System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统技术方案_技高网

曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统技术方案

技术编号:41117460 阅读:7 留言:0更新日期:2024-04-25 14:07
本发明专利技术提供曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,涉及梁格结构形变分析技术领域,包括:梁格结构;所述连接密封部分设置在梁格结构的底部;所述自适用安装部分安装在连接密封部分的底部;所述驱动系统安装在自适用安装部分上;所述形变检测部分安装在连接密封部分的底部;所述连接密封预制板设置在梁格结构的底部;所述模型信息标识卡固定安装在连接密封预制板的底部;本发明专利技术,当红外传感器检测到形变检测凸起时,中央控制系统开始记录,当且红外传感器回到矩形形变检测槽孔的中心处时,中央控制系统进行二次记录,通过两次之间的间隔时间,可以基本计算出梁格结构的弯曲程度;解决了目前对于曲线组合箱梁桥的梁格结构的相关研究还很缺乏的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于梁格结构形变分析,更具体地说,特别涉及曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统


技术介绍

1、梁格理论是建立桥梁上部结构杆系模型所依据的主要理论,各类截面形式桥面系杆系模型的开发或多或少都借鉴了梁格理论;梁格理论在桥梁领域迅速发展成为最通用的分析方法之一,梁格理论实质上是一种近似方法,将连续的二维结构由相互正交的一维梁格代替,并把分散在结构内每一区段内的刚度强制假定集中于最邻近的等效梁格内,即结构的纵向和横向刚度分别集中于纵梁和横梁,将杆系模型应用于两座实际组合箱梁桥的设计分析中,通过杆系模型、精细模型计算结果与荷载试验实测结果对比验证,进一步证实了模型的准确性和适用性。

2、然而,目前对于曲线组合箱梁桥的梁格结构的相关研究还很缺乏,这种新型曲线组合箱梁桥的梁格结构的性能也没有文献报道过,基于此,本申请设计荷载试验系统,实现试验数据采集,通过荷载试验结果,研究杆系模型应用于实桥设计的重要性。


技术实现思路

1、本公开实施例涉及曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其具有自适用安装部分、驱动系统和形变检测部分,当梁格结构发生形变时,红外传感器与矩形形变检测槽孔分离,当红外传感器检测到形变检测凸起时,中央控制系统开始记录,当且红外传感器回到矩形形变检测槽孔的中心处时,中央控制系统进行二次记录,通过两次之间的间隔时间,可以基本计算出梁格结构的弯曲程度。

2、本公开第一方面,提供了曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,具体包括梁格结构、连接密封部分、自适用安装部分、驱动系统和形变检测部分;所述连接密封部分设置在梁格结构的底部;所述自适用安装部分安装在连接密封部分的底部;所述驱动系统安装在自适用安装部分上;所述形变检测部分安装在连接密封部分的底部;

3、所述连接密封部分包括:连接密封预制板、圆形连接轴、十字型预埋连接架和模型信息标识卡;所述连接密封预制板设置在梁格结构的底部;所述圆形连接轴共设有三排,且三排圆形连接轴固定安装在连接密封预制板的顶部;每排圆形连接轴的数量为六组,每组圆形连接轴的数量为四个;所述十字型预埋连接架共设有三排,且三排十字型预埋连接架固定安装在三排圆形连接轴的顶部;所述模型信息标识卡固定安装在连接密封预制板的底部。

4、至少一些实施例中,所述驱动系统还包括:矩形检测移动块和形变检测凸起;所述矩形检测移动块滑动安装在两个圆形引导轴的外部,且矩形检测移动块还与驱动丝杆螺纹连接;所述形变检测凸起固定安装在矩形检测移动块的底部,且形变检测凸起的中心处开设有矩形形变检测槽孔。

5、至少一些实施例中,所述自适用安装部分包括:圆形引导杆和矩形活动块;所述圆形引导杆共设有四个,且四个圆形引导杆固定安装在连接密封预制板的底部;所述矩形活动块共设有两个,且两个矩形活动块滑动安装在四个圆形引导杆的外部,并且每两个圆形引导杆与一个矩形活动块连接。

