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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:CN117188689A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310944859.7
申请日:2023-07-28
申请人: 保利长大工程有限公司 , 北京科技大学 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 广西欣港交通投资有限公司 , 广东工业大学 , 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心
摘要: 本发明公开了一种FRP‑钢复合管约束海水海砂混凝土柱及其制备方法。该FRP‑钢复合管约束海水海砂混凝土柱,一种FRP‑钢复合管约束海水海砂混凝土柱,由外至内依次为外层和内层,所述外层与内层之间设有海水海砂混凝土填充层,且所述海水海砂混凝土填充层的内部设有FRP筋笼;所述外层由外至内依次为FRP缠绕层、第一钢管层和第一FRP挤拉型材层;所述内层由外至内依次为第二钢管层和第二FRP挤拉型材层。本发明通过特定的外层、内层以及海水海砂混凝土填充层构建了具有特殊结构的FRP‑钢复合管约束海水海砂混凝土柱,其抗压能力较强,可在海洋工程环境中长时间使用。
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公开(公告)号:CN117057256A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311308690.2
申请日:2023-10-11
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/13 , G06N3/126 , G06Q10/04 , G06Q10/20 , G06Q50/08 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种桥梁结构维护策略优化方法、装置、设备及可读存储介质,涉及桥梁结构维护技术领域,包括建立以桥梁结构的可靠度最大、施工工期最短和施工成本最低为优化目标的多目标优化模型;基于理想点法、欧式距离和权重系数变换法将所述多目标优化模型转换为单目标优化模型;求解所述单目标优化模型,输出桥梁结构的最优设计参数;根据所述最优设计参数基于重要抽样法计算桥梁结构的初始可靠度;根据所述初始可靠度建立以桥梁结构全生命周期的累积可靠度最大和全生命周期成本最低为优化目标的优化模型;求解所述优化模型,输出桥梁结构的最佳维护策略。本发明基于全生命周期理论实现了对桥梁结构设计方案及维护管养策略的优化确定。
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公开(公告)号:CN116988377A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310999276.4
申请日:2023-08-09
摘要: 本发明公开了一种桥梁钢箱梁内表观病害检测机器人及方法,该钢箱梁内表观病害检测机器人用于与搭载钢箱梁表观病害识别算法的服务器配合使用,该钢箱梁内表观病害检测机器人包括机器人本体,设于机器人本体上用于驱使机器人本体沿预设线路移动的移动模块,用于拍摄钢箱梁内部图像的采集模块,用于获取钢箱梁内三维点云数据的激光扫描模块,用于向服务器发送数据的传输模块,服务器用于构建钢箱梁内部三维模型,将检测图片附着于所述钢箱梁内部三维模型上形成钢箱梁内表面三维模型,根据钢箱梁竣工图制作标准钢箱梁三维模型,将与钢箱梁内表面三维模型比对,本申请的钢箱梁内表观病害检测机器人能够定量化得到钢箱梁内表观病害的位置。
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公开(公告)号:CN115992482A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310119681.2
申请日:2023-02-13
IPC分类号: E01D19/12 , E01D19/08 , E01D101/26
摘要: 本发明提供了一种桥面连续结构,包括:预制混凝土桥面板、隔离层、混凝土层和多根无粘结钢筋;所述预制混凝土桥面板的底部与相邻的两个钢板梁的上表面固定连接;所述预制混凝土桥面板的顶部开设有沿桥墩中心线对称且沿纵桥向的凹槽;所述隔离层敷设在所述凹槽的底部;所述混凝土层填充在所述凹槽中,覆盖在所述隔离层的上方;所述混凝土层由高性能弹性水泥基复合材料制成;所述多根无粘结钢筋沿横桥向预埋在所述混凝土层的中部;每根无粘结钢筋的中部均设置有套管;每根无粘结钢筋伸出套管的部分均与所述预制混凝土桥面板中的沿纵桥向的钢筋连接。应用该发明可以效地提高简支梁桥桥面连续结构的承载力及抗裂性能。
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公开(公告)号:CN115758535A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211469313.2
申请日:2022-11-22
申请人: 中交公路规划设计院有限公司 , 江苏省交通工程建设局 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
发明人: 王仁贵 , 李洪涛 , 魏乐永 , 冯良平 , 林海峰 , 韩冬冬 , 吴攀 , 梁振有 , 朱尧于 , 付佰勇 , 徐杰 , 储长青 , 顾健 , 陈锐 , 冯清海 , 郭亚唯 , 郭昊天 , 林惠文
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明实施例提供一种钢筋搭接接头的抗弯承载力确定方法、装置和设备,该方法包括:获取连续墙的最不利截面上的主受拉搭接钢筋的拉力和抗弯力臂;根据主受拉搭接钢筋的拉力和抗弯力臂,确定连续墙的最不利截面上的主受拉钢筋搭接接头的抗弯承载力。本发明实施例的方法实现了钢筋搭接接头处抗弯能力的准确确定。
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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:CN117592149A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311366358.1
申请日:2023-10-20
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G16C60/00 , G01M5/00 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种基于实桥监测的钢桥面疲劳评估方法、系统、设备及介质,方法包括采集多个时段的交通荷载数据得到疲劳应力谱,根据裂纹类别进行数据整理,对局部补强前、后的裂纹进行应力监测和荷载记录,得到加固后的疲劳损伤度,通过前后对比对加固效果进行定量评估,考虑已有裂纹扩展到一定长度的疲劳裂纹扩展寿命,使剩余寿命的预测结果更加准确,而且加固前后监测数据增加了的可比较性,解决了未考虑已有裂纹容易对疲劳细节寿命产生干扰,以及未充分考虑加固前后不同监测时间段内车辆载荷疲劳等效性的问题。
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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:CN117183425A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310954229.8
申请日:2023-07-31
申请人: 保利长大工程有限公司 , 北京科技大学 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 广西欣港交通投资有限公司 , 广东工业大学 , 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心
摘要: 本发明公开了一种热塑性FRP筋笼及其制备方法。本发明热塑性FRP筋笼的制备方法通过采用两次熔融的方式以及选用热塑性LCP纤维复材带,使热塑性FRP纵筋、热塑性FRP箍筋和热塑性LCP纤维复材带在节点处通过熔融的方式互相渗透、充分融合,提高了节点处的结构整体性,也提高了节点处的力学性能,有利于提高热塑性FRP纵筋和热塑性FRP箍筋连接的节点处强度。
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