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當預應力混凝土連續(xù)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(xù)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(jié)約工程整體造價。預期目標預應力混凝土連續(xù)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(yǎng)護費用,但橋梁建設過程中必須達到具體標準。關于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(tǒng)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(jīng)驗的不足,使得現(xiàn)在許多預應力混凝土連續(xù)箱梁橋出現(xiàn)問題,不但沒有增加橋梁的,反而減少了橋梁結構的耐久度。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,才是預應力混凝土連續(xù)箱梁橋使用目標。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(tǒng)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(jīng)驗的不足,使得現(xiàn)在許多預應力混凝土連續(xù)箱梁橋出現(xiàn)問題,不但沒有增加橋梁,反而減少了橋梁結構的耐久度。因此,必須提高施工技術。完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸、生產(chǎn)過程監(jiān)控、生產(chǎn)異常報警等一整套完整的信息化管理;重慶無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線怎么樣
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(nèi)適當布置橫隔板。依據(jù)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(jīng)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(jīng)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??紤]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。浙江什么是鐵路箱梁自動生產(chǎn)線節(jié)省多少人工由抓取機器人進行轉(zhuǎn)移碼垛;
HPB235鋼筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400鋼筋冷拉率不得大于1%。2)鋼筋下料前,應核對鋼筋品種、規(guī)格、等級及加工數(shù)量,并應根據(jù)設計要求和鋼筋長度配料。下料后應按種類和使用部位分別掛牌標明。3)箍筋末端彎鉤形式應符合設計要求或規(guī)范規(guī)定。箍筋彎鉤的彎曲直接應大于被箍主鋼筋的直徑,且HPB235不得小于箍筋的倍,HRB335不得小于箍筋直徑的4倍;彎鉤平直部分的長度,一般結構不宜小于箍筋直徑的5倍,有抗震要求的結構不得小于箍筋直徑的10倍。4)鋼筋宜在常溫狀態(tài)下彎制,不宜加熱。鋼筋宜從中部開始逐步向兩端彎制,彎鉤應一次彎成。5)鋼筋加工過程中,應采取防止油漬、泥漿等物污染和防止受損傷的措施。3.鋼筋連接,應符合下列規(guī)定:1)鋼筋接頭宜采用焊接接頭或機械連接接頭。2)焊接接頭應優(yōu)先選擇閃光對焊,機械連接接頭適用于HRB335和HRB400帶肋鋼筋的連接,且應符合國家現(xiàn)行標準的有關規(guī)定。3)當普通混凝土中鋼筋直徑等于或小于22mm時,在無焊接條件時,可采用綁扎連接,但受拉構件中的主鋼筋不得采用綁扎連接。4)鋼筋骨架和鋼筋網(wǎng)片的交叉點焊接宜采用電阻點焊。鋼筋與鋼板的T形連接,宜采用埋弧壓力焊或電弧焊。)在同一根鋼筋上宜少設接頭。
兩種材料的熱傳導性能不同以及混凝土特有的收縮性能。鋼腹板與混凝土頂?shù)装褰Y合的三種方式折形鋼腹板與混凝土板連接部位應確保縱向水平剪力能夠有效傳遞,同時各組成部分構成一體承擔荷載,其連接方式分為腹板與翼緣板焊接并配置連接件的翼緣型和腹板直接伸入混凝土板的嵌入型。折形鋼腹板與混凝土頂板的翼緣型連接方式施工便利,且通過布置焊釘、開孔板以及角鋼連接件能夠滿足縱向受剪和橫向受彎要求;嵌入型連接的大優(yōu)點為焊接量較少、施工相對容易,其結合部的剛度幾乎與混凝土板等同。但是上述連接構造用作底板時,鋼下翼緣底面的混凝土逆向澆筑,其工作性能與施工質(zhì)量不易保證,且嵌入型接合方式界面在施工及后期維護中必須采取防水處理,以提高耐久性能。此外,還有一種結合方式——混凝土底板采用外側(cè)與折形鋼腹板截面形式一致的翼緣下包式結合方式,其優(yōu)點在于,混凝土無須逆向澆筑,結合部位混凝土、鋼材以及水(空氣)三相接觸幾率降低,且下翼緣版可以替代臨時支架,方便混凝土底板施工?;谝陨咸攸c,提出相同斷面形式,折形鋼板與下翼緣的結合處設置開孔鋼板的下包型連接構造,由開孔鋼板承受軸向剪力,孔中混凝土承受面外彎矩。箱梁骨架加工流水線達到提升生產(chǎn)規(guī)范化的目的。
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(tǒng)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(tǒng)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(nèi)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(qū)域的折形鋼腹板內(nèi)側(cè)澆筑混凝土。雖然內(nèi)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(nèi)襯混凝土對預應力的影響由上圖可知,有內(nèi)襯混凝土的模型橋面板頂面縱向壓應力小于無內(nèi)襯混凝土模型的應力,其壓應力大值分別為、,有內(nèi)襯比無內(nèi)襯時減小。這說明設置內(nèi)襯混凝土會降低預應力在該區(qū)域內(nèi)的施加效率。這是因為設置內(nèi)襯混凝土后,折形鋼腹板自由收縮變形(折疊效應)受到內(nèi)襯混凝土的約束。所以在設計時就要考慮內(nèi)襯混凝土的作用,即內(nèi)襯混凝土對縱向預應力的折減。7、鋼腹板與混凝土頂?shù)装褰Y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(shù)量級。焊接機器人封閉焊接底腹板筋箍筋;云南BIM技術的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線
其主要功能是,采用自動模式完成箱梁骨架中頂板部分加工的整個過程。重慶無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線怎么樣
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(chǎn)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(shù)為高跨比,以及抗彎、抗剪剛度比值。依據(jù)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(shù)β,β為高跨比h/L和抗彎、抗剪剛度比值EcIg/GeAw的函數(shù),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。重慶無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線怎么樣
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