一种三分体式钢箱梁用新型水平纵向连接系

    公开(公告)号:CN113026524A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110370459.0

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: E01D2/04 E01D101/30

    摘要: 本发明公开了一种三分体式钢箱梁用新型水平纵向连接系,包括中间钢箱梁和分别置于其两侧的侧钢箱梁,所述中间钢箱梁与侧钢箱梁通过水平纵向连接系组件连接为一个整体,所述水平纵向连接系组件呈连续弯折状,水平纵向连接系组件的弯折部与中间钢箱梁/侧钢箱梁固定。本发明的一种新型三分体式钢箱梁水平纵向连接系结构,能够显著提高纵向水平力传递效率,减小水平纵向连接系尺寸,改善顶推工法、悬臂拼装工法的施工难度和精度,有助于减小三分体式钢箱梁低风速下涡振影响,提升结构俯视美感,加大结构横向水平刚度。本发明结构合理,概念新颖,且综合经济性好,实用性强,具有较广阔的应用前景。

    一种面向斜拉桥索塔截面的自动化精细设计方法

    公开(公告)号:CN112926128B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110370468.X

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种面向斜拉桥索塔截面的自动化精细设计方法,包括以下步骤:初步拟定桥塔外形;拟定桥塔截面尺寸;创建桥塔有限元模型,完成全桥整体计算;提取桥塔控制工况下内力;基于AutoCAD平台的桥塔截面核心区自动分析;计算桥塔设计控制指标;判断桥塔设计控制指标是否满足要求;修改桥塔截面尺寸并更新到有限元模型,直至桥塔目标优化指标刚好满足要求。本发明的提供了一种高效开展索塔方案设计的手段,高效地实现了桥塔截面循环试算过程,采用截面核心区自动分析、有限元模型截面自动更新等智能手段,可以在较短时间内确定好桥塔的最优结构尺寸,从而使设计者可以将更多的时间用于创新外观、结构形式等方案精细化设计上。

    一种面向斜拉桥索塔截面的自动化精细设计方法

    公开(公告)号:CN112926128A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110370468.X

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种面向斜拉桥索塔截面的自动化精细设计方法,包括以下步骤:初步拟定桥塔外形;拟定桥塔截面尺寸;创建桥塔有限元模型,完成全桥整体计算;提取桥塔控制工况下内力;基于AutoCAD平台的桥塔截面核心区自动分析;计算桥塔设计控制指标;判断桥塔设计控制指标是否满足要求;修改桥塔截面尺寸并更新到有限元模型,直至桥塔目标优化指标刚好满足要求。本发明的提供了一种高效开展索塔方案设计的手段,高效地实现了桥塔截面循环试算过程,采用截面核心区自动分析、有限元模型截面自动更新等智能手段,可以在较短时间内确定好桥塔的最优结构尺寸,从而使设计者可以将更多的时间用于创新外观、结构形式等方案精细化设计上。

    一种外置式钢绞线-撑杆斜拉桥索塔锚固结构

    公开(公告)号:CN113047172A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110430046.7

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: E01D19/14 E01D11/04

    摘要: 本发明公开了一种外置式钢绞线‑撑杆斜拉桥索塔锚固结构,包括两个锚固梁,两个锚固梁分别为Ⅰ号锚固梁和Ⅱ号锚固梁,所述Ⅰ号锚固梁和Ⅱ号锚固梁相对固定在桥塔塔壁上,所述Ⅰ号锚固梁和Ⅱ号锚固梁之间设置有对锚固梁间水平力进行承担的钢绞线‑撑杆组合结构。本发明中锚固梁将斜拉索索力分解为竖向力和水平力,竖向力由桥塔混凝土承担,水平力由钢绞线‑撑杆组合结构承担,充分发挥了钢板和钢绞线的材料性能,因钢绞线具有较大的抗拉承载力,可以减少钢材用量,锚固梁采用一端固结、一端活动的形式,可以减小桥塔承受水平力,降低桥塔混凝土开裂风险,本发明的钢锚梁构造实现了模块化拼装,具有灵活的拼装方式,施工较为便捷。

    一种内置式钢绞线-撑杆斜拉桥索塔锚固结构

    公开(公告)号:CN113047171A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110430042.9

