RU2589138C2 - Автомобильная дорога - Google Patents

Автомобильная дорога Download PDF

Info

Publication number
RU2589138C2
RU2589138C2 RU2014148061/03A RU2014148061A RU2589138C2 RU 2589138 C2 RU2589138 C2 RU 2589138C2 RU 2014148061/03 A RU2014148061/03 A RU 2014148061/03A RU 2014148061 A RU2014148061 A RU 2014148061A RU 2589138 C2 RU2589138 C2 RU 2589138C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
road
piles
crossbars
planning
height
Prior art date
Application number
RU2014148061/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014148061A (ru
Inventor
Христофор Авдеевич Джантимиров
Сергей Новомирович Шатилов
Павел Иванович Поспелов
Шерали Назаралиевич Валиев
Original Assignee
Христофор Авдеевич Джантимиров
Сергей Новомирович Шатилов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Христофор Авдеевич Джантимиров, Сергей Новомирович Шатилов filed Critical Христофор Авдеевич Джантимиров
Priority to RU2014148061/03A priority Critical patent/RU2589138C2/ru
Publication of RU2014148061A publication Critical patent/RU2014148061A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589138C2 publication Critical patent/RU2589138C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Предложена конструкция автомобильной дороги грузоподъемностью до 25 т, минимально зависящей от грунтовых и климатических условий района строительства. В автомобильной дороге для автомобилей грузоподъемностью до 25 т, включающей вертикальные опоры, ригели и дорожное покрытие из железобетонных плит, вертикальные опоры выполнены в виде свай, расположенных с проектным шагом вдоль дороги, погруженных в грунт на расчетную глубину с возможностью выравнивания отметки голов свай от уровня планировки на высоте 0,05-1,95 м. На головы свай параллельно оси дороги уложены ригели, стянутые между собой в протяженные элементы стальными канатами, протянутыми через технологические продольные отверстия ригелей. На ригели уложены преднапряженные плиты дорожного покрытия, соединенные между собой с обжатием стальными канатами в продольном относительно оси дороги направлении. Сваи, ригели и плиты выполнены в виде сборных железобетонных преднапряженных элементов. Дорога на участках, где ее высота над уровнем планировочной поверхности менее 0,5 м, снабжена грунтовыми обочинами, а на участках, где высота над уровнем планировки более 0,5 м, - ограждениями. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к дорожному строительству и касается конструкции автомобильной дороги, стоянки транспорта, взлетно-посадочной полосы вертолетов и т.п.
Известны конструкции автодорог, состоящих из грунтового основания, проезжей части и обочин. Недостатком дорог на грунтовом основании является высокая материалоемкость (до 10 т щебня на 1 кв. м дороги), высокая стоимость и недолговечность, вызванная процессами, происходящими в грунтовом основании (усадки, морозное пучение, суффозия и пр.) /1/.
Известна конструкция автомобильной дороги эстакадного типа на плавающих опорах. Дорожная эстакада состоит из пролетных строений и опор, причем пролетное строение выполнено в виде пакетов плит из преднапряженных бетонных плит со шпунтовыми торцами, скрепленных стальными канатами друг с другом, причем канаты натянуты между анкерами, расположенными вместе с концами стальных канатов и торцами плит на опорных стальных прямоугольных площадках, приваренных в верхней части плавучих опор, выполненных из стальных труб, при этом опорные площадки снабжены упорами-натяжителями, предназначенными для крепления анкеров и натяжения канатов. Опоры эстакады представляют собой отрезки металлических труб с заваренными торцами, которые укладывают на грунт в горизонтальном положении поперек оси дороги с шагом 6-7 м и опирают на них плиты /2/.
Недостатком известной конструкции является повышенная деформативность грунтового основания, приводящая в процессе эксплуатации к быстрому механическому разрушению всей несущей автодорожной конструкции.
Наиболее близкой конструкцией, принятой за прототип, является сборная автомобильная дорога для автомобилей грузоподъемностью до 25 т, включающая вертикальные опоры в виде металлических свай, на головы свай поперек дороги уложены металлические ригели, на ригели уложены продольные металлические балки, на которые уложены железобетонные плиты дорожного покрытия. Пространство между поверхностью грунта и низом плит заполнено демпфирующим материалом из монолитного или сборного пенобетона /3/.
