学科分类
/ 4
69 个结果
  • 简介:某桥为主跨260m三面预应力混凝土拱斜拉桥,采用空间有限元法对5种荷载工况下锚固区节段应力进行分析.结果表明:空心矩形塔内布置双向井字形预应力筋能够有效抵消斜拉水平分力产生的拉应力;力及预应力分别作用下,距离基准节段中心分别为1.2m和1.5m范围内,应力呈现渐进衰减趋势;设计计算中可通过控制侧墙与倒角交界处、斜拉出口处以及锚块与壁交界等处混凝土应力,来控制整个锚固区的应力分布.

  • 标签: 塔斜拉桥 预应力索塔锚固区 应力分析 ARCH Analysis 预应力混凝土拱
  • 简介:扭背索索锚固区因扭面背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方式。为探讨非对称预应力混凝土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:济宁市梁济运河大桥锚固采用钢锚箱结构,钢锚箱四面均通过剪力钉与壁混凝土连接,受力较为复杂,通过制作实桥锚固结构第8节段1∶1节段模型,并施加与该节段斜拉索索力大小及方向一致的荷载进行试验,测试剪力钉的应力。试验结果表明,剪力钉结构能够达到传递剪力的目的,且具有足够的安全储备。锚固区端板剪力钉应力沿竖向表现为上、下小,中间大,孔以上小,孔以下大;侧板为上部较小,下部较大。侧板端部剪力钉纵向应力相对较大,中部较小。远离锚固面中线侧剪力钉横向应力相对较大,靠近锚固面中线侧较小。

  • 标签: 斜拉桥 索塔锚固区 剪力钉 受力机理 试验研究
  • 简介:近年来,日本、欧洲、中国(包括香港)等地相继建成许多大跨度斜拉桥。钢锚箱由于受力方式明确、施工方便等优点已在多座大跨度斜拉桥中得到应用。通过中外大量实例,对钢锚箱在锚固区的3类结构形式及工程应用进行了说明和若干总结。

  • 标签: 斜拉桥 索塔 钢锚箱 工程应用
  • 简介:重庆名山长江大桥主桥为主跨680m的双塔双面五跨连续钢箱梁斜拉桥,南北桥区无梁段纵向长度为43m,其梁段底部距离承台顶部的高度约为65.8m。受区无梁段纵向长度及安装高度的影响,采用"托架+浮吊安装法"加"平台+桥面吊机安装法"的两阶段施工方法进行施工,即第一阶段利用浮吊将区中间5片无梁段依次起吊安放于下横梁托架上,在各梁段连接成整体后,安装梁临时约束;第二阶段首先利用浮吊分别将两端共计4片梁段(单侧2片梁段连接成整体)事先存放于桥两侧的围堰顶平台上,然后再利用上方的桥面吊机,先中跨后边跨不对称的方法进行起吊安装。

  • 标签: 斜拉桥 钢箱梁 无索梁段 横梁托架 平台 桥面吊机
  • 简介:为研究斜拉桥组合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:重庆红岩村嘉陵江大桥为高低面公轨两用钢桁梁斜拉桥,斜拉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,首节钢锚箱与导管分离安装,首节钢锚箱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:截止至2012年12月底,中朝鸭绿江界河公路大桥已经完成桥区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:随着国内、外多斜拉桥的兴建,斜拉桥的数不断增多,距离也不断增大,如何保证多斜拉桥的整体刚度,已经成为发展多斜拉桥这一结构体系所面临的关键问题。在分析多斜拉桥结构特点和力学特性的基础上,从、梁的刚度,设置辅助结构,采用部分斜拉桥形式三方面对三、四、四以上的多斜拉桥整体刚度影响进行分析,并对比总结国内、外已建与在建的多斜拉桥的刚度提高措施,得出了在不同数的情况下,较为有效地提高多斜拉桥体系整体刚度的方法,可为今后多斜拉桥的设计、施工提供技术参考。

  • 标签: 多塔斜拉桥 刚度 分析 措施
  • 简介:由中交一公局中路通隧道公司暨七公司承建的岭特长隧道位于安徽省休宁县与江西省婺源县分界处,隧道左线长3756m,右线长3728m,设计时速80km。该隧道已于2007年10月18日正式贯通。隧道穿越皖南产业集中区、资源富集区、重要旅游区,对安徽改革开放、现代化建设和经济发展均具有重要意义。

  • 标签: 隧道贯通 特长隧道 设计时速 隧道穿越 改革开放
  • 简介:为了研究多斜拉桥的力学行为特性,以嘉绍大桥结构参数为基本参数,采用有限元软件建立了双塔至六斜拉桥模型,计算分析多斜拉桥在公路-I汽车荷载作用下随着桥数量的增加,主梁跨中挠度、塔顶水平位移及底弯矩的变化规律,并分析了桥与主梁刚度以及桥梁结构体系对多斜拉桥整体刚度的影响。结果表明:多斜拉桥随着数的增加,主梁跨中挠度显著增加,塔顶水平位移不断递增,底弯矩变化较小;提高桥刚度可直接改善多斜拉桥结构整体刚度,采用梁固结体系也可有效解决主梁竖向刚度问题,同时可减小中间底的活载弯矩。

