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主桥合拢及体系转换施工组织设计方案 .doc-图一

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主桥合拢及体系转换施工组织设计方案 .doc-图二

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主桥合拢及体系转换施工组织设计方案 .doc-图三

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主桥合拢及体系转换施工组织设计方案 .doc-图四

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主桥合拢及体系转换施工组织设计方案 .doc-图五

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  • 674m全漂浮体系斜拉桥主桥主梁中跨合拢段施工撑架构造节点详图设计

    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   

  • 主桥箱梁合拢段临时钢束布置图
    本资料为主桥箱梁合拢段临时钢束布置图,含边跨合拢段预应力钢束纵向布置、中跨合拢段预应力钢束纵向布置等,欢迎下载。
  • 674m全漂浮体系斜拉桥主桥边跨合拢段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   

  • 主桥钢箱梁合拢段施工结构图
    本图纸为主桥钢箱梁合拢段施工结构图;内容包括:边跨合龙段吊装示意图、吊装结构示意图、吊装施工示意图等,设计详实,以供参考!
  • 某主桥施工步骤组织设计图
    本资料为 主桥施工步骤组织设计图资料内容包括平整场地,主塔与墩身施工,柱廊假设可供参考,值得设计师下载
  • 西江主桥支架施工组织设计
    本资料为西江主桥支架施工组织设计,内容详实,仅供参考,希望为大家提供帮助。
  • 简支变连续桥梁体系转换施工工法
    内容简介 二、工法特点 先简支后连续桥梁的施工工艺与传统连续梁的施工工艺相比,具有如下特点: 1、梁体在预制场内采用集中预制,有利于工厂化生产,减少了临时施工用地,缩短了施工周期,便于管理,有利于梁体的质量便于控制。 2、由于采用集中预制,现场架设,能够充分发挥机械性能,有效提高劳动效率,节约大量模板和支架,从而加快施工进度,减低了施工成本。 三、 适用范围 先简支后连续桥梁这种结构上下部可以同时施工、进度快,上部结构采用的基本是简支梁的施工方法,得到的却是结构更优的连续梁。这种结构比其它装配式连续梁湿接缝数量少,不需要临时支架,特别适用与软土、深水、高墩等。在我国公路建设中,跨径为20~30m的连续梁桥大量采用了这种结构。根据这种结构的特点可知,随着跨径的增大,自重内力迅速增加,简支梁内力占去了连续梁内力的大部分而显得不合理。一般认为先简支后连续桥梁的适用跨径为50m以内。 四、 工艺原理 把一联连续梁分成几段,每段长度约一孔,各段在预制场预制后经移运吊放到墩台顶的临时支座上,在完成湿接缝前的各项工序后浇注湿接缝砼,在湿接缝砼达到设计或规范规定的强度后张拉负弯矩预应力束,拆除临时支座,使连续梁落到永久支座上,完成由简支到连续的体系转换。这种结构在体系转换前属简支梁,简支梁内力在体系转换中原封不动地带到连续梁,体系转换、二期恒载及活载等内力按连续梁计算。
  • 平胜大桥体系转换施工技术
    [摘 要] 本文简要介绍平胜大桥体系转换过程中关键的施工技术和经验,对自锚式悬索桥及其他大型桥梁的建设有重大的借鉴 和指导;意义。
  • 主桥中跨合拢专项施工方案(共57页)
    主桥中跨合拢专项施工方案(共57页,施工步骤结构详细),可修改,供设计师参考。
  • 甬台温铁路项目瓯江主桥五跨连续梁合拢段施工
    本文介绍了瓯江主桥五跨连续梁合拢段施工顺序及其关键技术,阐述了如何保证合拢段施工质量、确保连续梁施工线型,并且对合拢段施工压重和不压重进行了详细的计算分析,为今后同类型桥梁施工提供借鉴。
  • 主桥箱梁合拢段劲性骨架构造图.dwg
    本资料为主桥箱梁合拢段劲性骨架构造图,含横断面图、平面图、剖面图等,欢迎下载!
  • 主桥合拢段临时劲性钢接杆构造图
    本资料为主桥合拢段临时劲性钢接杆构造图,含主桥合拢段临时劲性钢接杆构造图等,欢迎下载。
  • 斜拉索工程体系转换施工文案
