一种多拼、组合工字钢接长方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112031165A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010834308.1

    申请日:2020-08-18

    IPC分类号: E04B1/24 E04B1/58

    摘要: 本申请公开了一种多拼、组合工字钢接长方法,包括以下步骤:在工字钢的端部覆盖连接板,并进行焊接,连接板横截面的面积大于所述工字钢横截面的面积;在连接板上打孔形成固定孔,固定孔位于连接板超出工字钢端面的连接板上;焊接加劲板,加劲板连接工字钢侧腰和连接板。本发明的有益效果为:本发明所述一种多拼、组合工字钢接长方法使工字钢更容易组合接长,方法简单、便于操作,因工字钢进行接长时是平板(连接板)之间的对接,保证了工字钢的连接质量。因本发明所述一种多拼、组合工字钢接长方法实现的工字钢之间的连接是可拆卸的,即可根据施工需要对连接的工字钢重新拆卸、再组合,节省了原料成本,且可使连接质量得到保证。

    基于磁悬浮的曲线梁桥横向爬移自动纠偏装置

    公开(公告)号:CN112411359B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202011367766.5

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: E01D19/00 E01D19/04

    摘要: 本申请公开了基于磁悬浮的曲线梁桥横向爬移自动纠偏装置,包括支撑组件、反力组件和悬浮组件,支撑组件包括盖梁、两个支座和梁体,反力组件包括第一底钢板、若干第一电磁线圈、第一竖向钢板和若干第二电磁线圈,悬浮组件包括第二底钢板、传力杆、悬浮钢板、若干第一永磁体、第二竖向钢板和若干第二永磁体,若干第一永磁体与若干第一电磁线圈呈一一相对设置,若干第二永磁体与若干第二电磁线圈呈一一相对设置。本方案,反力组件中的第一电磁线圈与悬浮组件中的第一永磁体之间提供升力;第二电磁线圈与第二永磁体之间提供横向推力,改变电磁线圈电流大小,以控制两者排斥力的大小和高度,成本低、操作简单、便于使用。

    一种钢箱梁上下交叉施工支架结构及施工方法

    公开(公告)号:CN112726415A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110010503.7

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: E01D21/00

    摘要: 本申请公开了一种钢箱梁上下交叉施工支架结构及施工方法,包括第一支架模块、垫梁和第二支架模块,第一支架模块包括若干第一立柱、若干第一平联槽钢和若干第一斜撑,若干第一平联槽钢分别焊接于邻近的两个第一立柱之间,若干第一斜撑分别焊接于第一平联槽钢和第一立柱之间的焊接处,垫梁的上部安装有支撑工字钢,支撑工字钢的上部架设有U型底层钢箱梁节段,U型底层钢箱梁节段的上部架设有分配梁,第二支架模块包括若干第二立柱、若干第二平联槽钢和若干第二斜撑,若干第二立柱架设于分配梁的上部。本方案,可实现先安装底层钢箱梁,再安装上层钢箱梁,缩短施工周期,提高施工效率。

    大厚度宽幅水稳层摊铺施工方法

    公开(公告)号:CN112195707A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011037962.6

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: E01C7/14 E01C3/04 E01C19/48

    摘要: 本申请公开了一种大厚度宽幅水稳层摊铺施工方法,涉及土木工程技术领域,旨在解决相关技术中分层铺筑易出现层间粘合度不高、黏结不牢、整体性差、重荷下容易开裂、需要大量施工时间、铺筑效率低下的问题,其技术要点在于包括以下步骤:S1、水泥稳定砂砾下基层中各组份重量比为级配砂砾:水泥=100:4.7,最大干密度2.399g/cm3,最佳含水量为5.3%,其中,级配砂砾的粒径比例为16‑31.5mm:9.5‑19mm:4.75‑9.5mm:0‑4.75mm=27%:29%:16%:28%;S2、水泥稳定砂砾中基层中各组份重量比为级配砂砾:水泥=100:5.7,最大干密度2.421g/cm3,最佳含水量为5.6%,其中,级配砂砾的粒径比例为16‑31.5mm:9.5‑19mm:4.75‑9.5mm:0‑4.75mm=31%:26%:18%:25%;S3、测量放样:S4、水泥稳定砂砾下基层施工;S5、水泥稳定砂砾中基层施工;S6、养护及成品保护。

    一种弱膨胀土填方路基的处理方法

    公开(公告)号:CN113944075A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111262397.8

