主梁預應力鋼束張拉必須采取措施以防梁體發(fā)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(yè)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(wěn)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。箱梁骨架加工流水線達到降低人工成本;上海減少人工的鐵路箱梁自動生產線的案例
分類標準并不一致鋼橋所用的鋼種主要是低碳鋼和低合金鋼兩類低碳鋼是指含碳量為%~%的鋼低合金鋼是指各種合金元素總含量不超過3%的鋼的牌號按以前的習慣叫法:我國橋梁用鋼系列按屈服點大致分成三級。240MPa級的有3號鋼(A3q)、16橋(16q);340MPa級的有16錳橋(16Mnq)、14錳鈮橋(14MnNbq);420MPa級的有15錳釩氮橋(15MnVNq-A,-B,-C)。按現行標準,以屈服強度的拼音字母“Q”開頭,后接屈服強度(以MPa為單位),再接表示質量等級、脫氧方法等的符號。低碳鋼有Q195、Q215、Q235、Q255及Q275共5種,常用者是Q235(即A3鋼)低合金度結構鋼,計有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460;常用者是Q345(即16Mn鋼)。質量分為A、B、C、D、E共5級。對于A級,無韌性要求;對于B、C、D、E,均采用V形缺口試件做試驗(沖擊韌性)。對橋梁鋼,另行制訂了國標《橋梁用結構鋼》,常用者為Q345q系列鋼(C、D、E三個等級)鋼的主要力學性能指標強度:強度指標是彈性極限、屈服強度(或屈服點)極限強度。變形:包括延伸率、斷面收縮率、冷彎。韌性:鋼材的韌性包括沖擊韌性和斷裂韌性,指鋼材在塑性變形和斷裂全過程中吸收能量的能力,是鋼材強度和塑性指標的綜合表現。浙江哪里有鐵路箱梁自動生產線生產廠家實現單箍筋和三合一焊接前后的抓取、轉移、放置等功能,取代人工;
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。
兩種材料的熱傳導性能不同以及混凝土特有的收縮性能。鋼腹板與混凝土頂底板結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。SLZ-30(3.0版) 箱梁鋼筋骨架生產線運用各方位焊接技術;
項目二期1.技術:SLZ-30箱梁鋼筋骨架生產線在SLZ-30的基礎上,新增了與之配套的頂板部分的自動化生產線。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。2.配套技術根據SLZ-30()實際運行情況,進行技術升級,增加焊接抓取機器人、AGV轉運小車等自動化轉運設備,實現單箍筋和三合一焊接前后的抓取、轉移、放置等功能,取代人工,提升生產線的自動化程度。通過運用固特SPC智能物聯網系統,完成生產數據傳輸、生產過程監(jiān)控、生產異常報警等一整套完整的信息化管理,基本實現自動化生產。(三)項目三期1.技術:SLZ-30()箱梁鋼筋骨架生產線顛覆SLZ-30()分體式制造工藝,運用焊接技術,集三合一箍筋的進給、定位、焊接等功能于一體,實現自動化生產。2.配套技術結合BIM技術、智能AI技術,終實現整條生產線無人化操作。通過PLC控制底腹板安裝機和龍門焊接機器人同步后退;廣東減少人工的鐵路箱梁自動生產線機械設備
為了積極推動綠色建筑發(fā)展,打造智能化工地和智慧化工廠;上海減少人工的鐵路箱梁自動生產線的案例
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(qū)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(qū)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。上海減少人工的鐵路箱梁自動生產線的案例