一种预应力梁中预应力钢绞线的定位装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN116377865A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310202973.2

    申请日:2023-03-06

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/00 E01D2/04

    摘要: 本发明公开了一种预应力梁中预应力钢绞线的定位装置及其施工方法,所述定位装置包括竖向拉杆、若干横向调节杆和设置在横向调节杆上的固定筋座,所述竖向拉杆在预应力梁中沿竖直方向设置,且在竖向拉杆两端设置有固定钢板,固定钢板绑扎固定在预应力混凝土梁内;所述横向调节杆沿预应力钢绞线分布方向水平设置在竖向拉杆上,与竖向拉杆活动连接,且在横向调节杆上设置有定位调节槽;所述固定筋座活动设置在定位调节槽内,且与预应力钢绞线配合使用;本定位装置通过竖向拉杆、横向调节杆和固定筋座的设置,在使用时能够灵活的根据需要对预应力梁中预应力钢绞线进行定位,具有结构简单、使用灵活方便和定位效率高的特点。

    一种大跨度空间结构静力载荷试验方法及装置

    公开(公告)号:CN114112680A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111491809.5

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提出一种大跨度空间结构静力载荷试验方法及装置,包括大跨度空间结构和固定件,包括以下步骤:S1,确定加载点的数量和位置;S2,安装应变监测装置和挠度监测装置;S3,安装拉索;S4,在固定件上安装加载装置,且加载装置与拉索连接;S5,在安装载荷监测装置;S6,进行多次循环加载卸载;S7,采集应变、位移和载荷变化数据;S8,计算大跨度空间结构的承载力。本发明产生的有益效果是:试验装置采用对拉索张拉实现对大跨度空间结构加载的方法灵活可变、可精确控制;并且可根据大跨度空间结构设立一个或多个加载点。

    一种桩侧壁安装土压力盒的方法

    公开(公告)号:CN112431183A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011247267.2

    申请日:2020-11-10

    摘要: 本发明公开了一种桩侧壁安装土压力盒的方法,属于基坑与边坡工程技术领域,该方法包括如下步骤:步骤S1:高压注浆软管排布,将高压注浆软管,按照U型结构排布在加工好的钢筋笼上并用扎丝固定。本发明中,通过设计止浆袋、出浆孔、压力表、第一球阀以及第二球阀,可对钢筋笼起到支撑限位效果,防止高压注浆过程中钢筋笼发生偏心,而止浆袋能够将经出浆孔流出的微膨胀注浆料包裹在内,同时挤压土压力盒使其紧密贴合桩侧壁土体,防止微膨胀注浆料通过出浆孔缓冲泄压的过程中,微膨胀注浆料将土压力表包裹在内,防止灌注桩混凝土浇筑过程中包裹土压力盒使其失效,因而便可在一定程度上提高了土压力表的成活率以及测试数据的精准度。

    一种装配式可滑移柱脚节点及其施工方法

    公开(公告)号:CN118563920A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410628254.1

    申请日:2024-05-21

    摘要: 本发明公开一种装配式可滑移柱脚节点及其施工方法,涉及建筑施工领域,包括立柱、柱脚、连接机构和底座,柱脚包括柱脚平板和设置于柱脚平板下部的第一支撑机构,底座包括底板、支撑梁、第二支撑机构和预埋机构,预埋机构用于预埋于基础梁中,支撑梁用于支撑立柱,同时在滑移过程中可以作为导轨使用,整体结构滑移到位后,取下滑轨,进行立柱对中,通过连接机构将第二支撑机构和柱脚连接,即可完成施工。本发明中无需制作滑靴,节点本身即可作为滑靴使用,滑移就位后,无需回顶,无需落架,取下滑轨,采用连接机构连接即安装完成,简化了施工过程,施工更高效,方便快捷。

    一种大跨度空间结构模态参数识别方法

    公开(公告)号:CN114662536A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210272783.3

    申请日:2022-03-18

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 本发明提出了一种大跨度空间结构模态参数识别方法,用以解决目前模态识别方法处理非平稳非线性信号存在模态混叠的技术问题。本发明将位移信号表示为多个正弦函数的组合,求位移信号受到干扰的解析信号;判断解析信号中各个分量的频率选取基准频率;根据基准频率将解析信号进行右移得到改进信号并进行标准经验模态分解,得到各个本征函数;将各个本征函数通过Hilbert变换求解析信号,得到位移信号的各阶模态函数;根据各阶模态函数求解结构模态参数。本发明可以有效解决传统EMD方法会出现模态混叠导致算法无法使用的问题,本发明具有较好的自适应性和鲁棒性,可以很好的处理信噪比较差、非线性和非平稳信号;且具有较强的可操作性,可以适用于工程现场使用。