箱梁的縱橫向水平筋等的分布位置,在角鋼上相應位置處準確刻槽(寬度比設計鋼筋直徑大5mm,深度為鋼筋直徑的1/2倍);腹板鋼筋采用在鋼管上焊接鋼筋頭的形式布置縱向水平筋,來精確定位主筋的相對位置,確保主骨架現場綁扎安裝間距誤差可控,且dada減少了鋼筋在臺座上綁扎占用的時間。、鋼筋保護層:鋼筋保護層采用與梁體同標號穿心式圓形混凝土墊塊(圓形墊塊內徑比鋼筋直徑大3mm),穿在縱向水平筋上,能夠自由活動,避免安裝時受模板的擠壓而移位歪斜、損壞及脫落等現象,保證混凝土保護層厚度控制。、預應力管道定位:采用“定位網”安裝法,嚴格按照設計給定的坐標將波紋管用“#”形定位筋進行固定,曲線段每50cm一道,直線段每80cm一道。對波紋管接頭處,用長為25cm左右直徑大一級的波紋管為套管,并用塑料膠布將接口纏裹嚴密,防止接口松動拉脫或漏漿。、鋼筋的安裝采用鋼筋吊架通過鋼絞線分別對底腹板和頂板鋼筋進行整體吊裝安裝。吊架采用型鋼焊接成型,在鋼筋骨架縱向內穿一根鋼絞線,吊鉤點掛在鋼絞線上,吊鉤每,共計17(20)根。能有效防止因吊裝對鋼筋骨架產生的變形,保證骨架整體完整性。、橋面橫向連接鋼筋采用梳直板進行定位。解決箱梁鋼筋骨架自動化生產難題;重慶生產鐵路箱梁自動生產線節省多少人工
預應力鋼束張拉各階段伸長值量測要準確,精確到毫米,派專人并認真做好張拉各階段伸長量的測量記錄。每次張拉完畢,要及時計算實際伸長量與理論伸長量的偏差控制在6%以內,如超過,應停止張拉,查明原因并采取措施方可繼續張拉。卸下千斤頂后,要檢查錨具處每根預應力鋼材上夾片的刻痕是否平齊,若不平則說明有滑絲、斷絲情況,如有上述情況,應用千斤頂對其補拉,使之達到控制應力。實測預應力構件上拱度,如上拱度實測值與理論值(誤差率在-10%~+20%之間),基本正常,如超出此范圍,應查明原因采取措施方可繼續張拉。5、孔道壓漿1)、張拉結束經檢查合格后,將錨頭密封好,方可進行壓漿。用于壓漿的水泥漿標號不得低于50號。壓漿前檢查、沖洗預應力孔道,并排除積水,用壓縮空氣吹干管道。灰漿要過篩,儲放在漿桶內,低速攪拌并保持足夠數量,使每根孔道壓漿能一次性連續完成。攪拌好的灰漿從灰漿泵由低壓漿孔壓入水泥漿。壓漿要緩慢、均勻,直至另一端有原漿冒出后封閉,在,出漿孔在流出濃漿后即用木樽塞緊,然后關閉連接管和輸漿管嘴,卸拔時不應有水泥漿反溢現象。壓漿結束后,立即用高壓水對箱梁進行沖洗,防止浮漿粘結,影響封錨混凝土粘結質量。云南無人化生產鐵路箱梁自動生產線一體化通過PLC控制底腹板安裝機和龍門焊接機器人同步后退;
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。
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。基于以上特點,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。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;
對建筑高度受嚴格限制的情況,主梁高度要適當減小。T形粱粱肋厚度取值取決于大主拉應力和主筋布置要求跨中區段可薄于支點區段梁內變截面位置可由主拉應力小于容許值及斜筋布置要求確定鐵路:鋼筋混凝土簡支梁的梁肋厚度20~60cm;預應力混凝土梁不小于14cm。公路鋼筋混凝土橋:15~18cm,目前,為了提高結構的耐久性,適當增加保護層的厚度,梁肋厚度已增至16~24cm;預應力混凝土梁橋肋板厚度一般都由構造決定,一般采用16cm,標準設計中為14~16cm,梁端區段逐漸擴展加厚。肋板式粱上翼緣板尺寸上翼緣板寬度取決于主梁間距。翼板厚度應滿足強度和構造小尺寸的要求。根據受力特點,翼緣板一般都做成變厚度的,即端部較薄,至根部(與梁肋銜接處)加厚。T型肋板式粱下翼緣板尺寸鋼筋混凝土簡支T形截面,一般下翼緣與肋板等寬;預應力混凝土T梁,一般做成馬蹄形,馬蹄總寬度約為肋寬的2~4倍。根據主筋數量、類型、排列以及規定的鋼筋凈距和保護層厚度確定。對預應力梁,主要取決于預應力筋的布置。П形截面П形粱的特點截面形狀穩定,橫向抗彎剛度大,梁的堆放、裝卸和安裝方便,各П形梁之間用穿過腹板的螺栓連接。但這種構件的制造較復雜;梁肋被分成兩片薄的腹板。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。貴州什么是鐵路箱梁自動生產線廠家直銷
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;重慶生產鐵路箱梁自動生產線節省多少人工
1995年——48+5*80+48Altwipfergrund橋——德國——新開橋——日本——1993年——大跨30m簡支梁橋銀山御幸橋——日本——1996年——大跨本谷橋——日本,1998年——大跨矢作川斜拉橋——日本——主跨2*235m(橋墩上為純鋼箱梁,其余部分為折形鋼腹板)南昌朝陽大橋——折形鋼腹板組合箱梁低塔斜拉橋(zhong央單索面)——中國——6塔150m跨徑通航孔(上為機動車道,兩外側箱為人行道)運寶黃河大橋——中國——110+2*200+1104、波形腹板組合梁橋的技術優勢用折形鋼腹板代替混凝土腹板,主梁自重大約可以減輕20-30%(基礎也可以減輕、抗震性能更好);折形鋼板是利用彎折成形的折形形狀來代替加勁肋,具有較高的抗剪強度;波形腹板在橋梁縱向剛度幾乎為零,大幅度提高了施加預應力的效率;腹板、上下混凝土翼緣板相互不受到約束,徐變、干燥收縮、溫差等的影響減小;無需箱梁澆筑時的豎向支立模板;箱梁腹板制作可以實行工廠化,并且伴隨著自重的減輕,架設更容易。5、波折腹板組合梁橋的技術難點折形腹板尺寸、形狀的確定;折形鋼腹板的加工;折形鋼腹板縱向剛度小,變形較難控制;折形鋼腹板在現場如何拼接;折形腹板箱梁的抗剪剛度小于普通混凝土箱梁橋,剪切變形大。重慶生產鐵路箱梁自動生產線節省多少人工