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梳齿板伸缩缝有哪些性能特点 伸缩缝多少米一个 修补桥梁伸缩缝

在中小跨径的装配式简支梁桥上,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

山于某些伸缩缝设计主导思想着重强调了解决桥面在伸缩缝处的平整度问题,而忽略了桥面沥青混凝土桥面板的同步伸缩,所以通车后不久,沥青混凝土表面沿缝出现不规则开裂,冬季加宽,夏季拱起。

放置海棉及锕盏扳:将粱(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充.并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定,一般为15era左右)盏住,防止碎石等颗粒掉^,影响檗的伸张。

如采用敞口式的桥梁伸缩缝,还应考虑便于清除污物,并在缝下设置截水和引水装置,使积水排出桥外。

桥梁伸缩缝所有承受冲击力的部件是弹性元件,预压的弹性支撑元件位移弹簧、压紧支承、球形支承,在任何情况下,保证在受车辆冲击力作用下冲击和振动力都经弹性元件吸充分收后再传递至横梁和梁体,这样可有效保护伸缩缝周围结构和支撑横梁。故所有部件的寿命将大大延长,行车时产生的噪音也是微乎其微的。

桥梁无缝伸缩缝构造简单、施工方便:不需装设专门的伸缩构件和梁端预埋锚固钢筋,开放交通迅速;无缝伸缩缝粘结料安装冷却至常温后即可开放交通。

通常按照伸缩装置与构造的特点来划分,可将伸缩装置分为以下几种:a)对接式伸缩装置;b)钢制文承式伸缩装置;组合剪切式(板式)橡胶伸缩装置;d)模数支承式伸缩装置;e)无缝式(暗缝型)伸缩装置(主要类型有GP型、TST弹塑体、EPBC弹塑体等)。

RG型桥梁伸缩缝的执行标准:JT/T327-2004;

梳齿板伸缩缝有哪些性能特点
(图一)梳齿板伸缩缝有哪些性能特点

切割槽口:根据桥梁的伸缩量,确定合理的槽口尺寸,本项目切割槽口宽度为20cm,在锯口的位置打上水线,然后用无齿锯沿线切割,保持槽口线平行,以保证桥头接缝的美观。

在特殊现场施工时,必要时作业区域内可设臵必要的红灯区,派出安全检查人员巡回检查。

RG型桥梁伸缩缝的密封胶条采用氯丁橡胶微波硫化而成,机械性能满足JT/T327-2004表3的规定;

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。

F60桥梁伸缩缝防撞护栏施工、预留槽开槽回填流程

这种伸缩缝的建筑高度低。60桥梁伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装不需要梁体内预留槽口,大大方便了设计和施工。

模数式伸缩缝伸缩量计算公温度变化引起的伸长量△e=ka

首先施工时,在确定槽口宽度后,采用切割机切开槽,以保证新缝边界的整齐和美观,再切新鲜砼界面和必要的构造钢筋,直至符合槽口需求,特别是安装前应再次检查和修改,使之达到需要的宽度和深度,并保证新旧砼的接合质量。

伸缩缝多少米一个
(图二)伸缩缝多少米一个

毛勒伸缩缝运输至安装现场后,根据其长度采用多点吊装法进行装卸,在靠近预留槽处铺垫道木组进行水平存放。

胶粘剂水性环氧树脂涂料的混合比要求不是特别严格,一般在环氧基与胺氢比例为0.7:1~1.3:1范围内均可固化,不需严格计量混配。

d、浇筑混凝土前将间隙填塞,防防止浇筑混凝土把间隙堵死,影响伸缩并防止混凝土渗入模数式伸缩缝位移控制箱内,也不允许将混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上,如发生此现象,应立即清除,然后进行养护。

钢齿型伸缩缝面层板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,伸缩缝结构刚度较大,可承受较大的水平变位,伸缩量可达420mm。

这一系列工序非常重要,它将影响混凝土的浇筑质量。

梳齿板式伸缩缝具有极好的防水/防尘性能。

桥梁伸缩装置按设计要求全部组装好后,由生产厂家或用户运往施工现场。

*低温度s—收缩等待温度ts按相当于降温510℃考虑取ts=10σp—由预应力引起的平均轴向σp=15Mφ—徐变系数取φ=2按龄期60d计β1—徐变、收缩随混凝土龄期增长而递减的系数设预制到安装期不超三个月β1=0.4Ec—混凝土弹性模取Ec=3×104MPa。

修补桥梁伸缩缝
(图三)修补桥梁伸缩缝

除模数式伸缩装置之外的其他类型的桥梁伸缩装置,与桥面板的固定、结合往往不够充分,效果不甚理想,一般构造尺寸较小、刚度不足,而且对新材料的特征、配合等研究不够深入,所以在选型时应作充分的比较研究。

第二,桥梁伸缩缝安装过程介绍:伸缩缝安装前首先检查伸缩缝开槽宽度与伸缩装置的间隙是否符合温差要求。

GQF-Z型伸缩缝由橡胶密封条、异型钢钢质边梁、锚固板、锚固钉组成。

根据伸缩缝中心位置设置起吊装置,将伸缩装置安入在槽口内,并使伸缩装置的顶面与桥面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥面相符。

L型桥梁伸缩缝的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,L型桥梁伸缩缝使位移控制箱体积减小到*小范围,节约了钢材。

MZL型桥梁伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,使位移控制箱体积减小到*小范围,节约了钢材。

桥梁无缝伸缩缝良好的弹性恢复性能,能适应不断重复的温度和荷载应变,吸收各方向的变形和振动,有利于桥梁减震效果,可满足弯桥、坡桥、斜桥、宽桥的纵、横、竖3个方向的伸缩与变形。

温度变化是影响SF240伸缩缝桥梁伸缩量的主要因素,它分为线性温度变化和非线性温度变化,其中线性温度变化对桥梁伸缩量影响占据主导地位。桥梁结构在外界特定温度环境,梁体内部温度分布不均匀,梁体端部在材料热性能的变化下产生角变位。对跨径小的桥梁(L≤8m),线膨胀系数很小,可不予考虑;对大跨径桥梁,设计时必须引起足够重视。

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