    1、主塔及鞍座 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。 2、主梁 主梁为预应力钢筋砼连续箱梁,箱梁截面高度自塔柱向跨中逐渐变小。斜拉索穿过箱梁两侧并锚固于箱梁两侧底部,斜拉索张拉端设在箱梁底。单幅桥箱梁顶部宽度约为21.5米,两幅桥之间间距为0.1米。 3、斜拉索 (1)、斜拉索编号 如主桥桥型布置图1所示,拉索编号方法为: 1)、自塔柱向跨中编号分别为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#。 2)、自小桩号向大桩号方向,两个主塔分别以A、B为编号。 (2)、斜拉索组成 本桥上、下行单幅桥斜拉索均为双索面,斜拉索采用扇形布置,每个索塔共设7对斜拉索,在横向分为2排,索体在梁上间距为7.5m。斜拉索采用柳州欧维姆机械股份有限公司生产的OVM250平行钢绞线拉索,斜拉索采用ф15.24mm环氧涂层高强钢绞线,强度为1860Mpa,弹性模量为1.90~2.0×105 Mpa;延伸率≥3.5%,其疲劳性能为:应力上限为0.45δb,应力幅为250Mpa的情况下,受200万次荷载作用后不断裂。 斜拉索锚具采用可调换索式锚具,共有两种规格,其中1#至5#采用OVM250AT—49型、6#至7#索采用OVM250AT—55型。 (3)、索体防护 斜拉索共采用四层防腐措施,其分别为: 第一层为钢绞线外环氧涂层;第二层为无粘结筋专用油脂;第三层为热挤HDPE层;第四层为斜拉索整体外套HDPE整圆式护套管,其规格为Ф235×11。 锚头外露钢绞线填注无粘结筋专用防腐油脂,油脂符合JG3007-93《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》的要求。 塔端抗滑锚固筒及斜拉索锚具内灌注环氧砂浆进行防腐。 本工程主要工程量如表1-1所示。 表1-1:主要工程量表 序号 规格及名称 单位 数量 备注 1 OVM250AT-49锚具 套 40 2 OVM250AT-55锚具 套 16 3 OVM250AT-49保护罩 套 40 4 OVM250AT-55保护罩 套 16 5 OVM250AT-49防松装置 套 40 6 OVM250AT-55防松装置 套 16 7 OVM250AT-49防水罩 套 40 8 OVM250AT-55防水罩 套 16 9 OVM250AT-49梁端减振器 套 40 10 OVM250AT-55梁端减振器 套 16 11 OVM250AT-49塔端减振器 套 40 12 OVM250AT-55塔端减振器 套 16 13 OVM250AT-49塔端锚固筒 套 40 14 OVM250AT-55塔端锚固筒 套 16 15 OVM250AT-49塔端延长筒 套 40 16 OVM250AT-55塔端延长筒 套 16 4、主要设备 本工程投入的主要设备如表1-2所示。 表1-2、主要机械设备表 序号 内容及名称 规格及型号 单位 数量 备注 1 HDPE专用焊机 整圆式 台 2 2 HDPE焊机夹具 235mm 套 2 3 单根张拉千斤顶 YDCS160-150 台 10 4 连续张拉支座 配YDC160顶 套 10 5 高压油泵 ZB4500B 台 10 6 高压精密油表 0.4级 块 10 检测、标定 7 高压普通油表 1.5级 块 10 副表 8 高压油管 L=6米 根 30 9 油管接头 通用M16×1.5 个 20 10 单根张拉支座 49孔 套 10 11 单根张拉支座 55孔 套 10 12 梅花垫圈 个 20 13 锥形支座 个 20 14 振弦压力传感器 ZX-308T 台 10 15 振弦检测仪 IFZX-300 台 10 16 单孔工具锚 OVM15-1G 个 20 17 工具夹片 OVM15G 付 20 18 单孔牵引穿束器 CKQ8 个 30 19 穿束器挤压机 专用型 台 1 20 镦头器 LD10K 台 2 21 环氧注浆泵 GBD型 台 2 T105/T021
  • 南岗社区施工组织设计方/案
    第一章、工程概况 第二章、施工项目管理班子配置 第三章、主要工序施工方法 第一节、测量工程 第二节、土方工程
  • 某办公楼施工组织设计方/案
    某所办公楼及附属设施工程是某区交通局交通管理总站依靠财政拨款兴建,某设计院有限公司设计。建筑面积为 1537.71m2,建筑物高四层半,层高首层为 3m,二层高4m,三~四3.6米,建筑物总高度 15.6 m 。
  • 某工程施工组织方设计及方案
    施工组织设计 二、各附表、附图 1、施工平面布置图 2、项目经理简历表 3、主要施工管理人员表 4、主要施工机械设备表 5、施工总进度计划表
  • 某能化系统施工组织方设计
    本资料为:某能化系统施工组织方设计,内容详实,可供参考。
  • 某装饰工程施工组织设计方
    某装饰工程施工组织设计方案,描述内容详实,可供参考与下载。
  • 某转换层施工组织设计方案
    本工程总建筑面积89761m2;建筑层数、高度:地面 15/18 层,地下2层,11号楼建筑檐口高度73m, 12号楼建筑檐口高度 81m,13号楼建筑檐口高度79m。
  • 大桥主桥系梁支架及现浇施工组织设计

