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安庆长江大桥3号墩钢套箱围堰施工技术 总被引:1,自引:0,他引:1
宁安铁路安庆长江大桥主桥为101.5+188.5+580+217.5+159.5+116(m)三索面钢桁梁斜拉桥。桥梁主塔墩3号墩位于主河槽通航航道上,施工水位深,河床覆盖层浅,覆盖层下面为强风化光板岩,岩面高低不平;承台为圆形,直径大,桩基础为3.0 m/3.4 m变直径摩擦型钻孔桩。3号墩基础施工采用双壁钢套箱围堰方案,先围堰,后钻孔。钢套箱外径56 m,高42.88 m,属大型钢围堰。从围堰组拼、下水、浮运、定位、下沉等方面,详细介绍了宁安城际铁路安庆长江大桥3号墩钢套箱围堰的施工技术,为以后同类工程的施工提供借鉴。 相似文献
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结合郑州市某地铁盾构隧道区间施工情况,介绍了盾构机穿越无地下水的细砂层施工方法,其中主要是盾构机穿越干细砂层的掘进参数控制、渣土改良控制、盾构机穿越的过程中地面的保护措施、地面预加固措施等,以期为今后盾构机穿越无地下水的细砂层提供一定的技术支持。 相似文献
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D. W. Pi N. Chen J. X. Wang B. J. Zhang 《International Journal of Automotive Technology》2011,12(3):391-399
This paper presents a method for estimating the vehicle side slip angle, which is considered as a significant signal in determining
the vehicle stability region in vehicle stability control systems. The proposed method combines the model-based method and
kinematics-based method. Side forces of the front and rear axles are provided as a weighted sum of directly calculated values
from a lateral acceleration sensor and a yaw rate sensor and from a tire model according to the nonlinear factor, which is
defined to identify the degree of nonlinearity of the vehicle state. Then, the side forces are fed to the extended Kalman
filter, which is designed based on the single-track vehicle model associated with a tire model. The cornering stiffness identifier
is introduced to compensate for tire force nonlinearities. A fuzzy-logic procedure is implemented to determine the nonlinear
factor from the input variables: yaw rate deviation from the reference value and lateral acceleration. The proposed observer
is compared with a model-based method and kinematics-based method. An 8 DOF vehicle model and Dugoff tire model are employed
to simulate the vehicle state in MATLAB/SIMULINK. The simulation results shows that the proposed method is more accurate than
the model-based method and kinematics-based method when the vehicle is subjected to severe maneuvers under different road
conditions. 相似文献
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