一种全装配式塔架及施工方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117513176A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311762252.3

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/14

    摘要: 本发明关于一种全装配式塔架及施工方法,该全装配式塔架包括装配式塔脚锚固装置、装配式塔架单元结构、悬臂式扣索鞍布置结构、模块化的横联和模块化的塔顶钢梁。本发明所述的一种全装配式塔架,受力明确,避免传统万能杆件塔架构造复杂,拆除风险高的问题,塔架各组件均为装配式,安装快捷方便,有效提高了施工效率,装配式塔架绝大部分组件,设计时均考虑周转使用,可有效提高材料利用率,装配式塔架设计,广泛汲取以往施工经验,在设计上考虑其使用的广泛性,确保不同项目均可使用,该全装配式塔架结构简单,使用方便,效果良好。

    一种填土钢板桩围堰的施工方法

    公开(公告)号:CN114575364B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210150645.8

    申请日:2022-02-18

    IPC分类号: E02D19/04 E02D5/04

    摘要: 本发明涉及水中建筑施工领域,特别涉及一种填土钢板桩围堰的施工方法,包括如下步骤:S1:打设钢板桩,成型围堰;S2:在围堰内装填填装物至指定高度;S3:在围堰上安装外围箍,并进行结构加强;S4:在围堰内装填填装物至钢板桩顶,形成施工平台;S5:在施工平台上进行桩基础施工作业;S6:桩基础施工结束后,逐层反挖填装物,同步施工围堰内撑并拆除外围箍,至围堰内底部低于承台设计高度;S7:在桩基础上进行承台钢板桩围堰干法施工。能替代传统钢结构平台进行水上桥梁下构施工,提高了钢板桩利用率,减少了水上桥梁下构施工投入的钢材料用量,降低了施工成本,同时,对不同地形环境适应性较好,减少了水上桥梁下构施工占地空间,降低了对施工区域环境的破坏。

    一种提篮拱桥倾斜式吊杆安装方法

    公开(公告)号:CN113774805B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202111138681.4

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/00 E01D4/00

    摘要: 本发明涉及桥梁工程技术领域,特别涉及一种提篮拱桥倾斜式吊杆安装方法,包括如下步骤:S1:在吊杆的起吊路径上设置防护装置;S2:通过第一工作索绑扎吊杆,起吊吊杆,至吊杆顶端部达到拱肋下弦;S3:通过第二工作索绑扎吊杆,解除第一工作索,起吊吊杆穿过所述防护空间,至吊杆顶端部达到拱肋上弦锚头位置;S4:在吊杆上安装锚头螺母,固定吊杆。本发明的一种提篮拱桥倾斜式吊杆安装方法,将吊杆与拱肋构件之间的刮碰转变为滚筒转动,避免吊杆直接与拱肋构件发生刮碰,减少后期修补所需的时间,同时,采用在吊杆起吊过程中的吊点转换方式,使吊杆能够始终保持沿起吊路径移动,能够更好的进行防护装置的配套设置,对吊杆实现最优的带防护起吊。

    一种钢管混凝土拱肋脱粘自动化监测与预警系统

    公开(公告)号:CN110824150B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911195681.0

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明涉及桥梁监测技术领域,尤其是一种钢管混凝土拱肋脱粘自动化监测与预警系统包括拱肋、传感器模块、数据处理与分析模块、预警值设置模块及监控模块,所述拱肋包括钢管及混凝土;所述传感器模块设置在拱肋中的监测截面上,每一所述监测截面的传感器模块包括混凝土应变计、钢管应变计及温度传感器,所述混凝土应变计设有五个,五个所述混凝土应变计埋设在所述混凝土内;所述钢管应变计及所述温度传感器分别设有一个,且均固定设于所述钢管的外壁上;所述数据处理与分析模块用于所述钢管内壁与所述混凝土之间的径向粘结应力的计算。本发明能够对钢管与管内混凝土之间的径向粘结应力进行实时监测,及时发现钢管混凝土的脱粘情况。

    一种桥梁建造用钢结构运输方法

    公开(公告)号:CN109823970B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910126357.7

    申请日:2019-02-20

    IPC分类号: B66C19/00 B66C7/08

    摘要: 本发明提供一种桥梁建造用钢结构运输方法,用于将桥梁建造用钢结构从钢结构的存储位置运输至桥位处,包括以下步骤:龙门吊轨道铺设,该龙门吊轨道从钢结构的存储位置延伸至待建造桥梁的河边位置;栈桥码头施工,在待建造桥梁的下游或上游搭建栈桥码头,并在该栈桥码头上搭建栈桥轨道,所述栈桥轨道与所述龙门吊轨道对接并位于龙门吊轨道的延长线上;钢结构转运,将运输船顺栈桥方向驶入栈桥码头,固定就位等待,利用龙门吊将钢构件沿龙门吊轨道运输至栈桥码头的栈桥轨道上,并使得钢构件位于运输船上方,利用龙门吊将钢构件下放至运输船的船舱内,再利用运输船将钢结构运输至所述桥位处。该运输方法能够解决大型桥梁建造用钢结构的水陆转运问题。

    一种塔架线型的低成本自动化测试方法及其应用测试系统

    公开(公告)号:CN110826141A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911205595.3

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G06F30/13

    摘要: 本发明提供一种塔架线型的低成本自动化测试方法及其应用测试系统,测试方法包括以下步骤:1)以塔架的底部为坐标原点,建立直角坐标系y-z;2)沿塔架从下到上等间距安装N个倾角仪;3)通过N个倾角仪测试得到N组关于塔架的倾斜角的数据;4)将塔架简化为一根杆,塔架的线型用函数表示:5)构建函数一阶导数与曲线斜率的关系式;6)将N个倾角仪的数据分别代入式步骤5),联立方程求出公式中的待定未知量,7)将求得的待定未知量代入式上述关系式即可得到塔架的位移函数,从而表示出塔架的线型,可解决对塔架整体线型进行测试时测试效率低、测试工作量大、测试成本高、自动化程度低等问题。