锚跨: (mao kua) anchor span
由于悬臂梁的桥形至少有三孔,或是采用一双悬臂梁结构的跨线桥,或是采用单悬臂梁,中孔采用简支挂梁组合成悬臂梁桥。在较长桥中,则可由单悬臂梁,双悬臂梁与简支挂梁联合组成多孔悬臂梁桥。
修改计算设置完成
如果不考虑水平地震力作用的话基础梁的受力方向与楼层梁相反,这样基础梁的底部贯通筋与楼层梁的上部贯通筋的受力作用是相同的。你从计算设置中设置一下
选中跨板受力筋,在属性框中查看钢筋锚固栏的数值是不是34,锚固与墙厚无关,应该是钢筋本身的锚固倍数计算值小于250的原因(也就是说,钢筋锚固可能不是35d)
悬索桥锚跨索股张拉力监控——悬索桥施工时,锚跨按索股张拉力进行控制。针对锚跨索股的空间离散性,从索股的利用效率考虑,研究了成桥索力分布模式,及其对应的计算思路,从而计算成桥状态各索股精确的空间走向、索力和无应力长度。对施工阶段包括索股张拉阶段...
悬索桥张拉锚跨丝股法施工工法 (GZSJGF04-05-09) 第二工程有限公司 一、前言 传统悬索桥采用顶推主鞍法施工, 因为整体顶推, 锚跨丝股应力难以均匀分布, 而且由 于试验难以精确求得塔柱弹模、 主缆弹模等参数, 此类悬索桥成桥状态主塔一般不能严格垂 直,恢复到最佳受力状态。 而云南澜沧江悬索桥采用一种全新的张拉锚跨丝股方法来控制主 缆缆力。该桥全长 716 米,主跨为跨径 380m的钢-混叠合梁,锚碇为重力式锚碇,主塔为 实心断面门式框架结构柔性索塔, 主索鞍为栓焊式主索鞍, 主索鞍与塔顶固结, 主缆丝股在 IP 点位置开始发散,通过锚跨连接系统将缆力均匀传递给锚碇,在猫道、索夹、吊索、加 劲梁桥面系等整个上部结构施工过程中, 通过反复对边跨丝股的控制张拉, 使索股应力差始 终保持在 150MPa以内,塔顶位移始终保持在 50mm以内。通过本工程实践, 经总结形成了悬 索桥张拉
勐岗河天然气管道悬索跨越是楚攀天然气管道项目的关键控制性工程之一,地处云南省牟定县与大姚县交界处,岸坡地形陡峻,跨越横断面呈典型的“V”字型,桥面到河底落差达173.74米,悬索跨越段全长545.6米,主跨360米,南岸锚跨109.9米,北岸锚跨75.7米。工程在勐岗河南北两岸各修建40.73米高的桥塔一座,同时为确保塔架吊装平衡,在南岸设有20.4m高的双柱式桥墩承台,建成后将是国内跨度最大的天然气管道悬索跨越。
勐岗河悬索跨越是该工程技术最复杂、安全风险最高、作业难度最大、施工工期最长的关键性工程,设计人员在设计中首次采用了平行风索 风索支架 共轭索的抗风索系结构,确保了结构的抗风安全性,同时采用了全焊接式铰接桥塔结构,为桥塔的安装施工提供了技术保障。
内容简介
《索鞍无预偏施工钢混叠合梁悬索桥施工控制技术》针对索鞍无预偏施工悬索桥的特点,从索鞍安装时就将主索鞍与塔柱中固定不动,施工中通过张拉锚跨索股进行结构受力调整。从悬索桥的施工过程模拟分析入手,建立能够准确描述索鞍无预偏施工钢混叠合梁悬索桥结构的空间计算模型,对索鞍无预偏施工钢混叠合梁悬索桥的施工阶段及成桥状态进行模拟分析,《索鞍无预偏施工钢混叠合梁悬索桥施工控制技术》结合云南省祥,临公路澜沧江索鞍无预偏施工钢混叠合加劲粱悬索桥的施工控制技术进行深入分析,探讨此类悬索桥施工监测、施工控制技术。2100433B