钢扣件FRP加固技术的钢扣件部位摩擦测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107421882B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710750193.6

    申请日:2017-08-28

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N19/02

    摘要: 本发明公开了一种钢扣件FRP加固技术的钢扣件部位摩擦测试装置及方法,测试装置包括钢扣件部位摩擦测试装置和张拉端张拉力测试装置。首先对钢扣件FRP联合加固系统张拉,使FRP板和混凝土界面发生剥离,再继续张拉,通过微型压力传感器测试钢扣件作用压力值,通过张拉力传感器测试张拉端张拉力,最后根据水平方向受力平衡的原则以及测试曲线拟合,得出钢扣件部位FRP板和混凝土的摩擦力和破坏面摩擦系数。测试装置及方法对钢扣件FRP联合加固系统中的钢扣件部位摩擦作用机理得出直接的阐述,揭示了钢扣件FRP联合加固作用机理,为提出对钢扣件FRP联合加固实用设计方法和推动该联合加固技术的大规模工程应用奠定坚实理论基础。

    针对失效后的装配式空心板梁铰缝的剪力键加固方法

    公开(公告)号:CN103614975A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310647734.4

    申请日:2013-12-04

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: E01D22/00

    摘要: 本发明公开了针对失效后的装配式空心板梁铰缝的剪力键加固方法,包括以下步骤:在需要加固的装配式空心板梁桥失效铰缝处注入化学胶,加强铰缝混凝土裂缝处的粘结力;在用于张拉体外横向预应力的锚板的两端分别铺设第一钢筋及第二钢筋,第一钢筋及第二钢筋分别固定在对应的用于张拉横向体外预应力的锚固系统上;第一钢筋及第二钢筋对桥梁张拉横向体外预应力使得开裂后铰缝混凝土的紧密接触以及使铰缝处存在压应力储备,通过施加本发明的加固方法在原有空心板梁基础之上施加横向预应力以及在铰缝底部安装抗剪的剪力链接键,加固施工周期短,对桥梁车辆通行影响小。

    负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力智能检测方法

    公开(公告)号:CN105158334A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510468443.8

    申请日:2015-07-31

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力智能检测方法,包括:通过模型试验标定各个张拉力等级下的AS-AH曲线图;采用单端张拉法对钢绞线进行现场数据采集;采集锚具振动体系的最大加速度AS和击振锤振动最大加速度AH,剔除数据异常点,拟合得到一条AS-AH曲线L;将现场检测获得的拟合曲线L与标定的AS-AH曲线图中的曲线组进行对比,可知预应力钢绞线张拉力。本发明有益效果:本发明能够对负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力进行快速-无损检测,检测过程简便、快捷,检测精度较高,能够大面积推广,可以有效控制施工过程中预应力钢绞线的张拉质量。

    钢扣件FRP加固技术的钢扣件部位摩擦测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107421882A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710750193.6

    申请日:2017-08-28

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N19/02

    摘要: 本发明公开了一种钢扣件FRP加固技术的钢扣件部位摩擦测试装置及方法,测试装置包括钢扣件部位摩擦测试装置和张拉端张拉力测试装置。首先对钢扣件FRP联合加固系统张拉,使FRP板和混凝土界面发生剥离,再继续张拉,通过微型压力传感器测试钢扣件作用压力值,通过张拉力传感器测试张拉端张拉力,最后根据水平方向受力平衡的原则以及测试曲线拟合,得出钢扣件部位FRP板和混凝土的摩擦力和破坏面摩擦系数。测试装置及方法对钢扣件FRP联合加固系统中的钢扣件部位摩擦作用机理得出直接的阐述,揭示了钢扣件FRP联合加固作用机理,为提出对钢扣件FRP联合加固实用设计方法和推动该联合加固技术的大规模工程应用奠定坚实理论基础。

    具有栅栏式腹板的箱梁
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107338719A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710496332.7

    申请日:2017-06-26

    IPC分类号: E01D2/04

    摘要: 本发明涉及桥梁结构技术领域,提供了一种具有栅栏式腹板的箱梁。该箱梁包括顶板、底板以及相对设置的第一腹板和第二腹板,第一腹板包括埋设在顶板中的第一上梁、埋设在底板中的第一下梁以及多个间隔设置在第一上梁和第一下梁之间的第一支撑杆,每个第一支撑杆的两端分别与第一上梁和第一下梁连接;第二腹板包括埋设在顶板中的第二上梁、埋设在底板中的第二下梁以及与第一支撑杆一一对应的第二支撑杆,每个第二支撑杆的两端分别与第二上梁和第二下梁连接。本发明通过采用多个间隔设置的第一支撑杆和多个间隔设置的第二支撑杆,不仅使得箱梁的自重减轻,而且大大提高了顶板和底板的纵向预应力张拉效果、提高了抗风性能、减小了温度应力。

    负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力智能检测方法

    公开(公告)号:CN105158334B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510468443.8

    申请日:2015-07-31

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力智能检测方法,包括:通过模型试验标定各个张拉力等级下的AS‑AH曲线图;采用单端张拉法对钢绞线进行现场数据采集;采集锚具振动体系的最大加速度AS和击振锤振动最大加速度AH,剔除数据异常点,拟合得到一条AS‑AH曲线L;将现场检测获得的拟合曲线L与标定的AS‑AH曲线图中的曲线组进行对比,可知预应力钢绞线张拉力。本发明有益效果:本发明能够对负弯矩区域扁锚锚下有效张拉力进行快速‑无损检测,检测过程简便、快捷,检测精度较高,能够大面积推广,可以有效控制施工过程中预应力钢绞线的张拉质量。

    一种竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105040985B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510502574.3

    申请日:2015-08-14

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: E04G21/12 E01D19/14 E01D2/04

    摘要: 本发明公开了一种竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力的检测系统及方法,包括:张拉杆依次穿过穿心式压力传感器和千斤顶油缸后,一端锚固、另一端通过套筒与竖向精轧螺纹钢筋的外露段连接;所述千斤顶固定在张拉反力架上;所述竖向精轧螺纹钢筋通锚固于锚垫板上,竖向精轧螺纹钢筋外露段长度满足能够与套筒连接固定;所述高精度位移计固定在千斤顶上。通过高精度位移计测量油缸的伸出量;通过穿心式压力传感器测量张拉杆和竖向精轧螺纹钢筋张拉力的大小;通过其张拉力与延伸量的对应关系,确定钢筋刚度变化的时机,从而准确确定锚下张拉力的大小。本发明有益效果:能够对竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力实施有效检测,张拉质量和工作效率大大提高。

    一种竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105040985A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510502574.3

    申请日:2015-08-14

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: E04G21/12 E01D19/14 E01D2/04

    摘要: 本发明公开了一种竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力的检测系统及方法,包括:张拉杆依次穿过穿心式压力传感器和千斤顶油缸后,一端锚固、另一端通过套筒与竖向精轧螺纹钢筋的外露段连接;所述千斤顶固定在张拉反力架上;所述竖向精轧螺纹钢筋通锚固于锚垫板上,竖向精轧螺纹钢筋外露段长度满足能够与套筒连接固定;所述高精度位移计固定在千斤顶上。通过高精度位移计测量油缸的伸出量;通过穿心式压力传感器测量张拉杆和竖向精轧螺纹钢筋张拉力的大小;通过其张拉力与延伸量的对应关系,确定钢筋刚度变化的时机,从而准确确定锚下张拉力的大小。本发明有益效果:能够对竖向精轧螺纹钢筋锚下张拉力实施有效检测,张拉质量和工作效率大大提高。