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52 个结果
  • 简介:扭背索索锚固区因扭面背索编排方式而呈非对称结构,边、中跨方向承受非对称荷载,且环向预应力筋采用非对称布索方式。为探讨非对称预应力混凝土索锚固区的预应力作用效应、承载能力及抗裂性,采用有限元法对足尺节段模型试验研究过程进行理论计算分析。结果表明:环向预应力钢束实测张拉伸长量为理论值的1.2倍,考虑其“贴壁效应”后,实测值与等效理论值基本吻合;由于结构的整体非对称性,模型加载后的裂纹位置、裂纹扩展趋势等呈现明显的非对称性。该研究成果可以指导扭背索索锚固区的设计与施工。

  • 标签: 斜拉桥 南昌英雄大桥 索塔锚固区 模型试验 有限元法 抗裂性
  • 简介:新独立200年·穆格耐尼桥(TheNewBicen—tenarioIntendenteMugnainiBridge)跨越阿根廷科尔多瓦市内的夸尔托河,是一座主跨399m的悬索桥,桥面布置双向4车道。

  • 标签: 阿根廷 转体施工 桥塔 悬索桥 主跨 车道
  • 简介:意大利帕多瓦的卡斯格纳拉桥是一座文物圬工拱桥,建于1859年,为确保该150余年历史圬工拱桥的安全运营,采用FRP对该桥进行维修加固。维修加固前,采用有限元软件建立桥梁模型,分析既有结构的承载能力,其中桥台采用二维弹性单元模拟,桥拱采用二维非弹性单元模拟,桥梁非线性平面受力分析中采用8节点四边形壳单元和6节点三角形壳单元。桥梁维修加固施工内容包括沿桥台和跨中布置边界锚固筋、灌浆加固以及用FRP布加固拱背、拆除并重建预应力混凝土面板。桥梁维修加固前后分别进行了静、动载试验,试验结果显示:桥梁维修加固后跨中及L/4处挠度值减小,桥梁最大承载能力提高到1205kN(未加固时为1155kN),FRP加固石拱桥能大幅提高其抗弯和抗剪承载力。

  • 标签: 拱桥 圬工建筑 维修加固 非线性动力分析 取芯试验 静载试验
  • 简介:为研究斜拉桥组合索锚固区开孔板连接结合部的受力性能,以在建的石首长江公路大桥组合索锚固区开孔板连接结合部为对象,开展了1∶2缩尺模型试验,分析了索锚固区开孔板连接结合部的应力分布、裂缝形式及破坏形态等,试验结果表明:采用开孔板连接的结合部的极限承载力较高,大于2倍设计荷载值,最终破坏形态为混凝土壁内表面的开裂与剥落。在2.5倍设计荷载作用下钢板最大正应力小于钢材的屈服强度,说明开孔板连接受力性能良好,结构安全可靠,适用性较好。此外,开孔板连接结合部抗裂性能良好,具有较好的耐久性。

  • 标签: 斜拉桥 组合结构 索塔锚固结构 应力分析 模型试验 钢牛腿
  • 简介:宜昌庙嘴长江大桥大江桥为(250+838+215)m悬索桥,桥为C50钢筋混凝土框架结构,塔柱根部5m范围实心段为大体积混凝土结构。为避免桥施工期间出现早期裂纹,确保混凝土施工质量,对桥实心段混凝土进行温度控制。采用有限元软件建立承台及塔座、塔柱实心段结构有限元模型,计算大体积混凝土施工和养护过程中的温度场和应力场,依据计算结果,在施工方案中拟定温度控制指标值,确定温度控制措施及控制方案;在施工过程中,根据温度监测的实测结果,调整、完善温控方案。控制结果表明:采取的温控措施有效降低了混凝土养护过程中内部及其表面的温度应力,避免了施工期间出现早期裂纹的风险,确保了混凝土施工质量。

  • 标签: 悬索桥 桥塔 大体积混凝土结构 温度 应力 监测
  • 简介:大跨径三悬索桥是一种新的结构形式,不同的约束形式对结构的内力与变形有一定的影响.采用有限元软件建立某三悬索桥有限元空间模型,对结构在不同的纵向约束和竖向约束体系下的静动力影响进行研究和对比.结果表明:纵向约束适宜仅设置在中处,在主缆与加劲梁间设置刚性中央扣需谨慎设计,也没有必要在三处均设置纵向约束;竖向约束在加劲梁能满足应力要求时,适宜采用连续加劲梁在中处固结的结构形式;在加劲梁设计受限时,不宜在中处设置竖向约束.

