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公开(公告)号:CN108004935A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711445016.3
申请日:2017-12-27
申请人: 中铁九局集团第二工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司 , 湖南大学 , 长吉城际铁路有限责任公司
发明人: 王子文 , 徐世文 , 刘秉辉 , 邓露 , 杨永伟 , 董世艳 , 孙文志 , 高利乾 , 赵大军 , 杨宗林 , 张向明 , 郭金龙 , 林峰 , 张效 , 杨井龙 , 杨大伟 , 姚富智 , 郭景生 , 戴金平 , 吴昊 , 曾庆雷 , 杨博智
IPC分类号: E01D21/00
摘要: 本发明公开了一种桥梁施工方法,包括步骤:S1:地基内打入桩体,桩体上方依次浇注下承台、上承台,上承台上浇注墩柱;S2:墩柱施工高度达到设计尺寸时埋入应变传感器,继续完成剩余高度墩柱的浇注成型;S3:以墩柱为起点沿墩柱两侧方向架设欲进行转体作业的梁体,依据横桥向及顺桥向的偏心距大小对两侧梁体的后续施工顺序进行匹配设计;S4:墩柱两侧梁体施工完成后,对欲进行转体作业的梁体进行称重,计算转体前梁体结构的重心位置;S5:校核调整直至偏心距大小满足桥梁水平转体施工要求,最后通过外设转体装置对桥梁进行水平转体操作。该方法能够实时监测桥梁施工中梁体所受力矩情况,同时根据实时工况进行相应性处理,确保桥梁的正常施工。
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公开(公告)号:CN108004935B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201711445016.3
申请日:2017-12-27
申请人: 中铁九局集团第二工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司 , 湖南大学 , 长吉城际铁路有限责任公司
发明人: 王子文 , 徐世文 , 刘秉辉 , 邓露 , 杨永伟 , 董世艳 , 孙文志 , 高利乾 , 赵大军 , 杨宗林 , 张向明 , 郭金龙 , 林峰 , 张效 , 杨井龙 , 杨大伟 , 姚富智 , 郭景生 , 戴金平 , 吴昊 , 曾庆雷 , 杨博智
IPC分类号: E01D21/00
摘要: 本发明公开了一种桥梁施工方法,包括步骤:S1:地基内打入桩体,桩体上方依次浇注下承台、上承台,上承台上浇注墩柱;S2:墩柱施工高度达到设计尺寸时埋入应变传感器,继续完成剩余高度墩柱的浇注成型;S3:以墩柱为起点沿墩柱两侧方向架设欲进行转体作业的梁体,依据横桥向及顺桥向的偏心距大小对两侧梁体的后续施工顺序进行匹配设计;S4:墩柱两侧梁体施工完成后,对欲进行转体作业的梁体进行称重,计算转体前梁体结构的重心位置;S5:校核调整直至偏心距大小满足桥梁水平转体施工要求,最后通过外设转体装置对桥梁进行水平转体操作。该方法能够实时监测桥梁施工中梁体所受力矩情况,同时根据实时工况进行相应性处理,确保桥梁的正常施工。
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公开(公告)号:CN109024295B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810961877.5
申请日:2018-08-22
申请人: 中铁九局集团第二工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司
摘要: 基于测量机器人测量定位斜拉桥梁端索导管的施工方法,属于斜拉桥梁端索导管测量定位技术领域,包括如下步骤:步骤一、索导管结构尺寸复核;步骤二、修正设计索导管三维坐标;步骤三、初步定位;步骤四、测量定位装置设计、制作;步骤五、索导管精确调整;步骤六、检查验收,本发明提出的基于测量机器人测量定位斜拉桥梁端索导管的施工方法,该施工方法基于的测量定位装置结构简单,通过下部支撑平台进行了初步定位,采用具有跟踪测量和自动照准功能的测量机器人并配以测量定位装置进行索导管的精调,验收后进行固定。提高了安装精度,降低了三维空间测量定位的难度,提高了施工效率,节约了大量的人力和物力,具有可推广价值。
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公开(公告)号:CN109024295A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810961877.5
申请日:2018-08-22
申请人: 中铁九局集团第二工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司
摘要: 基于测量机器人测量定位斜拉桥梁端索导管的施工方法,属于斜拉桥梁端索导管测量定位技术领域,包括如下步骤:步骤一、索导管结构尺寸复核;步骤二、修正设计索导管三维坐标;步骤三、初步定位;步骤四、测量定位装置设计、制作;步骤五、索导管精确调整;步骤六、检查验收,本发明提出的基于测量机器人测量定位斜拉桥梁端索导管的施工方法,该施工方法基于的测量定位装置结构简单,通过下部支撑平台进行了初步定位,采用具有跟踪测量和自动照准功能的测量机器人并配以测量定位装置进行索导管的精调,验收后进行固定。提高了安装精度,降低了三维空间测量定位的难度,提高了施工效率,节约了大量的人力和物力,具有可推广价值。
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公开(公告)号:CN117005409A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310707787.4
申请日:2023-06-15
申请人: 中铁九局集团第五工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司 , 中铁九局集团第二工程有限公司
