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。完成一整套箱梁骨架加工流水線方案;廣西BIM技術的鐵路箱梁自動生產線生產廠家
主梁預應力鋼束張拉必須采取措施以防梁體發生側彎,張拉順序依據圖紙設計要求,采用引伸量和張拉力雙控。2)、當空心板混凝土強度達到設計強度的85%后,且混凝土齡期不小于7天,方可張拉。預應力鋼束采用兩端對稱張拉,錨下控制應力為。預應力鋼束張拉順序依據圖紙設計要求,采用引伸量和張拉力雙控。3)、當箱梁混凝土強度達到設計強度的90%后,且混凝土齡期不小于7天,方可張拉。預應力鋼束采用兩端對稱張拉,錨下控制應力為。預應力鋼束張拉順序依據圖紙設計要求,采用引伸量和張拉力雙控。4)、對鋼絞線穿束,穿束前端用卷揚機牽引,后段用人工協助。預留張拉孔道應安裝牢固,接頭密合,彎曲圓順,錨墊板平面應與孔道線垂直,錨下螺旋鋼筋必須緊貼錨墊板。夾片放置應平齊,間隙均勻。預應力鋼束穿孔時應梳理順直,每隔1m(曲線間隔)用定位筋與翼板鋼筋點焊固定,不得有扭曲現象。張拉必須由專業人員進行,張拉過程要求專人指揮,專人記錄,專人開油壓泵,專人測量伸長值,且梁的兩端應進行通訊聯系。張拉時應緩慢進行,逐級加荷,穩步上升,兩頭張拉應同步進行,保證張拉持荷時間,千萬不要操之過急,供油忽快忽慢,避免造成滑絲和斷絲。廣西BIM技術的鐵路箱梁自動生產線生產廠家傳送帶輸送底腹板箍筋至三合一焊接平臺;
脆性轉變溫度時的沖擊值是橋梁用鋼的低溫沖擊要求標準值。疲勞:動荷載作用下,結構存在微小的缺陷而導致應力集中,這些潛在裂源點容易產生裂紋。循環次數的增加,裂紋會逐漸擴展,導致鋼橋斷裂。這種現象稱為疲勞。結構出現肉眼可見裂紋前能承受荷載循環作用的次數(通長為200萬次),工程上稱為結構或材料的疲勞壽命。鋼材的優點抗拉、抗壓和抗剪強度均較高:減小截面尺寸,重量較輕,建筑高度較小。材質較為均勻:強度變異性不大,容許應力較高。明顯的屈服臺階:結構在破壞前發生變形,發出預警。鋼橋的基本特點橋梁構件特別適合用工業化方法來制造,便于運輸,工地架設或安裝(erection),速度快、施工工期較短。在受到損傷后,易于修復和更換。普通鋼材的耐候性差、易銹蝕,鐵路鋼橋采用明橋面時噪聲大,維護費用較高,材料價格較高。常用鋼橋型式上承或下承式簡支鋼板梁,多用于中小跨度的鐵路橋。上承或下承式簡支(或連續)鋼桁架梁,常用于較大跨度鐵路橋(通常在60~200m跨度以內)。鋼桁架拱橋,常用于大跨度鐵路橋(200m以上)。鋼斜拉橋,常用于大跨度鐵路或公路橋。鋼懸索橋,常用于大跨度公路或鐵路橋。鋼-混凝土結合梁橋,多用于城市橋梁。
底座墩四周側及兩端安裝模板,距梁端間距60—110cm處設置可拆卸鋼面板,便于穿吊裝鋼絲繩。模板加固后澆筑C30底座砼,砼面要抹平收漿,砼達到一定強度時用手持打磨機將砼面磨平,并用直尺檢查。將廠家加工的鋼面板按編號焊結在底座墩預埋角鋼上,鋼面拼結后用原子粉調合固化劑清理接縫,底座兩邊用強力膠粘貼4mm止漿橡膠帶。、預制小箱梁模板安裝、介于鋼筋骨架整體吊裝入模工藝,預制小箱梁側模板提前與底模進行安裝連接工藝,利用10t龍門吊進行節段安裝與底模連接,減少了鋼筋入模后再安裝側模造成局部位置模板接縫不嚴密、錯臺等現象難以調整,保證了梁體外形外觀質量。