学科分类
/ 1
15 个结果
  • 简介:星浦海岸跨线桥(Hoshigaura-KaigandoriBridge)是JR根室主线新大乐毛至新富士间高架铁路线上修建的桥梁,是一座主梁为PC结构、拱肋为RC结构、竖直杆件为钢结构的复合PC系杆拱桥,是日本同类型桥梁中最大跨径的铁路桥(见图1)。

  • 标签: 跨线桥 海岸 日本 PC结构 RC结构 系杆拱桥
  • 简介:从隧道轴线方案比选、隧道方案比选、隧道总体设计等几个方面简要介绍了独龙江公路黎贡山隧道的设计情况,供类似隧道设计作参考。

  • 标签: 独龙江 公路隧道 隧道设计
  • 简介:水头地下水长久以来一直威胁着隧道工程的建设施工,对生态环境也有影响。处在水头富水层中的隧道工程应将处理地下水作为首要任务,建设隧道工程时,地下水的处理应保证不对当地生态环境进行破坏,并且优化工程衬砌构成。同时应该适度控制地下水排量以及适度减小地下水对工程主体的压力。对通天河隧道进口富水段处治方案的研究,利用数学分析方法对渗流理论进行数据推导,获得水压力折减系数数学表达式,提出在地下水水头大的工程里不适于使用全封堵型衬砌建议。

  • 标签: 隧道防排水 高水头 地下水 衬砌水压力 围岩注浆
  • 简介:由于苏大桥标准梁段施工条件的难度性及其安装的高精密性,必须采取一些快速、可靠的标准梁段安装施工测量方法,为施工控制提供及时、准确的数据,从而正确地评价苏大桥主梁的施工状态并加快梁段安装的进度。本文主要介绍高精度全站仪TCA2003在标准梁段局部测量和全局测量中的一些应用。

  • 标签: 钢箱梁 局部测量 全局测量 全站仪
  • 简介:2017年10月22日上午,随着最后一片拱肋合龙段缓缓吊起并准确就位(见图1),沪长江大桥天生港专用航道桥拱肋成功合龙.至此,这座目前世界上最大跨度的公铁两用刚性梁柔性拱桥在继1月21日钢術梁成功合龙后,圆满完成最后一个关键工序.

  • 标签: 长江大桥 合龙段 航道桥 拱肋 柔性拱桥 最大跨度
  • 简介:以苏大桥近塔墩主6号承台钢围堰工程实践为基础,介绍该桥深水双壁钢围堰设计、施工的关键技术。

  • 标签: 钢围堰 基础设计 基础施工
  • 简介:隧道施工人员在施工中很少会一帆风顺。本文论述了在施特伦格隧道施工中.如何采用适当的措施解决在挤压岩层中施工时所遇到的最严重的问题。

  • 标签: 隧道施工 岩层 挤压 挖掘 施工人员 一帆风顺
  • 简介:甘肃白(银)兰(州)高速公路上的岭子隧道是一座长743m,双洞4车道的中型隧道,也是该路的一项控制性工程。由甘肃省公路工程总公司承包施工,工期三年,工程总投资4936万元。

  • 标签: 建设工程 甘肃省 隧道 高岭 控制性工程 高速公路
  • 简介:以洛河大桥工程为背景,研究了墩大跨连续刚构桥在风荷载和地震荷载作用下的桥梁动力反应。通过风洞试验对该桥风荷载作用下测压,测振试验以及计算地震力作用下的时程分析进一步明确该桥的实际受力状况。

  • 标签: 刚构桥 动力特性 抗震分析
  • 简介:桥墩基础冲刷预防护是近年河口与沿海地区特大型桥梁试用的安全防护措施,根据江苏苏大桥工程实际,介绍桥墩基础冲刷预防护的科研、设计、施工要点及质量控制。

  • 标签: 桥梁基础 桥墩 冲刷防护 质量控制
  • 简介:岩溶形态复杂,界面极不规则,对地震波难以形成有效的反射,主要以散射形式为主,信号较弱,干扰大,难以预报。本文使用TST技术对沪昆铁贵州段中斗磨隧道进行超前探测,探测结果发现TST超前预报与地质雷达的长短期结合能够较好的完成岩溶地区的隧道超前预报工作。

  • 标签: 高铁 隧道 岩溶 隧道超前预报 TST 散射
  • 简介:长江大桥钢桁梁主要采用Q370qE和Q420qE钢板,在焊接工艺评定试验中发现部分Q370qE钢接头热影响区硬度超标(硬度值>380HV10)。针对此情况,采用不同的接头形式、焊接方法、焊接材料进行多组焊接对比试验,研究不同焊接工艺及钢板化学成分对钢结构接头热影响区硬度的影响。研究结果表明:钢板的材质与接头热影响区硬度超标有较大的相关性;控制焊接热输入及焊道层间预热温度,并尽量采用多层多道焊的焊接方式,能够有效控制接头热影响区硬度超标问题;钢板中的碳元素含量及合金元素配比对接头热影响区硬度有影响,应严格控制碳元素含量,优化合金元素配比。

  • 标签: 公路铁路两用桥 钢结构 堆焊 T形焊 热影响区 硬度
  • 简介:长江大桥主航道桥为(140+462+1092+462+140)m双塔连续钢桁梁斜拉桥,28号桥塔墩沉井顶平面尺寸为86.9m×58.7m,钢沉井50m。为解决钢沉井快速定位、精确着床的难题,采用"锚桩+重力锚"相结合的锚桩锚碇系统进行钢沉井定位施工。锚桩锚碇系统由锚桩、蛙式重力锚、钢丝绳、液压连续千斤顶及张拉控制系统组成,锚桩采用长53m钢管桩,锚固点位于河床面;收缆系统由大直径钢丝绳+钢绞线组成,设置在沉井顶面;主锚绳采用3.5m的钢桩下端套入110mm的钢丝绳套进行锚固,并设置限位框架防止上滑;采用ANSYS有限元软件建立锚桩锚碇系统模型,得到结构受力及安全满足要求。施工时,采用2台联动APE400振动锤插打锚桩,锚碇抛锚定位后,采用锚桩锚碇系统进行钢沉井过缆、定位及着床施工。实践表明,沉井平面位置和姿态满足设计要求。

  • 标签: 公铁两用桥 斜拉桥 桥塔墩 钢沉井 锚桩锚碇系统 定位技术