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用聚合物半干硬钢纤维砂浆整治钢梁支座病害
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作者 武宽裕 宋学青 《铁道建筑》 北大核心 1997年第10期35-36,共2页
介绍整治钢梁支座翻浆、下摆锚栓活动、下摆移位等病害的成功经验。
关键词 钢梁支座 病害 整治 聚合物 钢纤维 砂浆 钢桥
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钢梁支座端嵌接钢筋混凝土柱顶锚固施工技术
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作者 李立 《山西建筑》 2018年第21期90-91,共2页
随着我国建筑行业的不断发展,建筑风格日益多样化,高大空间建筑物越来越多,为了满足现代建筑功能的需要,设计上采用钢梁嵌接混凝土柱内的框架结构,近年来在大跨度、大空间建筑中广泛应用。结合长治市体校射击射箭馆工程施工的实例,总结... 随着我国建筑行业的不断发展,建筑风格日益多样化,高大空间建筑物越来越多,为了满足现代建筑功能的需要,设计上采用钢梁嵌接混凝土柱内的框架结构,近年来在大跨度、大空间建筑中广泛应用。结合长治市体校射击射箭馆工程施工的实例,总结了钢梁支座端嵌接钢筋混凝土柱顶锚固施工的施工工艺、施工方法和质量控制等,以供今后类似工程的施工进行参考和借鉴。 展开更多
关键词 钢梁支座 平头栓钉 嵌接 锚固 质量控制
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改造钢梁支座防尘罩
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作者 赵丽军 《建筑与装饰》 2021年第30期51-54,共4页
钢梁支座是桥梁上部结构和下部结构进行连接的主要组成部分,但是钢梁支座在长期的运行使用过程中,由于载重量的增加、行驶速度的提升、补修养护的欠缺等以及一系列原因,导致存在很多不同的危害。因此,对于铁路运输管理上,做好钢梁支座... 钢梁支座是桥梁上部结构和下部结构进行连接的主要组成部分,但是钢梁支座在长期的运行使用过程中,由于载重量的增加、行驶速度的提升、补修养护的欠缺等以及一系列原因,导致存在很多不同的危害。因此,对于铁路运输管理上,做好钢梁支座的养护和改造维修尤为重要。本文重点分析钢梁支座的作用和目前钢桥支座存在的问题,并提出了保养维修方法。 展开更多
关键词 改造 钢梁支座 防尘罩
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强化施工组织,顺利完成浍河特大桥钢梁辊轴支座更换工作
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作者 杨金锋 《中小企业管理与科技》 2016年第16期97-100,共4页
浍河特大桥位于侯月线翼城东-桥上间,建成于1995-1996年,其中钢梁部分为9-64m栓焊连续上承式钢桁梁,为我局唯一的大跨度上承连续钢桁梁设备。2012年我段在设备检查中发现上行21号墩、下行24号墩钢梁辊轴活动支座存在转动与伸缩不灵活,... 浍河特大桥位于侯月线翼城东-桥上间,建成于1995-1996年,其中钢梁部分为9-64m栓焊连续上承式钢桁梁,为我局唯一的大跨度上承连续钢桁梁设备。2012年我段在设备检查中发现上行21号墩、下行24号墩钢梁辊轴活动支座存在转动与伸缩不灵活,支座上、下摆间不密贴,极端温度条件下辊轴倾斜、偏移超限等病害,导致明桥面线路几何尺寸变化频繁。在路局工务处大力支持与精心指导下,我段多方聘请专家现场调研指导,并远赴南京长江大桥现场考查与咨询,克服了施工技术难度大、作业标准要求高、高空作业场地狭小、构件笨重区域受限等困难,于2015年10-11月圆满完成了病害辊轴活动支座更换任务。 展开更多
关键词 施工 设备 特大桥钢梁辊轴支座
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优化工艺确保叠合梁施工安全
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作者 季明 《山西建筑》 2006年第5期135-136,共2页
结合工程实际情况,通过论述混凝土桥面的施工要求以及方法比较,确定了精轧螺纹吊模方案,介绍了该方案的实施方法并论证了其合理性,保证了该工程施工安全优质完成。
关键词 钢-混凝土叠合梁 桥面混凝土 钢梁支座
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钢结构厂房设计应注意问题
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作者 严绍兵 《建材与装饰》 2016年第47期100-101,共2页
(1)一般当刚架跨度:小于等于18m采用2个M24;小于等于27m采用4个M24;大于等于30m采用4个M30;(2)有的门式刚架安装时没有采取临时措施保证门式刚架侧向稳定,造成安装过程门式刚架倒地,建议在设计总说明中应写明对门式刚架安装的要求。(3)... (1)一般当刚架跨度:小于等于18m采用2个M24;小于等于27m采用4个M24;大于等于30m采用4个M30;(2)有的门式刚架安装时没有采取临时措施保证门式刚架侧向稳定,造成安装过程门式刚架倒地,建议在设计总说明中应写明对门式刚架安装的要求。(3)屋面防水和保温隔热是关键问题之一,设计时要与建筑专业配和,认真采取有效措施。当跨度大于30m以上时,采用固接柱脚较为合理。 展开更多
关键词 翼缘宽厚比 拉条 腹板高厚比 门式刚架 摇摆柱 柱间支撑 节点域 吊车荷载 平面外 高强螺栓 拉杆 杆(机械元件) 集中荷载 点荷载 檩条 吊车梁 行车梁 柱脚 屋面坡度 钢梁支座