  • 标签: 桥梁工程 多塔斜拉桥 桥塔 挠度 刚度 结构体系
  • 简介:为能及时张拉且准确控制斜拉桥主梁悬臂拼装过程中斜拉的二张力,以某混合式结合梁斜拉桥为背景,推导斜拉相对拔出量与对应力增量的计算公式,采用有限元法分析了主梁悬臂拼装阶段桥偏位、主梁悬臂端位移以及对应力三者之间的关系,并根据桥偏位、主梁悬臂端位移具有相对独立性的关系对相对拔出量公式进行了简化。实践表明,采用相对拔出量简化公式控制斜拉的二张力,有效地克服了温度对斜拉二张力的影响,实测值与理论值较吻合;张拉时间不受限制,节省了工期。

  • 标签: 斜拉桥 结合梁 斜拉索 相对拔出量 索力 理论计算
  • 简介:针对部分斜拉桥的特点,结合阿深线黄河特大桥工程,介绍施工监控的内容和方法,并阐述其关键技术问题,可为同类桥梁的施工监测和监控提供参考。

  • 标签: 部分斜拉桥 桥梁监测 施工监控
  • 简介:为研究三斜拉桥结构的力学行为特征,为三斜拉桥设计提供参考,结合三结合梁斜拉桥工程设计实例,建立三结合梁斜拉桥的有限元模型,对斜拉重叠布置、间斜拉、提高桥刚度及采用辅助墩等措施进行参数分析,总结其受力行为的变化规律。计算结果显示:设置重叠、设置间加劲、边跨设置辅助墩可有效改善中、主梁、斜拉受力,减少塔顶水平位移值及跨中主梁挠度值;提高中刚度可以减少塔顶位移;提高边刚度对结构影响很小;提高中的塔高可以改善桥塔内力,但会增大塔顶位移。计算结果可为三结合梁斜拉桥结构布置设计提供参考。

  • 标签: 斜拉桥 三塔 结合梁 重叠索 塔间索 桥塔刚度
  • 简介:德国巴德--奥尹豪森市跨越韦雷河的2座矮斜拉桥线形优美流畅,视野通透(见图1)。这2座桥桥型相同,主跨长分别为68m和83m,桥面宽30m。每座桥有6个桥,桥面以上塔高仅26m。2座桥上采用的封闭式斜拉直径有140mm和154mm两种规格,最小断裂荷载分别为18.7MN和22MN,是目前欧洲桥梁上使用的最大直径的封闭式斜拉

  • 标签: 矮塔斜拉桥 德国 最大直径 斜拉索 封闭式 小断裂
  • 简介:斜拉是斜拉桥的重要受力构件。介绍斜拉检查和维修工作的主要内容,并讨论了力测量中的一些问题。

  • 标签: 斜拉桥 斜拉索 检查 检测 维修
  • 简介:于2007年7月建成通车的科马海峡新桥(NewTacomaNarrowsBridge)(注:也有报道称科马海峡二桥)是美国最近几十年来修建的为数不多的大型悬索桥之一。新桥主桥长1646m、主跨853m,主跨跨径目前排名美国同类桥梁第五。新桥位于美国西北部华盛顿州,毗邻1950年建成的科马海峡老桥,与老桥一起,分别承担跨越皮吉特湾的东向、西向单向交通。

  • 标签: 海峡 新桥 美国西北部 技术 华盛顿州
  • 简介:布里兹高架桥(MontablizViaduct)位于西班牙坎布里亚梅塞塔高速公路上,跨越Bisuena峡谷(见图1)。

  • 标签: 高架桥 西班牙 高速公路
  • 简介:高低固结体系斜拉桥在结构布置和受力行为上均具有明显的不对称性,为优化该类桥梁受力性能,以主跨388m的高低固结体系斜拉桥——重庆水土嘉陵江大桥为背景,对高低固体体系斜拉桥结构设计进行研究。研究结果得出:通航及地形等边界条件决定高低设置情况,下塔柱柔度是固结体系的结构选用原则;通过采用增大低侧边跨跨度、拉采用等距布置、在高塔侧设置背锚索的方法可优化结构布置;可根据主跨长度选择梁体类型,根据梁体类型确定辅助墩设置情况;可在低侧的边跨采用混凝土梁与钢-混叠合或钢主梁结合的方式来进一步改善结构受力。

  • 标签: 斜拉桥 高低塔 固结体系 塔柱柔度 辅助墩 结构优化设计