一种预制立柱安装方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110453608A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910780784.7

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明公开了一种预制立柱安装方法,涉及工程施工领域,包括如下步骤:S1:进行预制立柱拼接前准备,其过程包括,S11:在承台拼接截面放置调节垫块、安装止浆环和四周安装调节千斤顶;S12:进行承台凿毛处理;S13:在承台的长度大于2m的边安装定位牛腿;S14:在待安装的预制立柱下端与承台接触面的四倒角位置设置“L”形型钢限位板;S2:进行预制立柱与承台的拼接,其过程包括,S21:进行预制立柱的试吊;S22:在步骤S12经凿毛处理的承台上摊铺砂浆;S23:进行预制立柱的吊装。该安装方法具有安装方便快捷,拼接效果好,省时省力,节约经济成本,加快了施工进度。

    一种预制立柱范围内的承台施工工艺方法

    公开(公告)号:CN110453592A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910780212.9

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: E01D19/02 E01D21/00

    摘要: 本发明公开了一种预制预制立柱范围内的承台施工工艺方法,涉及桥梁工程施工领域,包括步骤如下:S1:基底清理及垫层施工,定位放线出预制立柱预埋钢筋笼边线并在外侧均布预埋若干根锚栓,将锚栓浇筑到垫层内;S2:承台钢筋施工,用角钢焊接一个八角形的钢筋定位装置,将绑扎好的钢筋笼吊装至钢筋定位装置上方,预埋钢筋笼四周采用斜拉钢筋焊接固定;S3:承台预埋钢筋精度控制,在预制立柱预埋筋顶面采用限位模板控制预埋筋的相对位置;在限位模板下方用若干根钢管及顶托托住限位模板,钢管末端支撑到承台外侧所立的钢模板上。该施工方法具有施工过程简洁,确定施工立柱方便,稳定性较好,节约经济成本,对周围的环境影响较小。

    一种预制立柱范围内的承台施工工艺方法

    公开(公告)号:CN110453592B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910780212.9

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: E01D19/02 E01D21/00

    摘要: 本发明公开了一种预制预制立柱范围内的承台施工工艺方法,涉及桥梁工程施工领域,包括步骤如下:S1:基底清理及垫层施工,定位放线出预制立柱预埋钢筋笼边线并在外侧均布预埋若干根锚栓,将锚栓浇筑到垫层内;S2:承台钢筋施工,用角钢焊接一个八角形的钢筋定位装置,将绑扎好的钢筋笼吊装至钢筋定位装置上方,预埋钢筋笼四周采用斜拉钢筋焊接固定;S3:承台预埋钢筋精度控制,在预制立柱预埋筋顶面采用限位模板控制预埋筋的相对位置;在限位模板下方用若干根钢管及顶托托住限位模板,钢管末端支撑到承台外侧所立的钢模板上。该施工方法具有施工过程简洁,确定施工立柱方便,稳定性较好,节约经济成本,对周围的环境影响较小。

    一种预制立柱安装方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110453608B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910780784.7

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明公开了一种预制立柱安装方法,涉及工程施工领域,包括如下步骤:S1:进行预制立柱拼接前准备,其过程包括,S11:在承台拼接截面放置调节垫块、安装止浆环和四周安装调节千斤顶;S12:进行承台凿毛处理;S13:在承台的长度大于2m的边安装定位牛腿;S14:在待安装的预制立柱下端与承台接触面的四倒角位置设置“L”形型钢限位板;S2:进行预制立柱与承台的拼接,其过程包括,S21:进行预制立柱的试吊;S22:在步骤S12经凿毛处理的承台上摊铺砂浆;S23:进行预制立柱的吊装。该安装方法具有安装方便快捷,拼接效果好,省时省力,节约经济成本,加快了施工进度。

    一种装配式桥梁支架的安全监测方法

    公开(公告)号:CN110672150A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910889473.4

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及安全监测领域,提供了一种装配式桥梁支架的安全监测方法。本发明通过在已经建立的BIM墩柱、益梁预制构件及BIM构件的管理平台,进一步部署建立临时支撑杆件库及系统,结合有限元分析,结合现场材料,设计合理、安全、经济的临时支撑方案,并在施工中,通过在临时支撑上安装相应的传感器,如应力及位移传感器等,通过无线传输和采集技术,将计算结果及时返回BIM监测系统中,实现临时支撑从材料、设计施工及运用的多维管理。通过分析BIM系统中的数据,保证施工进度、安全、经济效益均在掌控之中,使得发明的关键性和控制性因素能够得到合理的改善和解决,使得工程难度降低,工程进度加快,进一步促进工程效益的逐步提升。