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Mechanical Analysis and Numerical Simulation for New Type of Dynamic Control Devices
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作者 CHEN Suhua LI Ruiqi +2 位作者 FEI Liang YU Zhiguang DING Jianming 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2022年第6期735-749,共15页
The conventional dynamic control devices,such as fluid viscous damper(VFD)and isolating bearings,are unsuitable for the double-deck cable-stayed bridge due to a lack of sustainability,so it is necessary to introduce s... The conventional dynamic control devices,such as fluid viscous damper(VFD)and isolating bearings,are unsuitable for the double-deck cable-stayed bridge due to a lack of sustainability,so it is necessary to introduce some high-tech dynamic control devices to reduce dynamic response for double-deck cable-stayed bridges under earthquakes.A(90+128)m-span double-deck cable-stayed bridge with a steel truss beam is taken as the prototype bridge.A 3D finite element model is built to conduct the nonlinear time-history analysis of different site categories in fortification intensityⅨ(0.40 g)degree area.Two new types of dynamic control devices-cable sliding friction aseismic bearings(CSFABs)and elasticity fluid viscous dampers composite devices(EVFDs)are introduced to reduce the dynamic responses of double-deck cable-stayed bridges with steel truss beam.The parametric optimization design for the damping coefficient C and the elastic stiffness of spring K of EVFDs is conducted.The following conclusions are drawn:(1)The hybrid support system by EVFDs and CSFABs play a good function under both seismic and regular work,especially in eliminating the expansion joints damage;(2)The hybrid support system can reduce the beam-end displacement by 75%and the tower-bottom bending moment by 60%under the longitudinal seismic excitation.In addition,it can reduce the pier-bottom bending moment by at least 45%under transverse seismic and control the relative displacement between the pier and beam within 0.3 m.(3)Assuming the velocity indexα=0.3,the parametric optimization suggests the damping coefficient C as 2000 kN·s·m-1in siteⅠ0,4000kN·s·m-1in siteⅡ,6000 kN·s·m-1in siteⅣ,and the elastic stiffness of spring K as 10000 kN/m in siteⅠ0,50000 kN/m in siteⅡ,and 100000 kN/m in siteⅣ. 展开更多
关键词 dynamic control device double-deck cable-stayed bridge with steel truss beam cable-sliding friction aseismic bearings(CSFABs) elasticity fluid viscous dampers composite devices(EVFDs)
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