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相似文献
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1.
本文对中低柱桥墩整体式模板进行受力分析,运用弹性力学柱壳无矩理论求解,得出整体式模板的高度及厚度与力学计算关系不大,而与施工条件有关,并且提出了中低桥桥墩整体模式模板的施工技术及保护措施。  相似文献   

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马同骧 《国外公路》1991,11(1):40-41
  相似文献   

3.
采用三线型滞回模型,对拼装式双柱桥墩进行了弹塑性地震反应分析,并分别对常遇小震、中震及罕遇大震时的抗震能力进行了评估。计算结果表明,现有定型设计的拼装式双柱桥墩,能满足在设计烈度为7 ̄9度地震区“小震不坏”、“中震可修”,以及在7 ̄8度地震区“大震不倒”的设计要求。  相似文献   

4.
日本北部在盛冈施工的通向秋田新干线的高架引桥需要快速施工。桥墩采用填充混凝土的钢管,基础采用钢管桩,因此两者之产蝗接头阳充分的注意。采用加载试验来确定其能保证的应力。实施此工程之后,发现此法对快速施工十分有效,约能缩短38.5%的工期。  相似文献   

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深水桥墩考虑液固相互作用地震反应分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据液固相互作用理论,建立了深水桥墩与其周围的水相互作用的有限元模型和运动微分方程,进而分析讨论了桥墩受地震作用时液固相互作用对其内力反应和位移反应等的影响。分析表明,液固相互耦联振动对深水桥墩的地震反应的影响较大、不容忽略。  相似文献   

7.
采用设置沉井基础的海中桥墩,其周围应有防止冲刷的设备。明石海峡大桥主塔基础选用抛石防护,本文根据水深潮急的条件,对抛石防护所作为渗透模型试验,海底质的抗冲刷性试验,进行3号主塔墩基的防护设计,在施工中对渗透进行观测并与模型试验作对比,以确认防护的可靠性,还探讨了沉井周围的水面坡度,抛石厚度,透水系数以及作用下海底质的渗透流速等关系的观测结果。  相似文献   

8.
简要介绍了空心薄壁箱形桥墩的试验结果及其分析模型,并对现有实例的设计细则进行了评价,最后提出了设计方法及细则方面的若干建议。  相似文献   

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138 m双薄壁空心高墩翻模施工技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
张铮 《世界桥梁》2005,(1):26-28
结合葫芦河特大桥138m双薄壁空心高墩施工,详述百米以上空心高墩采用翻模施工的工艺。采用翻模施工不仅施工质量高、速度快,而且具有施工安全、操作简单等特点,能取得良好的效益。  相似文献   

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为了对桥墩进行科学的落石撞击验算及防落石撞击设计,分类整理了国内外相关研究成果,从落石撞击力的静力计算方法、简化动力计算方法、桥墩损伤特征及影响因素等方面进行了分析论述,为桥墩落石撞击验算及防落石撞击设计提供参考。对落石撞击力及结构撞击响应计算提出了建议和展望。  相似文献   

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唐曹高速公路为重要交通通道,交通量增长很快,且载重汽车比例很大,通车一年后,其跨线桥T型薄壁桥墩顶部及侧面出现了一定数量的竖向裂缝。裂缝位置均靠近墩顶最大悬臂处,计算表明,其宽度和长度均超过了设计规范要求。针对各个桥墩的实际受力和开裂情况,拟采用主动加固技术,即采用预应力技术,对T型薄壁桥墩进行工程处置。为对处置结果进行预判决策,采用midas civil V7.4结构分析软件对处置结果进行了稳定性数值分析,分析结果表明结构在采用主动预应力法加固以后,承载能得到较大提高,结构受力趋向合理,结构不产生裂缝。  相似文献   

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城市高架桥作为现代交通体系中的重要一环,其桥墩布置不仅要考虑桥本身,还需兼顾桥下道路净空及整体景观需求.当高架桥中心线与桥下道路分隔带中心线不重合,或桥墩布设受河道、地铁、管线等限制时,采用横向偏心桥墩是一种有效的办法.凤凰山高架桥ZX49#墩采用双层桥墩,其上层为偏心距1.55 m的横向偏心墩.介绍凤凰山高架桥ZX49#上层偏心墩的构造及分析计算,探讨异形墩柱的等效截面计算方法,可为国内外类似结构的设计提供参考.  相似文献   

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目前基础梁计算方法有三种,计算结果相差颇大,应根据具体情况选用。在公路桥梁设计中,以往较多采用的是文克尔假定计算法。在基岩理置较深的土基上的墩(台)或涵洞按文克尔假定计算显然是不适合的,应按地基为半无限大体假定进行计算。本文介绍按弹性理论假定计算基础梁的方法,并通过算例对三种方法计算结果加以比较。供应用参考。  相似文献   

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1 概况 洛溪大桥主桥4号墩,座落在离番禺县岸130m的珠江河中,墩身高38.7m。混凝土共分13次灌注。最大一次桥台混凝土浇灌量是830m~3,墩身每节的最少混凝土浇灌量是70m~3,混凝土总浇灌量2125m~3。2 主要机械的选择 针对大桥工程结构、技术和工期要求,对设备进行分析选择,决定采用泵送混凝土工艺。选用何种规格的混凝土泵,这要根据在单位时间内混凝土浇灌量和输送距离而定。日本新泻铁工所生产的摇动式7SH型混凝土输送泵,其最大理论排量为35m~3/h。根据Q_m=α·E_t·Q_(max)=0.75×0.8×35=21(m~3/h)可算出实际的平均排量。因此选用日本产7SH型混凝土输送泵比较合适。  相似文献   

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