一种顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥施工控制方法

    公开(公告)号:CN112084561A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010954152.0

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥施工控制方法,包括:S1、根据现场钢导梁的定位坐标进行推算首节段控制点的坐标,基于首节段控制点的坐标完成首节段的安装及顶推;S2、设当前节段的序号n=2;S3、根据第n‑1节段的控制点的坐标,基于无应力状态法理论,结合钢梁制造线形,计算当前节段的定位高程坐标指令值,基于定位高程坐标指令值完成当前节段的安装及顶推;S4、若n等于N,结束施工控制,N表示总节段数;若n小于N,将n的值加1后返回执行步骤S3。本发明结合无应力状态法理论,获取顶推施工中各钢梁节段控制点安装高程理论值,能够为钢梁节段定位、安装提供依据,实现了顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥的施工控制。

    一种顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥施工控制方法

    公开(公告)号:CN112084561B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010954152.0

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥施工控制方法,包括:S1、根据现场钢导梁的定位坐标进行推算首节段控制点的坐标,基于首节段控制点的坐标完成首节段的安装及顶推;S2、设当前节段的序号n=2;S3、根据第n‑1节段的控制点的坐标,基于无应力状态法理论,结合钢梁制造线形,计算当前节段的定位高程坐标指令值,基于定位高程坐标指令值完成当前节段的安装及顶推;S4、若n等于N,结束施工控制,N表示总节段数;若n小于N,将n的值加1后返回执行步骤S3。本发明结合无应力状态法理论,获取顶推施工中各钢梁节段控制点安装高程理论值,能够为钢梁节段定位、安装提供依据,实现了顶推施工大跨轨道钢箱叠合梁桥的施工控制。

    一种钢筋混凝土拱桥拱圈线形控制方法

    公开(公告)号:CN111914458B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202010832268.7

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土拱桥拱圈线形控制方法,包括:S1、获取钢筋混凝土拱桥拱设计参数;S2、基于钢筋混凝土拱桥拱设计参数完成第1号悬臂浇筑节段的施工,设i=2;S3、计算第i号悬臂浇筑节段的立模标高,基于第i号悬臂浇筑节段的立模标高完成第i号悬臂浇筑节段的浇筑;S4、若i=N,将i的值加1后执行步骤S5,若i<N,将i的值加1后返回步骤S3;S5、计算第i号劲性骨架节段的安装标高,基于第i号劲性骨架节段的安装标高完成第i号劲性骨架节段的施工;S6、若i=M,结束,若i<M,将i的值加1后返回步骤S5。本发明能够精确控制斜拉扣挂悬臂浇筑结合劲性骨架施工钢筋混凝土拱桥的拱圈节段线形。

    一种钢筋混凝土拱桥拱圈线形控制方法

    公开(公告)号:CN111914458A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010832268.7

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土拱桥拱圈线形控制方法,包括:S1、获取钢筋混凝土拱桥拱设计参数;S2、基于钢筋混凝土拱桥拱设计参数完成第1号悬臂浇筑节段的施工,设i=2;S3、计算第i号悬臂浇筑节段的立模标高,基于第i号悬臂浇筑节段的立模标高完成第i号悬臂浇筑节段的浇筑;S4、若i=N,将i的值加1后执行步骤S5,若i<N,将i的值加1后返回步骤S3;S5、计算第i号劲性骨架节段的安装标高,基于第i号劲性骨架节段的安装标高完成第i号劲性骨架节段的施工;S6、若i=M,结束,若i<M,将i的值加1后返回步骤S5。本发明能够精确控制斜拉扣挂悬臂浇筑结合劲性骨架施工钢筋混凝土拱桥的拱圈节段线形。

    一种大跨度钢管混凝土拱桥拱肋线形控制方法

    公开(公告)号:CN111475883B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010300714.X

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种大跨度钢管混凝土拱桥拱肋线形控制方法,包括如下步骤:建立裸拱制造线形模型;基于裸拱制造线形模型建立各拱肋节段的悬臂状态模型;基于影响矩阵法及各拱肋节段的悬臂状态模型建立矩阵方程并依次求解得到各拱肋节段的扣索索力与尾索索力;基于求解得到的各拱肋节段的扣索索力与尾索索力进行施工,完成拱肋各节段的安装。与现有技术相比,本发明基于无应力状态法控制拱肋线形并结合影响矩阵能够快速求解扣索、尾索索力,此方法不但能使成拱线形满足规范要求,而且能实现一次张拉扣索、尾索索力,减少调索次数,计算效率非常高效。

    一种空间异形索面悬索桥主缆成桥线形分析方法

    公开(公告)号:CN111523172B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010393901.7

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种空间异形索面悬索桥主缆成桥线形分析方法,包括:S1、获取已知参数并初始化迭代输入值,执行步骤S2;S2、基于迭代输入值、空间分段悬链线理论得到的吊索间空间主缆关系式及空间力的平衡原理得到的空间异形索面悬索桥主缆索段节点关系式计算输出参考值,执行步骤S3;S3、若输出参考值满足变形相容条件,则执行步骤S6,否则执行步骤S4;S4、计算误差向量,若误差向量满足收敛范围则执行步骤S6,否则执行步骤S5;S5、以预设增量更新迭代输入值,返回执行步骤S4;S6、输出迭代输入值及输出参考值。能够对空间异形索面悬索桥的主缆成桥线形进行快速高效的分析和设计。

    钢管混凝土拱桥的温度监控系统

    公开(公告)号:CN109141784B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810819736.X

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明涉及钢管混凝土拱桥的温度监控系统,包括前端采集子系统、后端监控子系统和位于拱桥外部的加热盒,前端采集子系统与后端监控子系统进行无线通信,前端采集子系统包括第一金属线、第二金属线、电压测量模块、温度测量模块、通信模块和控制模块,后端监控子系统包括接收模块和处理模块;第一金属线和第二金属线的两端分别拧成热接头和冷接头,热接头位于混凝土中,热接头位于拱桥外部的加热盒中,温度测量模块位于加热盒,第一金属线电连接电压测量模块;电压测量模块的输出端电连接控制模块,温度测量模块电连接控制模块,控制模块电连接通信模块,接收模块电连接处理模块。本发明对混凝土内部温度进行监控,监测拱桥内部温度更准确。

    一种大跨度钢管混凝土拱桥拱肋线形控制方法

    公开(公告)号:CN111475883A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010300714.X

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种大跨度钢管混凝土拱桥拱肋线形控制方法,包括如下步骤:建立裸拱制造线形模型;基于裸拱制造线形模型建立各拱肋节段的悬臂状态模型;基于影响矩阵法及各拱肋节段的悬臂状态模型建立矩阵方程并依次求解得到各拱肋节段的扣索索力与尾索索力;基于求解得到的各拱肋节段的扣索索力与尾索索力进行施工,完成拱肋各节段的安装。与现有技术相比,本发明基于无应力状态法控制拱肋线形并结合影响矩阵能够快速求解扣索、尾索索力,此方法不但能使成拱线形满足规范要求,而且能实现一次张拉扣索、尾索索力,减少调索次数,计算效率非常高效。

    新型减震消能支座
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109371825B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811284130.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种新型减震消能支座,其创新在于:所述新型减震消能支座由上支座板、下支座板、耐磨抗压层、多个液体粘滞阻尼器和多根消能缓冲棒组成;本发明的有益技术效果是:提出了一种新型减震消能支座,该支座的抗震性能较好,能有效提高桥梁的抗震性能。

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