中文名 | 鋼管混凝土橋 | 外文名 | steel pipe encased concrete bridge |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)????介 | 具有優(yōu)越的力學(xué)性能 |
鋼管混凝土在受壓時(shí)能夠產(chǎn)生緊箍力,這是鋼管混凝土具有特殊性能的基本原因?;炷猎诟邞?yīng)力時(shí),其泊松比的變化超過(guò)鋼材,使得它的徑向變形大于鋼材的徑向變形,從而在二者之間產(chǎn)生了漸增的相互作用力一緊箍力,而使混凝土呈現(xiàn)三向應(yīng)力狀態(tài),使其承載能力大大提高。同時(shí),鋼管的套箍作用大大地提高了混凝土的塑性性能,使得高強(qiáng)混凝土的脆性弱點(diǎn)得以克服,同時(shí)由于管內(nèi)混凝土的存在,也提高了薄壁鋼管的局部穩(wěn)定性,使其強(qiáng)度可以充分發(fā)揮。
一、鋼管混凝土的優(yōu)點(diǎn):
具有優(yōu)越的力學(xué)性能: 其一,由于鋼管的緊箍作用使混凝士處于三軸向受壓應(yīng)力狀態(tài),間接提高了混凝土的極限抗壓強(qiáng)度。其二,由于混凝土的填充作用,提高了鋼管抵抗局部屈曲的能力。鋼管混凝土構(gòu)件充分發(fā)揮混凝土和鋼材的材料性能,提高了構(gòu)件的承載能力,同時(shí)又具有較好的塑性和韌性,為高強(qiáng)混凝土和高強(qiáng)鋼材的應(yīng)用提供了廣闊的途徑。鋼管混凝土結(jié)構(gòu)防火性比RC結(jié)構(gòu)差,比全鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng),防火涂料可省一半以上。
二、鋼管混凝土的不足之處:
暴露在大氣當(dāng)中與空氣和水分相接觸,或與有害氣體發(fā)生反應(yīng),造成鋼的腐蝕。按其反應(yīng)機(jī)理可分為化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕:化學(xué)腐蝕過(guò)程不伴隨電流的流動(dòng),鋼材在高溫工作條件下受到氧氣,二氧化碳,硫化氫和鹵素等氣體的腐蝕,就屬于化學(xué)腐蝕。鋼材在腐蝕過(guò)程中伴隨有電流流動(dòng)的叫電化學(xué)腐蝕,鋼材在潮濕空氣中或在電解質(zhì)溶液中的腐蝕,就屬于電化學(xué)腐蝕。鋼材按自然環(huán)境引起的腐蝕又可分為大氣腐蝕,土壤腐蝕,海水腐蝕,淡水腐蝕和生物腐蝕等。鋼管混凝土拱橋所處的自然環(huán)境引起的腐蝕主要為電化學(xué)腐蝕和大氣腐蝕。
鋼管混凝土拱橋的施工工序主要包括澆筑鋼筋混凝土V形支墩與箱梁、空鋼管拱肋合龍、系桿安裝與張拉、拱肋混凝土灌注、吊桿安裝與張拉、吊裝橋面系橫梁與縱梁、鋪設(shè)橋面預(yù)制空心板、澆筑橋面混凝土、安裝防撞墻、鋪裝橋面系瀝青混凝土等。多跨連續(xù)鋼管混凝土拱橋的施工一般采取由邊跨向中間跨依次流水施工的施工順序,待一道施工工序全橋完成以后,再進(jìn)行下一道施工工序的施工。這樣的施工方案的優(yōu)點(diǎn)在于:最大限度的實(shí)現(xiàn)了各跨間的均勻加載,從而有效的保證了拱肋線(xiàn)型,使得V形支墩及拱肋內(nèi)的應(yīng)力較為均勻。
鋼管混凝土檢測(cè)的一般都是混凝土,有專(zhuān)門(mén)的無(wú)損檢測(cè)工具。 目前最流行的有兩種技術(shù):“超聲波探傷”和“光纖傳感技術(shù)” 相關(guān)技術(shù)用的儀器,可以在網(wǎng)上搜一下。例如:HUD30超聲波探傷儀、非金屬超聲分析儀 C...
鋼管混凝土就是把混凝土灌入鋼管中并搗實(shí)以加大鋼管的強(qiáng)度和剛度.一般的,我們把混凝土強(qiáng)度等級(jí)在C50以下的鋼管混凝土稱(chēng)為普通鋼管混凝土;混凝土強(qiáng)度等級(jí)在C50以上的鋼管混凝土稱(chēng)為鋼管高強(qiáng)混凝土;混凝土強(qiáng)...
