主拱吊杆抗风减震构造

    公开(公告)号:CN108643021A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810556188.6

    申请日:2018-05-31

    IPC分类号: E01D4/00 E01D19/00

    摘要: 本发明公开了一种主拱吊杆抗风减震构造,包括主拱、桥面横梁以及吊杆,所述主拱下部横向设置有所述桥面横梁,所述桥面横梁的两端分别安装在所述主拱上,所述主拱与所述桥面横梁之间均布有若干均竖向设置的吊杆,所述吊杆的上端与所述主拱固定连接,所述吊杆的下端与所述桥面横梁固定连接,所述桥面横梁上设有桥面板,还包括抗风减震装置,所述抗风减震装置包括抗风索、索卡以及反力架,所述抗风索横向设置,所述抗风索与若干所述吊杆通过所述索卡固定连接,所述抗风索的两端分别通过所述反力架与所述主拱连接,桥面横梁与主拱之间设有限位装置,该构造可以解决拱桥吊杆抗风能力低的技术问题。

    一种斜拉扣挂安装系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107227692A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710584174.0

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: E01D21/10 E01D4/00

    CPC分类号: E01D21/10 E01D4/00

    摘要: 本发明公开了一种斜拉扣挂安装系统,属于钢管拱桥施工技术领域,其包括扣索张拉端结构、扣挂安装结构、转向索鞍结构以及扣索;扣索张拉端结构包括第一扁担梁和第一锚垫板,第一锚垫板上开设有若干第一通孔;扣挂安装结构包括第二扁担梁、支撑腿以及第二锚垫板;第二锚垫板上设有若干第二通孔;转向索鞍结构包括第一弧形板、第二弧形板以及第三弧形板,三块弧形板构成第三扣索通道;扣索的一端穿设第一通孔并通过第一锚具固定,扣索的另一端跨过第三扣索通道后,穿设第二通孔并通过第二锚具固定;本发明解决了现有技术中斜拉扣挂安装结构安装不便、实用性差以及钢管受力不稳定的问题。

    一种轻型高强度的钢筋混凝土弓形结构梁

    公开(公告)号:CN107217791A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710641101.0

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: E04C3/44

    CPC分类号: E04C3/44

    摘要: 本发明公开了一种轻型高强度的钢筋混凝土弓形结构梁,包括承重柱、圆钢、第一螺纹钢、第二螺纹钢、三角铁环、钢管套和直角钢管套;对称的第一螺纹钢通过钢管套连接,对称的第二螺纹钢通过直角钢管套连接;承重柱为竖直放置,圆钢垂直固定在承重柱上方并呈三角形布置;圆钢上部分别与第一螺纹钢一端和两根第二螺纹钢一端连接,第一螺纹钢和第二螺纹钢均为弧形且平行放置;第一螺纹钢和两根第二螺纹钢通过若干均匀放置的三角铁环连接;第一螺纹钢另一端与钢管套连接;第二螺纹钢另一端与直角钢管套连接。本发明使得弓形顶部的承载力被分散至两端的承重柱上,减轻了弓形顶部的压力,保证了结构的安全,三角形的稳定性加强了龙骨承压的能力。

    一种考虑非线性效应的钢管混凝土拱桥斜拉扣挂优化计算方法

    公开(公告)号:CN115600468B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202211395522.7

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明关于一种考虑非线性效应的钢管混凝土拱桥斜拉扣挂优化计算方法,包括计算拱肋节段的施工预抬值u1;建立拱肋安装施工过程的非线性有限元模型并输入u1;根据非线性有限元模型计算拱肋节段的初始切线位移,进而计算实际位移;根据拱肋节段的实际位移计算松索线形un;判断松索线形偏差Δu是否满足施工控制要求,若不满足,令u1=u1+Δu,并重新输入非线性有限元模型进行计算,直至Δu满足施工控制要求,输出扣索力T、拱肋节段的施工预抬值u1、松索线形un。本发明能够进行非线性条件下拱肋节段的初始切线位移计算以及扣索索力的优化计算,确定非线性条件下满足拱肋线形控制要求的扣索索力和拱肋节段施工预抬值,为拱桥拱肋线形的高精度控制提供技术支撑。

    一种钢管混凝土拱桥悬臂拼装位移计算方法

    公开(公告)号:CN115712939A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211398700.1

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: G06F30/13

    摘要: 本发明关于一种钢管混凝土拱桥悬臂拼装位移计算方法,利用Python调用OpenSeesPy库考虑了钢管混凝土拱桥初始切线位移对拱肋线形影响的计算方法,该方法能用代码实现全过程计算,不仅能计算出拱肋节段的实际位移,还能单独计算出拱肋节段的初始切线位移,同时,还可以批量计算多个模型,数据可直接导入导出,十分便捷;在计算初始切线位移时,将计算当前节段位移时的各节段信息传递给计算初始切线位移的板块,实现计算当前节段位移和初始切线位移同步进行,大大提高计算效率;同时,计算初始切线位移时,利用施加节点位移的方法,仅需建立当前节段虚梁模型,不需要再将已安装的其余节段模型建立,大大减少计算量,提高计算效率。

    一种考虑非线性效应的拱桥斜拉扣挂优化计算方法

    公开(公告)号:CN115600468A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211395522.7

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明关于一种考虑非线性效应的拱桥斜拉扣挂优化计算方法,包括计算拱肋节段的施工预抬值u1;建立拱肋安装施工过程的非线性有限元模型并输入u1;根据非线性有限元模型计算拱肋节段的初始切线位移,进而计算实际位移;根据拱肋节段的实际位移计算松索线形un;判断松索线形偏差Δu是否满足施工控制要求,若不满足,令u1=u1+Δu,并重新输入非线性有限元模型进行计算,直至Δu满足施工控制要求,输出扣索力T、拱肋节段的施工预抬值u1、松索线形un。本发明能够进行非线性条件下拱肋节段的初始切线位移计算以及扣索索力的优化计算,确定非线性条件下满足拱肋线形控制要求的扣索索力和拱肋节段施工预抬值,从而为超大跨径拱桥拱肋线形的高精度控制提供技术支撑。

    一种塔架线型的低成本自动化测试方法及其应用测试系统

    公开(公告)号:CN110826141B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN201911205595.3

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G06F30/13

    摘要: 本发明提供一种塔架线型的低成本自动化测试方法及其应用测试系统,测试方法包括以下步骤:1)以塔架的底部为坐标原点,建立直角坐标系y‑z;2)沿塔架从下到上等间距安装N个倾角仪;3)通过N个倾角仪测试得到N组关于塔架的倾斜角的数据;4)将塔架简化为一根杆,塔架的线型用函数表示:5)构建函数一阶导数与曲线斜率的关系式;6)将N个倾角仪的数据分别代入式步骤5),联立方程求出公式中的待定未知量,7)将求得的待定未知量代入式上述关系式即可得到塔架的位移函数,从而表示出塔架的线型,可解决对塔架整体线型进行测试时测试效率低、测试工作量大、测试成本高、自动化程度低等问题。