上传于:2016-06-15 10:50:37 来自: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
0
3.96分

为了延长斜拉索的使用寿命,确保桥梁的安全运营,对海u世纪大桥斜拉索体系进行了检测和养护维修。

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图一

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图一

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图二

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图二

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图三

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图三

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图四

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图四

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图五

斜拉桥斜拉索体系病害分析与处理方案-图五

点击立即下载源文件

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

  • 某桥斜拉索锚头及减震器维修
    武汉市XX桥(亦称XX桥)是一座位于城市中心区的特大型城市桥梁,在距汉江河口4km处跨越汉江。大桥北岸接汉口硚口路,与沿江大道、中山大道相交;南岸接汉阳琴台路,与XX正街相交,大桥工程全长1126.623m。 XX桥主桥为独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,江侧232m主跨一跨过江,岸侧边跨布置为(75.4+34+28.6)m,主桥全长370m。
  • 润扬跨江大桥-斜拉索全套CAD
    最大跨度406米,润扬长江公路大桥北起扬州南绕城公路,跨经长江世业洲,南迄于镇江312国道互通,全长35.66千米,桥面为双向六车道高速公路,设计速度100千米/小时;工程项目总投资额58.1亿元。
  • 斜拉桥成桥阶段和施工阶段分析
    目 录 概 要 1 桥梁基本数据 / 2 荷载 / 2 设定建模环境 / 3 定义材料和截面的特性值 / 4 成桥阶段分析 6 结构建模 / 7 生成二维模型 / 8 建立索塔模型 / 10 建立三维模型 / 13 建立主梁横向系梁 / 15 建立索塔横梁 / 17 生成索塔上的主梁支座 / 19 生成桥墩上的主梁支座 / 23 输入边界条件 / 25 计算拉索初拉力 / 28 输入荷载条件 / 29 输入荷载 / 30 运行结构分析 / 34 建立荷载组合 / 34 计算未知荷载系数 / 35 查看成桥阶段分析结果 39 查看变形形状 / 39 施工阶段分析 40 施工阶段分类 / 41 逆施工阶段分类 / 42 逆施工阶段分析 / 43 输入拉索初拉力 / 45 定义施工阶段 / 49 定义结构群 / 50 指定边界群 / 53 指定荷载群 / 56 建立施工阶段 / 59 输入施工阶段分析数据 / 61 运行结构分析 / 61 查看施工阶段分析结果 62 查看变形形状 / 62 查看弯矩 / 63 查看轴力 / 64 施工阶段分析变化图形 / 65
  • 矮塔斜拉桥施工组织设计(不对称拉索)
    本资料为:矮塔斜拉桥施工组织设计(不对称拉索),可供参考。
  • 斜拉桥拉索挂索张拉专项施工方案
    光武大桥采用两联80+80m单塔双索面斜拉桥,塔高34.21米。全桥采用现浇预应力混凝土连续梁。斜拉索为双索面,每个箱梁中央布置一个索面,横桥向对称布置在索区里。斜拉索直接穿过中腹板锚固于箱梁底面。斜拉索在梁上索距为8.0m;塔上索距2.05m,等间距布置。拉索的水平倾角在25.153°~37.682°。
  • 斜拉桥拉索施工作业指导及技术要求
    开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
  • 674m全漂浮体系斜拉桥主桥斜拉索锚块普通钢筋构造节点详图设计

    1、路基宽度:双向六车道,35m   2、计算行车速度:120km/h   3、设计荷载:汽车-超20级,挂车-120   4、地震基本烈度:Ⅶ度   5、通航水位:   设计最高通航水位:15.29m(85国家高程)   设计最低通航水位: 9.30m(85国家高程)   6、通航净空:    ****二级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于90m。    **四级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于45m。   7、设计洪水频率:1/300   8、斜拉桥桥宽:0.5m(风嘴)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(防撞护栏)+15.5m(行车道)+1.0m(波形梁栏)+1.0m(中央分隔带)+1.0m(波形梁护栏)+15.5m(行车道)+0.5m(防撞护栏)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(风嘴)=38.6m   