    申请日:2021-10-28

    摘要: 本发明公开了一种弱膨胀土填方路基的处理方法,包括以下步骤:对需要使用弱膨胀土填筑的路基的基底进行处理,在基底上浇注水泥土垫层,在水泥土垫层的两侧设置排水沟,在水泥土垫层的上表面设置护坡道;填筑弱膨胀土,设置弱膨胀土边坡坡率为1:1.5‑1:1.75,采用水泥土对弱膨胀土的两侧包边处理;在填筑的弱膨胀土的上表面铺设防渗复合土工膜完成对弱膨胀土填方路基的处理。本申请的有益效果为:本发明所述弱膨胀土填方路基的处理方法,采用对路基的基底进行处理,合理设计弱膨胀土边坡坡率及对弱膨胀土形成的坡面进行包边处理的方式实现了弱膨胀土的再次利用,且采用本申请所述处理方法提高了施工效率及施工质量,节省了土方,节约了施工成本。

    长跨径、小半径、高墩现浇梁复合支架转弯方法

    公开(公告)号:CN112554063A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011362660.6

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明涉及一种长跨径、小半径、高墩现浇梁复合支架转弯方法,包括如下步骤:按顺序从相邻两墩柱开始向跨中开始搭设4组钢管支架,靠近两侧墩柱两组为长边形,两长方形之间行成外大内小的等边梯形状,同一跨内四组支架搭设完成后在钢管立柱顶横向安装承重梁,承重梁安装完成后纵向搭设贝雷片;在横向重梁上搭设纵向承重梁,纵向承重梁上搭设横向分配梁,分配梁上搭设盘扣式满堂支架,该转向区域的盘口支架通过横杆和异形卡口与前后主体盘扣支架连接为整体,形成稳定的整体受力结构。解决以往高墩复合支架转向处结构安全性问题,结构简单方便,施工效率高、易操作,实用性强。

    基于磁悬浮的曲线梁桥横向爬移自动纠偏装置

    公开(公告)号:CN112411359A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011367766.5

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: E01D19/00 E01D19/04

    摘要: 本申请公开了基于磁悬浮的曲线梁桥横向爬移自动纠偏装置,包括支撑组件、反力组件和悬浮组件,支撑组件包括盖梁、两个支座和梁体,反力组件包括第一底钢板、若干第一电磁线圈、第一竖向钢板和若干第二电磁线圈,悬浮组件包括第二底钢板、传力杆、悬浮钢板、若干第一永磁体、第二竖向钢板和若干第二永磁体,若干第一永磁体与若干第一电磁线圈呈一一相对设置,若干第二永磁体与若干第二电磁线圈呈一一相对设置。本方案,反力组件中的第一电磁线圈与悬浮组件中的第一永磁体之间提供升力;第二电磁线圈与第二永磁体之间提供横向推力,改变电磁线圈电流大小,以控制两者排斥力的大小和高度,成本低、操作简单、便于使用。

    一种保证装配式墩柱墩底座浆厚度的墩柱安装方法

    公开(公告)号:CN112030753A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010831494.3

    申请日:2020-08-18

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明涉及一种保证装配式墩柱墩底座浆厚度的墩柱安装方法,包括以下步骤:在预制墩柱的底部预埋钢板,且钢板与预制墩柱底面位于同一平面;在承台上设置支撑柱;当预制墩柱与承台对接时,支撑柱的顶端与预制墩柱底部预埋钢板相紧贴;待灌浆料铺设完毕,采用吊机下放预制墩柱,通过承台预留钢筋插入预制墩柱内预埋的连接套筒,下放过程中复测墩柱底部中线,微调千斤顶,并使预制墩柱准确就位。本发明的有益效果为:可保证墩柱下放至连接砂浆部位时,与支撑柱位于同一平面的连接砂浆不会被墩柱的自重挤走,且高于支撑柱的砂浆因墩柱的自重被挤出而均匀地分散在墩柱底部四周,保证了连接砂浆的饱满性,有效地保证了墩柱的安装质量。

    一种横向道路交叉口的加罩方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113062166A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110329855.9

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: E01C11/00

    摘要: 本申请公开了一种横向道路交叉口的加罩方法,包括步骤S1,对交叉的老路平面标高进行测量,加罩层的铺设根据设计标高与原路面标高差值的不同情况设置;S2,在原路面或经铣刨后的路面上加铺沥青混合料前,对于下卧层为沥青混合料时,须先洒布乳化沥青粘层油;对于下卧层为基层时,应清扫干净后,先洒布乳化沥青透层油。本方法适用广泛,实用性强;新老路面搭接平顺过渡,有效保障行车舒适性;搭接位置错开布置,接缝受力均匀分散,大大提高耐久性;有效解决传统大面积铣刨或破碎重建工艺,减少人员、机械、材料投入,极大提高经济性。