⑴ 鋼結構橋梁要怎樣加固
橋梁工程在運營的過程中,常常會出現不同程度的病害,每一種病害都有特定的原因及解決方案。數年來,針對橋梁病害的加固技術多種多樣,但並不是所有的加固技術都是完美的,適用於全部橋梁的。今天總結了六種橋梁加固技術的優缺點,以作參考。
一、體外預應力加固
加固措施
通過體外預應力索施加反向荷載的方法對橋梁進行加固,此外考慮箱梁兩側腹板出現大量的斜剪裂縫,為了約束斜裂縫進一步發展,加強對腹板混凝土的約束,增強腹板抗剪承載能力和剛度,採用腹板內側粘貼鋼板。
預應力施工工藝
1.錨固端部橫梁與跨中轉向橫肋墩頂導向槽的施工2.鋼絞線下料與穿束3.鋼絞線張拉4.預緊5.高應力張拉6.壓漿。
缺點:
1.預應力的施工工藝,在鋼絞線下料與穿束中粘接段段的長度和位置,新老混凝土之間的粘結,後加預應力對原預應力的影響,很難確定;
2.施加預應力索加固現在存在的問題:如合理的加固預應力筋的位置和數量後加固的預應力鋼筋對已經存在的預應力鋼筋的影響;
3.體外預應力鋼筋鬆弛、斷筋等失效的現象也較為常見。
二、體外預應力加固另外的加強措施
彎曲加強
採用體外預應力加固法可提高結構構件的受彎承載力,預應力筋布置應符合優化布置原則,即加固筋外形與外荷載產生的彎矩圖形相似。
因此,加固梁式結構時,體外預應力筋多採用折線形連續筋,以充分發揮加固筋的抗拉強度。
體外筋的靈活布置,可以有效地補強加固不同受力情況的簡支梁和連續梁,若連續梁中僅有個別跨需要加固,則可採取在這些跨上單獨布置預應力筋進行局部加固;若連續梁普遍較差,則可用各跨布置給予整體加固;若連續梁普遍較弱,但個別跨更弱,則可採取通長布置與局部布置相結合的辦法進行加固。
剪切加強
梁的剪切強度可通過外部加設扁鋼、鋼板和鋼箍等方法來提高。扁鋼通常箍在構件上用後張法拉緊並已開發了一種後張不銹鋼鋼箍的方法,後張法能使新材料平分恆載及活載,這樣就能更有效地利用新增材料。
提高剪切強度的另外一種方法為採用後張的附加預應力鋼筋,預應力鋼筋可以加在垂直和傾斜方向上,而且既可安裝在梁腹板內,又可安裝在箱內。
施加預應力時應當小心謹慎,避免結構某些部分出現超限應力。若構件中存在裂縫,一個好的實施方法是在施加預應力之前,先在裂紋上注射環氧樹脂。
三、粘貼碳纖維法與鋼板粘貼加強法
粘貼碳纖維法與鋼板粘貼加強法基本原理是一致的,均是將其增強材料粘貼在混凝土結構的受拉邊緣或薄弱部位,使之與結構形成整體,代替需增設的補強鋼筋,提高梁的承載能力達到補強的目的。
粘貼碳纖維法
碳纖維加固橋梁構件的部位:用粘結材料將碳纖維材料有序地纏繞粘貼於構件表面,實現對構件變形的約束並因此提高構件的極限強度和承載能力。在橋梁加固運用中,可粘貼在混凝土梁的頂面或底板上,以提高混凝土梁的截面強度和剛度。也可粘貼在梁的腹板上,以提高其抗剪強度。
施工工藝:
1.處理結構混凝土表面,塗敷基底樹脂並整平。
2.塗刮整平膠並對其表面作砂光處理。
3.滾刷粘結劑粘結碳纖維。
4.對已貼的碳纖維作壓面處理。
5.表面整飾(如抹砂漿等)。
缺點:
1.碳纖維的抗剪強度低,延展性又不好,所以,其受力的不均勻性必須充分注意。
2.碳纖維用於橋梁加固,其老化問題不容忽視。
粘貼鋼板法缺點:
1.對結構抗彎和抗剪加固效果明顯,但對結構靜剛度影響不大(靜剛度包括等直桿件扭轉剛度、受彎梁的彎曲強度、薄板受彎曲載荷作用、薄殼變形計算)。
