рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сортамент металла, применяемый в мостостроении.

Сортамент металла, применяемый в мостостроении. - раздел История, Краткие исторические сведения о металлических мостах В Целях Унификации Поставок Стали С Заданной Формой, Размерами И Способом Изг...

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 конструкций используется прокатная сталь, разновидности которой показаны на ниже представленной схеме.

В мостостроении широко используется листовой прокат, который может быть двух видов: толстолистовой и универсальный (широкополосный).

 

Толстолистовая сталь получается прокаткой предварительно разогретых заготовок (чушек) между группами из двух горизонтально расположенных валков (Рис. 3.1). Края такой стали имеют неровные кромки и требуют последующей обрезки (обычно огневой).

Если при прокатке чушки дополнительно обжимают вертикально расположенными валками, то получают широкополосную универсальную сталь.

Листовой прокат по толщине подразделяется на:

· тонколистовой до 4 мм;

· толстолистовой 4…60 мм;

· плита более 60 мм.

Для изготовления основных элементов пролётных строений толстолистовой прокат можно заказывать толщиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32,36,40, 50 мм.

Горячекатаная листовая сталь подразделяется:

1. по точности прокатки в зависимости от толщины и ширины листа, а также поля допуска:

А – повышенной точности,

Б – нормальной точности;

2. по плоскостности:

ПО – особо высокой плоскостности,

ПВ – высокой плоскостности,

ПУ – улучшенной плоскостности,

ПН – нормальной плоскостности;

3. по характеру кромки:

НО – с не обрезной кромкой,

О – с обрезной кромкой;

4. по серповидности:

СП – пониженная серповидность (до 0,2% от длины листа),

СН – нормальная серповидность (до 0,3% от длины листа).

Точности проката по толщине определяет три поля допуска:

1. двухстороннее с переменным (в зависимости от толщины и ширины) нижним (минусовым) отклонением, превышающим по численному значению верхнее предельное отклонение;

2. двустороннее с постоянным нижним предельным отклонением, равным минус 0,3 мм;

3. симметричное.

В зависимости от назначения прокат делится на группы:

I – для применения без обработки поверхности;

II – для холодной механической обработки резанием;

III – для горячей обработки давлением.

Прокат толщиной до 12 мм может поставляться в рулонах. Для упорядоченного складирования листовой стали она маркируется специальным клеймом на поверхности листа и нанесением краски на торцах каждого листа: жёлтой для стали 16Д; синей для стали 15ХСНД; белой для стали 10ХСНД и т.д.

Качество толстолистовой стали с увеличением её толщины ухудшается. Это обусловлено меньшим обжатием срединных слоев при прокатке, более развитой неоднородностью (ликвацией) прежде всего по содержанию углерода, серы и фосфора, меньшей скоростью охлаждения и, как следствие, более крупнозернистой структурой. Увеличение толщины листа малоуглеродистой и низколегированной сталей приводит к смещению порога хладноломкости, что неизбежно связано с необходимостью улучшения показателей ударной вязкости.

1983 г. в Германии и Франции освоено производство стального горячекатаного листового проката переменной толщины (Рис. 3.3). Получение такого вида проката стало возможным благодаря появлению прокатных станов с гидравлическим механизмом изменения положения валков и микропроцессорному управлению этими механизмами.

 

Листовой прокат переменной толщины выпускают длиной от 6 м до 25 м, шириной до 1,5 м, с градиентом 4 мм/м. Листовой прокат подобного вида позволяет существенно сократить расход металла и свести к минимуму влияние концентрации напряжений в поясах стальных балок.

Сортовой и фасонный прокат составляют особый вид сортамента профильный.

К сортовому прокату относят такой, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения не пересекает само сечение. К этой группе относится прокат: круглый, квадратный, шестигранный, полосовой.

Если касательная, проведенная хотя бы к одной точке контура поперечного сечения проката, пересекает данное сечение, то такой прокат относят к фасонному это угловой прокат, двутавры, швеллеры и профили специального назначения. Фасонный прокат изготавливается только 1-й группы по назначению (без обработки поверхности).