Недостатками известной конструкции, принятой в качестве прототипа, являются: большая зависимость от грунтовых условий, так как опирать демпфирующий слой на слабые, оседающие, а также пучинистые грунты нельзя, что требует большого объема земляных работ по замене проблемных грунтов на качественные; большая зависимость от климатических условий из-за наличия монолитных бетонных работ (демпфирующий слой из пенобетона); повышенная металлоемкость (сваи, ригели и продольные элементы); повышенная трудоемкость; невозможность эстакадного решения в условиях пересеченной местности (толщина демпфирующего слоя вырастает многократно); невозможность строительства криволинейных дорог и др.
Технической задачей изобретения является создание конструкции автодороги, минимально зависящей от грунтовых и климатических условий района строительства, повышение эксплуатационных характеристик дороги, безопасности, снижение трудоемкости ее возведения, расширение области применения за счет возможности соединения с автодорогами на традиционном грунтовом основании.
Поставленная задача решается таким образом, что в автомобильной дороге для автомобилей грузоподъемностью до 25 т, включающей погруженные в грунт с определенным шагом вдоль дороги сваи, ригели, расположенные на сваях, дорожное покрытие из железобетонных плит, обочины и ограждения, согласно изобретению сваи погружены в грунт на расчетную глубину с возможностью выравнивания отметки голов свай от уровня планировки на высоте 0,05-1,95 м, ригели размещены вдоль дороги с опорой на головы свай и стянуты между собой в протяженные элементы стальными канатами, на ригели в поперечном оси дороги направлении уложены плиты дорожного покрытия, соединенные между собой с обжатием стальными канатами в продольном направлении оси дороги, при этом сваи, ригели и плиты выполнены в виде сборных железобетонных преднапряженных элементов со сквозными технологическими отверстиями для размещения в них стальных канатов, с возможностью обжатия элементов во взаимно перпендикулярных направлениях и обеспечением жесткости конструкции, при этом грунтовые обочины расположены на участках, где высота дороги над уровнем планировки менее 0,5 м, а ограждения - на участках, где высота над уровнем планировки более 0,5 м. Кроме того, автомобильная дорога в зонах, где высота плит над уровнем планировки 0,5-1,5 м, может быть снабжена транспортными полузаглубленными тоннелями для проездов, пешеходных переходов и инженерных коммуникаций, а зазор между низом плит и грунтом частично заполнен дренирующим, изоляционным или демпфирующим материалом.
Предлагаемая конструкция дороги отличается тем, что сваи погружены в грунт на расчетную глубину с возможностью выравнивания отметки голов свай от уровня планировки на высоте 0,05-1,95 м, ригели размещены вдоль дороги с опорой на головы свай и стянуты между собой в протяженные элементы стальными канатами, на ригели в поперечном оси дороги направлении уложены плиты дорожного покрытия, соединенные между собой с обжатием стальными канатами в продольном направлении оси дороги, при этом сваи, ригели и плиты выполнены в виде сборных железобетонных преднапряженных элементов со сквозными технологическими отверстиями для размещения в них стальных канатов, с возможностью обжатия элементов во взаимно перпендикулярных направлениях и обеспечением жесткости конструкции, при этом грунтовые обочины расположены на участках, где высота дороги над уровнем планировки менее 0,5 м, а ограждения - на участках, где высота над уровнем планировки более 0,5 м.
Все элементы дороги могут изготавливаться по технологии безопалубочного формования на длинных стендах из тяжелого, мелкозернистого, керамзитового или фибробетона, причем плиты имеют фигурные торцы, типа «шип-паз» для надежного сплачивания в поперечном направлении.
Сплачивание элементов дороги в крупноразмерные элементы позволяет повысить жесткость в продольном и поперечном направлениях от воздействия статических и динамических нагрузок.
Отличительной признаком автодороги является комбинированное основание, при этом дорожное покрытие фундируется на ригелях и сваях, а обочины - на естественном или мелиорированном грунтовом основании. Это позволяет снизить стоимость строительства и эксплуатации, так как к качеству обочин не предъявляется таких высоких требований, как к полотну.
