可以按線性內插得到任意腹板截面高厚比hw/tw所對應的折形鋼腹板形狀尺寸的設計取值,即折板寬高比和高厚比的大小分別位于曲線左下側、左上側時視為滿足要求。2、折形腹板加工及形狀控制將一塊平鋼板加工成折形鋼板主要有兩種方式:彎壓式成型和沖壓式成型。兩種方式各有特點,彎壓式成型加工方便,但一種模具只能對應一種折形,且板厚較為固定。波折鋼腹板一般通過冷彎加工制作,原則上要保證彎曲半徑為板厚的15倍以上,當不能達到要求時,應確保鋼材應有的沖擊吸收功,并且控制氮元素的含量;沖壓式成型可對應多種折形,但加工程序復雜,加工不易。彎壓式成型沖壓式成型折形鋼腹板與上下翼緣板焊接后,因為上下翼緣板厚度很小,所以焊接后會產生較大的殘余應力,造成折形鋼腹板形狀的改變,在工廠預制時做好形狀的控制是很重要的。而且由于折形鋼腹板很薄,運輸時的形狀控制十分困難(100m跨徑梁高達到5m),日本在運輸折形鋼板時,還做了專門的運輸車。焊接后支座處剪力釘與支座中心線錯位焊接后折形鋼腹板及下翼緣板變形3、折形鋼腹板縱向間連接栓接焊接橋梁的縱向剛度極小,不需要承擔軸力,jin需要考慮如何有效地承擔剪力臨時栓焊+焊接。根據目前箱梁實際加工情況,,自主研發底部水平筋自動上料機構;陜西鐵路箱梁自動生產線設備
、預制小箱梁混凝土養生1、夏季養護采用噴淋養護方法,利用箱梁預留的濕接縫鋼筋懸掛噴淋管道,接兩通管對箱梁頂板、翼緣板底面及腹板進行噴淋灑水養護;箱內利用負彎矩張拉預留口懸掛噴淋管道,對箱內進行噴淋灑水養護。2、預制小箱梁采用蒸汽養生,蒸汽養生采用專門加工的養護棚,養護棚骨架為φ28鋼筋焊而成,其上覆蓋防水篷布,混凝土灌注完畢后應立即蓋好養護棚,用鍋爐或蒸汽發生器產生蒸汽將蒸汽輸送管接入養護棚內。混凝土工程施工注意事項:1、混凝土運輸罐車到待澆梁處,混凝土采用龍門吊布料料斗均勻入模。其澆注方法采用斜向分層法澆注,根據梁高腹板砼分成2~4層進行澆注。振搗采用附著式振搗器和插入式振搗棒(50棒、30棒)聯合完成。2、腹板澆注時應兩側同步進行,施工過程中,必須密切注意底板砼是否由梁體底角流出,然后決定施工是否向前推混凝土施工。3、刷毛、梁板表面處理,當梁體頂板砼振搗完成后及時用抹子進行抹平,采用水平尺量測,保證梁頂砼面的平整度及橫坡度;頂板砼初凝后、終凝前,使用鋼刷進行刷毛,將梁頂的浮漿刷掉、清掃并用潔凈水沖刷干凈。陜西鐵路箱梁自動生產線設備采用手動半自動模式,完成箱梁骨架底腹部分的加工。
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。
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。箱梁骨架加工流水線達到提升生產規范化的目的。
國外**早的預應力混凝土槽形梁是英國1952年建造的羅什爾漢橋,此后,日本、西德、澳大利亞相繼在鐵路橋梁中應用。在軌道交通工程中法國的里爾建造了雙線跨度為50m的預應力槽形梁;法國13號線在塞納河上建造了跨度為85m,腹板為矩形,雙層底板的預應力槽形梁;智利的圣地亞哥已建成雙線槽形梁,并運行多年情況良好。在日本已把槽形梁的設計計算方法納入了日本國有鐵路建筑物設計標準中,日本和前蘇聯還做了槽形梁的標準設計。我國學者對槽形梁的設計理論做了大量的研究,并且已經應用于工程實踐,運行多年情況良好。在鐵路橋上我國目前已建成多座,例如位于北京鐵路樞紐雙橋編組站內,為京秦線跨越京承線而設的二孔跨度為24m的單線槽形梁橋、位于京承線雙懷段的懷柔車站附近,為跨越京豐公路而設的一孔跨度為20m的雙線槽形梁橋及位于浙贛復線江西弋陽葛水河橋,跨徑布置為(25+40+25)m單線鐵路連續槽形梁。槽形梁的結構形式結構形式及不同形式比較I形槽型梁抗扭剛度小,跨度不大時適宜采用。Γ形與I形相比,主要是把主梁上翼緣的大部分移到外側,這樣兩主梁間能提供更多空間,同時也為附屬設施放置在上翼緣板上提供了更多空間,Γ形槽型梁和I形一樣、抗扭剛度小。通過PLC控制底腹板安裝機和龍門焊接機器人同步后退;陜西鐵路箱梁自動生產線設備
根據SLZ-30(1.0版)實際運行情況,進行技術升級,增加焊接抓取機器人;陜西鐵路箱梁自動生產線設備
撓度計算公式如何修正;橋梁跨徑增大后,梁高增大,折形腹板壁厚加厚,但造成加工困難(彎折成型),負彎矩區要內襯混凝土,但這樣的組合截面會造成預應力損失;鋼板和混凝土如何更好結合。(二)波折腹板組合梁橋的關鍵技術問題1、折形鋼腹板尺寸形狀設計根據試驗,折形鋼腹板失穩區域要明顯小于平鋼板,折形鋼腹板能較大提高承載力。折形腹板的形狀設計設計原則:確保失穩承載力高于屈服承載力失穩模式:局部失穩與整體失穩限制折形寬度:防止局部失穩在屈服前發生限制折形高度:防止整體失穩在屈服前發生折形鋼腹板形狀包括沿縱橋向的直板段aw、斜半板段cw、斜板段在縱橋向的投影長度bw、折板高度dw、厚度tw及腹板截面高度hw。折形鋼腹板的局部屈曲表現在鋼板條的屈曲,因此可以通過限制腹板兩彎折邊間鋼板條寬高比dw/hw防止局部屈曲的發生。折形腹板的整體屈曲表現為各向異性的腹板整體發生屈曲,因此防止折形鋼腹板的整體屈曲采用的是限制腹板折形高度的辦法,即通過限制折板的高厚比,限制整體失穩。為了方便折腹式組合梁橋鋼腹板的設計,對于常用的橋梁用鋼Q235q、Q345q、Q370q、Q420q,分別給出滿足局部屈曲和整體屈曲的計算式,并制成設計用圖。在實際應用中。陜西鐵路箱梁自動生產線設備
成都固特機械有限責任公司是一家生產型類企業,積極探索行業發展,努力實現產品創新。固特機械是一家有限責任公司(自然)企業,一直“以人為本,服務于社會”的經營理念;“誠守信譽,持續發展”的質量方針。公司擁有專業的技術團隊,具有鋼筋加工機械,全自動數控彎箍機,數控鋼筋彎曲中心,數控鋸切套絲生產線等多項業務。固特機械將以真誠的服務、創新的理念、高品質的產品,為彼此贏得全新的未來!