首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
针对大型斜拉桥的索塔施工测控技术进行探讨,分析了斜拉桥索塔的施工测量特点,对相对基准法在索塔施工测量中的应用,以及主塔索道管的精密定位技术,可为实际大型斜拉桥工程的施工测控提供参考。  相似文献   

2.
本文结合重庆市合川区嘉陵江南屏大桥施工测量控制的具体实践,主要介绍了矮塔斜拉桥主塔刚锚箱以及锚箱索道管在施工过程中的具体控制测量方法和注意事项。另外就施工测量假定坐标系统的建立方法和成果整理以及报验做了详细的介绍,为做类似工程项目的同行借鉴和参考。  相似文献   

3.
索塔周日变形特性研究及其应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
根据南京长江第二大桥195.41m高的斜拉桥索塔柱的实测变形值,研究了温度、日照和风速等因素作用对塔柱变形的量值。利用GPS定位系统动态监测塔柱在风荷作用下的振动特性。对大桥钢箱梁的定位和安装起到一定的指导意义。  相似文献   

4.
以组成K型焊接管板节点的塔柱径厚比γ、腹杆与塔柱管径比β和壁厚比τ,节点板厚度与腹杆壁厚比t_g/t_i为参数,对4个圆钢管混凝土K型焊接管板节点和1个空心圆钢管K型焊接管板节点进行试验,研究该类型节点的破坏模式、承载能力以及节点区的受力特点,并采用有限元方法分析各参数对圆钢管混凝土K型焊接管板节点受力性能的影响规律。研究结果表明:随着所取参数的变化,圆钢管混凝土K型焊接管板节点存在腹杆失效和节点板失效2种破坏模式;而空心圆钢管K型焊接管板节点的破坏模式为塔柱管壁过度塑性变形失效。说明钢管中混凝土的填充改变了节点的受力特点和破坏模式,有利于材料承载能力的充分发挥。节点板厚度与腹杆壁厚比t_g/t_i是影响圆钢管混凝土K型焊接管板节点破坏模式和极限承载力的关键因素。在实际工程中,为避免出现节点失效,t_g/t_i的取值宜大于2。  相似文献   

5.
以安徽涡河三桥独塔钢塔柱施工为工程背景,上部塔柱线弧变化外侧半径为148. 75 m,内部半径为153. 25 m,塔轴线半径为151 m,研究钢塔柱大弧度曲线节段的制造、节段的吊装工艺、施工中弧线相切对齐控制连接等主要技术措施。针对钢塔结构线型复杂导致的制作及拼装难题,研究大尺寸钢塔柱的曲线线型拼装施工技术。控制T2节段及以下节段顶面标高和平面定位拼装精度偏差均在±2 mm之内,T2以上节段竖向拼装精度控制沿高度递减比例不超过1∶4 000。  相似文献   

6.
旨在开发一种适用于小型船艇在非靠绑状态下的海上补给方法.根据小型船艇海上补给的特点,提出了一套纵向锚泊补给的海上补给方式及补给装置,利用弹性力学的有关理论,建立补给装置恒张力索道系统数学分析模型,推导索道运动方程。采用一种介于近似法和精确法之间的计算方法,分析索道静态特性,并考虑阻尼对货物运动的影响,用四阶龙格-库塔(Runge—Kutta)法求解索道非线性运动微分方程,分析补给装置的可靠性.设计了海上分离式轻型补给装置的原理样机,做摇摆实验测量货物运动及索道受力.分析结果表明,承载索张力变化低于2%;货物最低点的理论值和试验值相差不超过7%;货物不会与甲板或水面相碰撞,新的补给系统是安全可靠的。  相似文献   

7.
近年来,输电线路带电跨越施工方法得到越来越多的采用。其中索道吊桥方式较传统带电跨越方法安全、经济、快捷,具有良好的应用和发展前景。本文根据索道吊桥的结构及特点,建立索道吊桥的力学模型,并提出了一套适合索道吊桥跨越施工的设计方法,并通过实例进行了验证。最后,在此基础上对索道吊桥跨越施工设计提出了一些指导性的建议。  相似文献   

8.
以曲线型钢索塔桥梁--南京长江第三大桥为例,针对钢索塔立式匹配过程中的线形控制问题,引用精度控制的概念,建立了相应的精度控制系统,阐述了精度控制的作业内容、工作流程和控制方法,着重对塔柱参照系的确定、塔柱高度误差累计控制、塔柱轴线累计偏移控制、塔柱累计扭转控制等内容进行了研究.以精度控制结果为依据,给出了钢索塔节段制作和立式匹配的实施原则和方法.  相似文献   

9.
奉节长江大桥下塔柱施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
重庆奉节长江大桥下塔柱高度为104.206m,结合施工实践,介绍下塔柱的施工方法,重点是内爬架和翻模施工工艺的结合。  相似文献   

10.
泰州大桥为国内首次主跨跨径超越千米的三塔两跨悬索桥,中塔首次采用纵向人字型、横向门字型钢结构塔。文章对钢塔下塔柱大节段安装、定位、调位及设备选型、精度控制等施工技术作简单的介绍。  相似文献   