Превышение плит дорожного покрытия над уровнем земли определяется продольным профилем участка с целью минимизации земляных работ, а также грунтовыми и климатическими условиями, причем между плитой и грунтом может размещаться слой дренирующего, или теплоизоляционного, или демпфирующего материала.
Техническим результатом является создание долговечной и безопасной полносборной автомобильной дороги, состоящей из комплекта сборных железобетонных предварительно напряженных элементов, монтируемых непосредственно на месте строительства без сварочных и монолитных бетонных работ на комбинированном основании, причем дорожное покрытие фундируется на свайном основании, а обочины - на грунтовом основании, а также возможность соединения с пересекаемыми автодорогами на грунтовом основании.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 показан план дороги; фиг. 2 - А-А фиг. 1; фиг. 3 - Б-Б фиг. 1; фиг. 4 - то же, что и на фиг. 3, вариант выполнения дороги с ограждениями и обочиной; фиг. 5 - схема продольного профиля дороги.
Предлагаемая конструкция автомобильной дороги 1 состоит из полносборной железобетонной проезжей части 2 и грунтовых обочин 3. Проезжая часть 2 состоит из свайных опор 4, ригелей 5 и плит 6. Сваи 4 расположены по всей длине дороги 1 преимущественно по наружному краю проезжей части, а при многополосной дороге - и по внутренним краям плит, причем головы свай расположены на такой высоте, которая обеспечивает отметку низа плит в диапазоне 0.15-1.75 м от планировочной отметки, причем головы свай объединены сборными железобетонными ригелями 5, связанными по длине в единый протяженный элемент, разделенный деформационными швами, металлическими канатами 7, причем часть ригелей выполняют функции элементов ограждения 8 и разделения 9 и выполнены в виде балки-стенки, причем сборные железобетонные плиты 6 проезжей части уложены на ригели 5 поперек оси дороги 1 и объединены стальными канатами 7, расположенными в каналах 10, образованных при формовании плит, или в пластиковых трубках, заложенных при формовании.
Размещение низа плит выше планировочной отметки обеспечивает передачу всей нагрузки от дороги на головы свай, а в определенных случаях позволяет разместить под плитой дренирующий или теплоизолирующий слой 14. Минимальная высота дороги над уровнем планировки принимается для исключения влияния грунта на ригели и плиты при возможном пучении и пр. Максимальная высота дороги над уровнем земли определяется экономическими расчетами из условия минимизации планировочных земляных работ и ограничивается достижением необходимой жесткости в поперечном направлении, обусловленной повышенной деформативностью свай при соотношении свободной длины сваи к диаметру (L/D) более 5. Дальнейшее увеличение высоты приводит к резкому уменьшению продольной и, особенно, поперечной жесткости эстакады, что вызывает потребность повышенного расхода количества свай.
Все железобетонные изделия выполняются преднапряженными в продольном направлении и изготавливаются, предпочтительно, по технологии безопалубочного формования на длинных стендах. Все изделия армируются высокопрочной проволокой или стальными канатами, выполняются из тяжелого бетона, или керамзитобетона, или фибробетона, или серобетона.
Сваи - квадратного или прямоугольного сечения, сплошные или с технологической продольной полостью, длиной 4-12 м.
Ригели - прямоугольного или корытообразного сечения, сплошные или с продольными полостями, служащими для прокладки коммуникаций, кабелей и уменьшения веса, и каналами для размещения стальных канатов, служащих для постнапряжения конструкции. Выполнение ригелей в виде балки-стенки позволяет использовать их в качестве оградительных 8 и/или разделительных 9 элементов дороги.
Плиты - прямоугольные, трапециевидные, в форме параллелограмма, сплошные, или ребристые, или пустотелые, длиной 6-9 м, шириной 1,5-2,0 м, толщиной 20-50 см. Плиты снабжены поперечными каналами 10 для размещения стальных или других неметаллических канатов 7, по 2-3 штуки на плиту. Боковые грани плит имеют фигурный профиль, обеспечивающий стык со смежными плитами по типу «шип-паз». Выполнение плит с фигурными торцами позволяет обеспечить их совместную работу за счет распределения нагрузки на соседние плиты.
Трапециевидные (в плане) плиты 12 позволяют выполнять дорогу с плавным поворотом, а плиты 13 в форме параллелограмма позволяют распределить стыки плит по длине дороги, а также уменьшить число плит при заданной ширине дороги за счет увеличения площади каждой плиты.
