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橋梁加固實拍圖(橋梁加固是什么意思)

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本篇文章給大家談談橋梁加固實拍圖,以及橋梁加固是什么意思對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。數年來,針對橋梁病害的加固技術多種多樣,但并不是所有的加固技術都是完美的,適用于全部橋梁的。因此,加固梁式結構時,體外預應力筋多采用折線形連續筋,以充分發揮加固筋的抗拉強度。

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本文目錄一覽:

常用的橋梁加固方法,你知道幾種

1、外部粘鋼加固法;外部粘鋼加固法是一種采用化學粘結劑將鋼板直接粘貼在混凝土構件表面 ,使之與構件形成受力整體 ,以提高承載力、增大延性、剛度和滿足正常使用要求橋梁加固實拍圖的加固方法。 2、粘貼碳纖維加固法;粘貼碳纖維加固法是采用高強度或高彈性模量的纖維復合材料(碳纖維布或者碳纖維板),用專門配置的粘貼樹脂或浸漬樹脂粘貼在橋梁混凝土構件表面 ,使之與原構件形成整體共同受力的加固方法。 3、加大截面加固法加大截面法 ,也稱為外包混凝土加固法;這種方法是用增大混凝土結構物的截面面積和配筋進行加固的一種方法。這種加固方法要求被加固的橋梁下部結構能夠承受更多的自重 ,能夠提供更高的承載力。通常情況下 ,以加厚橋面板或加大主梁的梁肋寬度為主。 4、預應力加固法;預應力加固法是采用外加預應力的加固方法 ,適用于要求提高承載力、剛度和抗裂性及加固后所占用空間小的橋梁。可分為預應力拉桿加固、預應力撐桿加固以及預應力碳纖維板加固 ,預應力拉桿加固主要用于受彎構件 ,以梁身為錨固體橋梁加固實拍圖,通過預應力張拉對梁的受拉區域施加外力 ,以抵消結構本身的自重 ,減少車輛荷載作用下的應力。預應力撐桿加固主要用于橋梁下部結構的軸心受壓墩柱。預應力加固技術可使碳纖維在承擔結構傳遞的荷載應力之前就已經處于較高應力水平橋梁加固實拍圖,預先發揮一定強度。因此橋梁加固實拍圖,預應力碳纖維技術是傳統碳纖維技術的必然取代橋梁加固實拍圖

這個是梁加固圖,標注中的1U-150*4@3000(1350) M8@300(1350) 代表什么意思啊? 1G-300*3代表什么?

1U-150*4@300(1350) 表示U形鋼板橋梁加固實拍圖,厚度4mm橋梁加固實拍圖,中心距300mm橋梁加固實拍圖,分布范圍是距離柱邊1350mm橋梁加固實拍圖

M8@300(1350) 表示直徑為8mm橋梁加固實拍圖的螺栓,間距300mm,分布范圍是距離柱邊1350mm,

1G-300*3表示1塊鋼板,寬度300mm,厚度3mm;

橋梁下部結構加固的原理是什么?加固方法有哪些?

1采用鋼筋砼框架加固橋臺

對于尚在維持正常交通運輸的橋梁橋梁加固實拍圖,其臺背填土破壞棱體引起的主動土壓力由原橋臺承擔,框架結構僅承受在破壞棱體范圍內布置超重車所引起的主動土壓力。在后來的應用中,取消了鋼筋砼立柱,僅在橋臺上鑿出牛腿的位置,將橫系梁、支撐梁、牛腿一起現澆成平面支撐框架,這不僅減少了工作量,而且施工方便。采用這種方法加固的橋涵,經多次實地觀察,處理效果良好。

2基礎加固

橋梁基礎特別是天然地基上的淺基礎,由于埋置深度較淺,易受河水沖刷而淘空。受河水改道沖刷橋梁引道,導致橋臺基礎沖空,引道被毀。橋梁地基局部軟弱,致使橋臺發生不均勻沉降,引起橋臺開裂等。針對以上病害,我們采取對河床用漿砌片石進行鋪砌,上游河床設置丁壩,打木樁擴大橋臺基礎等方法進行加固。

防治橋臺基礎沖刷。對于跨徑較小的橋梁,由于河水改道,洪水直接沖刷橋臺基礎,導致基礎沖空甚至掉腳,可采取在橋跨范圍內滿鋪C15片石砼的方法進行加固,鋪砌厚度為30cm,鋪砌兩端設置截水墻,截水墻的深度為1m,寬度為0.6m。對于橋梁上游河床變遷、水流改道,洪水直接沖刷橋臺基礎和橋臺引道,導致橋臺基礎沖空、引道被毀的橋梁,采取在橋梁上游適當位置設置丁壩等調治構造物,將河水導入主河道。

擴大基礎加固法。采用擴大基礎進行加固的具體做法橋梁加固實拍圖:挖除橋臺前的淤泥,深度與原基礎高度相同橋梁加固實拍圖;在基底打入4m長的木樁,木樁按梅花型布置;在木樁頂鋪墊25cm厚的碎石;澆筑C20號砼基礎,新舊基礎間采用錨固鋼筋聯系,使其共同受力。

橋梁加固實拍圖(橋梁加固是什么意思) 結構工業鋼結構設計

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,但并不是所有的加固技術都是完美的,適用于全部橋梁的。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,采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,后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后加固的預應力鋼筋對已經存在的預應力鋼筋的影響;

3.體外預應力鋼筋松弛、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

采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,體外預應力筋多采用折線形連續筋,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,則可采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,則可采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后張法拉緊并已開發了一種后張不銹鋼鋼箍的方法,后張法能使新材料平分恒載及活載,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采用后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于構件表面,實現對構件變形的約束并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,涂敷基底樹脂并整平。

2.涂刮整平膠并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.碳纖維用于橋梁加固,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.對于大跨度梁來說,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;

該加固方法主要對于大、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后期加固。

五、橋面系減載

對大跨度連續鋼構而言,恒載在總重量中占有相當大的比重,減小橋跨內橋面的恒載重量,諸如變鹼橋面鋪裝為瀝青鹼橋面鋪裝、變鹼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于大跨徑連續鋼構橋。

增大截面、粘貼鋼板(碳纖維)、體外預應力等加固方法都屬于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。新加固部分加固后并不立即承受荷載,而是在新荷載(即二次加載)下才開始受力。

從而導致整個加固結構在其后的第二次受力過程中新加部分的應力、應變始終滯后于原結構的累計應力、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。

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