11.
【目的】分析厝角头造型索塔的施工及温度应力,为该类索塔构造的设计施工积累经验。【方法】以主跨468.00 m的牛田洋大桥主桥为背景,建立三维局部有限元模型,采用静力分析和稳态热分析方法研究塔柱间板墩在不同施工方式及温度条件下的应力情况。【结果】板墩区域的受力主要取决于其浇筑成形后继续承受的荷载;移动荷载在下塔柱中主要产生纵桥向弯矩、轴力及扭矩,且纵桥向弯矩方向与恒载产生的弯矩方向相反,这对板墩结构受力有利;后浇带横向预应力可对板墩区域施加横桥向压力,在施工分界位置存在应力集聚情况;在下塔柱整体升降温条件下,板墩肋板与底座相接处、板墩与下塔柱相接处存在拉应力。【结论】在下塔柱板墩区域设置后浇带时,结构是安全的;当下塔柱板墩区域一侧在日照下升温5~30℃时,下塔柱拉应力均低于混凝土强度标准值2.74 MPa,因此不会引起下塔柱混凝土开裂。  相似文献   

12.
系统介绍了斜拉网架结构内力分析方法.把塔柱简化为空间刚架单元,把网架杆件简化为空间桁架单元,对斜拉索采用等效线性空间单元.假设塔柱与网架连接处的横截面为刚性平面,据此建立"变形协调转换矩阵",使塔柱总节点刚度矩阵与网架总节点刚度矩阵耦合在一起,建立斜拉网架结构刚度矩阵.对一个"四塔柱正交斜放四角锥斜拉网架"进行了计算分析,验证了文中方法的正确性和有效性.  相似文献   

13.
目的研究特大桥H型索塔施工过程的力学特性演化,探索各施工工况H型索塔整体应力水平、结构安全可靠、施工安全保障,为实际工程应用提供合理的设计施工依据.方法依据乌江特大桥H型索塔结构工程特点,合理设置对拉和对撑控制系统,有效控制索塔结构在各施工阶段均处于许可应力范围,使斜拉桥H型索塔下塔柱外倾、中塔柱内倾施工增高的过程中,下塔柱内侧及中塔柱外侧根部混凝土会产生拉应力而影响施工安全,为此建立索塔渐变截面的下、中塔柱内力与施工高度关系的力学计算公式开展分析,基于索塔实际施工阶段划分进行施工过程力学建模、数值计算与监控量测分析.结果下、中塔柱施工中的最大拉应力大于塔柱材料的抗拉强度极限值;索塔塔柱施工过程顺桥向平均偏位绝对值8.2 mm、横桥向为3.5 mm、最大拉应力为0.96 MPa,满足现行规范要求.结论乌江特大桥索塔采用撑拉系统辅助施工方案,可有效控制柔性索塔施工过程中的偏位及最大拉应力,保证了结构的施工受力安全,研究结果对特大桥H型索塔的设计和施工具有指导意义.  相似文献   

14.
针对海上风力机塔柱支撑结构受到土基、海洋流体作用的复杂特点,开展多介质耦合条件下塔柱支撑结构动力特性研究。在考虑流固耦合基础上,进一步考虑海床土基弹性条件对塔柱结构动力特性的影响。最后得出了水流、土基与塔柱结构三合一综合动力特性分析结果,初步取得了变化规律。研究结果对海上风电场塔架支撑结构的抗振设计及进一步的研究提供了重要基础性参考依据。  相似文献   

15.
为解决深水跨接管的安装难题,需要精确测量不同海底设施轮毂(Hub)间的相对关系.本研究以南海陵水深水油气田开发工程为例,使用基于长基线(Long Baseline,LBL)声学定位的深水跨接管测量方法,通过优化作业流程,采取精度控制措施,攻克测量过程中的技术难点,使测量精度满足工程施工要求.研究表明,在深水跨接管连接作...  相似文献   

16.
客运索道的维护和管理是我国特种设备安全管理中的一项非常重要的内容.以丹霞山索道的设备维护和管理为例.分析了单线脉动循环客运索道的设备组成、索道主要设备的维护与维修要点.着重分析了索道用钢丝绳的受力和选型、抱索器的检查和维护以及电气传动装置的维护管理.  相似文献   

17.
现代索道桥的应用在水电站的施工期越来越广泛,而面临现代施工设备及车辆的发展,对索道桥的使用荷载等级、使用年限、架设跨度等方面提出了更高的技术指标。本文作者主要针对在水电站索道桥的设计构、施工方法、质量保证等方面并结合个人的一些施工经验,进行了详细的探讨,可供同行参考。  相似文献   

18.
针对目前火炮身管静态参数测量系统存在的精度不高、效率低、结构分散等问题,研制了一种集身管内径、烧蚀磨损及身管弯曲度测量于一体的新型高精度火炮身管测量系统。该测量系统综合利用精密机械制造、光学测试、图像采集与处理、计算机控制及软件设计等学科技术,采用了模块化设计方法,将各测量模块装置在身管膛内行走机构载体上,应用该系统对某两型火炮身管进行实际测量,各项参数指标均符合设计要求,满足了火炮身管静态多参数测量的需求。  相似文献   

19.
姚长习 《海峡科学》2008,(12):84-85
结合厦门园博园斜拉桥索塔柱的施工,详细介绍了在高达66米的小截面、双向倾斜塔柱中实施竖向预应力的施工经验.  相似文献   

20.
由于索道沿线A支架建造年代较久,使用时间较长,某公司拟对索道沿线支架进行技术改造,为确定索道沿线A支架的可靠性,对索道沿线A支架进行可靠性鉴定。根据现场检测条件,此次鉴定采用核查各项资料,并结合现场检测,计算分析以及宏观调查的方法进行。A支架长期暴露于大气环境,缺少防护措施,导致混凝土表面出现剥蚀、风化、开裂现象,造成支架承载力下降。为加强对已有构筑物的安全与合理使用的技术管理,对A支架进行可靠性鉴定。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号