2.在借用橋面鋪裝層參與受力時,新老混凝土的可靠連接始終存在問題,如粘結劑的老化問題。
3.鋼板面積大,剛度大,適型性差,很難與原結構緊密粘接。此外,鋼板自重很大,加上銹跡等原因,底、側粘貼很易脫落(鋼板易受腐蝕或脫落)。
4.對於大跨度梁來說,鋼板的重量可能太重。
四、體系轉換法
體系轉換法是通過改變橋梁結構體系以減少梁內應力,提高承載能力的一種加固方法。
這是一種變被動加固為主動加固的方法,該方法需要對原結構的現狀進行仔細的調查,對其承載潛能進行正確評價,用周密、細致、可靠的計算分析確定體系轉換的方法和施工工藝流程,以達到加固修復病橋的目的。
一般可通過簡支梁下增一設支架或橋墩,或把簡支梁與簡支梁加以連接,使結構由簡支變為連續等。
施工工藝
1.揭開橋面鋪裝層,將梁頂保護層鑿除,使主筋外露,沿梁頂增設縱向受力主筋,數量根據計算決定。
2.澆注端頭混凝土;
3.拆除或改變原有支座;
4.重新做好橋面鋪裝;
該加固方法主要對於大、中簡支梁橋的加固,將多跨簡支梁的梁端連接起來,變為多跨連續梁,可以有效改善結構的受力狀況,提高橋梁的承載能力,但不適合連續鋼構橋的後期加固。
五、橋面系減載
對大跨度連續鋼構而言,恆載在總重量中佔有相當大的比重,減小橋跨內橋面的恆載重量,諸如變礆橋面鋪裝為瀝青礆橋面鋪裝、變礆欄桿系為鋼質欄桿系、減薄人行道鋪裝厚度等能有效地減小跨中的下撓量。
六、擴大或增加原結構構件截面,以提高原結構的強度和剛度
該方法雖然能提高結構承載力,但也會因而加大結構自重。自重加大產生的內力增量會消抵部分或全部結構承載能力的提高。且新增結構面積或體外施加的預應力與原結構體的界面能否良好結合也是一大問題。
此外,擴大或增加原結構構件截面,以提高原結構的強度和剛度;改變原結構的受力體系,使其減小受力;以新的結構代替舊的應力不夠的結構,這三種方法均不能用於大跨徑連續鋼構橋。
增大截面、粘貼鋼板(碳纖維)、體外預應力等加固方法都屬於二次超靜定受力結構。加固前原結構已經承受荷載(即靠前次受力),特別是當承載能力不足時,加固前原結構的截面應力、應變水平一般都很高。新加固部分加固後並不立即承受荷載,而是在新荷載(即二次載入)下才開始受力。
從而導致整個加固結構在其後的第二次受力過程中新加部分的應力、應變始終滯後於原結構的累計應力、應變,這決定了此時混凝土結構加固計算分析不能夠完全按普通結構概念進行。加固結構的承載力與新舊兩部分的應力差值或應變差值直接相關,與原結構的極限變形值有關,與兩部分材料的應力、應變關系有關。
⑵ 鋼結構管廊製作安裝中的消耗量材料中,鋼板墊板是什麼起什麼作用
如何解決?安裝中主要出現;柱腳鋼墊板大小不一;墊板間接觸不緊貼;墊板填設位置隨意;版每組墊權板的塊數過多;墊板未焊接固定等等。原因分析如下:1、柱腳鋼墊板直接傳遞柱底的荷載和地腳螺栓的緊固軸力,其面積應根據受力情況和對混凝土基礎的影響計算確定。2、墊板與基礎,墊板與墊板之間的接觸面間隙將影響力的傳遞。3、墊板間不點焊固定,在二次澆灌混凝土時可能產生移動,影響柱的垂直度和力的傳遞。解決的措施:1、鋼柱角鋼墊板的面積應根據基礎混凝土的抗壓強度、柱腳底板下細石混凝土二次澆灌前柱底承受的荷載和地腳螺栓的緊固軸力計算的確定。2、墊板的組合和設置應根據規范和設計要求嚴格執行。
⑶ 鋼結構材料表中PL是什麼意思.
