天津固特數控箱梁生產線怎么樣

來源: 發(fā)布時間:2022-04-04

    鋼桁架加勁PC連續(xù)箱梁橋的BIM建模技術鋼桁架加勁PC連續(xù)箱梁橋的BIM建模技術朱奕蓓1,程耀東1,謝李釗2(1.蘭州交通大學甘肅省道路橋梁與地下工程重點實驗室,蘭州730070;2.蘭州交通大學道橋工程災害防治技術國家地方聯合工程實驗室,蘭州730070)摘要:簡述BIM技術的含義和特點,利用AutodeskRevit軟件平臺,通過建立參數化橋墩、箱梁、鋼筋等族庫,實現族模型的自動修改,構建鋼桁架加勁PC連續(xù)箱梁橋的模型。探討B(tài)IM模型的圖形格式轉換方法,并利用Lumion軟件平臺實現模型的動態(tài)漫游展示,為該類橋梁結構的細部展示提供三維可視化手段和新理念。關鍵詞:建筑信息模型;箱形連續(xù)梁橋;參數化;模擬;漫游動畫建筑信息模型(BuildingInformationModeling,簡稱BIM)以三維數字為基礎,集成了建筑工程項目各項相關工程數據模型,是對工程項目設施實體與功能特性的數字化表達,更是一種虛擬設計與建造(即可視化設計和施工)項目信息載體[1]。從1975年喬治亞理工大學的CharlesEastman教授提出BIM理念到逐步完善,再到工程建設行業(yè)的普遍接受,經歷了幾十年的歷程[2];BIM的實踐主要由芬蘭、挪威和新加坡等國家所主導,隨著全球信息化水平的不斷提高,經過長期的實踐和探索。解決人工鋼筋上料繁瑣問題!天津固特數控箱梁生產線怎么樣

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    所述l形架體9和操作平臺5均由若干個橫縱方向的方管或方鋼焊接而成,所述操作平臺5水平長度小于l形架體9水平段長度,所述操作平臺5頂部設有方便人員出入的開口,橫縱方向的方管或方鋼直接焊接有傾斜的方管或方鋼,所述鋼箱梁翼緣1上部鋼箱梁頂板11上表面設有導向軌道4,所述l形架體9底部中段和右側各均勻設有至少兩個框架連接板7,所述框架連接板7下部均連接滾輪座連接板8,所述框架連接板7和滾輪座連接板8之間通過螺栓件緊固連接,螺栓件內設有彈簧墊圈,所述滾輪座連接板8下部設有豎直的框架管10,所述l形架體9底部中段的框架管10轉動設有v型槽滾輪2,所述l形架體9底部右側的框架管10轉動設有筒式滾輪3,所述框架管10底端貫通設有滾輪軸12,所述v型槽滾輪2/筒式滾輪3兩端均通過深溝球軸承14轉動連接滾輪軸12,兩側所述深溝球軸承14和框架管10內壁之間設有擋圈13,所述滾輪軸12兩端凸出框架管10部分設有軸用卡簧15,所述v型槽滾輪2和導向軌道4相配合,所述v型槽滾輪2內切口夾角和導向軌道4夾角都為直角,所述筒式滾輪3和鋼箱梁頂板11上表面相配合,所述l形架體9右端內設有配重槽6,所述配重槽6設有配重塊。一種鋼箱梁施工平臺使用方法,使用時。上海固特數控箱梁生產線售后服務骨架箱梁鋼筋一次成型;

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    進一步地,所述承壓板有多個,相互平行布置在連接板底面上,同一連接板對應的承壓板末端均連接同一個鋼梁,所述鋼梁與連接板平行。進一步地,所述箱梁基體內部空腔的頂面上和箱梁基體底板的外表上粘貼有碳纖維布。本申請的第二發(fā)明目的是提供一種箱梁橋,包括以下技術方案:所述箱梁橋在建造時使用如上所述的帶有錨固裝置的箱梁。與現有技術相比,本申請具有的優(yōu)點和積極效果是:(1)通過剪力釘連接新舊混凝土,采用少量且?guī)в蓄A緊力的精軋螺紋鋼螺栓將l形連接板、新增混凝土塊與混凝土箱梁三者固結,不僅能增強箱梁局部混凝土的整體穩(wěn)定性,同時在索力作用下l形連接板與l形墊板間靜摩擦力增大,提升錨固裝置與主梁的錨固性能;(2)粘貼于每跨長索間箱梁頂板內表面及短索至墩間箱梁底板外表面的碳纖維布能有效降低混凝土開裂風險,加固方法更科學合理;(3)采用箱梁空腔內部混凝土塊和外部連接板配合形成的錨固點結構,能夠將其牽拉的應力分散,避免應力集中引起箱梁局部混凝土開裂的問題,保證箱梁結構的穩(wěn)定性;(4)優(yōu)化了斜拉體系中箱梁橋的錨固裝置,從而使體系轉變后的箱梁混凝土能夠獲得良好的壓應力狀態(tài)。

