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公开(公告)号:CN111774425B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010653437.0
申请日:2020-07-08
摘要: 本发明属于预应力钢丝技术领域,特别是一种预应力混凝土轨枕用小直径高强钢丝,包括钢丝本体,钢丝本体的长度为2~6m,直径小于8mm;钢丝本体的两端设有螺纹;钢丝本体的中部设有螺旋肋,螺旋肋的肋高不大于0.35mm;高强钢丝的抗拉强度不小于1670MPa。本发明的高强钢丝能够减少轨枕中的钢筋用量,节能减排,提高轨枕制造的自动化水平。由于钢丝的螺旋肋的肋高不大于0.35mm,一方面,当浇筑混凝土,并且混凝土达到一定强度后,钢丝通过螺旋肋可以与混凝土的握裹力达到自锚固的效果,另一方面,由于螺旋肋为低肋,在钢丝服役的过程中,当列车经过时,能够保证应力的长距离传递。
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公开(公告)号:CN111774425A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010653437.0
申请日:2020-07-08
摘要: 本发明属于预应力钢丝技术领域,特别是一种预应力混凝土轨枕用小直径高强钢丝,包括钢丝本体,钢丝本体的长度为2~6m,直径小于8mm;钢丝本体的两端设有螺纹;钢丝本体的中部设有螺旋肋,螺旋肋的肋高不大于0.35mm;高强钢丝的抗拉强度不小于1670MPa。本发明的高强钢丝能够减少轨枕中的钢筋用量,节能减排,提高轨枕制造的自动化水平。由于钢丝的螺旋肋的肋高不大于0.35mm,一方面,当浇筑混凝土,并且混凝土达到一定强度后,钢丝通过螺旋肋可以与混凝土的握裹力达到自锚固的效果,另一方面,由于螺旋肋为低肋,在钢丝服役的过程中,当列车经过时,能够保证应力的长距离传递。
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公开(公告)号:CN218322317U
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202120774158.X
申请日:2021-04-15
IPC分类号: E01D19/00
摘要: 本实用新型通过一种适应于铁路桥梁的高强度预应力锚固体系,包括锚板、夹片、螺旋筋和锚垫板,螺旋筋与锚垫板共轴线设置于锚垫板外周,锚垫板为多级承载锚垫板或铸铁锚垫板,锚板的应力释放锥孔的角度为0°‑20°,夹片设置在锚板内部,锚垫板设置于混凝土梁纵向端部,锚板设置在锚垫板外侧端;锚板包括锚板本体和至少一个锥孔,锚板本体为饼状圆柱体,锥孔贯穿圆柱体两端面且轴线与锚板本体轴线平行。本实用新型锚板设置应力释放锥孔、减小了钢绞线的安装偏斜所引起的锚具对钢绞线的剪切力,从而防止的高强钢绞线在使用过程中,因高应力及钢绞线偏斜两种原因所引起的剪力对钢绞线的破坏。
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公开(公告)号:CN212955972U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021327180.1
申请日:2020-07-08
摘要: 本实用新型属于预应力钢丝技术领域,特别是一种预应力混凝土轨枕用小直径高强钢丝,包括钢丝本体,钢丝本体的直径小于8mm,钢丝本体的抗拉强度不小于1670MPa;钢丝本体的中部设有螺旋肋,螺旋肋为低肋,螺旋肋的肋高不大于0.35mm;钢丝本体的两端设有螺纹,螺纹的长度范围为10‑60mm。本实用新型采用两端带有丝扣的高强螺旋肋钢丝,能够减少轨枕中的钢筋用量,节能减排,并可提高轨枕制造的自动化水平。在轨枕制作过程中,张拉套筒与钢丝两端部滚压的螺纹旋紧配合完成钢丝的张拉,混凝土浇筑完并达到预定强度后,靠钢丝与混凝土的握裹力达到钢丝的自锚固效果,无需配置锚固板,这样可保证张拉力的均匀性,同时能减小应力的损失;而且由于钢丝的螺旋肋为低肋,还可以保证应力的长距离传递。
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公开(公告)号:CN212443002U
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202023119117.1
申请日:2020-12-23
申请人: 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 , 河北翼辰实业集团股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种用于螺旋肋钢丝端部减径规圆加工的自动化设备,机架的两端分别设置有夹紧机构和推送机构,推送机构面向夹紧机构的一端设置有模座,推送机构推动模座靠近或远离夹紧机构,模座上设置有模具套;上夹板和下夹板的左右端分别设置有固接于机架的支架板,下夹板能够左右调节地安装于两个支架板之间,支架板上安装有驱动机构,驱动机构连接于上夹板以推动上夹板位于下夹板的上方竖直移动;上夹板的下表面形成有上夹紧槽,下夹板的上表面形成有下夹紧槽,上夹紧槽和下夹紧槽配合形成夹紧孔,夹紧孔与模具套内的减径模具孔同轴。该自动化设备用于CRTS III型轨道板用螺旋肋钢丝端部减径规圆。
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公开(公告)号:CN211679378U
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201922148142.3
申请日:2019-12-04
申请人: 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
摘要: 本实用新型属于金属制品加工领域,尤其涉及一种实际拉拔力的检测装置,包括顶部开口的模盒、压紧套、拉拔模具、压力传感器和线材;所述模盒的内腔固定连接有腔体隔板,所述腔体隔板上开设有通孔,所述模盒的左侧开设有与润滑粉腔连通的穿线孔,所述模盒的右侧开设有与模具腔相连通的通槽,所述压紧套贯穿所述腔体隔板;所述压力传感器固定安装于所述模盒的出口端,改变了模盒内拉拔模具的安装方式,将压紧套设置于拉拔模具入口端一侧,在盘条拉拔向右侧拉拔时,拉拔模具承受的拉拔力直接传递到压力传感器上,可以简单快速的直接检测出在盘条拉拔时实际产生的拉拔力。
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