    资料目录 水上支架施工方案 系梁现浇及横梁预制安装 工程质量保证措施 安全技术专项方案 应急预案 贝雷纵梁 分配梁 钢管桩计算

  • 主桥桥道板预制施工组织设计
    主桥行车道板分为I、II两种类型,其中I类行车道板:中板有496块
  • 主桥箱梁边跨合拢2m梁段普通钢筋构造图
    本资料为主桥箱梁边跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,含主桥箱梁边跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,钢筋明细表,主梁材料数量表,欢迎下载!
  • 主桥边跨合拢段临时刚接构造CAD图
    本资料为主桥边跨合拢段临时刚接构造CAD图,含主桥边跨合拢段临时刚接构造图.dwg,欢迎下载!
  • 斜拉索工程体系转换施工方案
    1、主塔及鞍座 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。 2、主梁 主梁为预应力钢筋砼连续箱梁,箱梁截面高度自塔柱向跨中逐渐变小。斜拉索穿过箱梁两侧并锚固于箱梁两侧底部,斜拉索张拉端设在箱梁底。单幅桥箱梁顶部宽度约为21.5米,两幅桥之间间距为0.1米。 3、斜拉索 (1)、斜拉索编号 如主桥桥型布置图1所示,拉索编号方法为: 1)、自塔柱向跨中编号分别为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#。 2)、自小桩号向大桩号方向,两个主塔分别以A、B为编号。 (2)、斜拉索组成 本桥上、下行单幅桥斜拉索均为双索面,斜拉索采用扇形布置,每个索塔共设7对斜拉索,在横向分为2排,索体在梁上间距为7.5m。斜拉索采用柳州欧维姆机械股份有限公司生产的OVM250平行钢绞线拉索,斜拉索采用ф15.24mm环氧涂层高强钢绞线,强度为1860Mpa,弹性模量为1.90~2.0×105 Mpa;延伸率≥3.5%,其疲劳性能为:应力上限为0.45δb,应力幅为250Mpa的情况下,受200万次荷载作用后不断裂。 斜拉索锚具采用可调换索式锚具,共有两种规格,其中1#至5#采用OVM250AT—49型、6#至7#索采用OVM250AT—55型。 (3)、索体防护 斜拉索共采用四层防腐措施,其分别为: 第一层为钢绞线外环氧涂层;第二层为无粘结筋专用油脂;第三层为热挤HDPE层;第四层为斜拉索整体外套HDPE整圆式护套管,其规格为Ф235×11。 锚头外露钢绞线填注无粘结筋专用防腐油脂,油脂符合JG3007-93《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》的要求。 塔端抗滑锚固筒及斜拉索锚具内灌注环氧砂浆进行防腐。 本工程主要工程量如表1-1所示。 表1-1:主要工程量表 序号 规格及名称 单位 数量 备注 1 OVM250AT-49锚具 套 40 2 OVM250AT-55锚具 套 16 3 OVM250AT-49保护罩 套 40 4 OVM250AT-55保护罩 套 16 5 OVM250AT-49防松装置 套 40 6 OVM250AT-55防松装置 套 16 7 OVM250AT-49防水罩 套 40 8 OVM250AT-55防水罩 套 16 9 OVM250AT-49梁端减振器 套 40 10 OVM250AT-55梁端减振器 套 16 11 OVM250AT-49塔端减振器 套 40 12 OVM250AT-55塔端减振器 套 16 13 OVM250AT-49塔端锚固筒 套 40 14 OVM250AT-55塔端锚固筒 套 16 15 OVM250AT-49塔端延长筒 套 40 16 OVM250AT-55塔端延长筒 套 16 4、主要设备 本工程投入的主要设备如表1-2所示。 