鋼管混凝土拱橋是一種大跨徑橋型,由內(nèi)部灌注混凝土的鋼管拱架形成橋梁的支撐或懸掛結(jié)構(gòu)體系。鋼管混凝土拱架可以在橋梁的下部,通過(guò)分布的墩柱支撐橋梁;拱架也可以在橋梁的上部,通過(guò)分布的鋼索懸掛橋梁。
鋼管混凝土拱橋的拱肋是以受壓為主的構(gòu)件,且一般具有跨徑大及寬跨比比較小的特點(diǎn),因此其穩(wěn)定性一直以來(lái)都是橋梁工程師所關(guān)注的問(wèn)題。在大跨橋梁中,由于跨度一般比較大,所以都必須采用高強(qiáng)度材料,而且由于跨度的增加、承載力大,就要求提高其抗震能力,從而要求結(jié)構(gòu)具有較好的延性和恢復(fù)能力。鋼管混凝土組合材料用于拱橋中就能很好的滿(mǎn)足以上問(wèn)題。由于鋼管混凝土具有很高的承載能力,它可以減少橋梁的自重,可以很大程度上改善大跨度拱橋的抗風(fēng)能力和抗震能力,在風(fēng)荷載作用的橫向穩(wěn)定性中,使用鋼管混凝土拱橋,則可以根據(jù)需要把拱肋做成合理型式的曲桁架結(jié)構(gòu),還可以獲得拱肋所必須的結(jié)構(gòu)剛度,在保證構(gòu)件整體穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,使拱肋結(jié)構(gòu)避風(fēng)面積小,所受風(fēng)荷載減少,以到達(dá)改善橋梁橫向穩(wěn)定性能。
管節(jié)應(yīng)力集中的影響因素:
(1)截面突變:這是產(chǎn)生幾何應(yīng)力的因素,應(yīng)力集中一般都發(fā)生在截面突變的地方,對(duì)鋼管混凝土拱橋來(lái)說(shuō),絕大多數(shù)管節(jié)點(diǎn)均是通過(guò)支管與主管焊接相連形成相貫節(jié)點(diǎn),因此,在相貫線(xiàn)處產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。
(2)焊縫形狀的影響:焊接缺陷主要是指焊縫中的裂紋、未焊透、咬邊、氣孔、夾渣等。由于這些缺陷的存在,使得焊縫局部產(chǎn)生應(yīng)力集中。
(3)局部剛度的影響:
①荷載傳遞的因素在腹管受軸向拉力作用時(shí),由于它的軸向剛度相比弦管徑向剛度來(lái)說(shuō)較大,所以可近似地認(rèn)為沿腹管與弦管交接線(xiàn)上弦管位移相等。又由于弦管頂部垂直方向的剛度最小,所以在冠點(diǎn)處弦管對(duì)腹管的反作用也小,相貫線(xiàn)越向下,弦管的垂直方向剛度越大,在最深的鞍點(diǎn)處剛度最大,所以在鞍點(diǎn)弦管對(duì)腹管的反作用力也最大。因此,腹管傳給給弦管的垂直載荷沿交接線(xiàn)的分布是不均勻的。根據(jù)應(yīng)力按剛度分配的原則,弦管沿腹管方向剛度,冠點(diǎn)處剛度最小,分配的荷載最小,鞍點(diǎn)處剛度最大,分配的荷載也最大。
②弦管的橫斷面變形當(dāng)腹管承受軸向拉力時(shí),弦管受沿腹管方向的作用力而發(fā)生變形,由腹弦管之間的約束作用,會(huì)沿交接線(xiàn)處產(chǎn)生附加應(yīng)力,對(duì)弦管,鞍點(diǎn)處產(chǎn)生正的附加應(yīng)力,冠點(diǎn)處產(chǎn)生負(fù)的附加應(yīng)力,這將使鞍點(diǎn)所受的拉應(yīng)力加大,冠點(diǎn)的拉應(yīng)力減小,甚至由原來(lái)的受拉變?yōu)槭軌骸?