  • 某休闲广场斜拉索安装示意图
    本工程为某休闲广场斜拉索安装示意图,包含立面图、安装示意图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 斜拉索编号及导筒布置示意CAD图
    本图纸为斜拉索编号及导筒布置示意,图纸包括:斜拉索编号及套筒布置示意,主梁钢套筒横桥向布置示意,桥塔钢套筒横桥向布置示意等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 珠江大桥斜拉索施工方案.word
    本项目位于朝阳市市区东部,跨越大凌河,是朝阳市老城区珠江路的延伸。工程起点为老城区内的凌河街,终点为凤凰组团内的凌凤大街,连接老城区与凤凰组团。 本工程桥梁主桥为3跨预应力混凝土半漂浮体系斜拉桥,长度为340m,跨径布置为80+180+80=340m。斜拉索为双索面,横桥向对称布置在索区内,全桥共设置52对斜拉索,在主塔内张拉锚固,塔上索距为2m(虚交点),梁上中跨索距6.5m,边跨索距5.4m。主桥斜拉索总体布置图见图2-1。
  • 部分斜拉桥体系参数对动力特性的影响分析
    建立三跨双塔部分斜拉桥基准有限元动力分析模型, 分别改变支承条件、主梁高跨比、边主跨比以及主 塔高度与刚度等主要体系参数, 研究其对部分斜拉桥结构动力特性的影响规律. 计算结果表明, 结构体系参数 的变化对部分斜拉桥动力特性的影响较复杂, 因此部分斜拉桥工程结构设计时应注意合理确定结构体系参数, 以满足抗震设计的要求.
  • 混凝土斜拉桥的设计与计算
    混凝土斜拉桥的拉索一般为柔性索,高强钢丝外包的索套仅作为保护材料,不参加索的受力,在索的自重作用下有垂度,垂度对索的受拉性能有影响,同时索力大小对垂度也有影响。为了简化计算,在实际计算中索一般采用一直杆表示,以索的弦长作为杆长。关健问题是考虑索垂度效应对索的伸长与轴力的关系影响,这种影响采用修正弹性模量来考虑
  • 上海长江大桥斜拉索施工方案
    上海长江大桥主桥为混凝土塔柱钢箱梁双索面五跨连续斜拉桥,其跨径布置为92+258+730+258+92=1430m,采用全漂浮结构体系。主桥索塔上布置空间双索面扇形斜拉索,每个索面23对(全桥另有4对0#索)低松驰平行钢丝斜拉索,全桥共192根。斜拉索在梁上的标准锚固间距为15m、在塔上的锚固间距为2.3m。 斜拉索所用钢丝为7mm的镀锌高强度、低松弛钢丝,抗拉强度为1670Mpa,斜拉索外热挤双层聚乙烯(PE)护套,内层为黑色PE护套,两端装配冷铸锚。上海长江大桥斜拉索有13种规格,分别为:PES7—151、PES7—163、PES7—187、PES7—211、PES7—223、PES7—241、 PES7—253、PES7—283、PES7—313、PES7—337、PES7—349、PES7—379、PES7—409,总重量4377t,其中最长斜拉索382.173m,重量52.022t。斜拉索张拉吨位在200~700t之间。斜拉索规格及布置见表1.1、上海长江大桥斜拉索统计表,图1.1、上海长江大桥斜拉索半幅示意图,图1.2、平行钢丝斜拉索构造示意图。
  • 某大桥斜拉索安装(实施)施工组织设计
    某大桥斜拉索安装(实施)施工组织设计,内容详细,可供网友们参考下载。
  • 钢箱梁安装及斜拉索施工方案
    本资料为钢箱梁安装及斜拉索施工方案,可供参考学习交流等等。
  • 斜拉桥受力分析及施工控制与调整
    本资料为缆索承重桥梁斜拉桥的施工管理及控制,共48页。 斜拉桥施工方法的选择需要考虑如下一些因素:施工现场自然条件、桥梁规模、结构形式、主梁截面形式、桥塔的形状和斜索的构造和布置形状等。
  • 斜拉桥变形观测方法及精度分析
    本资料为斜拉桥变形观测方法及精度分析,因地制宜仅供参考。
  • 郑州跨线斜拉桥 混凝土梁上拉索锚固区计算分析报告
    本计算的主要工作是针对混凝土梁段上拉索锚固结构上的受力分析。通过有限元模拟计算,得出实际结构的受力情况。
  • 斜拉索工程体系转换施工方案(单根张拉 护套管吊装)
    本桥主桥单幅桥分别设有两个索塔,索塔为门架式并布置在主梁两侧,顶部设置有连接横梁,索塔桥面以上高约20m,上塔柱采用工字型截面。斜拉索在塔上竖向基本索距为1.2m,并通过鞍座穿过塔身。塔身斜拉索转向索鞍座采用分丝管结构形式,分丝管由49或55根Ф28×3mm的钢管焊接成整体,埋设于混凝土塔内,在索鞍的斜拉索出口处设相应的抗滑锚装置,并内灌注环氧砂浆以达到防止钢绞线滑动的目的。
  • 北塔斜拉索锚块一般构造图
    本资料为北塔斜拉索锚块一般构造图,含平面、立面等,欢迎下载。
  • 72+120+120+72m三塔矮塔斜拉桥斜拉索钢筋构造节点详图设计

