рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конструкция разрезных пролетных строений со сплошностенчатыми балками.

Конструкция разрезных пролетных строений со сплошностенчатыми балками. - раздел История, Краткие исторические сведения о металлических мостах Конструирование Пролётных Строений Начинают С Выбора Рационального Числа Глав...

Конструирование пролётных строений начинают с выбора рационального числа главных балок в поперечном сечении, зависящего от габарита проезда по мосту, ширины тротуаров, вида подвижной нагрузки, длины перекрываемого пролёта. Вид поперечного сечения пролётного строения зависит и от уровня развития мостостроения.

На первом этапе использования сплошностенчатых пролётных строений, когда величина перекрываемых пролётов была незначительной, применялось достаточно большое число главных балок, размещаемых с шагом 2…3 м (Рис. 10.1). Такой малый шаг главных балок во многом определялся возможностями деревянной конструкции ездового полотна. Эта компоновка поперечного сечения сохранилась и на первых этапах применения железобетона для устройства несущей конструкции ездового полотна.

 

С увеличением пролёта рационально концентрировать металл в меньшем числе главных балок, но при этом оказывается, что пролёт плиты (расстояние между её точками опирания на главные балки) оказывается чрезмерно большим. Это требует значительного увеличения толщины плиты, но тогда её масса существенно возрастает. Уменьшение пролёта плиты становится возможным с введением в конструкцию дополнительных элементов продольных балок (прогонов), число которых зависит от расстояния между главными балками (Рис. 10.2). Если расстояние между главными балками составляет 6…8 м, устанавливают два прогона (Рис. 10.3). Особенно целесообразно применять два прогона при устройстве корыта под трамвайный путь (Рис: 10.4).

 

Поперечное сечение цельнометаллических пролётных строений (с ортотропным металлическим настилом) проектируют исходя из тех же принципов, что и при проектировании пролётных строений с железобетонной плитой. Отличие только в конструктивных деталях. В состав ортотропного настила входит поперечная балка, обеспечивающая пролётному строению дополнительную поперечную жёсткость. Поэтому поперечные связи в цельнометаллических пролётных строениях выполняют более лёгкими.

В пролётных строениях с двухстенчатыми балками, обладающими повышенной жёсткостью на кручение, можно вообще отказаться от поперечных связей.

Монтаж пролётных строений ведут посекционно. При этом длина монтажной секции обычно соответствует 10,5 м (Рис. 10.7). На границах монтажных секций размещают поперечные связи. В середине каждой секции устанавливают дополнительную поперечную связь. Таким образом, получается, что поперечные связи располагаются с шагом 5,25 м по длине пролётного строения.

 

Поперечные связи прикрепляют к более мощным поперечным рёбрам жесткости, между которыми в зависимости от высоты балки устанавливают дополнительные промежуточные поперечные ребра (обычно два). В зависимости от расстояния между главными балками, наличия или отсутствия продольных балок назначают высоту решётчатых конструкций поперечных связей. Обычно поперечные связи выполняют из углового проката с минимальными размерами 80×80x7 мм, но при этом предельная гибкость элементов поперечных связей должна быть не более 150 (Рис. 10.8). Иногда для нижней ветви поперечных связей используют швеллеры. Для уменьшения гибкости ветвей элементов поперечных связей их соединяют металлическими пластинками, устанавливаемыми вдоль элемента с шагом не более 1 м.

 

Для соединения элементов поперечных связей между собой используют металлические фасонки. К поперечным ребрам жёсткости элементы поперечных связей присоединяют также с помощью фасонок. В старых мостах все соединения выполнялись на заклёпках.В настоящее время поперечные связи часто выполняют как самостоятельный монтажный элемент. Поэтому заводские соединения делают на сварке, а монтажные на высокопрочных болтах.

В опорных сечениях на поперечные связи накладывают дополнительные функции они должны выполнять роль домкратных балок. При небольших пролётах, а следовательно, и небольших опорных реакциях домкратная балка может быть получена увеличением сечения нижней ветви поперечной связи (фермы). Места установки домкратов строго определены положением опорных металлических листов и поперечных рёбер на стенке домкратной балки. При монтаже или выполнении ремонтных работ необходимо добиваться строгого совпадения осей домкратов и осей поперечных рёбер домкратной балки.

При больших реакциях, передаваемых на домкратную балку, требуется развитие её по высоте (Рис. 10.10). Иногда домкратная балка может занять всё пространство поперечной связи. В этом случае поперечную связь не устраивают, поскольку такая домкратная балка прекрасно выполняет роль поперечной связи.