③腹管的橫斷面變形當(dāng)腹管受軸向力作用時(shí),腹管直徑將有縮小的趨勢(shì),但由于弦管的約束,腹管將產(chǎn)生彎曲應(yīng)力,使腹管管壁外表面拉應(yīng)力加大,腹管這一局部彎曲作用同時(shí)也影響到了弦管的應(yīng)力分布。
④弦管管壁變形:由于弦桿管壁具有柔性,在腹管作用下,弦桿管壁沿相貫線(xiàn)將有局部彎曲的趨勢(shì),由此產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力也很大。
裂紋
裂紋規(guī)律性:
(1)開(kāi)裂的位置均在冠點(diǎn)焊趾附近,裂紋源分別有單源和多源兩類(lèi),但最終均匯合形成主裂紋,裂紋深度~般在穿透主管壁后,裂紋便開(kāi)始加速擴(kuò)展。
(2)裂紋有沿相貫線(xiàn)向上和向下兩個(gè)方向擴(kuò)展的趨勢(shì),擴(kuò)展的過(guò)程中,分兩個(gè)階段,第一個(gè)階段,裂縫主要向冠點(diǎn)方唰擴(kuò)展,其擴(kuò)展速度要遠(yuǎn)大于向鞍點(diǎn)擴(kuò)展的速度;第二個(gè)階段,當(dāng)裂紋向上完全延伸至冠點(diǎn)后,整條裂紋便加速向下擴(kuò)展。
(3) 疲勞裂紋的擴(kuò)展速率是一個(gè)由慢至快的過(guò)程,裂紋穿透壁厚前,速率較慢,穿透壁厚后,速率明顯增加,且隨裂紋長(zhǎng)度的增加,速率也越來(lái)越快.
(4) 裂紋穿透主管壁厚后還有較長(zhǎng)的裂后壽命,這是混凝土保證了管節(jié)點(diǎn)剛度的作用,因而以穿透壁厚時(shí)的壽命作為疲勞壽命判據(jù)是安全的.
影響焊接管節(jié)點(diǎn)疲勞性能的因素
(1)殘余應(yīng)力的影響:外部荷載作用于結(jié)構(gòu)產(chǎn)生疲勞損傷時(shí),主要是應(yīng)力脈的影響,而與荷載產(chǎn)生的最大應(yīng)力關(guān)系不大,而焊接結(jié)構(gòu)一般都有殘余應(yīng)力存在,殘余應(yīng)力在焊接結(jié)構(gòu)中是必然存在的,焊接工藝的改善只能盡可能的減小殘余應(yīng)力,但無(wú)法消除它。
(2)節(jié)點(diǎn)形式:不同的管節(jié)點(diǎn)形式也會(huì)對(duì)疲勞強(qiáng)度產(chǎn)生影響。研究和試驗(yàn)證明,相同材料和相同焊接工藝的管節(jié)點(diǎn)中,T型管節(jié)點(diǎn)的疲勞強(qiáng)度最低,這是因?yàn)門(mén)型管節(jié)點(diǎn)的幾何應(yīng)力集中系數(shù)最大,在相同名義應(yīng)力的情況下,其熱點(diǎn)區(qū)域的應(yīng)力集中要高于其他類(lèi)型如Y型和K型等管節(jié)點(diǎn),因此疲勞強(qiáng)度也會(huì)低于其他幾種節(jié)點(diǎn)。
(3)結(jié)構(gòu)參數(shù):結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響可從應(yīng)力集中系數(shù)方程中得到,即使是相同的Y型節(jié)點(diǎn),但若節(jié)點(diǎn)參數(shù)不同,如主管徑厚比
(4)焊接缺陷:焊接缺陷是對(duì)管節(jié)點(diǎn)疲勞強(qiáng)度影響較大的因素,但是可以通過(guò)對(duì)焊接工藝進(jìn)行改善和對(duì)焊縫進(jìn)行焊后修磨來(lái)進(jìn)行調(diào)整的。焊接缺陷有很多,常見(jiàn)的主要有裂紋、未熔合、未熔透、氣孔、夾渣、咬邊和飛濺等,在疲勞荷載作用下焊接缺陷會(huì)引起較大的應(yīng)力集中從而導(dǎo)致疲勞裂紋的產(chǎn)生,甚至很多疲勞裂紋就是從最初的焊接缺陷裂紋逐漸擴(kuò)展形成的。
正確的焊接工藝和焊后處理可以減少應(yīng)力集中程度,改變殘余應(yīng)力分布甚至產(chǎn)生有利的殘余應(yīng)力。因此,擬通過(guò)試驗(yàn)研究和理論計(jì)算分析,確定合理的焊接工藝和焊縫形式,提出可提高疲勞強(qiáng)度的焊后處理方式。主要包含如下幾點(diǎn):①管結(jié)構(gòu)用材的韌性指標(biāo);② 焊接接頭的強(qiáng)韌比;③焊縫金屬和母材金屬的強(qiáng)韌性匹配;④焊縫形式的確定;⑤殘余應(yīng)力測(cè)試;⑥提高疲勞強(qiáng)度的有效工藝措施,如TIG熔修、砂輪打磨和錘擊法等。
