪、承载能力极限阶段椭圆孔PBL连接件与钢隔板共同受力的目的。

    可同步测风压、水压、流场分布的风-水流耦合振动试验装置

    公开(公告)号:CN109115451B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201811345541.2

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种可同步测风压、水压、流场分布的风‑水流耦合振动试验装置,应用在风洞试验装置领域,包括建筑模型、安装座、基板、形变杆、应变片和粒子图像测试仪,基板水平固定设置于试验区域内,且基板上表面为风力试验侧,下表面为水流试验侧,上下两侧相对隔绝,粒子图像测试仪对准水流试验侧。建筑模型的左右两侧设有压力传感器。本发明能同步进行气弹试验中风压、水压的测量,以及在考虑到流固耦合影响下测量出各流体作用于结构的压力大小,并且,结合不同的流场分布情况,对水上或海上建筑结构的运营情况进行真实的模拟,为水上、海上建筑运营稳定性研究提供理论依据及基础。

    一种采用平钢板与波形钢板混合腹板的钢-混凝土组合连续梁及其施工方法

    公开(公告)号:CN108824162A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810854364.4

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种采用平钢板与波形钢板混合腹板的钢-混凝土组合连续梁及其施工方法。该钢-混凝土组合连续梁包括平腹板工字型钢梁、波形腹板工字型钢梁和混凝土顶板。所述平腹板工字型钢梁设置在连续梁各跨的跨中区域。所述波形腹板工字型钢梁设置在连续梁各跨的支点区域。该钢-混凝土组合连续梁的施工方法包括加工工字型钢梁、预制混凝土顶板、吊装工字型钢梁、吊装混凝土顶板、张拉预应力、浇筑预留孔或湿接缝等步骤。该钢-混凝土组合连续梁减少了腹板焊接工作,提高了钢腹板的抗剪切屈曲能力,提高支点区混凝土顶板内预应力的施加效率,解决传统钢-混凝土组合梁负弯矩区桥面板易开裂的难题,具有广阔的应用前景。

    一种分块式桥面板湿接缝连接形式

    公开(公告)号:CN108708273A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810876868.6

    申请日:2018-08-03

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: E01D19/067 E01D21/00

    Abstract: 发明提供一种分块式桥面板湿接缝连接形式。该湿接缝结构包括多块架设在纵梁上的预制混凝土桥面板。相邻两块预制混凝土桥面板之间间隔形成顺桥向的台阶形湿接缝。所述预制混凝土桥面板近湿接缝侧设置有延伸至预制混凝土桥面板外侧的上层预埋钢筋和下层预埋钢筋。所述湿接缝内现浇超强韧性纤维混凝土ECC。相邻两块预制混凝土桥面板通过邻近的湿接缝混凝土连接成整体。该湿接缝结构提高了湿接缝传递剪力和弯矩的能力,能够有效地防止湿接缝处裂缝的产生和扩展。

    一种用于斜拉桥混凝土主梁的钢锚板式索梁锚固结构

    公开(公告)号:CN108660911A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810767742.5

    申请日:2018-07-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于斜拉桥混凝土主梁的钢锚板式索梁锚固结构,包括混凝土主梁,钢锚板组件和斜拉索。所述钢锚板组件包括钢锚板、耳板、剪力连接件、承压底板和补强板。所述钢锚板埋于混凝土主梁腹板中,剪力连接件位于钢锚板上,承压底板焊接于钢锚板底部,耳板位于主梁顶板之上,耳板内开孔用于斜拉索锚固头和铰销连接件的连接,耳板开孔处设补强板,斜拉索锚固头处连接斜拉索。本发明中,钢锚板式索梁锚固结构将斜拉索锚固于混凝土主梁上方,避免了混凝土索梁锚固结构易开裂的问题,并使得斜拉索的施工、检修和更换更为方便。同时,钢锚板结构焊缝远少于锚拉板结构,可有效解决钢结构易疲劳的问题。

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