6、至少一些实施例中,所述驱动系统还包括:半圆支撑块;所述半圆支撑块共设有两个,且两个半圆支撑块固定安装在矩形检测移动块的顶部,并且两个半圆支撑块与连接密封预制板相切。

7、至少一些实施例中,所述自适用安装部分还包括:圆形引导轴和限位卡圈;所述圆形引导轴共设有两个,且两个圆形引导轴固定安装在两个矩形活动块的内侧;所述限位卡圈共设有四个,且四个限位卡圈固定安装在四个圆形引导杆的外部。

8、至少一些实施例中,所述形变检测部分包括:中央控制系统和检测安装支架;所述中央控制系统固定安装在连接密封预制板的底部,且中央控制系统与外部电源接通,并且中央控制系统与伺服驱动器电性连接;所述检测安装支架固定安装在连接密封预制板的底部。

9、至少一些实施例中,所述自适用安装部分还包括:复位弹簧;所述复位弹簧共设有四个,且四个复位弹簧安装在四个圆形引导轴的外部,并且四个复位弹簧位于两个矩形活动块和四个限位卡圈之间。

10、至少一些实施例中,所述形变检测部分还包括:红外传感器和智能触摸屏;所述红外传感器固定安装在检测安装支架的内部,且红外传感器位于矩形形变检测槽孔的中心处;所述智能触摸屏固定安装在连接密封预制板的底部。

11、至少一些实施例中,所述驱动系统包括:伺服驱动器和驱动丝杆;所述伺服驱动器与右侧的矩形活动块固定连接;所述驱动丝杆固定安装在伺服驱动器的左侧。

12、至少一些实施例中,所述红外传感器与中央控制系统电性连接,且智能触摸屏也与中央控制系统电性连接。

13、与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:

14、1、本专利技术,设置有连接密封预制板设置在梁格结构的底部,方便工作人员将梁格结构的内部浇筑混凝土,还设置有三排圆形连接轴固定安装在连接密封预制板的顶部,且三排十字型预埋连接架固定安装在三排圆形连接轴的顶部,使连接密封预制板与梁格结构连接后更加稳定,模型信息标识卡的设置,方便工作人员记录不同模型对应的检测数据。

15、2、本专利技术,设置有两个矩形活动块滑动安装在四个圆形引导杆的外部,且四个复位弹簧安装在四个圆形引导轴的外部,并且四个复位弹簧位于两个矩形活动块和四个限位卡圈之间,保证了矩形检测移动块具备轻微的移动效果,能够在弯曲的梁格结构上使用,还设置有红外传感器固定安装在检测安装支架的内部,且红外传感器位于矩形形变检测槽孔的中心处,当梁格结构发生形变时,红外传感器与矩形形变检测槽孔分离,当红外传感器检测到形变检测凸起时,中央控制系统开始记录,当且红外传感器回到矩形形变检测槽孔的中心处时,中央控制系统进行二次记录,通过两次之间的间隔时间,可以基本计算出梁格结构的弯曲程度。

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【技术保护点】

1.曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,包括梁格结构(1)、连接密封部分(2)、自适用安装部分(3)、驱动系统(4)和形变检测部分(5);所述连接密封部分(2)设置在梁格结构(1)的底部;所述自适用安装部分(3)安装在连接密封部分(2)的底部;所述驱动系统(4)安装在自适用安装部分(3)上;所述形变检测部分(5)安装在连接密封部分(2)的底部;

2.根据权利要求1所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)包括:圆形引导杆(301)和矩形活动块(302);所述圆形引导杆(301)共设有四个,且四个圆形引导杆(301)固定安装在连接密封预制板(201)的底部;所述矩形活动块(302)共设有两个,且两个矩形活动块(302)滑动安装在四个圆形引导杆(301)的外部,并且每两个圆形引导杆(301)与一个矩形活动块(302)连接。

3.根据权利要求2所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)还包括:圆形引导轴(303)和限位卡圈(304);所述圆形引导轴(303)共设有两个,且两个圆形引导轴(303)固定安装在两个矩形活动块(302)的内侧;所述限位卡圈(304)共设有四个,且四个限位卡圈(304)固定安装在四个圆形引导杆(301)的外部。