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: E01D19/14 E01D11/04

    摘要: 本发明公开了一种内置式钢绞线‑撑杆斜拉桥索塔锚固结构,包括牛腿,牛腿设置在桥塔侧壁处,牛腿的相对侧壁处设置有钢绞线撑杆组合拉杆钢锚梁,钢绞线撑杆组合拉杆钢锚梁包括设置在牛腿上的锚固梁,两个锚固梁之间设置有钢绞线撑杆组合。钢绞线撑杆组合包括与锚固梁相固定的端锚板,两个端锚板之间设置有承载水平拉力的钢绞线组。本发明通过端部锚固梁将斜拉索索力分解为竖向分力和水平分力,竖向分力由牛腿传递至桥塔,水平分力通过钢绞线撑杆组合结构承担,充分发挥了钢板和钢绞线的材料性能,因钢绞线具有较大的抗拉承载力,在等强原则条件下,可以减少钢材用量。本发明实现了模块化拼装,具有灵活的拼装方式,施工较为便捷。

    一种外露式简易钢拉梁斜拉桥索塔锚固结构

    公开(公告)号:CN113047170A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110430019.X

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: E01D19/14 E01D11/04

    摘要: 本发明公开了一种外露式简易钢拉梁斜拉桥索塔锚固结构,包括桥塔,所述桥塔外壁处设置有锚固梁,所述锚固梁包括固定锚固梁和活动锚固梁,所述固定锚固梁和活动锚固梁均设置在将二者连接为一个整体的钢横梁中,所述钢横梁承担固定锚固梁、活动锚固梁之间的水平分力。本发明锚固梁将斜拉索索力分解为竖向力和水平力,竖向力由桥塔混凝土承担,水平力通过钢横梁承担,锚固端设置在桥塔外部,可以减小索塔锚固结构整体宽度,从而减少钢材用量,锚固梁采用一端固结一端活动的结构体系,可以减小桥塔承受水平力,降低桥塔混凝土开裂风险。本发明采用了简易的钢拉梁锚固结构,重量较轻、方便安装,具有较好的经济性、施工便捷性。

    一种高速铁路大跨度混合结合梁的钢混结合段结构

    公开(公告)号:CN112813801A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110274134.2

    申请日:2021-03-15

    摘要: 本发明公开了一种高速铁路大跨度混合结合梁的钢混结合段结构,包括开口钢箱梁、混凝土桥面板和混凝土箱梁,所述开口钢箱梁底部的钢梁底板自由端形成钢梁风嘴板,所述钢梁底板、钢梁风嘴板外包混凝土箱梁,所述开口钢箱梁的钢梁中腹板及钢梁边腹板埋入混凝土箱梁,实现开口钢箱梁、混凝土箱梁的结合。本发明中前承压板边跨混凝土梁侧顶板、底板、腹板均浇筑混凝土,前后承压板之间顶板、底板浇筑混凝土,后承压板中跨结合梁侧仅顶板浇筑混凝土,并在结合梁设置变高过渡加劲肋。通过顶板、底板、腹板混凝土分级过渡及厚度变化,实现混凝土梁与结合梁刚度过渡平顺,特别适合对行车平顺性要求高的高速铁路大跨度混合结合梁。

    一种预制构件胶接缝抗拉强度的试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN108896404A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810630205.6

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种预制构件胶接缝抗拉强度的试验装置及其试验方法,其试验装置包括试验台,所述试验台上设置有导向杆,所述导向杆上设置有滑动且施加反向拉力的下反力架、上反力架,所述上反力架下端设置有夹紧预制胶拼试件上端的上夹具组件,所述下反力架上端设置有夹紧预制胶拼试件下端的下夹具组件;其试验方法,包括以下步骤:制作预制胶拼试件、对预制胶拼试件几何对中、夹紧固定并调试采集系统、进行一次预拉加载、启动正式加载,观测预制胶拼试件表面有无裂缝出现,并记录试验现象、匀速对预制胶拼试件加载,直至胶接缝破坏,终止试验、分析试验结果。本发明得到的抗拉强度可靠度高,并且试验过程简单易行,便于在工程实践中推广应用。

    一种塔梁预制拼装式的预应力混凝土斜拉桥

    公开(公告)号:CN108660908A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810628470.0

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: E01D11/04 E01D2/04 E01D101/28

    摘要: 本发明公开了一种塔梁预制拼装式的预应力混凝土斜拉桥,包括两侧的边墩和中部的中墩,所述边墩、中墩上设置有主梁,所述中墩墩顶主梁节段横向设桥塔,所述桥塔与主梁间布置多对斜拉索,所述主梁为直接承受列车荷载的预应力混凝土箱梁,所述桥塔由多个桥塔预制节段拼接组成。所述主梁包括多个主梁预制节段。本发明减小了节段预制拼装梁梁高,减轻了节段重量,方便节段运输与吊装。本发明通过布置体外斜拉索,有效解决了较大跨度的节段预制拼装梁预应力布置空间受限问题。本发明主梁和桥塔均采用节段预制拼装法施工,节省了施工工期,提高了施工质量,减少了后期徐变,实现机械化、标准化施工,施工过程也更加环保。