  • 标签: 悬索桥 结构体系 动力行为 Dynamic Behavior SUSPENSION
  • 简介:重庆红岩村嘉陵江大桥为高低双索面公轨两用钢桁梁斜拉桥,索斜拉索锚固采用钢锚箱形式。钢锚箱为箱形结构,最大节段尺寸为6.2m×2.2m×3.0m(长×宽×高),节段最重达26t,吊装高度达160m。首节钢锚箱索导管长达8m,跨越塔柱2个浇筑节段(标准节段高6m)。针对钢锚箱体积大、重量重、吊装高度高和首节钢锚箱索导管超长的特点,采用专用起重设备吊装钢锚箱节段,首节钢锚箱与索导管分离安装,首节钢锚箱索导管通过空间位置放样、初定位、精密定位确保三维坐标精度,采用L10角钢进行加强以防首节钢锚箱变形,剩余节段钢锚箱安装采用导向装置就位。施工中严格控制每节段钢锚箱的平面位置、高程、倾斜度、顶面平整度,实现了钢锚箱安全、优质、快速的施工目标。

  • 标签: 公轨两用桥 斜拉桥 钢锚箱 索导管 定位 测量
  • 简介:粉房湾长江大桥为主跨464m的双塔双索面公铁两用斜拉桥,桥位于长江边的砂卵石透水地层中,为实现在汛期前完成基础施工、桥出水的目标,从施工工期、质量安全、经济性等方面对承台基坑的3种围堰方案(逆作混凝土围堰、浇筑封底混凝土方案;多级井点降水及简单支护方案;台阶法分级开挖及注浆止水帷幕施工方案)进行比选,最后选择采用台阶法分级开挖及注浆止水帷幕的施工方案,确定施工方案后,通过地层透水试验及注浆试验取得相关施工参数,确保基坑开挖施工成功实施。工程实践证明该方案具有止水效果显著、工程经济性高、省时的优点。

  • 标签: 斜拉桥 基坑 施工 方案比选 注浆 止水帷幕
  • 简介:钢索横梁的合龙安装状况直接影响到钢索的整体线形和几何精度,横梁合龙安装及其接口的制孔,是钢索安装的两个重要环节,其工艺设计和技术措施是安装质量控制的重点工作。简要介绍南京长江第三大桥钢索横梁合龙安装及其接口制孔的主要工艺设计,以及确保安装精度的技术措施。

  • 标签: 钢索塔 横梁 合龙安装
  • 简介:截止至2012年12月底,中朝鸭绿江界河公路大桥已经完成桥无索区5个钢箱梁段和中方侧辅助墩墩顶3个钢箱梁段的吊装工作(见图1);桥已经施工至31号节段。

  • 标签: 公路大桥 鸭绿江 梁段 钢箱 桥塔 吊装
  • 简介:平潭海峡公铁两用大桥元洪航道桥为主跨532m的钢桁混合梁斜拉桥,桥为H形钢筋混凝土结构,塔高200m.桥施工过程中需考虑抗台风,若不设置临时横撑,桥施工至24号节段后中塔柱根部受力较大,设计采用桁架式临时横撑结构(采用2排桁架式结构,设置于桥20号、21号节段间,2排桁架间通过联结系X1连接)改善桥受力,横撑两端与桥采用铰接形式(形式为刚性铰,设计成抗剪、抗拉受力体系,承受最大拉力为5509kN,最大剪力为1428kN);采用MIDASCnal及Fea有限元软件对横撑进行结构受力分析,并对桥施工过程中台风作用下桥自身受力进行分析,结果表明,桁架式临时横撑和桥受力满足要求,该横撑可减少桥中塔柱根部弯矩20%以上,效果显著.

  • 标签: 斜拉桥 桥塔 台风 桁架式临时横撑 刚性铰 结构设计
  • 简介:科文达斯桥(AlcobendasBridge,见图1)长12m,宽1.75m,由8个通过3D打印技术预制的微型钢筋混凝土节段拼装而成.该桥由西班牙加泰罗尼亚高等建筑研究院设计,西班牙建筑商安迅能公司实施建造.

  • 标签: 打印技术 西班牙 3D 桥梁 首座 世界