Для составления проекта строительства требуется выполнить инженерногеологические изыскания, необходимые для принятия решения по длинам свай проектной несущей способности. Несущая способность свай и их количество на каждый погонный метр дороги зависит от проектной нагрузки и составляет обычно 25-60 тс и 0,5-2,0 штуки соответственно. Проектирование производят в соответствии с требованиями СП34.13330.2012, Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СП35.13330.2011, Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
Предлагаемая дорога сооружается в следующей технологической последовательности.
Разбивают оси дороги, выполняют вертикальную планировку, при этом некоторые участки дороги будут проходить в насыпи, а некоторые - в срезке. На спланированной по вертикали (в соответствии с действующими нормами проектирования и с учетом специфики предлагаемой конструкции дороги) трассе будущей автодороги производят разбивку осей свай и погружают сваи до проектной отметки голов. На фиг. 5 показан пример продольного профиля трассы, где отметка существующего рельефа 15, отметка верха свай 16, отметка верха дороги 17. В зависимости от грунтовых условий выбирается технология погружения свай. Сваи погружают предпочтительно в лидерные скважины сваевдавливающими установками. Принципиально возможно погружать сваи забивкой до достижения проектного отказа, а недопогруженные части свай («попы») - отпиливать.
Затем на головы свай монтируют ригели, после чего пропускают в продольные каналы ригелей металлические канаты и напрягают их до проектного усилия. Величина усилия напряжения зависит от температуры воздуха, времени производства работ (зимой или летом). Количество объединяемых ригелей зависит от климатических условий и составляет обычно 15-25 штук, т.е. длиной до 100 м. Между объединенными участками устраивают деформационные швы, в которых размещают натяжные устройства 11, типа цанг или клиновых зажимов. Канаты защищают от коррозии инъекцией цементного раствора или покрытием полимерной оболочкой.
Затем монтируют плиты (отметка верха 17), стыкуя смежные плиты по боковым граням по типу «шип-паз». Затем сплачивают соседние 10-20 плит путем натяжения металлических канатов, размещаемых в каналах, устраиваемых в плитах при формовании на стенде.
Использование свай обеспечивает предлагаемой конструкции дороги два основных преимущества. Первое заключено в независимости качества и долговечности трассы от строения верхнего слоя земной поверхности, включая гидрогеологические, мерзлотные, суффозионные карстовые и др. особенности грунтового разреза.
Вторым достоинством конструкции является высокая прозрачность стоимости дороги в зависимости от сложности инженерно-геологических условий. При прохождении участков со сложными горно-геологическими условиями не приходится многократно увеличивать затраты на отсыпку полотна, тампонаж, удаление слабонесущих грунтов и т.п., а достаточно только увеличить до минимально необходимой глубину погружения несущих свай.
Использование свай обеспечивает наибольшую эффективность в условиях мерзлотно-талых грунтов и в болотных местностях. Сооружение свай в этих условиях гораздо надежней и дешевле грунтового основания дороги. Сооружение дороги не влияет на процесс деградации зоны вечной мерзлоты и обеспечивает ее стабильность, как опоры дороги. При необходимости можно заглублять сваи до коренных отложений, обеспечивающих абсолютную устойчивость трассы.
Большое значение для экологии имеет расположение проезжей части дороги над поверхностью земли, что не нарушает сложившегося стока грунтовых вод, не создает зон подтопления, подпора и пересыхания локальных участков и, в целом, не нарушает приповерхностный гидрогеологический и экологический режим участка строительства. Специфика конструкции не требует создания традиционной системы отвода вод, дренажа, гидроизоляции, что практически всегда ведет к существенному нарушению естественного ландшафта и удорожанию строительства.
Предлагаемая конструкция дороги на сваях позволяет легко решать вопрос различного рода переходов 18 для людей и животных, пропуска коммуникаций и пр.
Источники информации
1. Гибшман Проектирование и строительство автомобильных дорог, М., СИ. 1986 г. с. 20.
2. Патент РФ №2371537, кл. Е01С 5/10, публик. 27.10.2009.
3. Патент РФ №88359 U1, кл. Е01С 9/00, публ. 10.11.2009 (прототип).

