预应力混凝土连续桥梁的施工方法
预应力混凝土连续桥梁施工阶段的应力与变形必须在结构设计中予以考虑。不同的施工方法,在施工各阶段的内力也不同,有时结构的控制设计出现在施工阶段。所以,对连续梁桥,预应力波纹管生产,设计与施工是不能也无法截然分开的,、结构设计必组考虑施工的方法、施工内力与变形,而施工方法的选择应符合设计的要求,形成设计与施工互相制约、相互配合、不断发展的关系。
1、渐进施工法
每一种施工方法都有优点,也存在不足之处,如悬竹施工法的施工设备是由桥敬开始向两侧对称移动施工,预应力塑料波纹管厂,当某一墩悬臂施工完成后,它的施工设备需要从悬竹端部拆除,移运到另一桥墩上安装,之后继续悬臂施工。
2、臂施工
渐进施工法是从惫臂施工中引伸出的一种施工法。渐进施工采用一套设备,从桥的一端开始,非对称惫竹施工到桥墩,为了解决单边受力,施工中需要有临时结构负担施工街载和旅份自龙,通常采用料缆式吊索完成,悯索的泣力可由钢塔下的竖向千斤顶佣整,也可用俗设临时排架的方法安装。施工时,施工的用具、材料或顶制构件均由已完成的粱上纵向运到施工现场,甚至桥墩也可在桥梁悬粉状态进行施工,待桥墩完成后,移动支承体系,继续惫碑施工。渐进法是一种几乎不占施工场地,不藉拆装惫价施工设备的连续施工法。但这一施〔方法使施工设备与施工技术复杂化了,工期也较长。因此实际应用较少,除非是有关部门限定7施工现场。例如美国位于北卡罗来纳(North
Carolina)州老爷山附近的林库夫(LinnCove)高架桥,地处风景游览区,无施工现场可以利用,就是采用渐进法施工的。
利用有限元分析的方法对预应力金属波纹管的液压成形过程进行分析
利用有限元分析的方法对预应力金属波纹管的液压成形过程进行的数值模拟研究,揭示了波纹管在液压成形过程中应力、应变、减薄率、回弹量和损伤变量D的分布规律,并与理论进行对比分析,验证有限元模型的合理性。通过对模片圆角半径、液压大小和模片间距的优化分析,天门预应力波纹管,得到工艺参数,并且得到其对成品波纹管质量影响规律进行总结分析。
预应力金属波纹管液压成形中有限元分析的主要结论如下
1、预应力金属波纹管液压成形过程中应力、应变、减薄率和损伤变量分布均匀,都是随随波高的高度增加而增大;结果的应力应变分布及预测的开裂位置与实际生产一致,验证了有限元模型的合理性;
2、对于预应力金属波纹管管材,当液压大小和模片间距一定时,模片圆角半径为4t-10t(t为管材壁厚、,模片圆角半径越小波纹管的回弹量、减薄率、损伤变量越小,波纹管品质越好;
3、对于预应力金属波纹管管材,当模具间距和模片圆角半径一定时,波纹管成形的液压范围为42-46MPa,液压越小波纹管的回弹量、减薄率、损伤变量越小,波纹管品质越好;
金属波纹管孔道压浆是什么?
金属波纹管孔道压浆,是桥梁工程中过的重要工艺步骤,需要做好质量检测工作。压浆质量是整个桥梁工程体系质量的关键。
金属波纹管孔道压浆的时间段
完成张拉作业4h待检测合格后,即可实行金属波纹管孔道压浆施工。
金属波纹管孔道压浆的作用
压浆的作用为避免腐蚀预应力筋,且利用凝结后的水泥浆向混凝土结构内传递预应力。
金属波纹管孔道压浆的要求
必须要求施工前,先清理干净金属波纹管孔道,随后利用空压机将孔内积水清除,为避免冒浆,必须封闭锚具附近孔洞。要求匀速、连续压浆,桥梁用预应力波纹管价格,且在0.5~0.7MPa之间控制压浆压力,如金属波纹管孔道过长,则需适当增加压力,但必须控制在1MPa以内。
桥梁工程作为公路建设的重点,如何提升工程质量已经成为人们关注的焦点,如何做好金属波纹管孔道压浆的质量,是保证桥梁工程质量的关键。
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