学科分类
/ 19
365 个结果
  • 简介:为增加施工效率,引进种利用预制预应力混凝土(简称PPC)面板作为桥墩模板施工方法.为检查面板和核心混凝土间能否有效结合而使这些PPC面板成为整体结构部分,在6个不同钢筋混凝土柱形试件上进行了试验.对荷载-位移特性、裂缝模式和其它试验数据进行分析,并将试验结果与数字模拟比较以检测这种施工方法有效性.结果表明,PPC面板使用并未削弱试验墩结构特性,它可有效地在桥墩施工中应用.

  • 标签: 桥墩 预应力混凝土板 模板 试验研究
  • 简介:为准确地评定斜拉索耐久性,指导斜拉索养护,提出种针对平行钢丝斜拉索耐久性评定方法。该方法建立在已有的均匀腐蚀厚度和局部点蚀深度概率研究基础上,利用有限元分析结果拟合得到钢丝承载力与腐蚀程度对应公式,并通过概率理论推导得出了服役若干年后钢丝承载力和斜拉索承载力概率模型。某在建斜拉桥斜拉索设计寿命30年,采用该方法评估了其20年、30年和40年耐久性,通过具体算例演示验证了该评定方法可行性和应用价值。该评定方法可以预估和评价在不同服役年龄时斜拉索强度,为斜拉索养护措施选择和换索时机的确定提供参考。

  • 标签: 斜拉桥 斜拉索 平行钢丝 耐久性 评定方法 腐蚀厚度
  • 简介:对于修建长隧道,般采用挖掘带横巷两孔平行隧道。但是,如果孔隧道采用“Hochtief法”进行施工,那么这两孔独立隧道形成孔隧道系统。

  • 标签: 双孔隧道 长隧道 挖掘 修建 施工 系统
  • 简介:南渡大桥是座运营了42年曲拱桥,已出现多处病害且原设计荷载等级低,为满足目前使用要求,对其进行加固。采用外包混凝土方法增大主拱圈截面,同时提高拱肋配筋率;加大横系梁截面,使其变成横向连接墙;增加L/8跨处系梁截面。施工中在主拱圈上植筋设置吊点,通过钢丝绳吊住拱下吊架平台,拱下搭设施工吊架,采用吊架作为施工平台,模板采用拉杆吊挂系统进行支承,通过导流管完成自密实混凝土浇注。加固后南渡大桥满足设计和规范要求

  • 标签: 双曲拱桥 外包混凝土加固 施工技术
  • 简介:以苏通大桥近塔墩主6号承台钢围堰工程实践为基础,介绍该桥深水壁钢围堰设计、施工关键技术。

  • 标签: 钢围堰 基础设计 基础施工
  • 简介:由于环境条件和使用寿命对列奇堡基础隧道和果特哈德基础隧道密封系统提出了特殊要求。采用种新颖测试系统评价相应密封系统。

  • 标签: 隧道 密封系统 测试系统 测试方法
  • 简介:提出种桥梁耦合颤振分析方法。这方法给出用以估计竖向弯曲与扭转模态耦合桥梁系统模态特征闭合表达式,对较好地设计结构系统与桥面截面,从而使桥梁具有良好颤振特性有着重要意义。

  • 标签: 斜拉桥 空气动力学 颤振 计算 分析
  • 简介:在隧道施工期地质超前预报中采用综合预报方法对隧道开挖工作面前方地质条件(情况)进行及时准确预报,TSP超前地质预报是目前应用最为广泛长距离预报手段。本文主要从原理、数据采集和数据处理等方面进行了介绍,并结合工程实例分析说明其应用效果。

  • 标签: 隧道 施工 超前地质预报 TSP
  • 简介:美国亚利桑那州图森市设计师完成了座响尾蛇形桥梁(见图1)。此桥不仅实用而且外形上很别致,端是响尾蛇龇着毒牙头,端是它尾巴。图森市的人们,不管是骑自行车还是步行,经过蛇形桥尾部时,其尾部传感器会发出响尾蛇沙沙声。蛇形桥创意来自图森市地方特色菱形斑纹响尾蛇。建成不仅结合了艺术和工程,而且还在许多设计细节上体现了蛇在爬过岩石时样子。此桥设计于1998年6月,最终于2003年5月建成。

  • 标签: 响尾蛇 自行车 人行桥 亚利桑那州 设计师 地方特色
  • 简介:为研究气动干扰对大间距并列钝体箱梁三分力系数和涡振特性影响,这类箱梁静风荷载取值和涡振抗风设计提供参考,根据某并列钝体箱梁桥跨中断面,制作节段缩尺模型,通过测压和测振风洞试验,测试大间距并列钝体箱梁三分力系数和涡振特性,并与单幅钝体箱梁三分力系数和涡振特性进行对比。结果表明:当1≤D/B≤6(D为箱梁净间距,B为单箱梁宽),风攻角为-10°~10°时,气动干扰对并列钝体箱梁三分力系数影响表现在下游钝体箱梁上,且主要体现为减小效应;当D/B=3,风攻角为-4°~4°时,气动干扰对下游钝体箱梁涡振有放大效应,表现为振幅增大和风速锁定区间长度变长,与正攻角相比,负攻角时放大效应更显著。

  • 标签: 并列双钝体箱梁 气动干扰 风洞试验 三分力系数 涡激振动 风攻角
  • 简介:在江河湖海等水体下进行水底隧道规划设计时,常常面临地质条件、地层分布与土体性质难以准确把握,水文条件尤其是外海海域海洋水文条件极其复杂多变情况,由此注定了盾构机选型对于超大直径、超长距离、高水压下水(海)底隧道工程设计施工极端重要性。因此。盾构机选型很大程度上决定了水(海)底隧道工程施工难易、风险程度、投资和工期。盾构机选型关键是如何基于勘察设计阶段所获取有限信息,实现最终综合成本最低。盾构机直径大小往往受到所在路段公路技术标准、隧道预定交通功能与特殊要求、盾构机类型及目前国内外施工控制水平、水底隧道施工风险分析与预测水平、预案措施、辅助工法(气压法、冻结法、注浆法等)、工期与制造成本等多种因索控制。盾构机选型必须在充分认识各种不同类型盾构机优缺点及其最适用场合基础上,充分调查拟通过区域地质地层分布、岩土物理力学性质参数、软土中基岩突露状况、基岩岩性及风化程度、水文条件、锚地、航道航运、水(海)底基础设施、附近场地利用、环保、灾害性天气等相关情况。结合几个国内外已建隧道具体工程事例,阐述了盾构机选型般步骤及其它制约因素。对水底隧道盾构机选型具有糖强指导价值.

  • 标签: 大直径隧道 盾构选型 影响因素 选型问题 超大直径 盾构机