    技術實現要素:本申請的目的是針對現有技術存在的缺陷,提供一種帶有錨固裝置的箱梁及箱梁橋,其優(yōu)化了斜拉體系加固箱梁橋中的錨固裝置,斜拉加固體系中的錨固裝置使植筋數量更少,錨固性能更可靠,使其能夠保持體系轉變后箱梁混凝土的良好壓應力狀態(tài)。本申請的目的是提供一種帶有錨固裝置的箱梁,采用以下技術方案:包括箱梁基體,所述箱梁基體的空腔內設有混凝土塊,所述混凝土塊的底面和側面分別貼合連接箱梁基體的底板和腹板,所述箱梁基體的外表面對應混凝土塊的位置設有l(wèi)形連接板,所述連接板的兩端分別貼合連接箱梁基體的底板和腹板,所述連接板配合有緊固件,所述緊固件依次穿過連接板、箱梁基體和混凝土塊將三者固連,所述連接板遠離箱梁基體底板的一面上固定有承壓板,所述承壓板通過鋼梁連接有斜拉索,所述斜拉索遠離鋼梁的一端用于連接橋塔。為我國鋼筋工程的機械化專業(yè)化加工提供了條件。

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    本申請涉及一種帶有錨固裝置的箱梁及箱梁橋。背景技術:國內外預應力混凝土連續(xù)箱梁橋普遍存在下撓和箱梁開裂問題,傳統加固方法只延緩橋梁病害的發(fā)生,未從根本上解決問題。目前,本領域多采用一種斜拉索體系對箱梁橋進行加固,該體系能有效解決主梁跨中下撓和抗剪承載力不足。加固體系的傳力構造為通過張拉箱梁兩側新增斜拉索,將索力傳遞給新增鋼箱梁,新增鋼箱梁通過與箱梁底板的錨固連接裝置傳遞給主梁;主梁錨固連接裝置的錨固可靠性及體系轉換后控制箱梁應力增量是衡量加固效果的關鍵技術問題。發(fā)明人發(fā)現,錨固連接裝置的錨固性能可通過增加植筋數量來提高接觸面的抗剪能力,確保主梁與錨固連接裝置錨固的可靠連接,同時密集植筋方式會引起箱梁錨固區(qū)的結構安全問題及增加改造工程的成本;針對此類問題,還有一種“斜拉索加固體系的錨固轉換裝置”雖能在確保錨固可靠的前提下大量縮減植筋數量,但其轉換裝置中的“鋸齒形結構”對連接板的加工工藝要求較高;另外,對于薄壁箱梁來說,箱梁底板與腹板連接處承受新增鋼箱梁傳遞的壓力,極易造成箱梁局部混凝土開裂,因此優(yōu)化錨固裝置是有必要的;實橋試驗表明,張拉施工使長索間箱梁頂板和短索至墩根間底板的壓應力減小。實現直螺紋鋼筋一次成型;上海箱梁生產線廠家直銷

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    1/4πd2)的鋼筋束替代17根φmm鋼絞線;(3)由于腹板束的材料類型和豎向彎曲角度相同,在建立標簽屬性時只需修改“平行頂板段長度”、“彎曲段縱向長度”、“彎曲段曲率半徑”、“傾斜段的縱向長度”和“傾斜段的豎向長度”的尺寸標簽內容即自動完成其余型號腹板束的建模工作;(4)選用StructuralAnalysls-DefaultCHNCHS項目樣板(出圖時滿足中國鋼筋符號的制圖規(guī)范要求),添加預應力束的位置標簽,按位置關系插入完成,如圖6所示,其中波紋管、錨墊板、連接器的模擬可以通過云族庫的下載或建立族模型插入。若波紋管和普通鋼筋發(fā)生,應以管道位置不變?yōu)橹?。圖6腹板束F1、F1′模型示意4普通鋼筋模型建立箱梁鋼筋布置參數分析由于不同鋼筋的截面尺寸、長度大小、位置關系、保護層厚度、彎起長度和材料性質不同,三維模型的相關參數也不同[11]。以主梁1號塊部分配筋(圖7)為例,每根鋼筋為一個族塊,建立相應的幾何參數標簽、位置關系標簽、材料屬性標簽。主梁1號塊N6鋼筋參數標簽見圖8。圖7主梁1號塊部分配筋(單位:mm)圖8主梁1號塊N6鋼筋參數標簽(單位:cm)建立主梁1號塊鋼筋參數模型由于AutodeskRevit平臺下的Revitstructure本身在橋梁工程應用中的局限性。天津固特數控箱梁生產線怎么樣

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