    1、汽车荷载:设计荷载汽车-超20级,验算荷载挂车-120。   2、行车道:双向六车道。   3、桥面横坡:双面坡2%。   4、基本风压:600Pa。   5、地震烈度:基本烈度8度,按8度设防,按9度采取抗震措施。   6、水位和流量:100年一遇设计洪水位39.3m,设计洪峰流量3570m3/s。   7、桥下净空:与巡河路及县道相交处大于4.5m。   

  • [安徽]独塔双索面斜拉桥斜拉索布置详图图及参数表

    130m+110m独塔双索面斜拉桥,每边19对索,共76束索,本工程斜拉索采用独塔双索面扇形布置,拉索在梁上标准间距为6.0m及4.0m,塔上标准间距为2.0m,斜拉索采用镀锌钢绞线,抗拉强度为1860MPa,采用配以带有可转动球形支座的冷铸墩头锚。斜拉索单侧19对,全桥共76根。拉索型号为37、43、55、61四种,拉索设置阻尼减震装置。斜拉索采用多防腐系统,包括镀锌和高密度聚乙烯内、外保护层,外层护套表面设置螺旋线。

  • 104m斜拉桥主梁斜拉索锚固预留槽及锚下钢筋构造节点详图设计

    1、设计荷载:汽车-20级,挂-100。   2、本桥所处地区地震烈度:7度,按8度设防。   3、本桥上部结构采用(20+45+20)m预应力钢筋砼连续梁、系杆拱协作体系,下部采用实体圆端形墩、肋台、钻孔灌注桩基础。   4、立面图墩台顶标高、基底标高系指墩台中心处的高程。   5、桥台处伸缩装置采用D80型浅槽式伸缩缝。   6、本桥桥头设置8米长搭板。   7、本桥桩基设计为摩擦桩,施工时若与实际地质情况不符,应及时变更设计。   8、被交路改路长度为430米,桥梁长度以外路基面层采用20cm厚级配碎石。   

  • 104m预应力钢筋混凝土组合体系斜拉桥斜拉索设计参数表节点详图设计

    1、设计荷载:汽车-20级,挂-100。   2、本桥所处地区地震烈度:7度,按8度设防。   3、本桥上部结构采用(20+45+20)m预应力钢筋砼连续梁、系杆拱协作体系,下部采用实体圆端形墩、肋台、钻孔灌注桩基础。   4、立面图墩台顶标高、基底标高系指墩台中心处的高程。   5、桥台处伸缩装置采用D80型浅槽式伸缩缝。   6、本桥桥头设置8米长搭板。   7、本桥桩基设计为摩擦桩,施工时若与实际地质情况不符,应及时变更设计。   8、被交路改路长度为430米,桥梁长度以外路基面层采用20cm厚级配碎石。   