、在設置底模時,用5號槽鋼作為臺座包邊,角鋼槽口向內,用橡膠止漿片粘貼,利用側模緊貼止漿片有效止漿,保證了梁體下倒角的外形外觀質量。側模通過臺座基礎空隙處進行對拉,保證梁體結構尺寸。、待側模安裝完后,在對底模和側模進行打磨,均勻涂刷zhuan用脫模漆,減少了模板吊裝時的二次污染,保證梁體外觀質量。、箱梁內模采用模板整修架進行整體拼裝、調整,利用龍門吊進行整體吊裝入模。減少了以往在箱內節段拼裝破壞鋼筋以及自身線性等缺陷問題。準確保證了梁體結構的尺寸及內箱線性。取代傳統人工下料、布料、裝料;
由于搭設支架的限制,現在主要應用在陸地上,多用于橋高小于30m的橋,在高速公路匝道橋上應用較多。,又稱逐孔施工法。當橋梁聯長較長時,采用滿堂支架法施工需一次性搭設大量支架,支架費用大,且聯長較長時,中間跨預應力損失較大,對結構受力不力且經濟性差。移動支架法為循環施工,第一步:先搭設一孔或兩孔支架并架設模板,現澆混凝土,達到強度后張拉預應力鋼筋,注漿;第二步:拆除前一部支架,移至下一孔,搭設支架并立模,現澆混凝土,達到強度后張拉預應力鋼筋,注漿;后,重復前兩步工序直至全聯施工完成。施工時需對預應力鋼束采用連接器接長。、橋下交通繁忙或者有河流等不能搭設支架時,可采用懸臂澆筑法。懸臂澆筑法一般適用于50m跨以上的結構,懸臂澆筑法與懸臂拼裝法施工大同小異,以下jin介紹懸臂澆筑法。懸臂澆筑法施工連續梁橋首先在橋墩位置搭設支架現澆墩頂О號塊,并張拉鋼束,必要時需在橋墩承臺上架設施工臨時支撐,臨時支撐多為鋼管或鋼管混凝土,以便施工時能抵抗懸臂澆筑的不平衡力。以后各節段按安裝掛籃、澆筑混凝土、張拉預應力鋼筋、移動掛籃至下一節段的順序循環施工,直至合龍。懸臂澆筑法施工應嚴格安裝施工圖順序進行。通過布料及鏈傳機構完成縱筋排布;廣西BIM技術的鐵路箱梁自動生產線生產廠家
SLZ-30(2.0版) 箱梁鋼筋骨架生產線,新增了與之配套的頂板部分的自動化生產線。廣西BIM技術的鐵路箱梁自動生產線生產廠家
目前常用的方案)4、折形腹板組合梁剪切變形的影響相同尺寸折形腹板箱梁與混凝土箱梁的截面性能比較將混凝土腹板換成波折f鋼腹板并在底板厚度減小的情況下,抗扭剛度及其抗剪剛度分別降低到大約40%、10%,縱向及橫向抗彎剛度分別降低到約90%、75%。波折腹板箱梁與混凝土箱梁相比較,其抗扭剛度及橫向抗彎剛度都減小了,所以不*要在支座處設置橫隔梁,同時也要在跨徑內適當布置橫隔板。依據折腹式組合梁的受力特點,即混凝土頂、底板承受彎矩和折形鋼腹板承受剪力,提出了折腹式組合梁的彈性剪切變形彎曲理論I型截面折形鋼腹板組合梁算例在跨中截面集中荷載(P=1314kN)與均布荷載(q=P/L=313)作用下,沿順橋向截面撓度各種理論計算結果、有限元計算以及試驗結果如圖所示。本理論與有限元計算以及試驗結果較吻合,而經典梁理論結果明顯偏低,鐵木辛柯一階剪切變形梁理論結果偏高,說明經典梁理論與鐵木辛柯一階剪切變形梁理論在該高跨比(h/L=1/)情況不適應。考慮剪切變形的撓度簡化計算式對于一般混凝土梁橋,當高跨比小于1/10,可以忽略剪切變形影響,而對于折腹式組合箱梁,剪切變形相對突出,這個高跨比限制不合理。折腹式組合梁高跨比大多集中在1/10~1/30。廣西BIM技術的鐵路箱梁自動生產線生產廠家