表1-2、主要机械设备表 序号 内容及名称 规格及型号 单位 数量 备注 1 HDPE专用焊机 整圆式 台 2 2 HDPE焊机夹具 235mm 套 2 3 单根张拉千斤顶 YDCS160-150 台 10 4 连续张拉支座 配YDC160顶 套 10 5 高压油泵 ZB4500B 台 10 6 高压精密油表 0.4级 块 10 检测、标定 7 高压普通油表 1.5级 块 10 副表 8 高压油管 L=6米 根 30 9 油管接头 通用M16×1.5 个 20 10 单根张拉支座 49孔 套 10 11 单根张拉支座 55孔 套 10 12 梅花垫圈 个 20 13 锥形支座 个 20 14 振弦压力传感器 ZX-308T 台 10 15 振弦检测仪 IFZX-300 台 10 16 单孔工具锚 OVM15-1G 个 20 17 工具夹片 OVM15G 付 20 18 单孔牵引穿束器 CKQ8 个 30 19 穿束器挤压机 专用型 台 1 20 镦头器 LD10K 台 2 21 环氧注浆泵 GBD型 台 2 T105/T021
  • 某超限高层建筑宽梁转换体系设计
    贵阳保利国际广场3号楼为结构体系特别不规则的超限高层建筑,其上部不规则布置的剪力墙与下部裙房大柱网之间的荷载传递较为复杂,需要设置高位转换层。
  • 某体系转换CAD大样设计构造示意图
    体系转换,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 堤防的施工组织设计 方 案
    第一章 施工规划总说明书 5 第1节 工程概况 5 第2节 合同标段工程范围、主要项目与工程量 5 第3节 合同标段工程所在地区自然条件 6 第4节 交通条件 8 第5节 施工场面地与营地条件 8 第6节 临时工程项目及布置 8 第7节 材料供应与保障 9 第8节 配合工作范围及其它 10 第9节 施工方案概述 10 第10节 本标段工程施工特点 11 第11节 总工期控制 12 第二章 施工总布置 19 第1节 布置原则 19 第2节 施工道路布置 20 第3节 施工营地布置 20 第4节 施工用水、供电及通讯 21 第5节 施工总平面布置和临时设施用地 23 第三章 施工总进度计划 23 第1节 施工总进度横道图(见附图) 23 第2节 施工总进度网络图与说明书(见附图) 25 第四章 施工方案 25 第1节 施工准备 26 第2节 土方开挖施工方案 27 1、 施工顺序 27 2、 施工方法 27 3、 主要设备配置 32 4、 施工强度 33 5、 施工质量和安全技术措施 33 第3节 土方填筑 34 1、 施工顺序 34 2、 施工方法 35 3、 主要施工设备配置 37 4、 劳动力组合 37 5、 施工强度 38 6、 施工质量和安全技术措施 38 第4节 水上护坡施工 39 1、 施工顺序 39 2、 施工方法 39 3、 主要施工设备配置 46 4、 施工强度 48 5、 施工质量和安全技术措施 48 第5节 水下抛石施工 50 1、 施工顺序 50 2、 施工方法 50 3、 主要设备配置 56 4、 工期安排 57 5、 施工强度 57 6、 劳动力组合 58 第五章 施工保证体系 61 第1节 质量保证体系 61 第2节 安全保证体系 66 第3节 文明施工保证体系 68 第4节 环境保护体系 70 第5节 工程进度保证体系 71 第6节 冬、雨季施工和防洪与气象灾害防护体系 74 第7节 投标人组织机构 76 施工规划总说明书 00001第一节 工程概况 某河段位于长江中游下某江起始段,地处湖北省某市境内,上起某地,下迄某地,全长31km。河段左岸有某大堤,其外有人民大垸堤和合作垸堤,这些堤防保护着荆北平原广大人民生命财产的安全。右岸为荆南长江干堤和石首市胜利垸堤,是湖北省某市及湖南某县等周边地区近百万人口的很重要防洪屏障。 河段的平面形态较复杂,按河势可分为三段。上段走向自北向南,河道顺直分汊;中段为石首弯道,呈鹅头型急弯,右岸有藕池口,是长江分流入洞庭湖的重要口门之一,下段自西向东流,河道微弯。受水流冲刷,两岸崩岸较剧烈,河床变迁,河势不稳定,严重威胁两岸防范洪大堤的安全,水道变动阻碍长江航运。全河段除右岸东岳山为坚硬的石英砂岩,其余均为全新世松散冲击物。