  • 双塔双索面斜拉桥拉索梁端锚块构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 运营期混凝土斜拉桥的病害系统性检测与养护管理
    本资料为运营期混凝土斜拉桥的病害系统性检测与养护管理_,因地制宜仅供参考。
  • 雨篷大跨度悬垂梁及斜拉索施工技术
    北京南站站房东西两侧设有站台无柱雨篷,结构形式为大跨度钢结构轻质屋面,建筑设计成扇贝造型。通过采用悬垂梁和拉索结构等综合技术,有效地抵抗了自然环境及行车带来的负风压荷载,同时拉索和悬垂梁相互约束位移、内力相互带J约、采用铰接节点的综合新技术也有效地消除了行车带来的振动荷载,并且该技术的应用也很好地保证了雨篷结构双曲屋面的建筑效果,优化了整体结构的用钢量,填补了国内该项技术应用的空白。
  • cc-wj3平行钢绞线斜拉索施工方案
    拉索由锚固段+过渡段+自由段+塔柱内段+自由段+过渡段+锚固段构成
  • 桥塔斜拉索张拉槽口及锚下钢筋构造CAD图
    本图纸为桥塔斜拉索张拉槽口及锚下钢筋构造,图纸包括:拉索交叉锚固示意图,槽口及锚下钢筋构造图等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 赣州飞龙岛大桥斜拉索安装工程
    飞龙岛大桥位于赣州中心市区的西部,连接河套老城区和章江新城区。起点为客家大道,由南向北跨越章江南大道、章江、飞龙岛、章江北大道,连接文明大道与扬公路交叉口,止点为交叉口以北100米,工程总长1449.761米,其中主桥长230米,引桥长565米,接线道路长624.761米,桥下道路长373.35米。主要工程内容:桥梁工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程。全桥共21个墩台,南岸引桥0#到7#墩,第一联(0#到2#)2x30m整幅桥,单箱双室;第二联(2#到7#)30+2x35+2x30m连续梁,为双幅桥, 单箱双室。北岸引桥10#到21#,第四联(10#到14#)4x30米连续梁,双幅桥,第五联(14#到19#)30+2x35+30m连续梁,为双幅桥,第六联(19#到21#)2x30米整幅桥。
  • 独塔双索面斜拉桥组织方案
    本工程于2004年8月1日开工,2005年7月30日竣工,工期12个月。本桥主梁采用双边箱梁预应力混凝土主梁,主梁全长180m,?梁高2.3m,主梁在塔柱处扣除了锚索区,横隔梁与斜拉索对应布置。
  • MIDAS模型_苏通大桥(斜拉桥
    解释一下,苏通桥最终采用的分析软件是奥地利的TDV。 此模型是本人在别的网站购买的,买下来没做任何修改,大家喜欢的下,不喜欢的不要贬别人的东西,不要说废话,,毕竟此模型是原作者辛勤的劳动成果!
  • 斜拉(斜拉桥)系统的检查与养护
    介绍了对斜拉桥斜拉系统进行全面检查和观测的主要内,从五个方面提出了进行斜拉系统养护和维修的具体措施,以有效延长斜拉桥的使用年限,确保其安全运行。
  • 某(斜拉桥-连续梁组合体系)桥图纸

    一、 桥梁概述   本桥属河南省王楼(省界)至兰考高速公路XX段,净宽7m上跨车行天桥。桥梁起讫桩号K0+307.17~K0+417.17,全长110m,中心桩号K0+362.17,与高速公路交叉桩号K18+225。上部结构采用(20+32+32+20)m预应力钢筋混凝土斜拉桥-连续梁组合体系,塔墩梁固结。下部结构采用圆端形桥墩、肋式台、钻孔灌注桩基础。   二、设计采用的标准及规范    1、采用规范    ⑴ 《公路工程技术标准》(JTJ001-97)    ⑵ 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)   ⑶ 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85)    ⑷ 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)   ⑸《公路斜拉桥设计规范(试行)》(JTJ027-96)    ⑹ 《公路桥涵地基与基础技术规范》(JTJ024-85)    ⑺ 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)    ⑻ 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)    ⑼ 《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94)    ⑽ 《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91)    2、参考规范    ⑴ 《British Standard BS5400》    ⑵ 《Standard Specifications for Highway Bridges》U.S.A,1996.    ⑶ 《日本高等级公路设计规范》第二册,1990.   ⑷ 《公路桥梁抗风设计指南》   三、主要技术标准    桥梁宽度: 1.0(护索区)+0.5m(护栏)+净—7.0m(行车道)   +0.5m(护栏)+1.0(护索区)=10.0m    桥面横坡: 2 %    桥梁纵坡: 2.6%   设计荷载: 汽车—20级,挂车—100    地震烈度: 基本烈度Ⅶ度,按Ⅷ度设防    桥面铺装: 6~13cm厚40号混凝土调平层+6cm沥青混凝土铺装   五、设计要点    (一)、结构设计   本桥起点桩号K0+307.17,终点桩号K0+417.17,全长110m,桥梁中心桩号K0+362.17,与高速公路交叉桩号K18+225。桥位处于半径为R=2000m竖曲线上,平面位于直线段,桥面设置双向2%横坡,最大纵坡2.6%。   上部结构采用(20+32+32+20)m预应力钢筋混凝土斜拉桥-连续梁组合体系,塔墩梁固结。主梁采用单箱双室截面,梁高1.0m,边腹板厚80cm,一个腹板设置6束13φj15.24钢束,中腹板厚30cm,配置3束13φj15.24。为方便施工,箱梁设计时,不在箱室内设齿板,腹板预应力束均于梁端进行张拉。翼缘板悬臂长为35cm,顶板厚20cm,底板厚20cm。端横梁宽1.0m,墩顶中横梁宽1.2m,塔墩中横梁宽2.0m,中横梁为预应力横梁,横向预应力采用6束13φj15.24,详见相关设计图纸。   桥塔采用H型塔,矩形实心截面,上部宽1.3m,根部宽1.7m;桥面以上上塔柱高18m,下塔柱高8.5m,全高26.5m,并设置上、下横梁各一道,上横梁高1.2m;下横梁高1.5m,与主梁一同浇筑。在塔壁表面设置一层D5防裂钢筋网,以防止出现表面裂缝。桥塔承台厚2.5m,平面尺寸14.8X6.3m,基础为8Φ1.5钻孔灌注桩,桩长35m。   斜拉索采用OVM200级钢绞线拉索,钢绞线标准强度为1860MPa的,规格均为15-7。梁上标准索距4m,塔上标准索距1.6m,单塔双索面扇形布置。斜拉索在主梁上锚固,予塔壁交叉交替单端张拉,配套千斤顶型号YDCS1000。拉索护套采用双层彩色高密度聚已烯(PE)护套,外径Φ90mm。全桥共计24根OVM15-7规格的拉索,每根拉索张拉端与锚固端均设置减震器一套,全桥共计56套。设计采用一次调索成桥。   桥墩采用壁厚为1.0m的圆端形桥墩,墩高6.5m,承台厚2.0,桩径1.5m,桩长32m。桥台为肋式台,双肋双排桩,台高5.5m,肋宽0.8m,桩径1.2m,桩长30m。   

