梳齿形伸缩缝和模数式伸缩缝经济环境效益对比
该种装置可承受较大的水平变位,一般多用于中、大跨径的桥梁。
由于橡胶止水带更换必须一次成型,不宜拼接,为了确保更换一次完成,须对每个螺帽进行预松,预松时,同时检查锚栓缺损情况,以确定缺损锚栓位置及数量。
人工进行C40桥梁伸缩缝预留槽内杂物的清理,必要时可使用风镐。为了防止污染已铺筑完的油面,路上机具下均须采取垫护措施,同时预留槽两侧铺垫彩条布,用来盛放预留槽内杂物。伸缩缝预留槽清理完成后,立即将现场打扫干净,并用水车冲洗预留槽。
梳齿板伸缩缝装置采用刚柔结合等措施,从构造上较彻底地消除了汽车行驶时产生跳车的条件,桥梁伸缩装置两侧采用高标号带状刚性砼保护,整体刚性好。因此,车辆行驶平稳,无冲击震动,减少桥梁的冲击力,减少噪音,延长桥梁及车辆使用年限.
梳齿板式伸缩缝面层板是可以为梳齿形防滑槽钢板,从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造,伸缩缝结构刚度也是较大,可承受较大的水平方向的变位,伸缩量也是可达420mm。
RG型桥梁伸缩缝的位移量为0~80mm;
竖向转角性能,当梁端发生竖向转角或在车轮碾压和高频振捣的情况下RB单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置以转轴为中心,通过多向变位铰的支承座与转轴之间产生整体转动,转换受力结构克服装臵自身挠度变化所产生的拉拔性破坏,满足桥梁竖向转角要求,使装置紧贴梁端,变化自如。
(图一)桥梁作用伸缩缝价格
梳齿式桥梁伸缩缝在平整度稍差的情况下,行车时的噪音和震动也很明显。
三防梳齿型伸缩缝也称为指形钢板伸缩缝或梳形钢板伸缩缝。设计容许伸缩缝40一1000mm适用于大中型桥梁伸缩缝。三防梳齿型伸缩缝从构造上可分为支承式和悬臂式两种,支承式齿缝可阻止石子杂物等漏下,但伸缩量不宜太大否则整个桥面钢板宽度就随之加宽,这样钢板受力不利而且用钢量大。在伸缩量较大时,一般优先选用悬臂式齿它的特点在于受力明确。
所以它又分为单组式伸缩缝和双组式伸缩缝。
氯丁55±15350-4020无色裂70℃×96h
GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性.舒适性和耐久性.既方便旧伸缩装置更换,又可供新桥时选用.
采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的装置适用于温度为-40℃-+60℃地区。
为适应河流方向与行车路线不垂直的桥梁需要,可将锚固钢筋和位移控制箱斜向布置,即将伸缩量为0~80mm的各种伸缩装置及MZL160~1200mm的模数式伸缩装置的锚固钢筋及位移控制箱水平倾斜的焊在异型边梁上,其锚固钢筋与边梁的交角随桥梁方向与倾斜程度而改变
表层施工时.与原路而的高差要根据季节的不同作适当的调整,以防比行车时产生跳动的感觉。
(图二)桥面的伸缩装置厂
使用的支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢,其容许弯曲能力不低于210Mpa.
b、伸缩缝安装过程,必须使用伸缩缝装置整齐排列,保持一定的倾斜度。
山于设计经验不足,伸缩量计算时,对温度的变化幅度、收缩及徐变系数的采用出现偏差,致使伸缩缝的伸缩量不够,也容易导致伸缩缝产生严重的病害。
混凝土浇筑采用两侧同步浇筑严密振捣的方法,至无气泡为止,然后用刮杠刮平,以两遍抹子成活,成活后拉毛。
组装成型的伸缩缝,异型钢材顶面高差《1毫米。两缝之间宽度差《2毫米。
项目硬度拉伸强度扯断伸长率脆性温度恒定压缩永久变形耐具氧老化热空气老化试验
把梁端间隙内杂物,尤其是混凝土硬块清理干净,以免伸缩缝起不到伸缩的作用,然后用泡沫塞实。
桥梁在活载、恒载的作用下,端部发生角变位,使SF240伸缩缝产生垂直、水平及角变位,如果梁体比较高,还会发生震动。
(图三)桥伸缩装置生产厂家
C80型桥梁伸缩缝需保证良好的行车质量,并能使行驶者感到舒适。
钢质边梁采用16Mn精轧而成,锚固板及Φ16锚固筋具有良好的机械性能。
本装置既能保证梁体的自由伸缩位移,又能使桥面接缝形成一个平顺整体,行车平稳舒适。
碎石用以支持车辆荷载,桥梁无缝伸缩缝在-25℃-60℃条件下能满足伸缩量的要求。
三防梳齿型伸缩缝也称为指形钢板伸缩缝或梳形钢板伸缩缝。设计容许伸缩缝40一1000mm适用于大中型桥梁伸缩缝。三防梳齿型伸缩缝从构造上可分为支承式和悬臂式两种,支承式齿缝可阻止石子杂物等漏下,但伸缩量不宜太大否则整个桥面钢板宽度就随之加宽,这样钢板受力不利而且用钢量大。在伸缩量较大时,一般优先选用悬臂式齿它的特点在于受力明确。
多组式桥梁伸缩缝装置由边梁、中梁、位移控制箱、承压支座、压紧支座、锚固构件和密封橡胶胶带组成,每组位移为0-80mm,根据桥梁实际位移量要求确定组数,目前**位移量可达2000mm。
砼初凝后,拔掉模板,及时清除伸缩缝内及异型钢装胶带槽内的异物。
为保证该伸缩缝的使用品质,必须保证材料本身具有优良的路用性能,以适应环境与车辆荷载的共同作用,特别是适应低温环境下的梁体收缩变形提出用橡胶粉改性沥青并辅以橡胶颗粒替代部分矿料的办法,以提高伸缩缝材料高低温及伸缩变形性能,采用纳米粉体材料对弹塑体的填充,以提高伸缩缝材料拉伸及低温性能通过添加热塑性橡胶类改性剂和橡胶类改性剂的方法,以改善伸缩缝材料的低温性能,由于伸缩缝两端与梁体连接处界面是一个薄弱环节,常出现粘结不牢固现象,易开裂从施工工艺改进角度,提出采用喷灯对梁端界面进行分段预热再涂底油的方法以提高界面粘结性能,工程实践检验,该措施效果明显界面粘结是否牢固,不仅跟粘结材料属性有关,而且跟粘结界面特性有关关于界面粘结特性,目前在桥面铺装防水层方面做了大量研究.
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