进一步地,所述混凝土块成对设置,分别设置在箱梁基体空腔底面的两侧,所述连接板成对设置,分别设置在箱梁基体外部底面的两侧。进一步地,所述箱梁基体空腔内对应混凝土块的位置埋设有剪力钉,所述剪力钉末端固定在混凝土块内部,用于将混凝土块固定在箱梁基体上。进一步地,所述连接板与箱梁基体之间配合有l形垫板,所述垫板的两侧分别贴合连接板和箱梁基体。进一步地,所述连接板包括端部连接的***板和第二板,所述***板和第二板垂直设置,所述***板对应垫板***部分配合箱梁基体的腹板,所述第二板对应垫板的第二部分配合箱梁基体的底板。进一步地,所述紧固件有两组,每组有多个紧固件,一组从连接板侧面依次穿过***板、垫板、腹板和混凝土块,另一组从连接板底面依次穿过第二板、垫板、底板和混凝土块,两组紧固件将混凝土块、连接板、箱梁基体共同固定。进一步地,所述混凝土块远离箱梁基体底板的一面上设有第三板,所述混凝土块远离箱梁基体腹板的一面上设有第四板,所述第三板和第四板配合紧固件辅助固定混凝土块;推荐的,所述紧固件选用螺栓,所述连接板、垫板、第三板和第四板上设有配合紧固件的螺纹孔结构,用于施加预紧力。钢筋四机头大圆弧弯曲,保障箱梁骨架钢筋成型。山东数控固特机械数控箱梁生产线按需定制

因此锁定箱梁上表面,通过修改梁底高程参数,自动生成主梁各段模型。以1号块为基础,建立几何参数标签、位置关系标签、材料属性标签,如图2所示。建立箱梁三维模型依据图2所设置的梁截面标签参数,以1号块为例,建立梁段族块,再利用族生成箱梁整体模型。具体方法和步骤如下:(1)在AutodeskRevit平台下,创建“公制常规模型.rft”族,选定“定义原点”选项;(2)在族属性中添加几何尺寸参数、位置关系参数、材料属性参数等;图2箱梁1号块“右”立面视图参数设置(单位:cm)(3)在默认“参照高程”视图中创建参照平面,进行尺寸标注,且与预先设置的几何参数“顶板宽”、“顶板长”关联;(4)在“左”立面视图中,将参照平面与3-3截面的尺寸标签关联,通过“融合”选项,绘制主梁3-3截面外轮廓草图并与左截面尺寸标签锁定;(5)转换至“右”立面视图,新建参照平面与4-4截面尺寸标签关联,绘制主梁4-4截面外轮廓草图并与右截面参照平面锁定;(6)利用“空心融合”功能,按照设计图与锁定的几何参数标签,剖空1号梁块,生成梁端族,保存成族文件(.rfa),如图3所示;图3主梁1号块三维模型截图(7)建立主梁三维模型,该桥主梁1/2跨有22块梁段。浙江桥梁箱梁生产线方案定制STW32箱梁钢筋自动化生产线,额定功率68KW;

