CN108842619A - 干空气除湿的拉索结构及其实现方法 - Google Patents

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刘礼华
郑锐
周祝兵
赵军
宁世伟
陈政清
薛花娟
夏涛
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    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/16Suspension cables; Cable clamps for suspension cables ; Pre- or post-stressed cables

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Abstract

本发明涉及的一种干空气除湿的拉索结构及其实现方法,通过若干根进气管替代索体内钢丝且分布于索体内部,这种方法可有效提高拉索的干空气除湿效果和效率,尤其是长度和规格均较大的拉索,本发明有效克服现有拉索干空气除湿系统的缺点,增加了除湿的效果与效率;进气管在索体截面区域分布可提高除湿的均匀性,也可降低进气压强,且进气管在拉索制备过程中植入,过程简单,易于实现,便于大规模推广利用。

Description

干空气除湿的拉索结构及其实现方法
技术领域
本发明涉及桥梁工程技术领域,尤其涉及一种干空气除湿的拉索结构及其实现方法。
背景技术
拉索是斜拉桥的核心构件,其也是该类桥梁安全运行的关键部件。在服役过程中,拉索的承载主体高强度钢丝易遭到腐蚀而失效。目前,悬索桥主缆已采用干空气除湿技术实现了索体内湿度控制而提高了缆索寿命,但拉索与主缆在尺寸、结构上有较大差异,将悬索桥主缆的干空气除湿技术直接应用于拉索则较困难。
授权公告号CN103174092A(专利号为:ZL201310072105.3)的发明专利公开了一种可充入干空气的拉索结构及其实现方法,它在拉索结构上下两端分别设置进气和出气不锈钢钢管,可通过钢管对索体内部进行干空气除湿。但在通过进气管输入干空气时,由于索体尺寸、气体的摩擦损失等原因引起进入索体内的气体压强急剧损失,尤其是长度较长、规格较大的拉索。因此,亟需一种进气管布置于索体内拉索结构及其分布方法以提高大规格或长索的拉索干空气除湿效率和效果。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种干空气除湿的拉索结构及其实现方法,可实现拉索索体内干空气除湿。
本发明的目的是这样实现的:
一种干空气除湿的拉索结构,它包括进气管和出气管,若干根进气管替代索体钢丝而分布于索体横截面上。
一种干空气除湿的拉索结构,索体横截面周向和径向的分区、分层重合区域均设有进气管。
一种干空气除湿的拉索结构,索体横截面周向方向上分区数量不小于1个。
一种干空气除湿的拉索结构,索体横截面周向方向上分区数量为2~12个。
一种干空气除湿的拉索结构,索体横截面径向方向上分层的数量不小于1个。
一种干空气除湿的拉索结构,索体横截面径向方向上分层的数量为1~4。
一种干空气除湿的拉索结构,所述进气管数量大于1根。
一种干空气除湿的拉索结构,所述进气管数量为2~49根。
一种干空气除湿的拉索结构,所述进气管在上锚具灌锚面设置若干个出气口,所述出气口直径小于进气管内径,所述进气管的长度超过索体长度的一半。
一种干空气除湿的拉索结构,所述进气管与出气管不在索体内同一钢丝轴线上。
一种干空气除湿的拉索结构的实现方法,包括以下步骤:
步骤一、根据索体规格和长度确定进气管在索体横截面周向分布;
步骤二、确定进气管在索体径向分布;
步骤三、确定进气管数量;
步骤四、进气管替代索体钢丝制索;
步骤五、密封进气管、出气管;
步骤六、灌锚。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明将进气管分布于拉索索体内部,可实现拉索索体内干空气除湿,与现有单根进气管相比,增加了除湿的效果与效率;进气管在索体截面区域分布可提高除湿的均匀性,也可降低进气压强;且进气管在拉索制备过程中植入,过程简单,易于实现,便于大规模推广利用。
附图说明
图1为本发明的索体横截面分区、分层示意图;
其中:横截面周向分区A、B、C、D,
横截面径向分层a、b。
图2 为本发明的进气管的结构示意图。
图3为本发明的结构示意图。
其中:
进气管1、出气口2、出气端口3、出气管4、灌锚面5。
具体实施方式
参见图1-3,本发明涉及的一种干空气除湿的拉索结构及其实现方法,它包括进气管1和出气管4。
所述进气管1在上锚具灌锚面5处设置出气口2,且进气管1出气端口3接近索体下锚具灌锚面5位置,即进气管1的上部设置出气口2是利用进气管1部分干空气来干燥拉索索体上部,而进气管出气端口3的干空气则干燥靠近下锚具位置的部分索体。
所述出气管4与进气管1不在索体内同一钢丝轴线上。
在上述结构中,索体由84根钢丝构成,根据索体规格和长度可将索体横截面周向方向上划分区域数量不小于1个;优选的,在索体横截面周向上分为上下2个区域;根据索体规格可将索体径向方向上划分区域数量不小于1层;优选的,在索体径向方向中间位置布置进气管;采用2~25根进气管1替代索体钢丝而分布于索体横截面上各区域;优选的,进气管1数量为2根。
进气管1长度为从上锚具端开始至下锚具灌锚面处约1m的位置,进气管3采用不锈钢管,表面与索体钢丝镀锌铝合金镀层相同,所述进气管3外径为5mm,管壁厚度为0.5mm;进气管出气口2距离上锚具灌锚面距离为小于2m,优选的,出气口2距离上锚具灌锚面距离为0~1m,如本实施实例出气口距离上锚具灌锚面距离为10cm;同时,出气口2数量大于1个,优选的出气口数量为2~8个,本实例中出气口为4个;出气口2直径小于进气管1内径,优选的,出气口2直径为进气管1内径的0.1~0.5倍,本实例中出气口2直径为1mm,是进气管1内径的0.2倍;所述进气管出气端口3位置大于索体长度的一半,优选的,进气管出气端口3位置距离下锚具灌锚面5距离为0.001m~3m,本实例中进气管1长度为10m,即距离下锚具灌锚面5距离为1m。
在制索过程中,将进气管替代相应位置钢丝而布置于索体内部。
所述拉索结构的实现方法包括以下步骤:
步骤一、根据索体规格和长度确定进气管在索体横截面周向分布;
步骤二、确定进气管在索体径向分布;
步骤三、确定进气管数量;
步骤四、进气管替代索体钢丝制索;
步骤五、密封进气管、出气管;
步骤六、灌锚。
本发明的干空气除湿拉索结构是通过多根进气管替代索体内钢丝且分布于索体内部,这种方法可有效提高拉索的干空气除湿效果和效率,尤其是长度和规格均较大的拉索,本发明有效克服现有拉索干空气除湿系统的缺点而具有高度的产业利用价值。
以上仅是本发明的具体应用范例,对本发明的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本发明权利保护范围之内。