Постановка поперечных связей обеспечивает жёсткость контура поперечного сечения пролётного строения, но практически не помогает пролётному строению в обеспечении его жёсткости и прочности при воздействии горизонтальных нагрузок, в первую очередь ветровой. Для этой цели в пролётное строение вводят систему нижних и верхних продольных связей. При наличии железобетонной плиты проезжей части или ортотропного настила, жёстко связанных с поясами главных балок, верхние продольные связи обычно не устраивают. Если устойчивость верхнего пояса на стадии монтажа не обеспечивается, то устанавливают временные монтажные продольные связи.

Продольные связи представляют собой решётчатую систему (Рис. 10.12). Наиболее часто встречаются полураскосная, полу раскосно крестовая и крестовая системы. В пролётных строениях с небольшим расстоянием между главными балками может быть использована ромбическая система продольных связей. Если пролётное строение в поперечном сечении имеет более трёх главных балок, то продольные связи устанавливают только между соседними крайними балками. В средней части пролётного строения размещают только поперечные связи.

 

В продольных связях диагонали полураскосов часто выполняли из двух расположенных один над другим швеллеров (Рис. 10.13). Между ветвями диагонали полураскоса на его концевых участках с помощью сварки прикрепляли фасонки (Рис. 10.14). Одну из фасонок полураскоса прикрепляли к фасонке, установленной в середине нижней ветви поперечной связи (узел А), вторую к фасонке, прикреплённой к стенке главной балки (узел Б).

 

Раскосы продольных связей можно изготавливать из двух уголков, повёрнутых один к другому обушками (Рис. 10.15). Уголки смещены относительно один другого по вертикали и горизонтали. Это позволяет соединять их поочерёдно металлическими пластинами горизонтального и вертикального направлений.

Раскосы такой конструкции часто используются в продольных связях крестовой системы. В месте пересечения диагоналей цельными остаются по одному уголкукаждой из диагоналей (например, 1 и 4). Остальные уголки (2-2 и 3-3) в зоне пересечения обрываются. Все уголки присоединяются к фасонке болтами.

Проще выполняется сопряжение раскосов крестовой решётки, если раскосы выполнены из уголкового проката большого номера, обеспечивающих требуемую гибкость раскосам. В этом случае фасонку можно вообще не ставить, ограничившись постановкой шайбы между уголками и одного стяжного болта.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Краткие исторические сведения о металлических мостах

Все соединения используемые в мостостроении можно разделить на две основные группы... заводские позволяющие создать монтажный блок... монтажные используемые при объединении монтажных блоков...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конструкция разрезных пролетных строений со сплошностенчатыми балками.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Краткие исторические сведения о металлических мостах.
Люди с незапамятных времён использовали в своей практической деятельности железо. Учёными доказано, что первые железные изделия выполнялись из метеоритного железа. За две тысячи лет до нашей эры в

Краткие сведения о металле, используемом в мостостроении.
Как известно, железо в чистом виде встречается в земной коре редко, так как этот металл обладает большой окислительной способностью. Наиболее крупные и богатые окисленными соединениями железа местн

Сортамент металла, применяемый в мостостроении.
В целях унификации поставок стали с заданной формой, размерами и способом изготовления в нашей стране принят стандартный сортамент металла. В основном для изготовления мостовых металлических констр

Физико-механические свойства металла.
Для опытной оценки физических свойств металла проводят механические испытания, поэтому эти свойства и называют физико-механическими. Природа механической прочности металла в настоящее время ещё нед

Системы металлических мостов.
Металл – достаточно универсальный материал, он хорошо работает на сжатие, растяжение, кручение, сдвиг. Поэтому из металла можно создать практически любую мостовую конструкцию. Учитывая, с одной сто

Балочные мосты
Балочные пролётные строения характеризуются тем, что, при воздействии на них вертикальных нагрузок, передают на опоры вертикальные реакции, что позволяет сооружать пролётные строения этого типа на

Рамные мосты
В рамных системах пролётное строение, и опоры, как правило, составляют единую (цельную) конструк­цию, что даёт опорам возможность включаться в совместную работу с пролётным строением. Металлические

Арочные мосты
Характерным для арочного моста является то, что его основной элемент - арка (от лат. arcus - дуга). Арочная система является распорной, а при прочном и жёстком основании позволяет получить достаточ

Вантовые мосты
Особенностью вантовых мостов является их наглядно ясная структура конструкции. В ней все эле­менты выполняют строго определённые функции. Введение в конструкцию большего числа вант позволяет свести

Висячие мосты
При необходимости строительства мостов через полноводные преграды с интенсивным судоходным движением приходится устраивать мосты с большими пролётами. В этом случае применяют мосты вися­чей системы

