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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
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司
IPC: E01D21/00
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。
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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
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司
IPC: E01D19/04
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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公开(公告)号:CN118857520B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202410873473.6
申请日:2024-07-01
Applicant: 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
Abstract: 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:CN119337455A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411211142.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 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 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高烈度区大跨径斜拉桥多点组合智能约束体系及方法,体系包括斜拉桥以及设置于斜拉桥上的智能型关键约束装置;智能型关键约束装置包括设于桥塔与主梁之间的智能型多功能耗能装置、高耐久型限位耗能装置,设于桥墩与主梁之间的各向异性摩擦摆减隔震支座;通过所述智能型多功能耗能装置识别不同静动力荷载的速度,实现对斜拉桥在温度荷载作用下、汽车和风荷载作用以及地震荷载作用下的三级控制,改善大跨径斜拉桥的纵向静动力响应;通过高耐久型限位耗能装置和各向异性摩擦摆减隔震支座对大跨径斜拉桥横向静动力响应进行两级控制,改善大跨径斜拉桥的横向静动力响应,实现高烈度区大跨径斜拉桥多点组合智能约束。
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公开(公告)号:CN118727596A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410864287.6
申请日:2024-06-30
Applicant: 北京科技大学 , 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
IPC: E01D19/16 , E01D21/00 , D07B1/02 , D07B1/14 , E01D101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强复合材料绞线锚固装置和方法,涉及复合材料锚固技术领域,包括:压接金具和碳纤维浸渍胶;其中,压接金具具有孔道结构;孔道结构内部压接待锚固碳纤维增强复合材料绞线的锚固段,且孔道结构内壁与锚固段之间的间隙处填充碳纤维浸渍胶;压接金具的压接力和压接深度,从锚固段的前端到后端按预设梯度变大。本发明缓解了现有技术中存在的工艺复杂、成本高、锚固效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117574678A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311749429.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 西南交通大学 , 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 , 中交第二航务工程局有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/13 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提出一种组合索塔中钢壳屈服后失稳外拔力计算方法,属于桥梁工程领域;解决现有技术在钢壳‑混凝土组合索塔中,钢壳在延性状态下的屈曲可能导致剪力连接件被拔出,结构无法达到理想中的强度指标而提前破坏的问题;本发明首先获取薄板大挠度理论获取钢壳的薄板大挠度方程,然后获取变形函数的基本表达式及应力函数的表达式;并建立伽辽金方程求解处挠度的具体表达式;再基于挠度的具体表达式获取最终变形函的表达式;最后将最终变形函数的表达式代入薄板大挠度方程面外力平衡方程中,获得拔出力的分布函数;本发明中,能根据不同剪力连接件和不同板厚情况得到板壳屈曲时所能产生的拔出力大小,进而明确剪力连接件的布置需求。
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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
Applicant: 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 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC: E01D19/00 , E01D19/12 , E01D2/04 , E01D21/00 , E01D21/06 , E01D101/26 , E01D101/30
Abstract: 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:CN116641304A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310560354.0
申请日:2023-05-18
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司 , 柳州欧维姆机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于斜拉桥的锚固索鞍及钢绞线拉索,包括钢套管、第一索鞍垫板、第二索鞍垫板、及布设于钢套管内部的转向鞍;钢套管贯穿索塔两侧,且钢套管的外壁与索塔固定连接;转向鞍包括用于穿设钢绞线的孔道,第一索鞍垫板和第二索鞍垫板分别与孔道两端端口的轴线垂直且固定连接;第一索鞍垫板和第二索鞍垫板开设有相对应的钢绞线通孔;第一索鞍垫板和第二索鞍垫板的外周分别与钢套管的内壁固定连接;第一索鞍垫板和第二索鞍垫板之间还填充有高强砂浆。本发明公开的一种用于斜拉桥的锚固索鞍及钢绞线拉索,能够避免索塔开设齿状凹槽,提高索塔刚度和结构强度,提高了索塔观景效果。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN118547565A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410717467.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钢拱桥,特别是一种中承式钢拱桥及施工方法。其中中承式钢拱桥包括主梁和两条间隔设置的钢结构拱肋,所述主梁位于两条钢结构拱肋之间,两条所述钢结构拱肋之间固定连接有风撑,所述风撑位于所述主梁上方,所述风撑上固定连接有刚性连接杆,所述刚性连接杆远离所述风撑的一端与所述主梁固定连接。本申请所述的中承式钢拱桥,大大降低了与钢结构拱肋连接的结构数量,降低了拱肋施工时所受到的焊接量,降低了焊接造成的局部应力集中问题对桥梁的影响,所述刚性连接杆承受的载荷传递至所述风撑上,再通过所述风撑传递至所述钢结构拱肋上,从而使得整个传力路径很明确,从而优化所述钢结构拱肋的受力,更方便桥梁校核计算。
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