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大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用

《大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用》,是依托于西南交通大学等单位,由廖海黎、李明水、李永乐等人完成的科研项目。 

大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用基本信息

大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用获奖记录

获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。 2100433B

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大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

H型钢承重梁

  • 400×200包装:60m/套;
  • 中州
  • 13%
  • 河南中州起重集团惠州分公司
  • 2022-12-07
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BH叠合桥梁

  • 品种:钢叠合桥梁 说明:规格非标 按照图纸理论计算
  • t
  • 金强钢构
  • 13%
  • 福建金强钢构集成工业有限公司
  • 2022-12-07
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桥梁

  • (后张)18-30米
  • 13%
  • 大连盛德热力管道有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

桥梁

  • 规格(mm):按图纸制作,
  • t
  • 金元美
  • 13%
  • 广东金元美钢构有限公司
  • 2022-12-07
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钢叠合桥梁

  • 规格(mm):0-0,
  • t
  • 金强钢构
  • 13%
  • 福建金强钢构集成工业有限公司
  • 2022-12-07
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预制

  • 钢筋含量180-195kg/m3
  • 广州市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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预制

  • 钢筋含量210-225kg/m3
  • 广州市2022年8月信息价
  • 建筑工程
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叠合

  • 180kg/m³
  • 佛山市2022年8月信息价
  • 建筑工程
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预制

  • 钢筋含量210-225kg/m3
  • 广州市2022年7月信息价
  • 建筑工程
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预制

  • 钢筋含量:180kg/m³;混凝土等级:C30;
  • 汕头市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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桥梁钢箱

  • 桥梁钢箱
  • 120790.2kg
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-10-22
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桥梁用砂

  • 桥梁用砂
  • 10430m³
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-11-24
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桥梁检修车

  • 桥梁总长30m
  • 1套
  • 5
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-12-05
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桥梁架构

  • 材质 Q235 规格 3m×1.5m用途 桥梁拼装组建
  • 7806套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-08-14
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桥梁模型

  • 6件/套;含悬桥、斜拉索桥、架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型.
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-21
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大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用参与情况

主要完成人:廖海黎,李明水,李永乐,杨如刚,张敏,孟凡超,郑史雄,庄卫林,马存明,王骑

主要完成单位:西南交通大学,四川公路桥梁建设集团有限公司,中交公路规划设计院有限公司,中铁大桥勘测设计院集团有限公司,四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院

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大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用常见问题

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大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应用文献

大跨度桥梁施工关键技术 大跨度桥梁施工关键技术

大跨度桥梁施工关键技术

格式:pdf

大小:265KB

页数: 1页

21世纪,我国的经济迅猛发展,带动了各大江河流域及沿海地区对于桥梁工程的建设,而且为了满足交通运营的需求,桥梁结构逐渐转向超长、超大型的拱桥及斜拉桥等大跨度的桥梁结构,从整体上提升了桥梁工程的质量,同时也使得桥梁施工建设的难度出现了大幅度的提升。目前,针对大跨度桥梁的主流建设趋势,桥梁建设队伍纷纷展开了对于其关键施工技术的研究与总结,致力于通过灵活、高效、精准地使用各类关键施工技术,以推动施工目标的达成。

大跨度桥梁施工关键技术 大跨度桥梁施工关键技术

大跨度桥梁施工关键技术

格式:pdf

大小:265KB

页数: 8页

近年来,随着我国国力的不断增强,以苏通大桥、朝天门大桥、泰州大桥为代表的超大跨度的各种结构型式的世界级长大桥梁相继建成或开工建设,使得我国的桥梁施工技术得到了长足发展。本文以笔者多年直接参与多座大跨度桥梁的施工技术的研究和决策经验,对斜拉桥、悬索桥和拱桥等几种结构形式大跨度桥梁的主要施工关键技术重点和难点进行了阐述。

