一种开挖阶段地连墙径向最大位移的简易计算方法

    公开(公告)号:CN110990929A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911241294.6

    申请日:2019-12-06

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/23 G06Q50/08

    摘要: 本发明涉及计算开挖阶段地连墙径向位移的技术领域,具体涉及一种开挖阶段地连墙径向最大位移的简易计算方法,包括以下几个步骤:步骤S1:建立地连墙开挖阶段的有限元模型,所述有限元模型包括地连墙、底板、内衬和填芯,所述地连墙为半圆筒体,所述有限元模型的底部设有底板,所述地连墙内侧紧贴设有内衬,所述有限元模型内填充有填芯;步骤S2:将地连墙简化为筒形曲面,选取所述地连墙上的一块筒形曲面并在上面建立曲面坐标系;步骤S3:求出地连墙径向最大位移的计算公式。通过采用本发明的计算方法获得该地连墙在不同开挖深度下的最大径向变形,该方法具有计算简便,精度高等特点,完全能满足施工监控要求。

    基于拱桥拱脚负弯矩减小的反拱结构加固方法

    公开(公告)号:CN106836022B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201710016937.1

    申请日:2017-01-09

    IPC分类号: E01D22/00 E01D4/00

    摘要: 一种基于拱桥拱脚负弯矩减小的反拱结构加固方法,通过在主拱圈拱肋下方设置反拱,并在反拱和拱肋之间用竖杆相连,再通过抗弯预埋件和抗剪锚栓把反拱的拱脚和拱肋连接在一起,使得用来加固的反拱结构和原主拱圈形成刚性约束支撑体系;并且该刚性约束支撑体系中拱桥拱脚负弯矩减小程度与待加固拱和反拱的7个参数有密切的关系。通过设置7个参数的不同变量值,采用原拱与加固后拱拱脚负弯矩的比值作为弯矩变化表征量,基于有限元参数分析拟合方法,得到了以上7个参数与弯矩变化表征量的关系式。应用本发明,结合前述关系式即可求解结构特征内力值,从而实现选取最优方案进行反拱加固。

    悬链线拱拱脚增大截面加固施工中拱顶挠度控制方法

    公开(公告)号:CN108411797B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810138842.1

    申请日:2018-02-09

    摘要: 本发明公开了一种悬链线拱拱脚增大截面加固施工中拱顶挠度控制方法,根据设计图纸获得结构基本参数值,用悬索线近似替代悬链线,计算悬链线拱任意截面处作用单位力时拱顶截面的挠度,由施工方案确定的加固段长度和需浇筑混凝土的方量计算此时的拱顶挠度,并将现场实测拱顶挠度与计算确定的挠度进行比较;该法用于等截面悬链线无铰拱。相对于目前最为常用的有限元法,本发明可配合科学计算器在施工现场实时控制,具有操作简单和易于实现的优点,克服了现在普遍采用的有限元法所带来的计算时间长,无法直接获取参数影响规律等缺陷。同时,本发明中解析式直接反映出拱顶挠度值与结构各参数之间的力学关系,利于工程师对加固设计及施工方案的把握。

    一种考虑销孔间隙影响的钢桁架人行天桥静载试验评价方法

    公开(公告)号:CN110082206A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910359985.X

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供一种考虑销孔间隙影响的钢桁架人行天桥静载试验评价方法,属于桥梁承载能力试验技术领域。该方法为:先以部分加载量消除钢栈桥非弹性变形,再根据位移变化值找出试验过程中弹性阶段的起点后,再以卸载弹性阶段加载量引起桥梁效应变化值的校验系数η变化值来评价钢桁架人行天桥承载能力,桥梁效应变化值包括应变变化值和位移变化值。该法充分考虑钢桁架人行天桥的结构特点,能更加有效客观地评价钢桁架人行天桥承载能力,减少误判,试验时采用试验加载车进行适当预压后即可进行,能够减少资源浪费,提高试验的安全性,可广泛应用于钢桁架人行天桥通过静载试验评价其承载能力领域。

    基于应变确定加载控制弯矩的裸梁静载试验方法

    公开(公告)号:CN106546495B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610991876.6

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种基于应变确定加载控制弯矩的裸梁静载试验方法,基于成桥状态下设计车辆荷载及桥面铺装联合作用下的最大应变,根据其最大应变值通过裸梁截面惯性矩反向计算确定控制弯矩。该法充分考虑了裸梁至成桥施工及受力过程,桥面铺装在桥梁施工过程中于对裸梁来说是恒载,桥面铺装的恒载完全由裸梁来承担;成桥后营运过程中在设计车辆荷载作用下,部分桥面铺装与梁体协调工作、形成受力整体,共同承担设计车辆荷载。总之,本发明可实现裸梁静载试验控制弯矩的精准化、试验控制的精细化,广泛应用于桥梁裸梁静载试验领域。