目前跨度大于96m的鐵路橋或公鐵兩用橋,以連續鋼桁梁為主,例如:跨越長江的武漢長江大橋、南京長江大橋、九江長江大橋。其他型式的鐵路鋼橋,如鋼桁拱(大勝關大橋)、鋼管混凝土拱、斜拉橋(天興州大橋、滬通鐵路長江大橋)和懸索橋(五峰山長江大橋)等,在大跨度橋中應用越來越***。在鐵路鋼橋發展過程中,也曾采用過箱形簡支梁、剛性梁柔性拱、斜腿剛構等結構型式。公路鋼橋:在上世紀80年代及以前數量十分有限。近30余年來,鋼橋得到迅猛發展,主要結構型式是拱橋、懸索橋和斜拉橋。鋼板梁橋上承式板梁橋下承式板梁橋主要承重結構是兩片工字形板梁。在兩片主梁之間,設置有由縱梁、橫梁及縱梁之間的聯結系組成的橋面系(floorsystem)**縮小了建筑高度(自軌底至梁底)。由于要滿足建筑限界的要求,無法設置上平縱聯,故在橫梁與主梁之間,加設肱板:肱板對主梁上翼緣起支撐作用,保證上翼緣及腹板的穩定;肱板與橫梁連成一片,可起橫聯的作用。下承式板梁橋與上承式板梁橋對比在結構方面增加了橋面系,因此用料較多,制造也費工。由于它的寬度大,無法整孔運送,因此,增添了運輸與架梁的工作量。當鐵路橋梁采用板梁橋時,應盡可能采用上承式。通過布料及鏈傳機構完成縱筋排布;北京生產鐵路箱梁自動生產線聯系方式
摘要:隨著工業科技的發展,我國建筑行業的施工技術也在不斷得到改善,產生了許多新型施工手法。在新技術源源不斷涌現的現在,具有預應力性質的鋼筋混凝土材料建設的連續箱梁橋得到guang泛的關注和使用,使工程的施工質量得到改善。本文對于預應力鋼筋混凝土連續箱梁橋施工工藝進行簡要分析總結,闡述具有預應力性質的鋼筋混凝土材料建設的連續箱梁橋施工技術的重要性。關鍵詞:預應力混凝土連續箱梁橋;施工工藝;設計理念近年來,在高速公路建設及城市橋梁建設的過程中,具有預應力性質的鋼筋混凝土材料建設的連續箱梁橋施工技術逐漸成熟并被guang泛使用。這種施工工藝與傳統的裝配結構式橋梁相比有很大的優勢,在外形上看相對和諧美觀,在整體上看更加完整統一,跨越幅度大。與普通的鋼筋混凝土材料建設的連續箱橋梁相比,鋼筋使用量同比較少,因此自重輕,極大程度上減少了橋梁易產生裂縫的可能性,使用壽命達到延長。但同時這種施工工藝較其他而言,施工難度更大,對設計建造的要求和標準也更高。1關于預應力混凝土連續箱梁橋的設計思路適用范圍預應力混凝土連續箱梁橋的跨越范圍是20~120m內。在橋梁大幅度跨越結構中及高速公路互通區石。云南物聯網技術的鐵路箱梁自動生產線如何定制箱梁鋼筋加工和儲存較傳統工藝,工效提升3倍;
當預應力混凝土連續箱梁橋的跨越直徑超過40m時會采用變截面技術,這樣會使橋梁結構更加美觀,減少橋梁自重,增加橋梁耐久度,增強橋梁變寬及匝道小的適應能力。因為預應力混凝土連續箱梁橋的跨越幅度大,所以也一般適用于航道及深溝的跨越,使用懸臂技術施工,提高橋梁的整體跨越幅度,節約工程整體造價。預期目標預應力混凝土連續箱梁橋的使用可以增強橋梁整體結構的耐久度,減少橋梁的養護費用,但橋梁建設過程中必須達到具體標準。關于安全性古典的大量增加鋼筋使用量的建筑施工思維,不適用于預應力操作系統的使用中。但由于這種技術使用時間jin有20幾年,在設計初始階段技術及經驗的不足,使得現在許多預應力混凝土連續箱梁橋出現問題,不但沒有增加橋梁的安全性,反而減少了橋梁結構的耐久度和安全性。因此,必須提高施工技術,開闊設計思維,采用先進技術,保證結構的安全性,才是預應力混凝土連續箱梁橋使用目標。首月¥9開通會員。