Claims (2)

1. Автомобильная дорога для автомобилей грузоподъемностью до 25 т, включающая погруженные в грунт с определенным шагом вдоль дороги сваи, ригели, расположенные на сваях, дорожное покрытие из железобетонных плит, обочины и ограждения, отличающаяся тем, что сваи погружены в грунт на расчетную глубину с возможностью выравнивания отметки голов свай от уровня планировки на высоте 0,05-1,95 м, ригели размещены вдоль дороги с опорой на головы свай и стянуты между собой в протяженные элементы стальными канатами, на ригели в поперечном оси дороги направлении уложены плиты дорожного покрытия, соединенные между собой с обжатием стальными канатами в продольном направлении оси дороги, при этом сваи, ригели и плиты выполнены в виде сборных железобетонных преднапряженных элементов со сквозными технологическими отверстиями для размещения в них стальных канатов, с возможностью обжатия элементов во взаимно перпендикулярных направлениях и обеспечением жесткости конструкции, при этом грунтовые обочины расположены на участках, где высота дороги над уровнем планировки менее 0,5 м, а ограждения - на участках, где высота над уровнем планировки более 0,5 м.
2. Автомобильная дорога по п. 1, отличающаяся тем, что в зонах, где высота плит над уровнем планировки 0,5-1,5 м, снабжена транспортными полузаглубленными тоннелями для проездов, пешеходных переходов и инженерных коммуникаций, а зазор между низом плит и грунтом частично заполнен дренирующим, изоляционным или демпфирующим материалом.
RU2014148061/03A 2014-11-28 2014-11-28 Автомобильная дорога RU2589138C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148061/03A RU2589138C2 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Автомобильная дорога

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148061/03A RU2589138C2 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Автомобильная дорога

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014148061A RU2014148061A (ru) 2016-06-20
RU2589138C2 true RU2589138C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56131842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014148061/03A RU2589138C2 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Автомобильная дорога

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2589138C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675133C1 (ru) * 2017-12-26 2018-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Взлетно-посадочная полоса на мерзлых грунтах