Claims (11)

1.一种干空气除湿的拉索结构,它包括进气管(1)和出气管(4),其特征在于:若干根进气管(1)替代索体钢丝而分布于索体横截面上。
2.根据权利要求1所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:索体横截面周向和径向的分区、分层区域均设有进气管。
3.根据权利要求2所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:索体横截面周向方向上分区数量不小于1个。
4.根据权利要求3所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:索体横截面周向方向上分区数量为2~12个。
5.根据权利要求2所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:索体横截面径向方向上分层的数量不小于1个。
6.根据权利要求5所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:索体横截面径向方向上分层的数量为1~4。
7.根据权利要求1所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:所述进气管数量大于1根。
8.根据权利要求7所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:所述进气管数量为2~49根。
9.根据权利要求1所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:所述进气管(1)在上锚具灌锚面(5)设置若干个出气口(2),所述出气口(2)直径小于进气管(1)内径,所述进气管(1)的长度超过索体长度的一半。
10.根据权利要求1所述的干空气除湿的拉索结构,其特征在于:所述进气管(1)与出气管(4)不在索体内同一钢丝轴线上。
11.根据权利要求1所述的干空气除湿的拉索结构的实现方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、根据索体规格和长度确定进气管在索体横截面周向分布;
步骤二、确定进气管在索体径向分布;
步骤三、确定进气管数量;
步骤四、进气管替代索体钢丝制索;
步骤五、密封进气管、出气管;
步骤六、灌锚。
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