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相似文献
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1.
<正>卡珀朗纪念桥(Cappelen Memorial Bridge,见图1)位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市,跨越密西西比河,桥长320.3m,跨径布置为(16.8+60.7+122.0+60.7+16.8)m,结构形式为5跨连续上承空腹式混凝土拱桥,活荷载为AASHTO HL-93荷载。1923年建成时,是当时世界上最大跨径的混凝土拱桥,栏杆、路灯等外观的装饰性设计极具意匠美,被列为美国历史文化遗产。  相似文献   

2.
殷梅子 《世界桥梁》2024,(2):129-130
<正>美国特拉华纪念大桥(Delaware Memorial Bridge, 见图1)采用双幅悬索桥横跨位于特拉华州和新泽西州之间的特拉华河,全长1 112.5 m, 主跨跨径655.32 m。该桥北行桥1951年建成通车,南行桥1968年建成通车,每幅桥通行4车道。北行桥运营年限长,桥面维修频繁,2017—2018年对该桥桥面板状况进行了详细评估,包括取芯检测和多种无损检测。结果表明桥面大部分损坏发生在顶面50~60 mm厚度范围内。  相似文献   

3.
正大使桥(Ambassador Bridge,见图1)作为美国与加拿大之间的重要商业通道已有约90年的历史。该桥由拉尔夫·莫杰斯基(Ralph Modjeski)设计,1929年建成,主跨564 m,是当时世界上最长的悬索桥。桥上每日车流不息,美加之间超过25%的商品贸易是通过该桥运输的。为了确保大桥的安全和行驶舒适性,决定进行维修加固。具体的维修加固项目包括更换引桥栏杆、更换引桥的部分桥面板和  相似文献   

4.
正杰拉尔德·德斯蒙德大桥(Gerald Desmond Bridge,见图1)位于美国洛杉矶长滩市,1968年建成通车。运营多年后,桥梁出现了混凝土劣化等诸多问题,研究认为最经济的办法是修建一座替换桥。杰拉尔德·德斯蒙德大桥替换桥(Gerald Desmond Bridge Replacement)工程包括设计建造一座6车道斜拉桥主桥、引桥、匝道以及互通式立交桥。采用设  相似文献   

5.
正费尔南多·雷格桥(Fernando Reig Bridge,见图1)位于西班牙阿利坎特市,1987年建成,是N-340公路跨越巴克赛尔河的一部分。该桥为非对称斜拉桥,桥长273 m,跨径组成为(108+132+33)m。主梁采用全预制构件。桥面宽17.4m,中央12  相似文献   

6.
正埃尔德瓦顿桥(Eldvatn Bridge)是冰岛共和国修建的第一座网式斜吊杆拱桥(见图1)。该桥跨越冰岛南部的斯卡夫塔冰川河(冰岛最大的冰川——瓦特纳冰川的支流),替换在2015年爆发的一次大冰川洪水中被冲毁的一座钢梁桥。  相似文献   

7.
正新本田桥(New Honda Bridge,见图1)位于哥伦比亚首都波哥大,跨越马格达莱纳河,造价3 000万美元,建成后将取代距离它约2.5km的安德拉德悬索桥(Andrade Bridge)。该桥是一座双塔斜拉桥,主桥长407m,跨径布置为(80+247+80)m,桥面宽15.9m。上部结构由预应力混凝土现浇桥面板和两侧的边主梁组成,边梁间的横梁间距为4.45  相似文献   

8.
托马森隧道桥(Thomassentunnel Bridge,见图1)位于荷兰鹿特丹港,全长269 m,是荷兰新建塞姆斯威格铁路线(Theemsweg Rail Line,工期2018~2021年)的一部分,用于将货运线路从港口西侧转移到连通鹿特丹和德国的贝图韦(Betuwe Line)货运专线上。该桥建成之后,相距较远的既有线上的加兰大桥(Caland Bridge,建于1969年,2019年已经到达设计使用寿命)将被关闭,列车分流到托马森隧道桥上。  相似文献   

9.
正新巴士拉桥(New Basrah Bridge,见图1)位于伊拉克巴士拉市,跨越阿拉伯河,距离巴格达约420km,距离阿拉伯河三角洲约50km。该桥的正式名称为穆罕默德·巴基尔桥(Mohammed Al Baquir Bridge),全长1 188m,由斜拉桥主桥和两侧的高架桥引桥组成,承载4车道和2条人行道。由于接线公路线形的限制,主桥和引桥纵向设置竖曲线,曲线半径5 500m。  相似文献   

10.
为了在地震波激励下对大跨桥梁结构建立一套振动控制系统评价体系,比较不同控制策略的控制效果,将艾默生纪念桥(Emerson Memorial Bridge)作为斜拉桥振动控制的Benchmark模型,用以研究地震激励下斜拉桥振动控制所采取的各种控制算法和装置的有效性。系统总结十余年来各国学者在该研究中涉及到的各种传统控制算法以及智能算法,阐述了该桥被动控制、主动控制、半主动控制、混合控制的应用情况,对未来的研究趋势进行展望。以艾默生纪念桥为例,选取新型主动EMD阻尼器作为控制装置,实施基于模糊推理的智能控制。将EMD装置的速度作为模糊控制器输入,制定模糊规则,快速、有效地确定EMD装置输出电压,从而对该桥在线实时控制。数值仿真结果表明:18项控制指标接近于样本控制,尤其对基础处剪力、倾覆力矩以及桥塔处拉索的减振控制效果明显。  相似文献   

