基于粘贴角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造及方法

    公开(公告)号:CN104060551A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410309260.7

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E01D22/00

    摘要: 本发明涉及一种基于粘贴角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造及方法,属于桥梁工程技术领域,其是将钢板梁腹板、加劲肋与翼缘板的腹板间隙采用角钢进行加固,角钢的两肢通过结构胶分别粘结在加劲肋和翼缘板上;可以有效改善腹板间隙的受力性能,有效抑制面外变形疲劳裂纹的萌生和扩展,具有施工方便、操作简单、成本低廉、性能优良的特点。

    带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁

    公开(公告)号:CN101906848A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010244578.3

    申请日:2010-08-02

    申请人: 长安大学

    摘要: 一种带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁,其断面口型由腹板和上、下翼缘连体构成。上翼缘与下翼缘平行,腹板垂直于上翼缘与下翼缘,梯形波折、正弦波形或平面板形腹板与翼缘采用双面角焊缝连接。上、下翼缘均为内部填充高性能自密实混凝土的钢管。组合梁上部为钢筋混凝土板,上翼缘与钢筋混凝土板之间通过抗剪连接件连接。本发明可以取代传统的热轧工字钢、H型钢组合梁和焊接工字钢组合梁,除了具有传统组合梁的优点外,还具有扭转刚度大、施工临时设施少、费用低、安全储备大、延性好、抗震性能好等优点,同时提供了一种能够更好地发挥结构钢及高性能混凝土优势的截面组合形式,在桥梁与组合结构领域内具有广阔的应用前景。

    竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置

    公开(公告)号:CN104062185B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410308884.7

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置,其是在混凝土调平层上相对设置有两个用于固定测试件的地锚,测试件通过连接组件与加载梁连接,加载梁是工字型梁,其上翼缘板中部连接有伺服液压作动器;本发明利用高强螺栓将测试件固定在地锚上,伺服液压作动器通过加载梁和连接组件向腹板竖向加劲肋提供两个集中循环荷载,能够真实地模拟钢板梁桥中横撑对于腹板加劲肋的作用力;此外通过合理的简化将测试件的规模减小,节约试验空间,简化构造,降低对加载吨位的要求,并且测试件可替换性强,易于拆卸,可以方便经济地做大量变参数的试验,应用前景广阔。

    基于栓接角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造

    公开(公告)号:CN104060549A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410308804.8

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E01D22/00 E01D19/00

    摘要: 本发明涉及一种基于栓接角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造,属于桥梁工程技术领域,其是将钢板梁腹板、加劲肋与翼缘板的腹板间隙采用角钢进行加固,角钢的一肢与加劲肋通过高强螺栓连接,另一肢与翼缘板通过高强螺栓或螺钉连接;其可以有效改善腹板间隙的受力性能,抑制面外变形疲劳裂纹的萌生和扩展,具有施工方便、操作简单、成本低廉、性能优良的特点;此外本发明采用角钢结合螺钉的连接方式不仅可以在加固时不用移除混凝土桥面板,不阻碍交通,而且可以提高连接的安全性和耐久性,防止角钢意外坠落,避免安全事故的发生。

    带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁

    公开(公告)号:CN101906848B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201010244578.3

    申请日:2010-08-02

    申请人: 长安大学

    摘要: 一种带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁,其断面口型由腹板和上、下翼缘连体构成。上翼缘与下翼缘平行,腹板垂直于上翼缘与下翼缘,梯形波折、正弦波形或平面板形腹板与翼缘采用双面角焊缝连接。上、下翼缘均为内部填充高性能自密实混凝土的钢管。组合梁上部为钢筋混凝土板,上翼缘与钢筋混凝土板之间通过抗剪连接件连接。本发明可以取代传统的热轧工字钢、H型钢组合梁和焊接工字钢组合梁,除了具有传统组合梁的优点外,还具有扭转刚度大、施工临时设施少、费用低、安全储备大、延性好、抗震性能好等优点,同时提供了一种能够更好地发挥结构钢及高性能混凝土优势的截面组合形式,在桥梁与组合结构领域内具有广阔的应用前景。

    竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置

    公开(公告)号:CN104062185A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410308884.7

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置,其是在混凝土调平层上相对设置有两个用于固定测试件的地锚,测试件通过连接组件与加载梁连接,加载梁是工字型梁,其上翼缘板中部连接有伺服液压作动器;本发明利用高强螺栓将测试件固定在地锚上,伺服液压作动器通过加载梁和连接组件向腹板竖向加劲肋提供两个集中循环荷载,能够真实地模拟钢板梁桥中横撑对于腹板加劲肋的作用力;此外通过合理的简化将测试件的规模减小,节约试验空间,简化构造,降低对加载吨位的要求,并且测试件可替换性强,易于拆卸,可以方便经济地做大量变参数的试验,应用前景广阔。

    带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁

    公开(公告)号:CN201738497U

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201020281106.0

    申请日:2010-08-02

    申请人: 长安大学

    摘要: 一种带混凝土翼板的双钢管混凝土翼缘组合梁,其断面口型由腹板和上、下翼缘连体构成。上翼缘与下翼缘平行,腹板垂直于上翼缘与下翼缘,梯形波折、正弦波形或平面板形腹板与翼缘采用双面角焊缝连接。上、下翼缘均为内部填充高性能自密实混凝土的钢管。组合梁上部为钢筋混凝土板,上翼缘与钢筋混凝土板之间通过抗剪连接件连接。本实用新型可以取代传统的热轧工字钢、H型钢组合梁和焊接工字钢组合梁,除了具有传统组合梁的优点外,还具有扭转刚度大、施工临时设施少、费用低、安全储备大、延性好、抗震性能好等优点,同时提供了一种能够更好地发挥结构钢及高性能混凝土优势的截面组合形式,在桥梁与组合结构领域内具有广阔的应用前景。

    基于粘贴角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造

    公开(公告)号:CN204125846U

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201420359658.7

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E01D22/00

    摘要: 本实用新型涉及一种基于粘贴角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造,属于桥梁工程技术领域,其是将钢板梁腹板、加劲肋与翼缘板的腹板间隙采用角钢进行加固,角钢的两肢通过结构胶分别粘结在加劲肋和翼缘板上;可以有效改善腹板间隙的受力性能,有效抑制面外变形疲劳裂纹的萌生和扩展,具有施工方便、操作简单、成本低廉、性能优良的特点。

    竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置

    公开(公告)号:CN203981508U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420361457.0

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本实用新型涉及一种竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置,其是在混凝土调平层上相对设置有两个用于固定测试件的地锚,测试件通过连接组件与加载梁连接,加载梁是工字型梁,其上翼缘板中部连接有伺服液压作动器;本实用新型利用高强螺栓将测试件固定在地锚上,伺服液压作动器通过加载梁和连接组件向腹板竖向加劲肋提供两个集中循环荷载,能够真实地模拟钢板梁桥中横撑对于腹板加劲肋的作用力;此外通过合理的简化将测试件的规模减小,节约试验空间,简化构造,降低对加载吨位的要求,并且测试件可替换性强,易于拆卸,可以方便经济地做大量变参数的试验,应用前景广阔。

    基于栓接角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造

    公开(公告)号:CN203977305U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420361288.0

    申请日:2014-06-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E01D22/00 E01D19/00

    摘要: 本实用新型涉及一种基于栓接角钢的钢桥面外变形疲劳加固构造,属于桥梁工程技术领域,其是将钢板梁腹板、加劲肋与翼缘板的腹板间隙采用角钢进行加固,角钢的一肢与加劲肋通过高强螺栓连接,另一肢与翼缘板通过高强螺栓或螺钉连接;其可以有效改善腹板间隙的受力性能,抑制面外变形疲劳裂纹的萌生和扩展,具有施工方便、操作简单、成本低廉、性能优良的特点;此外本实用新型采用角钢结合螺钉的连接方式不仅可以在加固时不用移除混凝土桥面板,不阻碍交通,而且可以提高连接的安全性和耐久性,防止角钢意外坠落,避免安全事故的发生。