4.根据权利要求3所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)还包括:复位弹簧(305);所述复位弹簧(305)共设有四个,且四个复位弹簧(305)安装在四个圆形引导轴(303)的外部,并且四个复位弹簧(305)位于两个矩形活动块(302)和四个限位卡圈(304)之间。

5.根据权利要求3所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述驱动系统(4)包括:伺服驱动器(401)和驱动丝杆(402);所述伺服驱动器(401)与右侧的矩形活动块(302)固定连接;所述驱动丝杆(402)固定安装在伺服驱动器(401)的左侧。

6.根据权利要求5所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述驱动系统(4)还包括:矩形检测移动块(403)和形变检测凸起(404);所述矩形检测移动块(403)滑动安装在两个圆形引导轴(303)的外部,且矩形检测移动块(403)还与驱动丝杆(402)螺纹连接;所述形变检测凸起(404)固定安装在矩形检测移动块(403)的底部,且形变检测凸起(404)的中心处开设有矩形形变检测槽孔(4041)。

7.根据权利要求6所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述驱动系统(4)还包括:半圆支撑块(405);所述半圆支撑块(405)共设有两个,且两个半圆支撑块(405)固定安装在矩形检测移动块(403)的顶部,并且两个半圆支撑块(405)与连接密封预制板(201)相切。

8.根据权利要求6所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述形变检测部分(5)包括:中央控制系统(501)和检测安装支架(502);所述中央控制系统(501)固定安装在连接密封预制板(201)的底部,且中央控制系统(501)与外部电源接通,并且中央控制系统(501)与伺服驱动器(401)电性连接;所述检测安装支架(502)固定安装在连接密封预制板(201)的底部。

9.根据权利要求8所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述形变检测部分(5)还包括:红外传感器(503)和智能触摸屏(504);所述红外传感器(503)固定安装在检测安装支架(502)的内部,且红外传感器(503)位于矩形形变检测槽孔(4041)的中心处;所述智能触摸屏(504)固定安装在连接密封预制板(201)的底部。

10.根据权利要求9所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述红外传感器(503)与中央控制系统(501)电性连接,且智能触摸屏(504)也与中央控制系统(501)电性连接。

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【技术特征摘要】

1.曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,包括梁格结构(1)、连接密封部分(2)、自适用安装部分(3)、驱动系统(4)和形变检测部分(5);所述连接密封部分(2)设置在梁格结构(1)的底部;所述自适用安装部分(3)安装在连接密封部分(2)的底部;所述驱动系统(4)安装在自适用安装部分(3)上;所述形变检测部分(5)安装在连接密封部分(2)的底部;

2.根据权利要求1所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)包括:圆形引导杆(301)和矩形活动块(302);所述圆形引导杆(301)共设有四个,且四个圆形引导杆(301)固定安装在连接密封预制板(201)的底部;所述矩形活动块(302)共设有两个,且两个矩形活动块(302)滑动安装在四个圆形引导杆(301)的外部,并且每两个圆形引导杆(301)与一个矩形活动块(302)连接。

3.根据权利要求2所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)还包括:圆形引导轴(303)和限位卡圈(304);所述圆形引导轴(303)共设有两个,且两个圆形引导轴(303)固定安装在两个矩形活动块(302)的内侧;所述限位卡圈(304)共设有四个,且四个限位卡圈(304)固定安装在四个圆形引导杆(301)的外部。

4.根据权利要求3所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述自适用安装部分(3)还包括:复位弹簧(305);所述复位弹簧(305)共设有四个,且四个复位弹簧(305)安装在四个圆形引导轴(303)的外部,并且四个复位弹簧(305)位于两个矩形活动块(302)和四个限位卡圈(304)之间。

5.根据权利要求3所述的曲线组合箱梁桥的梁格杆系模型系统,其特征在于,所述驱动系统(4)包括:伺服驱动器(401)和驱动丝杆(402);所述伺服驱动器(401)与右侧的矩形活动块(302)固定连接;所述驱动丝杆(402)固定安...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱力司金艳刘伟李佳欢王照赵冠远
申请(专利权)人:北京交通大学
类型:发明
国别省市:

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