PL是指鋼板。
日本鋼材(JIS系列)的牌號中普通結構鋼主要由三部分組成:第一部分表示材質,如:S(Steel)表示鋼,F(Ferrum)表示鐵;
第二部分表示不同的形狀、種類、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特徵數字,一般為最低抗拉強度。
如:SS400——第一個S表示鋼(Steel),第二個S表示「結構」(Structure),400為下限抗拉強度400MPa,整體表示抗拉強度為400 MPa的普通結構鋼。
SPHC-首位S為鋼Steel的縮寫,P為板Plate的縮寫,H為熱Heat的縮寫,C商業Commercial的縮寫,整體表示一般用熱軋鋼板及鋼帶。
(3)鋼結構橋梁箱體要用什麼材質鋼板擴展閱讀
中國牌號表示方法:
1、冷軋無取向硅鋼帶(片):表示方法:DW+鐵損值(在頻率為50HZ,波形為正弦的磁感峰值為1.5T的單位重量鐵損值。)的100倍+厚度值的100倍。
如DW470-50 表示鐵損值為4.7w/kg,厚度為0.5mm的冷軋無取向硅鋼,現新型號表示為50W470。
2、冷軋取向硅鋼帶(片):表示方法:DQ+鐵損值(在頻率為50HZ,波形為正弦的磁感峰值為1.7T的單位重量鐵損值。)的100倍+厚度值的100倍。有時鐵損值後加G表示高磁感。
3、熱軋硅鋼板:熱軋硅鋼板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅鋼(含硅量≤2.8%)、高硅鋼(含硅量>2.8%)。
⑷ 做一座跨度6米鋼結構簡易橋,過25噸的吊車要用多大的工字鋼和多厚的鋼板
45工字鋼,我做過好幾個。
⑸ 鋼板在鋼結構圖紙中用啥符合表示
用▬表示, ▬200×250×6表示鋼板寬200mm長250mm厚6mm.
⑹ 鋼結構屋面材料做法
三種,第一種是單層彩鋼板,屋面板版型可以採用HV-470B、HV-760、HV-478等等,第二種是單專層彩鋼板+保溫棉屬+鋼絲網,採用這種就是加強了保溫,第三種可以是屋面外板+保溫棉+屋面內板或者是夾芯板彩鋼板。為了節能以及室內採光度,一般在屋面加上採光板,採光板,價格同屋面板價格,大概50元/平方,還可以在屋脊處設計屋面氣樓,這樣加強室內通風。還有什麼不懂,可以加我
⑺ 在鋼結構中採用的建築鋼材
鋼結構用鋼主要是熱軋成形的鋼板和型鋼等。薄壁輕型鋼結構中主要採用版薄壁型鋼、圓鋼和權小角鋼。鋼材所用的母材主要是普通碳素結構鋼及低合金高強度結構鋼。
鋼結構常用的熱軋型鋼有:工字鋼、H型鋼、T型鋼、槽鋼、等邊角鋼、不等邊角鋼等。
冷彎薄壁型鋼包括結構用冷彎空心型鋼和通用冷彎開口型鋼。
鋼板材包括鋼板、花紋鋼板、建築用壓型鋼板和彩色塗層鋼板等。鋼板是矩形平板狀的鋼材,可直接軋制而成或由寬鋼帶剪切而成,按軋制方式分為熱軋鋼板和冷軋鋼板。鋼板規格表示方法為寬度×厚度×長度(單位為mm)。鋼板分厚板(厚度>4mm)和薄板(厚度≤4mm)兩種。厚板主要用於結構,薄板主要用於屋面板、樓板和牆板等。【巨程網】
⑻ 鋼結構中的檁條、鋼板等復試取樣取多少,都什麼鋼結構中什麼鋼材需做復試