11.
正新博特莱克大桥(New Botlek Bridge)于2015年建成通车,是荷兰鹿特丹A15公路延长线上的一座桥,替换了原来的旧桥。该桥为升降式开启桥(见图1),目前主要用作公路桥,开放双向4车道,远期桥面还将增设2条铁路线。跨越航道的2个主跨跨长均为94m,主梁采用三主桁结构,车道与铁路线  相似文献   

12.
正新斯托桥(New Storstrom Bridge)是跨越斯托海峡的一座公铁两用桥,全长3 840m,建成后将是丹麦的第三长桥。该桥有2个设计方案:方案一为全部采用连续箱梁桥(见图1),方案二为非通航孔连续箱梁+通航孔斜拉桥(见图2)。  相似文献   

13.
西班牙萨拉戈萨埃布罗河上修建的第三千禧桥第三千禧桥(Third Millennium Bridge)位于西班牙萨拉戈萨,跨埃布罗河,是一座下承式混凝土拱桥(见图1)。该桥为2008年萨拉戈萨世博会标志性桥梁,具有艺术性的桥梁设计使其获得了2010年的国际结构混凝土协会奖。  相似文献   

14.
正元帅桥[又名马塔迪大桥(Matadi Bridge),见图1]位于刚果马塔迪—巴纳纳间全长150km的铁路线上,是一座公铁两用桥。桥位处刚果河河面宽约500m,经综合考虑地形条件、列车行驶平顺性、端支点的负反力、锚碇建设的经济性等,采用跨径布置为(91+520+91)m的3跨连续钢桁梁悬索桥。该桥1979年2月开工,原定工期是64个月,最终于1983年4月建成,工期缩短了14个月。该桥曾是  相似文献   

15.
杰拉德·戴斯蒙德大桥替换桥(Gerald Desmond Bridge Replacement)位于美国加利福尼亚州长滩港,主桥为双塔钢-混组合梁斜拉桥,全长约610 m,主跨长约305 m,桥面布置双向6车道。该桥替换1968年修建的旧桥(一座中承式钢桁拱桥),设计使用寿命100年,已于2020年10月通车;旧桥计划在2023年10月之前全部拆除。施工中的美国杰拉德·戴斯蒙德大桥替换桥如图1所示。  相似文献   

16.
正新千禧桥(New Millennium Bridge,见图1)位于韩国全罗南道,是韩国首座三塔双主跨悬索桥,全长1 750m,跨径组成为(225+650+650+225)m。该桥建设工期为2010~2018年。加劲梁采用单箱单室钢箱梁,桥面承载2车道。3座桥塔均为H形塔,中间桥塔高168m,两侧桥塔高155m。  相似文献   

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正美国彭萨科拉海湾大桥(Pensacola Bay Bridge)1960年建成通车,设计使用寿命为50年。该桥承载4车道,日均车流量将近55 000辆,交通拥堵是一个长期困扰当地居民的问题。另外,桥面没有布置应急车道,车辆若在桥上发生故障,将无法被移走。因此,佛罗里达州交通运输部决定修建一座新桥来替换旧桥。彭萨科拉海湾大桥替换桥(Pensacola Bay Bridge Replacement)与旧桥平行,桥长4.8km,桥面分幅布置,每幅桥面承载3车道,内侧和外侧各布置3m宽的多功能路肩,采用设计—建造的模式修建。全  相似文献   

18.
张妮 《世界桥梁》2022,(1):123-123
杰拉德·戴斯蒙德大桥替换桥(Gerald Desmond Bridge Replacement)位于美国加利福尼亚州长滩港,主桥为双塔钢-混组合梁斜拉桥,全长约610 m,主跨长约305 m,桥面布置双向6车道。该桥替换1968年修建的旧桥(一座中承式钢桁拱桥),设计使用寿命100年,已于2020年10月通车;旧桥计划在2023年10月之前全部拆除。施工中的美国杰拉德·戴斯蒙德大桥替换桥如图1所示。  相似文献   

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正德国汉堡旧凯特怀克桥(Kattwyk Bridge,见图1)建成于1974年,是一座公铁两用的升降式开启桥。随着车流量的不断增大,桥梁结构出现了疲劳迹象,解决方案为在旧桥旁边修建一座新桥。新桥建成投入使用后,旧桥仅做公路桥用,旧桥加固后车流量可以增加30%。  相似文献   

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正塞缪尔·布朗1820年建造的英国联合链索桥(Union Chain Bridge,见图1)比托马斯·特尔福德建造的梅奈悬索桥(Menai Suspension Bridge)早了6年,是现存世界最古老的公路悬索桥。该桥位于英国英格兰东北区域诺森伯兰郡的贝里克镇,横跨特威德河,连接英格兰与苏格兰,桥宽5.5 m,跨径132m,木制桥面板,左岸苏格兰侧石造桥塔高18m,英格兰侧受河流影响锚固在山体斜面上。该悬索桥现在面临关闭的危机。  相似文献   

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