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112376351A (zh) * 2020-11-03 2021-02-19 中国电建集团重庆工程有限公司 一种关于山区刀背粱地形的预制粱道路施工方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU94580A1 (ru) * 1950-10-17 1951-11-30 Г.Н. Богачев Кристаллизатор непрерывного действи
GB2203767A (en) * 1987-04-10 1988-10-26 Harold Llewellyn Jones Sectional post of short sections anchored together and to the ground by an internal tensioning means
SU1622484A1 (ru) * 1988-01-18 1991-01-23 Томский инженерно-строительный институт Сборно-разборное покрытие дл ремонта трубопроводов на болотах
RU2371537C2 (ru) * 2008-02-18 2009-10-27 Закрытое акционерное общество "ИМЭТСТРОЙ" (ЗАО "ИМЭТСТРОЙ") Способ строительства дорог на слабых и мерзлых грунтах и сборное покрытие для его осуществления
RU88359U1 (ru) * 2009-07-10 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Свайно-эстакадная дорожная конструкция
RU145330U1 (ru) * 2014-01-21 2014-09-20 Некоммерческая организация "Евразийский фонд привлечения и поддержки инвестиций" Дорожная конструкция

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU94580A1 (ru) * 1950-10-17 1951-11-30 Г.Н. Богачев Кристаллизатор непрерывного действи
GB2203767A (en) * 1987-04-10 1988-10-26 Harold Llewellyn Jones Sectional post of short sections anchored together and to the ground by an internal tensioning means
SU1622484A1 (ru) * 1988-01-18 1991-01-23 Томский инженерно-строительный институт Сборно-разборное покрытие дл ремонта трубопроводов на болотах
RU2371537C2 (ru) * 2008-02-18 2009-10-27 Закрытое акционерное общество "ИМЭТСТРОЙ" (ЗАО "ИМЭТСТРОЙ") Способ строительства дорог на слабых и мерзлых грунтах и сборное покрытие для его осуществления
RU88359U1 (ru) * 2009-07-10 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Свайно-эстакадная дорожная конструкция
RU145330U1 (ru) * 2014-01-21 2014-09-20 Некоммерческая организация "Евразийский фонд привлечения и поддержки инвестиций" Дорожная конструкция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675133C1 (ru) * 2017-12-26 2018-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Взлетно-посадочная полоса на мерзлых грунтах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014148061A (ru) 2016-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Modena et al. Reinforced concrete and masonry arch bridges in seismic areas: typical deficiencies and retrofitting strategies
KR100814388B1 (ko) 차량통행중 교량 인상방법
US9714490B2 (en) Bridge
CN108589568B (zh) 一种狭小空间内上跨营业线棚洞t型梁快速施工方法
RU2589138C2 (ru) Автомобильная дорога
KR20200024519A (ko) 선형부지를 이용한 태양전지판 설치구조
CN112030721A (zh) 桥头路基加固结构
RU84857U1 (ru) Автомобильная дорога
CN111501459B (zh) 山区公路的路基结构及其施工方法
RU2453650C1 (ru) Комплекс для строительства автодороги на сваях
Šavor et al. Design and construction of Krka River arch bridge
CA2932128C (en) Bridge
Konstantis et al. Box jacking/pushing method for tunnel construction in rock: Doha Metro, Gold Line Project
Li et al. Jinsha River Bridge, China: the world's first double-deck road and high-speed railway arch bridge
Veera et al. Design Development of 9.759 km Long Six Lane Extradosed Bridge Project Crossing River Ganga in the State of Bihar, INDIA
Ohashi et al. Outline of the New Construction Project over the Kelani River
Emersleben et al. The use of vertical columns in combination with geocell stabilized load transfer platforms for the construction of roadways over soft soils
Nima et al. Constructability of the North Saskatchewan River Bridge
Modena et al. Reinforced concrete and masonry arch bridges in seismic areas: typical deficiencies and retrofitting strategies
RU89124U1 (ru) Устройство для возведения тоннеля мелкого заложения под участком дороги
Kolev Underground Heritage Restoration: Case Studies from Veliko Tarnovo, Bulgaria
Brignall et al. Deep Soil Mixing Column Supported At-Grade Track Slab and Single-Span Bridge Transit Structures
Burroughs et al. Depressing traffic top-down
Hasan et al. Bridge Construction for New Broad Guage Line
Bingham et al. THE MANCUNIAN WAY ELEVATED ROAD STRUCTURE.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161129

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171206

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181129