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公开(公告)号:CN117385723B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310481458.2
申请日:2023-04-28
IPC分类号: E01D19/00 , E01D19/12 , E01D2/04 , E01D21/00 , E01D21/06 , E01D101/26 , E01D101/30
摘要: 本发明公开了一种装配式大跨双边箱连续组合梁及其施工方法,包括主梁、横梁、挑梁、桥面板、墩顶C55‑ECC组合桥面板、小纵梁,主梁节段间采用焊接固定,横梁、挑梁及小纵梁的顶板与主梁焊接固定,主梁内间隔设置横隔板,采用的后浇带混凝土现浇缝包括剪力槽口现浇缝、横梁顶现浇缝、小纵梁顶现浇缝,横梁顶现浇缝和小纵梁顶现浇缝分别沿横桥向和顺桥向排列设置,将桥面分割为规则的矩形排列区,剪力槽口现浇缝排列设置于每个矩形排列区内,实现桥面板的定位,本方案只在墩顶负弯矩区局部采用薄层ECC混凝土,底部仍采用普通混凝土,充分发挥了ECC延性高、抗裂性能好的优点,解决了传统施工方法效率较低和大量使用高性能混凝土成本偏高的问题。
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公开(公告)号:CN117385723A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310481458.2
申请日:2023-04-28
IPC分类号: E01D19/00 , E01D19/12 , E01D2/04 , E01D21/00 , E01D21/06 , E01D101/26 , E01D101/30
摘要: 本发明公开了一种装配式大跨双边箱连续组合梁及其施工方法,包括主梁、横梁、挑梁、桥面板、墩顶C55‑ECC组合桥面板、小纵梁,主梁节段间采用焊接固定,横梁、挑梁及小纵梁的顶板与主梁焊接固定,主梁内间隔设置横隔板,采用的后浇带混凝土现浇缝包括剪力槽口现浇缝、横梁顶现浇缝、小纵梁顶现浇缝,横梁顶现浇缝和小纵梁顶现浇缝分别沿横桥向和顺桥向排列设置,将桥面分割为规则的矩形排列区,剪力槽口现浇缝排列设置于每个矩形排列区内,实现桥面板的定位,本方案只在墩顶负弯矩区局部采用薄层ECC混凝土,底部仍采用普通混凝土,充分发挥了ECC延性高、抗裂性能好的优点,解决了传统施工方法效率较低和大量使用高性能混凝土成本偏高的问题。
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公开(公告)号:CN117230694B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311214789.6
申请日:2023-09-20
摘要: 本发明公开了一种全预制可拆卸装配式钢混组合梁结构及施工方法,组合梁结构包括桥面板、抗剪连接件、钢翼缘板和钢箱梁,钢翼缘板螺栓固定于钢箱梁顶部,桥面板包括桥面板板面和其底部的桥面板凸起,抗剪连接件包括顶板螺栓、槽钢、腹板螺栓、底板螺栓和开孔板,槽钢通过底板螺栓成对设置于桥面板凸起两侧,槽钢包括竖直腹板和平行的顶板和底板,顶板螺栓穿过顶板与桥面板板面固定,底板与钢翼缘板螺栓固定,腹板螺栓横向穿过腹板、开孔板和桥面板凸起,开孔板胶结于钢翼缘板,腹板螺栓两端固定于槽钢腹板上,顶板螺栓和腹板螺栓将承受的剪力通过槽钢和开孔板传递至钢箱梁,解决了传统抗剪连接件容易产生焊接疲劳,以及拆装维护不便的问题。
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公开(公告)号:CN117230694A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311214789.6
申请日:2023-09-20
摘要: 本发明公开了一种全预制可拆卸装配式钢混组合梁结构及施工方法,组合梁结构包括桥面板、抗剪连接件、钢翼缘板和钢箱梁,钢翼缘板螺栓固定于钢箱梁顶部,桥面板包括桥面板板面和其底部的桥面板凸起,抗剪连接件包括顶板螺栓、槽钢、腹板螺栓、底板螺栓和开孔板,槽钢通过底板螺栓成对设置于桥面板凸起两侧,槽钢包括竖直腹板和平行的顶板和底板,顶板螺栓穿过顶板与桥面板板面固定,底板与钢翼缘板螺栓固定,腹板螺栓横向穿过腹板、开孔板和桥面板凸起,开孔板胶结于钢翼缘板,腹板螺栓两端固定于槽钢腹板上,顶板螺栓和腹板螺栓将承受的剪力通过槽钢和开孔板传递至钢箱梁,解决了传统抗剪连接件容易产生焊接疲劳,以及拆装维护不便的问题。
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公开(公告)号:CN116949924A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310493838.8
申请日:2023-05-05
摘要: 本发明公开了一种装配式桥面板结构及安装方法,本结构包括桥面板和组合钢梁、拆除模块,桥面板包括混凝土板、栓钉、拼接钢板,栓钉竖直焊接固定于拼接钢板上,栓钉和拼接钢板预埋设于预制混凝土板中,组合钢梁顶部水平固定设有第一翼缘板和第二翼缘板,两者都设有栓接孔,该栓接孔与拼接钢板上设置的栓接孔对应,通过栓接孔将第一翼缘板和第二翼缘板分别与两个拼接钢板螺栓固定连接,解除螺栓固定实现拆除桥面板;拆除模块包括液压缸和液压泵,液压泵传输动力至液压缸,后者的活动端穿过第二翼缘板上的预留通孔抵接于拼接钢板底部,解除螺栓固定驱动液压缸,实现顶升桥面板,解决了桥面板难以实现现场快速分区维护和拆除困难的问题。
