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公开(公告)号:CN117807853A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410225741.3
申请日:2024-02-29
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 西南交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及钢拱桥吊杆寿命检测技术领域,具体涉及一种钢拱桥吊杆非接触式损坏预测方法及相关产品,方法包括获取任意锈蚀区域的总磁场强度测值;获得对应位置的吊杆锈蚀损失系数;获取结构构件的抗力概率密度函数;获得吊杆在组合载荷作用下的组合拉力值;获得吊杆在广义效应下的载荷概率密度函数;通过抗力概率密度函数和载荷概率密度函数获得吊杆锈蚀损坏概率;本发明可以非接触地获取任意锈蚀区域的总磁场强度测值,可以准确地预测吊杆在实际工况下的抗力变化,并根据载荷概率密度函数和抗力概率密度函数计算吊杆锈蚀损坏概率,并通过设定的损坏风险值进行风险判断,对吊杆的健康状态进行预测。
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公开(公告)号:CN111996927A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010885078.1
申请日:2020-08-28
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: E01D22/00
摘要: 本发明公开了一种用于防止桥梁倾覆的装配式加固设施及控制方法,包括梁体、墩柱、钢盖梁、竖向型钢支撑和橡胶垫块,所述墩柱的顶部与梁体相连,所述墩柱的外壁设置钢盖梁,所述墩柱的底部与基底相连接,所述钢盖梁的两侧设置有竖向型钢支撑,所述竖向型钢支撑的顶端设置有橡胶垫块,所述橡胶垫块内部设置有传感器,所述橡胶垫块不与梁体相连,本发明优点是:结构简单,受力形式明确;不植筋不破坏原结构;装配式结构施工便捷,现场仅需进行钢抱箍的栓接;抗倾覆效果好,改梁体的瞬时倾覆破坏为墩柱的延性偏心受压破坏,后期可对墩柱进行检测和加固。
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公开(公告)号:CN117758593A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311833957.X
申请日:2023-12-28
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: E01D4/00 , E01D19/00 , E01D21/00 , E01D101/28
摘要: 本发明涉及桥梁结构领域,具体涉及一种可施加预应力的双拱桥结构及其施工方法,包括交界墩、主拱圈、上拱圈、预应力钢束、桥面系、拱上立柱,主拱圈的两端分别与两个拱座固定连接,上拱圈的两端分别与两个交界墩的上端固定连接,预应力钢束设置在上拱圈内,成桥时,预应力钢束对主拱圈和上拱圈的交汇部分施加向上的作用力,预应力钢束对交界墩施加向内的作用力;本发明通过在上拱圈中施加预应力产生向上径向力,从而可用于调整主拱圈的线形,优化结构应力分布,提高整体桥梁的承载能力和抗弯性能,并利用预应力钢束为结构提供额外的压应力储备,确保在成桥状态下整体结构完全处于受压状态,提高了结构的稳定性和耐久性。
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公开(公告)号:CN113699873B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111177398.2
申请日:2021-10-09
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种跨越活动断裂的桥梁结构,涉及一种桥梁领域,设计一种桥梁结构,可以确保地表竖向错动明显时,桥梁不会发生断裂导致落梁。包括梁体和支撑结构,所述梁体包括第一梁体、第二梁体以及设置在二者之间的连接部和填充部;所述连接部包括分别与所述第一梁体、第二梁体连接的相互铰接的第一转动件和第二转动件;所述填充部包括与所述支撑结构顶端连接的第一填充部,所述第一填充部包裹在所述第一转动件和第二转动件的铰接端外侧并与所述第一梁体和第二梁体连接。本发明可以确保当发生较大的地表错动时,能够降低结构上的地震响应,同时确保所述梁体不会因此产生断裂进而导致梁体坠落,大大减轻了事后修复阶段所需的工作量。
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公开(公告)号:CN113699873A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111177398.2
申请日:2021-10-09
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种跨越活动断裂的桥梁结构,涉及一种桥梁领域,设计一种桥梁结构,可以确保地表竖向错动明显时,桥梁不会发生断裂导致落梁。包括梁体和支撑结构,所述梁体包括第一梁体、第二梁体以及设置在二者之间的连接部和填充部;所述连接部包括分别与所述第一梁体、第二梁体连接的相互铰接的第一转动件和第二转动件;所述填充部包括与所述支撑结构顶端连接的第一填充部,所述第一填充部包裹在所述第一转动件和第二转动件的铰接端外侧并与所述第一梁体和第二梁体连接。本发明可以确保当发生较大的地表错动时,能够降低结构上的地震响应,同时确保所述梁体不会因此产生断裂进而导致梁体坠落,大大减轻了事后修复阶段所需的工作量。
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公开(公告)号:CN118013624A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410163030.8
