通常用鋼筋網來配筋,難以做成剛度大的鋼筋骨架。每片梁需要四個支座,易出現支座懸空。設計經驗證明,跨度較大時П形梁橋的混凝土和鋼筋用量都比T形梁橋的大,而且構件也重。故П形梁橋一般只用6~12m的小跨徑橋梁,早期應用有限,現已不再采用。板梁板梁的特點板梁結構建筑高度小,外型簡潔,便于預制吊裝施工。預應力混凝土板梁的經濟跨度為6~20m,板梁斷面主要有空心板,低高薄板和異形板,空心板梁每跨可根據橋寬采用4~8片梁拼裝成橋,每片梁吊重約40~50t,而低高度板梁采用2片拼裝,吊裝重力相對較大,異形板梁在美觀上占有優勢。橋跨的單片梁形式,一般采用支架現澆施工,可以用在斜橋和曲線橋梁上,但工期相對較長。板梁梁高較低,相應剛度較小,梁部后期收縮徐變較大,不利于軌道交通線路軌道調高要求;各片板梁間鉸接,整體受力性差,抗扭剛度小,對抵抗列車偏載不利。多片空心板梁也可用在道岔區及有配線的地段,但接觸網立柱較難處理。槽形梁和U形梁槽形粱U形粱特點建筑高度低恒載小,便于整體吊裝施工低噪聲,景觀良好受力上呈現梁(兩片主梁)板(道床板)結構特性。槽形梁是一種下承式橋梁,適用于鐵路橋、公路橋及城市高架橋。改變目前工藝加工流程純人工現狀;云南本地鐵路箱梁自動生產線
目前該類型簡支梁大跨徑為50m,以日本新開橋為研究對象,同時改變梁高(,,,)與跨徑()得到不同高跨比(1/5~1/30)本理論與初等梁理論結果的比值,如圖所示,隨著高跨比減小,比值呈減小趨勢,當高跨比小于1/30時,比值小于,剪切變形產生的撓度小于初等梁計算撓度的10%,忽略其影響,可以滿足工程精度要求。因此,采用高跨比1/30作為折形腹板梁撓度計算是否考慮剪切變形影響的界限值。如圖所示,不同梁高截面本理論與初等梁理論結果的比值變化趨勢一致,同一高跨比不同梁高結果偏差蘇浙高跨比增大而增大,但當h/L<1/10時,梁高影響較小。因此當h/L<1/10時,撓度的主要控制參數為高跨比,以及抗彎、抗剪剛度比值。依據本理論結果可以推出考慮剪切變形的折腹式組合梁集中荷載與均布荷載作用跨中撓度的簡化計算式,該式對初等梁理論結果進行了修正,考慮增大系數β,β為高跨比h/L和抗彎、抗剪剛度比值EcIg/GeAw的函數,簡化計算式如下:通過以上分析,建議當高跨比h/L>1/10時,采用本文解析方法或有限元方法計算撓度,高跨比1/10<h/L<1/30時,可以采用本文提出的簡化計算式,而高跨比h/L<1/30時,忽略剪切變形的影響可以滿足工程精度要求。四川本地鐵路箱梁自動生產線怎么樣SLZ-30 箱梁鋼筋骨架生產線結合智能AI技術;
箱梁的縱橫向水平筋等的分布位置,在角鋼上相應位置處準確刻槽(寬度比設計鋼筋直徑大5mm,深度為鋼筋直徑的1/2倍);腹板鋼筋采用在鋼管上焊接鋼筋頭的形式布置縱向水平筋,來精確定位主筋的相對位置,確保主骨架現場綁扎安裝間距誤差可控,且dada減少了鋼筋在臺座上綁扎占用的時間。、鋼筋保護層:鋼筋保護層采用與梁體同標號穿心式圓形混凝土墊塊(圓形墊塊內徑比鋼筋直徑大3mm),穿在縱向水平筋上,能夠自由活動,避免安裝時受模板的擠壓而移位歪斜、損壞及脫落等現象,保證混凝土保護層厚度控制。、預應力管道定位:采用“定位網”安裝法,嚴格按照設計給定的坐標將波紋管用“#”形定位筋進行固定,曲線段每50cm一道,直線段每80cm一道。對波紋管接頭處,用長為25cm左右直徑大一級的波紋管為套管,并用塑料膠布將接口纏裹嚴密,防止接口松動拉脫或漏漿。、鋼筋的安裝采用鋼筋吊架通過鋼絞線分別對底腹板和頂板鋼筋進行整體吊裝安裝。吊架采用型鋼焊接成型,在鋼筋骨架縱向內穿一根鋼絞線,吊鉤點掛在鋼絞線上,吊鉤每,共計17(20)根。能有效防止因吊裝對鋼筋骨架產生的變形,保證骨架整體完整性。、橋面橫向連接鋼筋采用梳直板進行定位。
