优化连续刚构桥弯矩分配的方法及系统

    公开(公告)号:CN110598250B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201910712028.0

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明公开了一种优化连续刚构桥弯矩分配的方法及系统,方法包括以下步骤:计算第一梁段的竖直截面中第一最不利截面A‑A的负弯矩M1;边跨主梁上设置有起顶位置,起顶位置靠近边墩设置;根据M1与预设的目标负弯矩M1'的差值ΔM1,以及第一最不利截面A‑A与起顶位置之间的距离L1,使用第一预设算法计算并得到顶升力F;浇筑边跨主梁,并在粱端上设置顶升装置;全桥合龙后,利用顶升装置对梁端施加竖直向上的顶升力F,以使第一梁段的负弯矩减小到M1'。无需增加梁高以及预应力束,就能减小与边墩相邻的主墩墩顶区域的第一梁段的负弯矩,保证边跨主梁的抗裂性能满足规范要求。

    一种复合锚固构造及斜拉-悬吊协作体系钢桁梁桥梁

    公开(公告)号:CN113174832A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110483749.6

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: E01D12/00 E01D19/14

    摘要: 本申请涉及一种复合锚固构造及斜拉‑悬吊协作体系钢桁梁桥梁,涉及桥梁吊索锚固施工领域,包括复合锚固锚拉板,与桥梁固定连接;斜拉索锚固结构,固设于所述复合锚固锚拉板一端,用于锚固连接桥梁的斜向拉索;竖向吊索锚固结构,固设于所述复合锚固锚拉板另一端,用于锚固连接桥梁的竖向吊索。由于竖向吊索与竖向吊索锚固结构连接、斜向拉索与斜拉索锚固结构连接,同时竖向吊索锚固结构与斜拉索锚固结构均设于复合锚固锚拉板上,且复合锚固锚拉板与桥梁固定连接,最终实现竖向吊索与斜向拉索连接于桥梁的一点,显著提高斜拉索与吊索同桥梁之间的传力效果,使得桥梁受力更加稳定,安全系数得到有效提升。

    一种弯折节点、曲线连续钢桁梁桥及其设计方法

    公开(公告)号:CN107974917B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201711129507.7

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: E01D6/00

    摘要: 本发明公开了一种弯折节点、曲线连续钢桁梁桥及其设计方法,涉及桥梁技术领域。弯折节点用于连接钢桁梁桥的相邻两个主桁杆件,主桁杆件包括上弦杆、下弦杆和腹杆。弯折节点分为两个连接段以及设置在两个连接段之间的弯折段,每个连接段的端部均为自由端,用于连接上弦杆或者下弦杆,弯折节点具有贯穿两个连接段以及弯折段的中心线,弯折段的中心线为弧线,两个连接段的中心线均为直线,两个连接段的中心线之间形成弯折角α,90°<α<180°;弯折段的侧面还设有横向联系板,横向联系板位于弧线凸出的方向或者相反方向。本发明通过弯折节点改变相邻主桁杆件之间的夹角,通过弯折节点相连的所有主桁杆件的中心线近似一条连续曲线,实现曲线钢桁连续梁桥的建造。

    一种钢桁梁桥稳定性分析方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118445901A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410848047.7

    申请日:2024-06-27

    摘要: 本发明提供一种钢桁梁桥稳定性分析方法,包括:建立全桥整体三维模型和主桁节点精细化三维模型;对主桁节点精细化三维模型施加载荷,分级加载,获得主桁节点杆件M‑θ关系曲线,其初始直线斜率即为主桁节点杆件初始转动刚度;构建主桁节点杆件初始转动刚度的响应面模型,获得主桁节点杆件转动刚度的拟合函数;在全桥整体三维模型中,选取主桁节点板件区域作为主桁节点刚域,节点刚域与其相连杆件交接处用弹簧单元来连接,将获得的拟合函数赋予弹簧单元,并提高节点刚域的杆件弹性模量,获得精细化主桁节点刚域模型,对全桥整体三维模型进行特征值屈曲分析;本发明充分考虑整体主桁节点刚度效应,能够对钢桁梁桥进行高效、精准的稳定分析。

    一种钢桁梁上加劲节点板及焊接方法

    公开(公告)号:CN116607396A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310663181.5

    申请日:2023-06-06

    摘要: 本发明公开了一种钢桁梁上加劲节点板及焊接方法,涉及桥梁施工技术领域,包括:设置有上弦杆的钢桁梁,所述上弦杆上设置有焊接机构;所述焊接机构包括多个上焊接部和多个下焊接部,多个所述上焊接部沿钢桁梁方向平行设置在上弦杆上端面,多个所述下焊接部沿钢桁梁方向平行设置在上弦杆下端面,所述上焊接部包括上加劲节点板。本发明的有益效果是:通过焊接机构和上弦杆,实现预制时能分批制造,然后分批运输直现场,在焊接的过程中,利用顶推过程中各杆件应力交替变化,计算确定上加劲节点板A处与上弦杆连接位置应力最小阶段,在该阶段通过顶落梁措施消除上加劲节点板A与上弦杆连接位置应力,达到焊接位置无应力状态。