申请日:2024-02-05
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 西南交通大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及桥梁工程技术领域,具体涉及一种适用于拱桥吊杆张拉力的调节方法、调节终端及存储介质,方法包括构建张拉力调节模型,求解获得待求的成桥状态张拉力的调整量;对拱桥各个吊杆进行初步调整,构建基于加权矩阵的求解模型并求解获得张拉力的二次调整量;确定各个吊杆的张拉力;判定各个吊杆是否处于合理状态,若均处于合理状态则完成对吊杆张拉力的调整;若处于不合理状态,则修正加权矩阵并重新求解;本发明利用极值定理求解成桥状态下张拉力的调整量并进行初步调整,通过设定加权矩阵和构建基于此矩阵的求解模型对张拉力进行二次调整,最后通过判定吊杆是否处于合理状态来完成调整过程。
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公开(公告)号:CN117328379A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311466416.8
申请日:2023-11-03
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种桥梁加宽的构造及施工方法,涉及桥梁施工技术领域。该桥梁加宽的构造包括旧桥;新桥桩基,浇筑在旧桥的一侧;新桥墩柱,浇筑在新桥桩基上;临时抱箍,安装在新桥墩柱与旧桥之间;新桥桥面,浇筑在新桥墩柱上,且新桥桥面与旧桥间隔设置;第一系梁,第一系梁的数量为多个,多个第一系梁分别安装在新桥桩基以及新桥墩柱上,且多个第一系梁间隔设置;第二系梁,与第一系梁一一对应设置;后浇段,新桥桥面与旧桥以及第一系梁与对应的第二系梁之间均设有后浇段,这样,通过临时抱箍、第一系梁、第二系梁以及后浇段的配合,使得新桥的大部分收缩徐变和沉降发生在静置期期间,从而减小了新桥与旧桥的结合面附近出现裂缝的几率。
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公开(公告)号:CN113699877B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111176436.2
申请日:2021-10-09
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司
发明人: 权新蕊 , 彭友松 , 宋松科 , 罗媛元 , 刘伟 , 邵林 , 杜桃明 , 石恒俊 , 王成波 , 张贤霂 , 熊伦 , 荣帅 , 刘洋 , 曾仲 , 周洪斌 , 张波 , 王逊 , 江楠 , 魏子韬 , 辜友平 , 郑宇欣 , 张宏亮 , 易秋阳 , 李飞腾
IPC分类号: E01D19/02 , E01D21/00 , E01D101/26
摘要: 本发明公开了一种适用于高烈度区的钢混组合结构桥墩及其施工方法,涉及一种桥梁施工领域,该桥墩能够降低桥墩自重并提高桥墩的截面载荷力。包括桥墩支柱,所述桥墩支柱内具有钢筋笼,所述钢筋笼包括主筋和箍筋,所述桥墩支柱内具有受所述钢筋笼环绕的空腔,所述空腔的内侧壁上均固定有钢板,所述钢板上固定有剪力键,所述剪力键插入混凝土与所述钢筋笼固定连接。本发明能够通过剪力键的设置使所述钢板和混凝土相互作用,提高桥墩截面的承载力;内部空腔的设置既为所述钢板的设置提供了空间,也减少了桥墩自重,降低桥墩在地震载荷下的结构响应。
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公开(公告)号:CN117807853B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410225741.3
申请日:2024-02-29
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 西南交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及钢拱桥吊杆寿命检测技术领域,具体涉及一种钢拱桥吊杆非接触式损坏预测方法及相关产品,方法包括获取任意锈蚀区域的总磁场强度测值;获得对应位置的吊杆锈蚀损失系数;获取结构构件的抗力概率密度函数;获得吊杆在组合载荷作用下的组合拉力值;获得吊杆在广义效应下的载荷概率密度函数;通过抗力概率密度函数和载荷概率密度函数获得吊杆锈蚀损坏概率;本发明可以非接触地获取任意锈蚀区域的总磁场强度测值,可以准确地预测吊杆在实际工况下的抗力变化,并根据载荷概率密度函数和抗力概率密度函数计算吊杆锈蚀损坏概率,并通过设定的损坏风险值进行风险判断,对吊杆的健康状态进行预测。
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公开(公告)号:CN117763701B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410194415.0
申请日:2024-02-22
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 西南交通大学
摘要: 本发明涉及桥梁建筑分析技术领域,具体涉及一种钢拱桥钢混连接过渡面的强度预测方法及相关产品,制备多个混凝土样本构建第一训练样本集,获得训练后的混凝土强度预测模型;制备多个钢混连接过渡面样本构建第二训练样本集;获得训练后的钢混强度预测模型;将待预测的混凝土组成成分数据输入至混凝土强度预测模型,获得预测的混凝土强度;将待预测的浇筑过程参数、钢筋强度以及预测的混凝土强度输入至钢混强度预测模型,获得预测的钢混连接过渡面强度;本发明首先构建基于混凝土样本的混凝土强度预测模型,然后以钢混连接过渡面样本为基础,构建钢混强度预测模型,并通过各自的训练样本集进行精确训练,最终实现了钢混连接连接过渡面的强度预测。
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