可在腹板砼澆注后略停一段時間后,使腹板砼充分沉落,然后再澆筑翼板。、混凝土振搗1、混凝土振搗采用高頻式附著式振動器為主、插入式振搗器為輔相互結合的方法。通過在側模背肋上加焊鋼板,四周根據高頻式附著式振動器大小預留螺栓孔,安裝高頻式附著式振動器,每側布置活動的振動器10臺,間隔3米設置一臺,位于腹板70cm處。振動器的振動為間斷式:每次開動20~30秒,停5秒,再開動。每層混凝土振6~7次。振動器開動的數量以灌注混凝土長度為準,不空振模板。灌注上翼板混凝土時,振搗以插入式振動器為主,隨振隨將混凝土面平整。灌注翼板,嚴禁開動附著式振動器。2、鋼束靠近模板的地方和錨墊板處鋼筋密集,下料振搗都有困難,采取邊下料邊振搗的方法,除使用30mm插入式振動器正確振搗外,對下料空隙較小的地方采用20mm插入式振動器振搗。、預制小箱梁混凝土表面拉毛及鑿毛1、混凝土灌注完畢收漿前,要抹壓一遍,并進行平整處理,平整時采用水平尺量測,保證梁頂砼面的平整度以及橫坡度;2、混凝土初凝時,采用鋼刷子對橋面進行拉毛處理;3、拆模后對濕接縫、橫向連接接頭進行鑿毛處理,鑿毛離混凝土邊緣為3公分,采用彈墨線形式已保證鑿毛邊緣線性控制。通過布料及鏈傳機構完成縱筋排布;
1995年——48+5*80+48Altwipfergrund橋——德國——新開橋——日本——1993年——大跨30m簡支梁橋銀山御幸橋——日本——1996年——大跨本谷橋——日本,1998年——大跨矢作川斜拉橋——日本——主跨2*235m(橋墩上為純鋼箱梁,其余部分為折形鋼腹板)南昌朝陽大橋——折形鋼腹板組合箱梁低塔斜拉橋(zhong央單索面)——中國——6塔150m跨徑通航孔(上為機動車道,兩外側箱為人行道)運寶黃河大橋——中國——110+2*200+1104、波形腹板組合梁橋的技術優勢用折形鋼腹板代替混凝土腹板,主梁自重大約可以減輕20-30%(基礎也可以減輕、抗震性能更好);折形鋼板是利用彎折成形的折形形狀來代替加勁肋,具有較高的抗剪強度;波形腹板在橋梁縱向剛度幾乎為零,大幅度提高了施加預應力的效率;腹板、上下混凝土翼緣板相互不受到約束,徐變、干燥收縮、溫差等的影響減小;無需箱梁澆筑時的豎向支立模板;箱梁腹板制作可以實行工廠化,并且伴隨著自重的減輕,架設更容易。5、波折腹板組合梁橋的技術難點折形腹板尺寸、形狀的確定;折形鋼腹板的加工;折形鋼腹板縱向剛度小,變形較難控制;折形鋼腹板在現場如何拼接;折形腹板箱梁的抗剪剛度小于普通混凝土箱梁橋,剪切變形大。SLZ-30(1.0版) 箱梁鋼筋骨架生產線 將作為箱梁項目迭代產品的始發產品推出;陜西本地鐵路箱梁自動生產線的案例
撥布裝置將三合一箍筋剝離;云南本地鐵路箱梁自動生產線
采用吊機或架橋機將梁板吊至橋梁位置。②梁板吊裝順序是先吊裝兩側邊梁、板,再吊裝中間梁、板,并用鋼筋將梁體、板體連成整體,以防梁板傾覆。9、橋梁體系轉換及梁端連續縫及橫隔板施工方案按圖紙規定連接梁端伸出鋼筋及橫隔板鋼筋,布置墩頂部位梁的負彎矩區鋼筋,連接預應力筋的波紋管,安裝預應力鋼筋,澆筑梁端連續縫及橫隔板混凝土,并進行養生,砼強度達到規定強度后,進行負彎矩區鋼筋的預應力張拉和孔道壓漿。1)、端部及橫隔板施工施工前,將梁端部、橫隔板側面進行拉毛并清洗干凈,按照圖紙施工連接區鋼筋,綁扎橫向鋼筋,并設置接頭板波紋扁管,立模后,在日溫度低時,澆筑砼。2)、濕接縫砼施工采用鐵絲吊住模板,通過梁翼緣板的預留孔固定在梁上,梁的連續端范圍內的梁板濕接縫砼先行澆注。3)、負彎矩張拉。負彎矩長度范圍內的梁板濕接縫砼強度達到85%設計強度后,進行梁體負彎矩預應力張拉,預應力筋張拉采用兩端對稱、均勻張拉。張拉順序按設計要求。后澆筑跨中剩余范圍內梁板濕接縫砼。云南本地鐵路箱梁自動生產線
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