4)浇注砼前用寸半厚壁塑料管穿入波纹管中,并在浇注过程中来回抽动,防止砼或振捣棒将波纹管挤压变形。,并连同锚固钢筋、加强钢筋、螺旋钢筋可靠地固定在箱梁两端的模板和钢筋网上,特别是锚垫板与端模紧密贴合,不得平移或转动,可用胶条粘劳。3.模板工程,面板加劲肋及支架均采用5*5角铁焊接。各块模板之间用螺丝联结。外模与底座之间嵌有橡胶条,以防底部漏浆。底部拉杆每,为了保证模板就位后支撑稳固满足受力要求,模板支架每隔5m设两根可调丝杆作为就位后的支撑。立模时用汽车吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺杆。。,也可以采用钢模,每单件尺寸以1m为宜,支架每隔60cm一道。石头口门大桥采用的木模,从外观上看效果不好,但经济。内模先在拼装场地按4—6m拼装成节,待底板、腹板钢筋及波纹管道安装完毕后,将内模分节吊入箱梁内组拼。为了保证箱梁内模位置,内模与钢筋间设置砼垫块作为支撐。为了防止内模上浮,每隔1—,以模板横梁作为支撑用可调螺杆向下顶紧。为了固定内模使其不偏移轴线位置,采用木方及三角楔将内模与外模顶牢,在浇注砼时将木撑逐步拆除。,表面倾角与设计锚垫板倾斜角度一致,端头模板在波纹管位留有口,将波纹管伸出端模之外。
技术实现要素:本申请的目的是针对现有技术存在的缺陷,提供一种带有锚固装置的箱梁及箱梁桥,其优化了斜拉体系加固箱梁桥中的锚固装置,斜拉加固体系中的锚固装置使植筋数量更少,锚固性能更可靠,使其能够保持体系转变后箱梁混凝土的良好压应力状态。本申请的目的是提供一种带有锚固装置的箱梁,采用以下技术方案:包括箱梁基体,所述箱梁基体的空腔内设有混凝土块,所述混凝土块的底面和侧面分别贴合连接箱梁基体的底板和腹板,所述箱梁基体的外表面对应混凝土块的位置设有l形连接板,所述连接板的两端分别贴合连接箱梁基体的底板和腹板,所述连接板配合有紧固件,所述紧固件依次穿过连接板、箱梁基体和混凝土块将三者固连,所述连接板远离箱梁基体底板的一面上固定有承压板,所述承压板通过钢梁连接有斜拉索,所述斜拉索远离钢梁的一端用于连接桥塔。STW32箱梁钢筋自动化生产线,抓取速度12次/min!

本发明属于一种桥梁预制方法,具体的涉及一种基于bim技术的预应力混凝土小箱梁预制方法。背景技术:装配式桥梁结构通过预制装配式的施工方法可以提高机械化操作水平,在保证工程质量的前提下,加快了施工进度,提高了施工生产效率,有利于环境保护。其中,预制构件的质量,是装配式桥梁的质量基础,是一项关键工序。当前,预制预应力混凝土小箱梁大都是基于传统经验技术,不能对预制关键技术重点工序比如预应力筋张拉、封锚等进行优化。技术实现要素:本发明所要解决的技术问题是:对预制技术重点工序进行优化,而提供一种基于bim技术的预应力混凝土小箱梁预制方法。为了解决上述技术问题,发明人经过实践和总结得出本发明的技术方案,本发明公开了一种基于bim技术的预应力混凝土小箱梁预制方法,包括以下步骤:步骤1.基于bim创建预制预应力混凝土小箱梁外形设计和三维可视化实体模型,并对各组成部分和节点部位进行编号;步骤2.应用bim技术制作预制技术每个工序;步骤3.基于所有工序进行预制仿真模拟,对比各个预制方案,选择预制技术;步骤,预制加工图包括二维图、三维图、3d打印构造实体模型;步骤5.按照预制技术进行预制,并动态调整。整条生产线节约人工5人!重庆铁路箱梁生产线机械设备
大U型筋无需人工弯曲;山东数控固特机械数控箱梁生产线按需定制
1/4πd2)的钢筋束替代17根φmm钢绞线;(3)由于腹板束的材料类型和竖向弯曲角度相同,在建立标签属性时只需修改“平行顶板段长度”、“弯曲段纵向长度”、“弯曲段曲率半径”、“倾斜段的纵向长度”和“倾斜段的竖向长度”的尺寸标签内容即自动完成其余型号腹板束的建模工作;(4)选用StructuralAnalysls-DefaultCHNCHS项目样板(出图时满足中国钢筋符号的制图规范要求),添加预应力束的位置标签,按位置关系插入完成,如图6所示,其中波纹管、锚垫板、连接器的模拟可以通过云族库的下载或建立族模型插入。若波纹管和普通钢筋发生,应以管道位置不变为主。图6腹板束F1、F1′模型示意4普通钢筋模型建立箱梁钢筋布置参数分析由于不同钢筋的截面尺寸、长度大小、位置关系、保护层厚度、弯起长度和材料性质不同,三维模型的相关参数也不同[11]。以主梁1号块部分配筋(图7)为例,每根钢筋为一个族块,建立相应的几何参数标签、位置关系标签、材料属性标签。主梁1号块N6钢筋参数标签见图8。图7主梁1号块部分配筋(单位:mm)图8主梁1号块N6钢筋参数标签(单位:cm)建立主梁1号块钢筋参数模型由于AutodeskRevit平台下的Revitstructure本身在桥梁工程应用中的局限性。山东数控固特机械数控箱梁生产线按需定制