取樣的原則
(一)取樣對力學性能試驗結果的影響 取樣部位、取樣方向和取樣數量是對材料性能試驗結果影響較大的3 個田素,被稱為取樣三要素。
1.取樣部位 由於金屆材料在冷熱變形加工過程中,變形量不會處處均勻,材料內部的各種缺陷分布和金屬組織也不均勻,因此.在產 品的不同部位取樣時.力學性能斌驗結果必然不同。如大直徑圓鋼的中心部位的抗拉強度就低於其他部位的抗拉強度,槽鋼在其腰部不同高 度處取樣,其拉伸性能也有差異等等。
2.取樣方向 鋼材軋制或鍛造時,金屬沿主加工變形方向流動,品粒被拉長並排成行.且夾雜也沿主加工變形方向排列,由此造成材 料性能的各向異性。縱向試樣(試樣縱向軸線與主加工方向平行)和橫向試樣(試樣縱向軸向與主加工方向垂直)有較犬的差異。如薄板材縱向 試樣的抗拉強度,下屈服強度都高於橫向試樣,斷面收縮率更是遠遠大於橫向試樣。
3.取樣數量某些力學性能指標對試驗條件和材料本身的特性十分敏感,因此,一個試樣的試驗結果的可信度太低.但取樣數量太多,則 造成人力、材料和時問的浪費,為了確定最小取樣數量,須根據試驗類型、產品和材料性能的用途、試驗結果的分散性以及經濟因素對具體 問題進行具體分析。如沖擊性能試驗結果往往就比較分散,一般每次取3 個試樣進行試驗。
(二)樣品的代表性 由於取樣部位、方向對試驗結果有影響。因此必須對取樣的部位和方向做統一的規定,這樣不同的人或不同的試驗室對同一產品所做的 力學性能試驗結果才可以相互比較。我國國家標准GWT 2975】998(鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣制備》對鋼和鋼產品力學性能試 驗的取樣位置包括取樣方向做了一般性的規定,此外,不少產品標准和協議也都根據產品的特點明確規定了取樣部位和方向。這些標准規定 取樣部位時,有的是出於該部位能代表產品的平均性能,如大直徑的圓鋼,中心的強度比靠近表面部位低,故把半徑的1/2 部位艦定為取樣 位置;有的是出於取樣方便,如線材,住長度方向上性能無明娃差異,就規定在兩頭部位取樣等。對原材料產品按這些標准規定的位 置取樣時,就認為其具有代表性。 當在實際零部件上取樣時,一般取其最危險、最薄弱的部位,因為最薄弱、最危險處的力學性能決定了產品的性能。此外,還應考慮試 樣的受力狀態與零部件的受力狀態相一致,否則試驗就失去了意義.
⑼ 型鋼和鋼板有什麼區別鋼結構中箱型型鋼、壓型鋼板、H型鋼,原材是否是鋼板急,q2366646428.求指導
型鋼和鋼板是由鋼坯逐漸輥軋製成。箱型型鋼製作方法http://wenku..com/view/c1c11529647d27284b73514e.html
壓型鋼板基本信息http://ke..com/view/130240.htm
H型鋼http://wenku..com/view/013064ba1a37f111f1855b5a.html
鋼板就是逐漸壓制而成,基本上越薄壓制的遍數越多。
⑽ 鋼結構鋼板標注問題
需要布置搭接鋼板,3mm厚、70mm寬度,長度按照兩處卷邊鋼板總寬度減去每邊15mm,在長度方向每隔850mm布置一塊。