一种预留灌浆孔桥墩恢复力模型确定方法及系统

    公开(公告)号:CN117113499A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311124226.8

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种预留灌浆孔桥墩恢复力模型确定方法及系统,其首先获取目标预留灌浆孔桥墩的桥墩参数,然后根据拟静力试验确定预留灌浆孔桥墩骨架曲线中的多个特征点,再获取目标预留灌浆孔桥墩的钢筋锚固长度和钢筋直径,并根据钢筋锚固长度和钢筋直径,优化多个特征点,最后根据优化后的特征点,建立目标预留灌浆孔桥墩的骨架曲线,并基于所述目标预留灌浆孔桥墩的骨架曲线和滞回曲线建立恢复力模型。相比于现有技术,本发明在建立骨架曲线时,结合了钢筋锚固长度和钢筋直径两个因素,对特征点进行了优化,从而使得最终建立的恢复力模型能够准确地反映实际情况。本发明预留灌浆孔桥墩恢复力模型确定方法简单易行,具有较大的实际工程应用价值。

    基于剪力钉增强的组合销连接件抗剪承载力确定方法

    公开(公告)号:CN115718942A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211457905.2

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明公开了基于剪力钉增强的组合销连接件抗剪承载力确定方法,包括如下步骤:步骤一、确定基于剪力钉增强的组合销连接件的抗剪承载力公式基本形式;步骤二、确定组合销连接件单销抗剪承载力计算公式;步骤三、建立考虑剪力钉横截面积和剪力钉抗拉强度的剪力钉承载力计算公式;步骤四、结合基于剪力钉增强的组合销连接件推出试验数据,拟合相互作用影响系数,提出其抗剪承载力计算公式,从而可以确定基于剪力钉增强的组合销剪力连接件抗剪承载力。本发明使新型组合销连接件抗剪承载力的确定更合理、准确、便捷,为基于剪力钉增强的组合销连接件在组合桥梁结构中的应用提供理论依据。

    一种硅酸三钙水化全过程性能指标确定方法及其计算分析仪

    公开(公告)号:CN113722969B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110933264.2

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种硅酸三钙水化全过程性能指标确定方法及基于该方法的计算分析仪,其确定方法包括如下步骤:1)建立基于多尺度、多物理场、多驱动项作用下的C3S水化过程温度场、化学场、电势场控制方程;2)结合C3S颗粒与水反应过程中的放热特征,分别建立基于水分吸附和化学反应过程的放热速率计算公式,将二者叠加得C3S水化全过程放热速率的确定方法;3)基于C3S水化放热速率和C3S水化反应过程,建立C3S水化全过程化学收缩的确定方法。本发明充分考虑多尺度、多物理场、多驱动项作用,提出一种C3S水化全过程的性能指标确定方法,具有分析结果准确、便捷、高效等优势,可为C3S水化全过程性能分析提供新思路和新工具。

    一种硅酸三钙水化全过程性能指标确定方法及其计算分析仪

    公开(公告)号:CN113722969A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110933264.2

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种硅酸三钙水化全过程性能指标确定方法及基于该方法的计算分析仪,其确定方法包括如下步骤:1)建立基于多尺度、多物理场、多驱动项作用下的C3S水化过程温度场、化学场、电势场控制方程;2)结合C3S颗粒与水反应过程中的放热特征,分别建立基于水分吸附和化学反应过程的放热速率计算公式,将二者叠加得C3S水化全过程放热速率的确定方法;3)基于C3S水化放热速率和C3S水化反应过程,建立C3S水化全过程化学收缩的确定方法。本发明充分考虑多尺度、多物理场、多驱动项作用,提出一种C3S水化全过程的性能指标确定方法,具有分析结果准确、便捷、高效等优势,可为C3S水化全过程性能分析提供新思路和新工具。

    预制拼装桥墩的预留灌浆孔连接方法

    公开(公告)号:CN107326810B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710656735.3