尺寸擬定計算跨度主梁高度確定原則①用鋼量省;②主梁的豎向剛度(跨中撓度)應滿足規范要求;③盡量使腹板寬度小于供貨方便的鋼板寬度,以避免不必要的拼接(splice)或裁切;④橋跨的建筑高度盡可能減小;⑤梁的總尺寸在運輸限界之內;⑥為便于制造,跨度相近的板梁可采用相同的腹板寬度。主梁高度主梁中心距①橋枕的合理跨度,橋枕的合理跨度大致在~。②為避免橋跨結構在水平力作用下產生橫向振動過大,且具有必要的橫向剛度,要求主梁中心距不能太小。規范要求:兩主梁中心距不宜小于跨度的1/15,且不應小于2m。③應考慮用鐵路架橋機整孔架設的可能性。考慮以上因素,我國鐵路上承式板梁橋的主梁中心距定為2m鋼板厚度腹板厚度一般可選用10mm或12mm;主要構件所用鋼板厚度不宜小于10mm,以免銹蝕后對截面削弱過大;對跨度等于或大于16m的焊接板梁,腹板厚度不宜小于12mm,以減小焊接所引起的變形。主梁計算內力計算沿梁選取若干截面(例如將梁分成8等份),算出各截面處因恒載和活載產生的大彎矩M和剪力Q。截面的選擇和驗算初步擬定主梁截面尺寸,進行較精細的應力驗算。內容包括主梁彎曲應力、剪應力、換算應力的驗算和疲勞強度的驗算。在傳統箱梁加工制造過程中普遍存在效率低;
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。在傳統箱梁加工制造過程中普遍存在環保及安全隱患多等問題。北京BIM技術的鐵路箱梁自動生產線聯系方式
傳送帶輸送底腹板箍筋至三合一焊接平臺;北京生產鐵路箱梁自動生產線聯系方式
5、鋼翼緣對預應力施加效果的影響不同型式箱梁頂板縱橋向應力對比從圖中可以看出,中支點附近傳統箱梁的應力偉6MPa左右,而折形鋼腹板箱梁能達到10MPa,所以折形鋼腹板梁橋頂板預應力施加效果要明顯好于傳統混凝土箱梁。另外嵌入式和翼緣式折形鋼腹板的應力曲線幾乎完全重合,可以看出增加翼緣板對預應力施加幾乎沒有影響。6、折形鋼腹板內襯混凝土的作用承載力試驗為提高折形鋼腹板抗屈曲性能,同時使折形鋼腹板的應力均勻傳遞,可在支點一定范圍區域的折形鋼腹板內側澆筑混凝土。雖然內襯混凝土可以較大提高折形鋼腹板的抗剪強度、抗屈曲性能,但是施工較為困難。內襯混凝土對預應力的影響由上圖可知,有內襯混凝土的模型橋面板頂面縱向壓應力小于無內襯混凝土模型的應力,其壓應力大值分別為、,有內襯比無內襯時減小。這說明設置內襯混凝土會降低預應力在該區域內的施加效率。這是因為設置內襯混凝土后,折形鋼腹板自由收縮變形(折疊效應)受到內襯混凝土的約束。所以在設計時就要考慮內襯混凝土的作用,即內襯混凝土對縱向預應力的折減。7、鋼腹板與混凝土頂底板結合鋼-混凝土結合受力上的復雜性鋼和混凝土的彈性模量相差一個數量級。北京生產鐵路箱梁自動生產線聯系方式