Комбинированные системы
К комбинированным системам относят такие мосты, которые состоят из двух или более простых статических систем. К комбинированным системам также относят такие системы, в которых введены дополни­тельн

Заклепочные соединения
Основным элементом заклёпочного соединения является заклёпка, которая может иметь головку сферическую (Рис. 6.3), потайную (Рис. 6.4) или полупотайную (Рис. 6.5). В мостостроении наибольшее распрос

Болтовые соединения
Болтовые соединения появились в мостостроении одновременно с чугунными конструкциями. Постановка болтов не сопряжена с ударными воздействиями, что является важным фактором при монтаже элементов, вы

Конструкция сварных балок.
В сварных балках поясной и вертикальный лист могут быть присоединены непосредственно один к другому двухсторонними угловыми сварными швами (Рис. 9.1). Поэтому сварные балки имеют простую конструкти

Неразрезные и консольные балочные сплошностенчатые металлические пролетные строения.
Неразрезными пролётными строениями считают такие конструкции, в которых два или более пролёта соединены в единую балочную систему. Обычно в неразрезных конструкциях число пролётов не превышает пяти

Балочные металлические пролетные строения из сложных прокатных профилей.
Нередко возникает необходимость сооружения мостов с относительно небольшими пролётами в отдалённых и труднодоступных районах, доставка тяжёлых железобетонных пролётных строений в которые затруднена

Бистальные сплошностенчатыми балочные пролетные строения.
Большинство металлических сплошностенчатых пролётных строений выполнено из металла одной марки (моностальные конструкции). Но с увеличением пролёта такое решение нередко становится нерациональным.

Монтажные стыки сплошностенчатых балочных металлических пролетных строений.
После изготовления монтажных блоков на заводе их доставляют к месту монтажа, где в зависимости от принятой схемы монтажа соединяют в единую, цельную конструкцию пролётное строение (Рис. 14.1).

Монтажный стык на высокопрочных болтах
Монтажные блоки с заводскими сварными соединениями часто соединяют высокопрочными болтами (Рис. 14.9). Так как в таких заводских блоках отсутствуют поясные уголки, двухсторонние накладки на стенку

Цельносварной монтажный стык
Прежде всего следует отметить, что цельносварной монтажный стык не требует каких-либо накладок, т. е. дополнительного расхода металла. Кроме того, такой стык не требует и рассверловки металла под з

Комбинированный фрикционно-сварной монтажный стык
В комбинированных монтажных стыках пояса соединяют с помощью сварки, а стенки парными накладками на высокопрочных (фрикционных) болтах (Рис. 14.15). Для выполнения такого стыка в стенке предусмотре

Пролетные строения со стальными балками, объединенными в совместную работу с железобетонной плитой проезжей части.
Стальные двутавровые балки, входящие в состав бетонного сечения, давно использовали в качестве «жёсткой» арматуры. Количество бетона, защищавшего стальные балки от внешних неблагоприятных факторов,

Способы объединения железобетонной плиты проезжей части со стальными балками.
Совместность работы железобетонной плиты проезжей части со стальными балками, т. е. способность восприятия сдвигающих усилий, возникающих между ними, обеспечивается разнообразными конструкциями свя

Стадийность работы сталежелезобетонных пролетных строений (сталежелезобетонных сечений).
20.1 Одностадийный способ монтажа сталежелезобетонных пролётных строений Монтаж пролётного строения по этому способу ведут на сплошных подмостях или на часто расположенных

Методы регулирования напряженного состояния сталежелезобетонных пролетных строений.
В предыдущем разделе было показано, что чем интенсивнее железобетонная плита включается в совместную работу со стальной балкой, тем при меньшей затрате металла можно добитя требуемой несущей способ

Основные положения расчета сталежелезобетонных пролетных строений.
Прежде всего, следует отметить, что основой для расчёта сталежелезобетонных пролётных строений является методика расчёта стальных пролётных строений с дополнениями, учитывающими специфику работы ст

Напряженное состояние сталежелезобетонного сечения (расчетные случаи).
Как отмечалось ранее, расчёт сталежелезобетонной балки (сечения) выполняют в зависимости от напряжения в бетоне СТЬ на уровне центра тяжести железобетонной плиты и напряжения в продольной арматуре

Определение геометрических характеристик сталежелезобетонных сечений.
Геометрические характеристики сталежелезобетонного сечения следует определять с учётом ослаблений стального сечения, вызванных устройством монтажных стыков на заклёпках или высокопрочных болтах, ес

Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки бетона и температурных воздействий.
Усадка бетона это характерный для бетона процесс изменения его объёма, связанный с формированием во времени структуры цементного камня. Для линейно протяжённых элементов (каким является железобетон

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги