一种连续体系的多联桥梁
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113863129A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111235433.1

    申请日:2021-10-22

    摘要: 本发明公开了一种连续体系的多联桥梁,包括主桥以及位于所述主桥同一侧,且依次布置的多个副桥;所述主桥与其相邻的副桥之间,以及两个相邻的副桥之间,均设有限位结构;当所述主桥发生位移时,所述限位结构驱使所述副桥发生同步移动,本发明包括一个主桥以及多个副桥形成的多联桥梁,且将多个副桥都布置在主桥的一侧,且相邻的主桥与副桥之间,以及相邻的两个副桥之间均设有限位结构,通过该限位结构,连同主桥与副桥的梁端位移同步移动,并相互牵制,进而,将主桥与相邻副桥的梁端接口处超出了梁端伸缩装置的位移量,转移至副桥与相邻副桥梁端接口的梁端伸缩位移量,从而降低主桥梁端伸缩装置的规格。

    一种非线性粘滞阻尼器动力参数的优化方法

    公开(公告)号:CN106354922A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610742635.8

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种非线性粘滞阻尼器动力参数的优化方法,涉及桥梁建造领域。该方法包括以下步骤:建立桥梁的有限元模型,获得地震作用下的主梁纵向振型的振型参与质量和振动圆频率;基于桥塔弯矩最小的设计目标,确定主梁的最优线性阻尼比和线性粘滞阻尼器对主梁纵向振型的最优阻尼系数;获得线性粘滞阻尼器的实际位移时程曲线;获得实际位移时程曲线对应的主频谱的位移幅值和振动圆频率;基于耗散能量相等原则,确定非线性粘滞阻尼器的阻尼系数与速度指数的关系式;选取速度指数的最优数值,并计算出相应的最优阻尼系数。本发明能够减少非线性粘滞阻尼器的最优动力参数的计算量,具有计算时间短、计算效率高的特点,有较强的实用性和有效性。

    一种全焊接箱桁组合节段建造方法

    公开(公告)号:CN104018427B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410202918.4

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: E01D21/00

    摘要: 本发明涉及一种全焊接箱桁组合节段建造方法,具体步骤如下:将主梁按两节间长作为一个新型箱桁组合节段划分,制作组成节段的各单元件的板单元,将主桁下弦杆与下层桥面钢箱焊接、主桁上弦杆与上层桥面板焊接、将向联结系与主桁竖杆焊接、主桁竖杆和斜杆与主桁下、上弦杆焊接,形成新型箱桁组合节段;在预设的试装平台上对相邻新型箱桁组合节段进行试拼装,外表面进行防腐涂装。在架桥工地按照施工顺序将各新型全焊箱桁组合焊接到位。本发明将主梁设计成全焊接箱桁组合节段,吊装单元少、提高主梁的耐久性,减少后期养护工作量,简化现场施工,提高作业效率,安装周期短;外形美观、耐久性好;本发明已成功应用于沪通铁路长江公铁两用大桥工程。

    一种钢桁梁安装方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104018426A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410202916.5

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: E01D21/00

    摘要: 本发明涉及一种钢桁梁安装方法。利用浮吊安装主塔墩两侧墩旁托架及墩顶节间钢梁;在墩顶节间钢梁上,铺设架梁吊机走道,安装架梁吊机;吊机将运输到桥位的待装新型箱桁组合节段提升后,与墩顶节间钢梁对位和拼接,完成新型箱桁组合节段单元安装;在已装新型箱桁组合节段上倒用吊机走道,吊机前行,将运输到桥位的待装新型箱桁组合节段提升,与已安装新型箱桁组合节段对位和拼接;依此往复,倒用吊机走道,吊机前行,起吊、安装完所有新型箱桁组合节段。本发明以陆地工厂代替水上现场作业,工地现场作业少,降低了高空作业危险性,钢桁梁的安装工期短、施工速度快、安装质量高。沪通铁路长江大桥采用本发明,主梁架设仅需220天。

    超大跨度斜拉桥主梁位移弹性约束方法

    公开(公告)号:CN103741587A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310726284.8

    申请日:2013-12-25

    IPC分类号: E01D19/00 E01D19/04 E01D21/00

    摘要: 本发明涉及一种超大跨度斜拉桥主梁位移弹性约束方法,在主塔施工完后,在主塔横梁顶面安装永久支座,安装主梁零号段,主塔横梁和主梁之间设置临时固结,继续悬臂拼装主梁至最大悬臂,主梁合拢之前在主塔横梁顶面安装弹簧装置,弹簧装置上连接板和主梁底面相连,下连接板和主塔横梁顶面连接,主梁合拢后,解除临时固结,再进行后续施工。本发明在超大跨度斜拉桥主塔主梁之间沿桥纵向设置弹簧装置,利用弹簧回复力为主梁提供弹性约束,控制静动力荷载作用下主梁纵向位移。本发明可有效控制主梁位移,减小主塔内力,降低梁端伸缩装置、轨道伸缩调节器的伸缩量,提高桥面行车稳定性和安全性。本发明已用于主跨1092m沪通公铁两用斜拉桥。