  • 104m组合体系斜拉桥主梁拉索预埋管及锚垫板构造节点详图设计

    1、设计荷载:汽车-20级,挂-100。   2、本桥所处地区地震烈度:7度,按8度设防。   3、本桥上部结构采用(20+45+20)m预应力钢筋砼连续梁、系杆拱协作体系,下部采用实体圆端形墩、肋台、钻孔灌注桩基础。   4、立面图墩台顶标高、基底标高系指墩台中心处的高程。   5、桥台处伸缩装置采用D80型浅槽式伸缩缝。   6、本桥桥头设置8米长搭板。   7、本桥桩基设计为摩擦桩,施工时若与实际地质情况不符,应及时变更设计。   8、被交路改路长度为430米,桥梁长度以外路基面层采用20cm厚级配碎石。      

  • 18对斜拉索独塔单索面PC部分斜拉桥图纸95张(桥宽36米知名大院)
    位置:福建
    设计时间:2007年
    使用性:公路桥
    跨径大小和多跨总长:230m
    承重构件受力情况:梁桥,组合体系桥(斜拉桥、悬索桥)
    使用年限:永久性桥
    材料类型:预应力桥

    资料目录 主要工程数量表 桥位平面图 桥型总布置图 桩基坐标布置图 箱梁一般构造图 箱梁纵向预应力构造图 箱梁横向预应力构造图 箱梁普通钢筋构造图 索梁锚固区预埋套管构造图 索梁锚固区节点构造详图 桥塔一般构造图 桥塔钢管节段详图 支撑钢横梁大样图 塔索结合区布置详图 斜拉索构造图 装饰球构造图 2号墩一般构造图 2号墩钢筋构造图 2号墩承台钢筋构造图 1、3墩一般构造图 1、3号墩钢筋构造图 1、3号墩承台钢筋构造图 0号桥台一般构造图 0号桥台钢筋构造图 0号桥台承台钢筋构造图 4号桥台一般构造图 4号桥台钢筋构造图 4号桥台承台钢筋构造图 桩基钢筋构造图 桩基声测管布置图 支座位置及安装布置图 桥面铺装构造图 人行道总体构造图 人行道钢筋构造图 栏杆构造图 过桥管线构造图 中央护栏构造图 机非分割带构造图 桥面排水设施构造图 伸缩缝构造图 台后搭板构造图 台后回填构造图 台后排水构造图 桥塔装饰构造图 桥梁照明构造图 桥侧灯箱照明图2 灯箱构造图3 桥侧线条灯照明图2 桥侧隔板处照明图2 桥墩照明图2 配电箱系统图1 桥梁防腐体系构成图 桥梁外观色彩涂料设计图 全桥施工步骤图

  • 双塔双索面斜拉桥拉索梁端锚块钢筋构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论