格式:pdf
大?。?span id="s581ysm" class="single-tag-height">391KB
頁(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 4.7
綜合論述了鋼管混凝土拱橋、桁架橋梁部的加工制作、架設(shè)施工及防銹處理等,作者對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了自己的看法和意見(jiàn)。
格式:pdf
大?。?span id="6hhqhyh" class="single-tag-height">391KB
頁(yè)數(shù): 3頁(yè)
評(píng)分: 4.6
韓江北橋位于中國(guó)廣東省潮州市,為五跨連續(xù)無(wú)風(fēng)撐鋼管混凝土拱橋。主跨徑160m,是目前世界上跨度最大的斜靠式無(wú)風(fēng)撐鋼管混凝土拱橋。在該橋的施工過(guò)程中,由于某些原因,導(dǎo)致一些施工工序不能如期完成。若仍按傳統(tǒng)的施工順序進(jìn)行施工,施工工期將被大大延后。本文針對(duì)該橋的實(shí)際施工情況提出了一種新的施工順序并利用有限元程序ANSYS對(duì)此施工方案進(jìn)行了全過(guò)程仿真分析。分析了V形支墩及拱肋的應(yīng)力與位移的變化規(guī)律;根據(jù)施工各階段結(jié)構(gòu)應(yīng)力及位移的計(jì)算結(jié)果,論證了新的施工順序的可行性。將計(jì)算結(jié)果與實(shí)橋監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,證實(shí)理論計(jì)算與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)吻合良好。
中文名: |
《復(fù)合鋼管混凝土橋梁研究與實(shí)踐》 |
作者: |
吳清明 |
類(lèi)別: |
橋涵工程 |
語(yǔ)種: |
簡(jiǎn)體中文 |
ISBN: |
9787114064623 |
出版社: |
人民交通出版社 |
頁(yè)數(shù): |
207頁(yè) |
開(kāi)本: |
16開(kāi) |
出版時(shí)間: |
2007年8月 |
裝幀: |
平裝 |
用鋼管混凝土作為主要建筑材料的橋梁。首先鋼管表面為混凝土所覆蓋可以
防銹而混凝土在鋼管內(nèi)呈三向受力狀態(tài)可大大提高其強(qiáng)度,在施工過(guò)程中鋼管作為剛性
骨架使施工大大方便。
第一部分 基礎(chǔ)原理研究
一 工程材料的復(fù)合改性原理
二、鋼管混凝土短柱強(qiáng)度的分解計(jì)算法
三、復(fù)合鋼管混凝土強(qiáng)度的簡(jiǎn)單疊加計(jì)算法
四、啞鈴形鋼管混凝土截面的計(jì)算
五、鋼管混凝土(剛架和桁架)連接的節(jié)點(diǎn)形式
六、復(fù)合鋼管混凝土橋梁的應(yīng)用實(shí)踐
七、復(fù)合鋼管混凝土的展望
第二部分 工程應(yīng)用方向
八、復(fù)合鋼管混凝土桁架梁橋
九、復(fù)合鋼管混凝土桁架拱橋
十、鋼管混凝土板桁箱形拱橋
十一、復(fù)合鋼管混凝土預(yù)應(yīng)力桁架橋
十二、復(fù)合鋼管混凝土在斜腿剛構(gòu)橋中的應(yīng)用
十三、復(fù)合鋼管混凝土自錨式懸索橋
十四、復(fù)合鋼管混凝土在斜張橋中的應(yīng)用
十五、復(fù)合鋼管混凝土懸?guī)?
十六、復(fù)合鋼管混凝土系桿拱橋
十七、復(fù)合鋼管混凝土電視塔與高層建筑
十八、復(fù)合鋼管混凝土塔架
十九、斜張一自錨式懸索橋
第三部分 相關(guān)的橋梁應(yīng)用技術(shù)
二十、自錨式懸索橋的特點(diǎn)與計(jì)算
二十一、懸索橋和自錨式懸索橋錨碇
二十二、懸索橋的纜索防護(hù)
二十三、復(fù)合正交異性鋼箱橋面板
二十四、鋼箱梁橋面板復(fù)合鋪裝
二十五、楔形千斤頂調(diào)整內(nèi)力
參考文獻(xiàn)2100433B