摘要: 本发明提供一种深水软岩低桩承台锁口钢管桩围堰施工方法,包括以下步骤:步骤S1,拆除桩基施工平台;步骤S2,以上游的其中一个角点桩为首桩进行插桩定位,步骤S3,按照钢管桩施工顺序逐一进行第二轮沉桩,第二轮沉桩在桩内对岩层引孔、扩孔至预设标高;步骤S4,在钢管桩内侧安装位于水面之上的钢围檩和钢支撑,步骤S5,抽水至河床面清理围堰内部覆盖层后进行承台的风化岩层基坑开挖,进行承台钢筋绑扎及混凝土灌注。相邻两个钢管桩相互锁扣,提高结构刚度,以满足深水条件施工;采用围护钢管桩管内引孔、扩孔的方式减少对原岩的扰动,提高围堰一次成型的止水性能,减少辅助止水措施的成本及工期投入。
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公开(公告)号:CN207727406U
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201721860743.1
申请日:2017-12-27
申请人: 中铁九局集团第二工程有限公司 , 中铁九局集团有限公司 , 湖南大学
发明人: 徐世文 , 邓露 , 杨永伟 , 刘秉辉 , 董世艳 , 郭金龙 , 高利乾 , 赵大军 , 杨宗林 , 张向明 , 林峰 , 张效 , 杨井龙 , 杨大伟 , 姚富智 , 郭景生 , 戴金平 , 吴昊 , 曾庆雷 , 杨博智
摘要: 本实用新型公开了一种斜拉桥,包括混凝土基桩,所述混凝土基桩上方设置有下承台,所述下承台上端面设置有环形滑道与定位销轴,所述定位销轴位于所述环形滑道的正中心,所述定位销轴上嵌设有下转盘,所述下转盘与所述下承台固定连接,所述下转盘上方贴合设置有可以旋转的上转盘,所述上转盘上方固定安装有上承台,所述上承台下端面设置有与所述环形滑道匹配连接的撑脚,所述上承台上端面设置有墩柱,所述墩柱上方设置有梁体,所述上承台外侧设置有牵引反力座,所述牵引反力座与所述上承台之间设置有牵引绳。该斜拉桥通过其结构设计,能够方便的架设在跨度大的区域,显著降低了桥梁的施工难度。
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公开(公告)号:CN107964877A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711180697.5
申请日:2017-11-23
申请人: 中铁九局集团有限公司
发明人: 刘秉辉 , 杨永伟 , 徐世文 , 孙文志 , 董世艳 , 郭金龙 , 高利乾 , 赵大军 , 杨宗林 , 张向明 , 林峰 , 张效 , 杨井龙 , 杨大伟 , 戴金平 , 吴昊 , 曾庆雷 , 杨博智
IPC分类号: E01D21/08
CPC分类号: E01D21/08
摘要: 本发明涉及桥梁施工技术,具体是超大吨位非对称混合梁斜拉桥水平转体结构及其施工方法。包括混凝土基桩、承台、转盘和转体滑轨,所述承台分为上承台和下承台,转体滑轨分为撑脚和滑道,上承台上设有上转盘和撑脚,下承台上设有下转盘、定位销轴和滑道,上转盘与下转盘通过定位销轴连接,上转盘与下转盘贴合,撑脚和滑道贴合。本发明对解决目前大吨位、非对称混合梁斜拉桥水平转体施工流程复杂、施工成本高的问题具有显著效果,并且还具有施工程序简单、施工速度快、安全可靠、工程造价低等诸多优点。
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公开(公告)号:CN207646621U
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201721580639.7
申请日:2017-11-23
申请人: 中铁九局集团有限公司
发明人: 刘秉辉 , 杨永伟 , 徐世文 , 孙文志 , 董世艳 , 郭金龙 , 高利乾 , 赵大军 , 杨宗林 , 张向明 , 林峰 , 张效 , 杨井龙 , 杨大伟 , 戴金平 , 吴昊 , 曾庆雷 , 杨博智
IPC分类号: E01D21/08
摘要: 本实用新型涉及桥梁施工技术,具体是超大吨位非对称混合梁斜拉桥水平转体结构。包括混凝土基桩、承台、转盘和转体滑轨,所述承台分为上承台和下承台,转体滑轨分为撑脚和滑道,上承台上设有上转盘和撑脚,下承台上设有下转盘、定位销轴和滑道,上转盘与下转盘通过定位销轴连接,上转盘与下转盘贴合,撑脚和滑道贴合。本实用新型对解决目前大吨位、非对称混合梁斜拉桥水平转体施工流程复杂、施工成本高的问题具有显著效果,并且还具有施工程序简单、施工速度快、安全可靠、工程造价低等诸多优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN102967726B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210544530.3
申请日:2012-12-14
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种能精确测量非线性液体介质微流动恢复时间的测量系统及其测量方法,非线性液体介质微流动恢复时间测量系统包括超短脉冲光源、氦氖激光光源、二向色镜、反射镜、非线性液体介质、遮光板、光学衰减片、精密探测器。本发明基于超快激光技术,利用泵浦-探测原理实现非线性液体介质微流动恢复时间的精确测量,进而能间接得到非线性液体介质微流动的流速,本发明能够简单、方便、快捷地测量出任何一种非线性液体介质的微流动的恢复时间,并且测量精度高。
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公开(公告)号:CN102967726A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210544530.3
申请日:2012-12-14
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种能精确测量非线性液体介质微流动恢复时间的测量系统及其测量方法,非线性液体介质微流动恢复时间测量系统包括超短脉冲光源、氦氖激光光源、二向色镜、反射镜、非线性液体介质、遮光板、光学衰减片、精密探测器。本发明基于超快激光技术,利用泵浦-探测原理实现非线性液体介质微流动恢复时间的精确测量,进而能间接得到非线性液体介质微流动的流速,本发明能够简单、方便、快捷地测量出任何一种非线性液体介质的微流动的恢复时间,并且测量精度高。
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