В мостостроении наиболее широко используется угловой прокат, который выпускается двух видов равнополочный и неравно-полочный (Рис 3.5). Угловой прокат, как правило, используется в основных конструкциях в качестве связующих элементов.

 

В равнополочном угловом прокате ширины полок одинаковы, в неравно-полочных одна из полок углового проката примерно в полтора раза шире другой. Толщина полки одинакова по её ширине, т.е. плоскости полок параллельны.

Угловой прокат (уголки) характеризуется тремя размерами: шириной полок ( ) и толщиной полки (t) – . В равнополочных уголках возможна запись . Для основных элементов автодорожных мостов допускаются уголки с минимальными размерами 100×100x10 мм, для элементов связей 80×80x70 мм. Для второстепенных элементов перильного ограждения, смотровых проходов и т.д. допускается применение уголков меньших размеров.

Угловой прокат выпускается длиной до 12 м (по дополнительному заказу до 18 м). Но следует иметь в виду, что в силу особенностей технологии прокатки на концевых участках уголков размеры полок получаются уменьшенными (Рис. 3.7), а потому не могут быть использованы в деле. Это обстоятельство следует учитывать при заказе углового проката. В этом случае иногда целесообразно заказывать уголки мерной или кратной длины, но стоимость такого заказа несколько выше.

Для изгибаемых элементов часто используется специальный вид проката нормальные и широкополочные двутавры с параллельными плоскостями полок (Рис. 3.8). Широкополочные двутавры (часто называемые балками) имеют более широкие полки. Выпускаются и обыкновенные двутавры с уклоном внутренних плоскостей полок 1:12, но такие двутавры сложно стыковать по длине и поэтому они используются для перекрытия малых пролётов.

Основной характеристикой двутавра является его высота, определяющая номер двутавра (высота принимается в сантиметрах). Для нормальных двутавров рядом с цифрой, указывающей значение номера двутавра, пишется буква Б нормальный двутавр №70 Б-1 или №70 Б-2. Для двутавра с индексом Б-2 высота равна его номеру, умноженному на 10, минус 1…3 мм. При определении высоты двутавра с индексом Б-1 вычитается 4. ..10 мм. Для обозначения широкополочных двутавров используется индекс Ш. Наибольший номер двутавров, предусмотренный сортаментом, №100 Б и №100 Ш.

Иногда используются колонные двутавры разновидность широкополочных двутавров с более толстыми полками.

Для изготовления элементов решётчатых ферм, элементов связей и др. часто используется швеллерный прокат (Рис. 3.9), отличающийся от двутаврового проката наличием односторонних, но с большим свесом, полок. Так же, как и для двутавров, основной характеристикой швеллеров является его номер высота в сантиметрах. Внутренние плоскости швеллеров имеют уклон примерно равным 10%, что следует учитывать при конструировании стыков швеллеров.

Для устройства опор, арок и стоек надарочного строения, а также ряда других элементов пролётных строений, иногда используют горячекатаные бесшовные трубы (Рис. 3.10), выпускаемые диаметром до 1420 мм. Допускается выпуск труб большего диаметра по специальному заказу. Толщина стенки трубы зависит от диаметра. Например, для наиболее часто применяемой трубы диаметром 1020 мм толщина стенки составляет 12 мм.

Выпускают прокат и специального назначения:

· рельсы для устройства железнодорожного пути или путей под кран, используемые при монтаже мостовых конструкций (обозначение, например, рельс – Р65, где цифра 65 обозначает вес одного погонного метра рельса в кгс);

· рифлёный лист – для устройства временных проходов и т.п.;

· стальной шпунт типа Ларсен IV и Ларсен V – для устройства ограждений котлованов.

·

– 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: Сортамент металла, применяемый в мостостроении.

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

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

Конструкция разрезных пролетных строений со сплошностенчатыми балками.
Конструирование пролётных строений начинают с выбора рационального числа главных балок в поперечном сечении, зависящего от габарита проезда по мосту, ширины тротуаров, вида подвижной нагрузки, длин

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