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公开(公告)号:CN114837065A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210388086.4
申请日:2022-04-14
摘要: 本发明涉及桥梁耗能结构技术领域,旨在解决现有的耗能装置存在影响桥梁正常位移或在地震状态下不能及时开启耗能模式的问题,提供一种多功能耗能装置,包括速度锁定部件和耗能部件,所述耗能部件与所述速度锁定部件串联,所述速度锁定部件安装于底座上,所述底座固定于墩台上;所述耗能部件通过联接座与反力座相连,所述反力座固定连接于主梁上;本发明通过将所述耗能部件与所述速度锁定部件串联,实现了在正常状态下所述耗能部件不发生耗能,同时满足主梁结构的正常位移释放,在特殊状态下所述速度锁定部件触发锁止,并开始传递载荷至所述耗能部件,通过所述耗能部件弹塑性变形消耗桥梁特殊工况下的动载,从而减小桥梁受力,保障桥梁的健康运营。
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公开(公告)号:CN117721720A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311749459.7
申请日:2023-12-19
申请人: 中交公路规划设计院有限公司 , 河南省黄河高速公路有限公司 , 西南交通大学 , 中交第二航务工程局有限公司
IPC分类号: E01D19/14 , E01D19/00 , E01D11/04 , E01D101/26
摘要: 本发明公开了空心薄钢壳‑混凝土组合索塔及其钢混交界面连接结构,属于桥梁工程技术领域。本发明解决了组合索塔中的钢混连接方法并未形成统一的认识,导致性能浪费或安全隐患的问题,包括相对设置的两组钢板,每组钢板上均设置有数个开孔加劲肋和数个剪力栓钉,部分开孔加劲肋竖向设置钢板上,另一部分开孔加劲肋横向设置在钢板上,横向设置的开孔加劲肋与竖向设置的开孔加劲肋相互垂直,开孔加劲肋通过数个“[”形弯曲钢筋连接,两组钢板之间通过混凝土层连接。本发明提出了结构的基本构造,以及具体参数的选取方法,在不同桥梁上使用时的参数计算方法,对于大范围应用钢壳‑混凝土组合索塔提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN117709112A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311749432.8
申请日:2023-12-19
申请人: 河南省黄河高速公路有限公司 , 中交公路规划设计院有限公司 , 西南交通大学 , 中交第二航务工程局有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提出一种空心薄钢壳‑混凝土组合索塔截面双层滑移计算方法,属于桥梁工程技术领域,以解决现有技术中组合索塔滑移计算方法复杂的问题;本发明首先获取索塔截面在常规轴压比下截面受弯极限状态下的钢壳应变混凝土应变;然后获取取考虑滑移时钢壳处的滑移应变;之后获取钢壳处的滑移应变微分方程,并对两个微分方程进行通解;最后引入边界条件并基于通解后的微分方程得到最终的受拉侧钢壳处的滑移应变表达式。本发明中,区别于传统组合梁计算滑移的方法,组合索塔的截面中的钢壳由于自身厚度小,可忽略其自身的弯曲,简化了公式复杂程度,提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN118857520A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410873473.6
申请日:2024-07-01
申请人: 河南省黄河高速公路有限公司 , 北京科技大学 , 中交公路规划设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于有机纤维的钢拉索监测装置、制作方法和监测方法,涉及土木工程监测技术领域,包括:包裹在待监测钢丝表面的编织纤维层;其中,编织纤维层以液晶聚合物纤维作为基底编织束编织而成;基底编织束中嵌入有机复合导电纤维;有机复合导电纤维与监测主机连接;待监测钢丝为待监测钢拉索中的一根、多根或全部钢丝;监测主机通过监测有机复合导电纤维的电阻值变化,确定待监测钢丝的应力变化和环境参数变化。本发明提高了钢拉索监测装置的成活率,消除了传感器安装误差,降低了运输与施工难度,同时提高了钢丝的耐久性。
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公开(公告)号:CN217460231U
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202220866462.1
申请日:2022-04-14
摘要: 本实用新型涉及桥梁耗能结构技术领域,旨在解决现有的耗能装置存在影响桥梁正常位移或在地震状态下不能及时开启耗能模式的问题,提供一种多功能耗能装置,包括速度锁定部件和耗能部件,所述耗能部件与所述速度锁定部件串联,所述速度锁定部件安装于底座上,所述底座固定于墩台上;所述耗能部件通过联接座与反力座相连,所述反力座固定连接于主梁上;本实用新型通过将所述耗能部件与所述速度锁定部件串联,实现了在正常状态下所述耗能部件不发生耗能,同时满足主梁结构的正常位移释放,在特殊状态下所述速度锁定部件触发锁止,并开始传递载荷至所述耗能部件,通过所述耗能部件弹塑性变形消耗桥梁特殊工况下的动载,从而减小桥梁受力,保障桥梁的健康运营。
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