灌注桩桩底应力测试装置

    公开(公告)号:CN101761097B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010017633.5

    申请日:2010-01-08

    摘要: 本发明涉及一种用于监测灌注桩桩底土压力、承载力的装置,尤其涉及一种灌注桩桩底应力测试装置;灌注桩桩底应力测试装置,包括:压力盒;还包括伸缩杆、导向管、弹性环、观测电缆;所述的弹性环的下端连接伸缩杆,伸缩杆的另一端连接压力盒,伸缩杆的外侧套置导向管,观测电缆沿伸缩杆与压力盒连接;本发明结构简单,安装简便,弹性环伸缩特性保证了钢筋笼在下桩过程中对压力盒起到缓冲保护作用并且弹性环积蓄的弹性变形在钢筋笼高度微调过程中将逐步释放,推动压力盒与桩底土紧密接触,本发明可有效监测桩底的应力状态,且工艺可靠,成本低廉,实际应用效果好。

    一种沉井基础封底混凝土反力测试装置

    公开(公告)号:CN102619240B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210115387.6

    申请日:2012-04-19

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种沉井基础封底混凝土反力测试装置,包括长方体钢筋框架、压力计安装盒、压力计和配重件,长方体钢筋框架外表面通过钢丝网包裹,形成封闭的网笼;压力计安装盒通过连接钢筋固定在所述长方体钢筋框架的底面中心位置,压力盒置于钢丝网外;压力计通过环氧树脂固定于所述压力计安装盒中,压力计的底部伸出盒底平面,压力计的导线从压力计安装盒的侧壁孔中引出后绑扎在所述连接钢筋上;配重件为钢筋条焊接而成的钢筋混凝土预制框架结构,有若干个,随机分布在所述长方体钢筋框架内部。本发明可以精确定点放置于沉井底部,在重力作用下可以陷入地基土中;封底混凝土浇筑过程中,混凝土的流动可通过配重件中间的空隙,不至于被封底混凝土冲翻或包裹,避免压力盒失效。

    一种沉井基础封底混凝土反力测试装置

    公开(公告)号:CN102619240A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210115387.6

    申请日:2012-04-19

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种沉井基础封底混凝土反力测试装置,包括长方体钢筋框架、压力计安装盒、压力计和配重件,长方体钢筋框架外表面通过钢丝网包裹,形成封闭的网笼;压力计安装盒通过连接钢筋固定在所述长方体钢筋框架的底面中心位置,压力盒置于钢丝网外;压力计通过环氧树脂固定于所述压力计安装盒中,压力计的底部伸出盒底平面,压力计的导线从压力计安装盒的侧壁孔中引出后绑扎在所述连接钢筋上;配重件为钢筋条焊接而成的钢筋混凝土预制框架结构,有若干个,随机分布在所述长方体钢筋框架内部。本发明可以精确定点放置于沉井底部,在重力作用下可以陷入地基土中;封底混凝土浇筑过程中,混凝土的流动可通过配重件中间的空隙,不至于被封底混凝土冲翻或包裹,避免压力盒失效。

    大跨钢桥扁平钢箱梁的温度梯度效应分析方法

    公开(公告)号:CN102243671A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110162861.6

    申请日:2011-06-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 大跨钢桥扁平钢箱梁的温度梯度效应分析方法,钢箱梁结构为六角形扁平钢箱梁,分析钢箱梁的截面温度梯度分布,获取最大温度沿竖向分段线性变化的梯度曲线,进行温度影响钢箱梁的应力与变形分析。本发明适用于带人行道翼缘板的正交异性扁平钢箱梁和无人行道翼缘板的正交异性扁平钢箱梁。根据本发明方法获取的截面温度梯度分布、竖向梯度曲线及公式,与扁平钢箱梁结构在日照温差下截面温度的分布情况一致;按照本发明获取的加温度梯度分布,即可进行温度影响应力与变形分析。本发明的研究工作得到了国家科技支撑计划项目2009BAG15B03的资助。

    大跨钢桥扁平钢箱梁的温度梯度效应分析方法

    公开(公告)号:CN102243671B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110162861.6

    申请日:2011-06-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 大跨钢桥扁平钢箱梁的温度梯度效应分析方法,钢箱梁结构为六角形扁平钢箱梁,分析钢箱梁的截面温度梯度分布,获取最大温度沿竖向分段线性变化的梯度曲线,进行温度影响钢箱梁的应力与变形分析。本发明适用于带人行道翼缘板的正交异性扁平钢箱梁和无人行道翼缘板的正交异性扁平钢箱梁。根据本发明方法获取的截面温度梯度分布、竖向梯度曲线及公式,与扁平钢箱梁结构在日照温差下截面温度的分布情况一致;按照本发明获取的加温度梯度分布,即可进行温度影响应力与变形分析。本发明的研究工作得到了国家科技支撑计划项目2009BAG15B03的资助。