  • 花园地下防水施工组织设计方
    本资料为花园地下防水施工组织设计方,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 转换层框支梁施工组织方案
    工程五层以上结构采用钢筋砼剪力墙结构,五层以下钢筋砼框支剪力墙结构,在五层设置结构转换层,标高为21.2m,层高6.65m,楼板厚度除了注明外均为200 ㎜,框支梁断面: 600×1800,800×1800,800×800,500×900等,框支梁主筋主要采用三级钢筋 :32、28、25。 砼强度等级:五层梁板、四层框架柱子均为C40。
  • 主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图
    本资料为主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,含主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,钢筋明细表,主梁材料数量表,欢迎下载!
  • 主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图
    本资料为主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,包含主桥箱梁中跨合拢2m梁段普通钢筋构造图,欢迎下载!
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计/
    本施工组织设计内容仅为某坝长江大桥工程主桥K0+903.900~K1+703.900,长800m 土建与上部钢结构安装工程。(不包括P15~P18 桥墩基础及钢拱肋、钢桁梁、吊杆的制作、系杆的制作及桥面沥青混凝土铺装等)。
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计
    某坝长江大桥工程主桥施工组织设计内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • XX大桥主桥施工 监 控 方 案
    主桥上部结构采用(60+2×100+60)m 预应力混凝土连续刚构桥,两幅分离式。半幅桥宽12.5m,采用单箱单室箱形梁断面,其中箱宽6.5m,两侧悬臂翼缘板宽3.0m;箱梁根部梁高5.8m,跨中及边跨端部梁高2.8m,箱梁梁高变化采用2次抛物线。箱梁横坡由腹板高度调整,底板保持水平,顶板横向设置2%的横坡。主桥总体布置如图1-1所示;梁体剖面如图1-2所示。箱梁混凝土等级C55。 图 1-1 XX大桥主桥立面示意图 主桥箱梁采用悬臂现浇施工,箱梁纵向分块为8.8m(边跨尾段)+2.0m(边跨合拢段)+5×4m+5×3.5m+2×3m(12 个悬浇段)+11米(0#、1#块)+2×3m+5×3.5m+5×4m(12个悬浇段)+2.0(中跨合拢段),其中边跨尾段采用支架施工。施工分段如图1-3所示。 下部结构主墩采用薄壁箱形墩身,墩身截面采用单箱单室结构,墩身纵桥向宽3.0m,横桥向宽与上部箱梁箱宽相同为6.5m。半幅桥主墩基础采用6根φ2.0m钻孔灌注桩,按嵌岩桩设计;承台厚度为4.0m,两幅桥承台连接成整体。 设计荷载:公路-I级。桥上最大纵坡:3.5%,最小竖曲线半径:R=7000m。主桥双向四车道,路面结构为水泥混凝土路面,道路横坡2%。
  • 双塔双索面斜拉桥主桥结构支承体系节点详图设计

    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。   

  • 某环境管理体系认证的转换指南
    本资料为某环境管理体系认证的转换指南,本文件适用于认证机构依据新版标准对已获得1996版标准认证的证书转换和开展环境管理体系(EMS)认证。内容详实,值得参考下载。
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