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种预制拼装桥墩的预留灌浆孔连接方法。其特征在于包括如下步骤:1)预制桥墩墩身,预制时在桥墩墩身内设置连接钢筋,连接钢筋预留伸出部,在连接钢筋的底部固定一扩大头;2)现场浇筑或工厂预制承台;3)在承台中形成混凝土孔壁的出浆口、进浆口、预留灌浆孔;4)将桥墩墩身吊装至承台上方,使桥墩墩身伸出的连接钢筋和扩大头插入承台的预留灌浆孔中;5)由承台的进浆口注入灌浆料,不断重复该灌浆过程,直至灌浆充实,完成预制拼装桥墩的连接。本发明的连接方法,预留孔与连接钢筋对接简单、灌浆材料粘结性能优异、施工速度快、连接可靠性强,解决了常用连接方法对施工精度与技术要求高、接缝处套筒大刚度效应和灌浆套筒或金属波纹管易锈蚀等技术难题。

    弹性转动约束边界钢-混组合梁高腹板纵向加劲肋设置的方法

    公开(公告)号:CN106758738B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201611184146.1

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种弹性转动约束边界钢‑混组合梁高腹板纵向加劲肋设置的方法。首先建立具有弹性转动约束边界的位移函数方程和边界条件,基于能量法推导刚性加劲和柔性加劲两种状态下加劲肋的屈曲应力计算表达式,获得弹性转动约束边界纵向加劲肋临界刚度的计算公式;然后,考虑外力功和最小势能原理,提出弹性转动约束边界下非均匀受压板的临界屈曲应力计算公式;最后,根据屈曲安全度相等原则,获得转动约束边界下纵向加劲肋设置的最优位置。该方法能够根据实际受力情况准确地进行钢‑混组合梁高腹板纵向加劲肋的设置,解决目前钢‑混组合桥梁加劲肋设计保守、钢材用量大的难题,显著提高高腹板加劲肋设置的合理性与经济性。

    考虑焊接残余应力的钢桥构造细节S‑N曲线的确定方法

    公开(公告)号:CN107103121A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710213350.X

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种考虑焊接残余应力的钢桥构造细节S‑N曲线的确定方法,包括以下步骤:采用热‑结构耦合分析方法,获得钢桥构造细节的焊接残余应力;运用Goodman公式,考虑平均应力对结构疲劳强度的影响,推导考虑焊接残余应力的材料S‑N曲线修正公式;根据考虑焊接残余应力的材料S‑N曲线,计算不同应力水平疲劳荷载下构造细节焊趾处的疲劳寿命,建立构造细节名义应力和焊趾处疲劳寿命的对应关系,获得考虑焊接残余应力的钢桥构造细节S‑N曲线。本发明考虑了焊接残余应力具体值对钢桥构造细节疲劳特性的影响,使钢桥的抗疲劳设计更安全,也避免了耗费大量人力、物力和财力的传统足尺或缩尺疲劳模型试验。

    桥梁生命周期环境影响的模糊综合评价方法

    公开(公告)号:CN101369321A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810197175.0

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种桥梁生命周期环境影响的模糊综合评价方法,其方法是:以ISO14040提供的生命周期评价技术为依据,在环境影响评价中引入了模糊评价理论,对环境影响指标进行量化,采用层次分析法确定指标权重,并通过模糊综合评价得出环境影响潜值;其桥梁生命周期包括:设计阶段、原材料阶段、施工阶段、运营维护阶段和废弃阶段5个阶段。本发明具有指标全面、评价准确、操作方便、主观影响小等显著特点,具有广泛的应用前景。

    用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子及制备和应用

    公开(公告)号:CN100354224C

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200510018122.4

    申请日:2005-01-07

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种可用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子及其制备和应用。用于控制封闭混凝土后期膨胀量的释水因子,其特征是:它由下列原材料烧制而成:(1)SiO2,(2)Al2O3,(3)Fe2O3,(4)FeO,(5)CaO或/和MgO,(6)K2O或/和Na2O;各组份所占总重量的百分比为:SiO255~65%,Al2O318~25%,Fe2O36~10%,FeO 0.5~2%,CaO或/和MgO 4~6%,K2O或/和Na2O 2~5%,其中,CaO和MgO为4~6%时,CaO与MgO相互之间为任意配比,K2O和Na2O为2~5%时,K2O与Na2O相互之间为任意配比。本发明的释水因子能够在混凝土硬化过程中适时、定量地释放水分,以使混凝土的膨胀物化反应得以正常进行,从而解决封闭混凝土在后期膨胀量不足的技术难题。

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