大跨度缆索承重桥梁缆索损伤识别及可靠度研究结题摘要

近年来,世界各地相继兴建了许多大跨度缆索承重桥梁,这些桥梁投资巨大,不仅是交通运输线上的关键设施,而且,因为外形美观,有些已成为当地的标志性建筑。但由于长期承受恒载、活载与疲劳荷载作用,并暴露于风雨、潮湿与污染的大气环境中,大跨度缆索承重桥梁的缆索系统极易遭受疲劳与腐蚀破坏,使缆索的实际使用寿命大大低于设计寿命。作为缆索承重桥梁的主要受力构件,缆索的安全性和耐久性对桥梁的正常使用和整体安全极为重要,一旦缆索产生损伤会使其承载能力降低或丧失,甚至导致桥梁垮塌。 相对于缆索承重桥梁的建造速度和规模,缆索损伤的研究还相对滞后,至今还没有形成关于缆索损伤识别、缆索损伤可靠度研究、缆索损伤后桥梁体系可靠性研究等方面的统一标准。因此,在发挥缆索构件在桥梁工程中优势的同时,如何准确了解缆索的健康状况,采用何种手段对其损伤加以有效识别,如何快速的对损伤缆索的可靠度以及缆索损伤后桥梁结构的整体可靠性进行评价,并及时准确的提出合理、有效的维修加固措施等己经成为桥梁工程技术界亟待解决的问题。 本项目采用理论分析、数值计算、试验研究和实际工程应用相结合的研究方法,依托目前世界上最先进的无线传感器Imote2 节点,实现数据自动化采集、远距离传输和智能化处理,基于无线传感技术建立了桥梁状态监测系统,并逐步建立可用于缆索损伤识别以及桥梁结构可靠度分析所需参数的数据库;提出了基于kriging 模型的缆索损伤识别方法尽可能准确的识别缆索损伤位置及损伤程度;提出了kriging改进响应面法计算评估损伤缆索的可靠度,通过敏感性分析掌握参数对缆索损伤的影响;最后基于随机有限元法建立了缆索损伤后全桥体系可靠度研究方法,评估缆索损伤后对桥梁承载力的影响及全桥的安全可靠性,提出切实可行的维修加固方案,确保桥梁继续安全运营。项目成果可为缆索承重桥梁及时调整或更换受损缆索提供依据,为桥梁可靠性评估提供依据,具有重要的理论意义和工程应用价值,且对于实现缆索寿命最大化、保证交通安全,也具有很高的经济效益和社会效益。 2100433B

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缆索承重桥梁内容简介

本书共7章,首先,系统总结了多塔缆索承重桥梁的技术演变;其次,通过对多塔斜拉桥、多塔悬索桥结构体系与力学行为的研究,阐述了多塔缆索承重桥梁的特殊性和设计的关键技术;*后,分别介绍了多塔斜拉桥和多塔悬索桥的工程实践。本书是系统研究多塔缆索承重桥梁的著作,理论推导逻辑严密,析理细致,文笔流畅,可读性强,极具参考性和启发性。

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大跨度缆索承重桥梁缆索损伤识别及可靠度研究项目摘要

针对缆索承重桥梁发展中缆索损伤识别及其可靠性评估研究不足的问题,采用理论分析、数值计算、试验研究和实际工程应用相结合的研究方法,利用先进的无线传感技术建立桥梁状态监测系统,实现数据自动化采集、远距离传输和智能化处理,逐步建立可用于缆索损伤识别及桥梁结构可靠度分析所需参数的数据库;提出基于kriging模型的缆索损伤识别方法,准确识别缆索损伤位置及损伤程度;提出新颖的改进响应面法计算评估损伤缆索的可靠度,通过敏感性分析以掌握参数对缆索损伤的影响;最后基于随机有限元法建立缆索损伤后全桥体系可靠度研究方法,评估缆索损伤后对桥梁承载力的影响及全桥的安全可靠性,提出切实可行的维修加固方案,确保桥梁继续安全运营。项目成果可为缆索承重桥梁及时调整或更换受损缆索提供依据,为桥梁可靠性评估提供依据,具有重要的理论意义和工程应用价值,且对于实现缆索寿命最大化、保证交通安全,也具有很高的经济效益和社会效益。

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