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Ponte de aço de caixa de vigas de madeira fácil de reparar e manter
Instruções:
A ponte de aço com grades de caixaÉ geralmente composto por uma placa superior (panel de ponte), uma teia de vigas, uma placa inferior, um endurecedor longitudinal e um endurecedor transversal e uma placa de diafragma (beira transversal).
A frequência das inspecções das pontes de vigas de caixa de aço pode variar em função de vários factores, incluindo a idade da ponte, a sua concepção, a sua localização, a sua utilização, a sua qualidade de vida e a sua qualidade de vida.e os regulamentos ou orientações estabelecidos pelas autoridades responsáveisAqui estão algumas orientações gerais.
Painéis de pontes de aço ortotrópico
As formas básicas da seção longitudinal das costelas são abertas e fechadas.
A forma da secção transversal das costelas é geralmente de forma invertida em T, e seu espaçamento é o intervalo das costelas longitudinais.As costelas transversais devem ser dotadas de entalhes.
Carcaças de caixanão é apenas a forma de viga principal da ponte de viga, mas também a forma de viga principal muitas vezes outras pontes de longa envergadura, como a ponte suspensa e a ponte de cabos.
Vantagens de comprimento: as pontes de vigas de caixa de aço são frequentemente escolhidas por sua capacidade de atravessar longas distâncias.O projeto de vigas de caixa de aço pode oferecer vantagens de custo em comparação com alternativas como pontes de cabos ou pontes suspensasA redução da necessidade de torres altas ou de extensos sistemas de cabos pode contribuir para uma economia global de custos.
Forma estrutural da ponte de grelhas de aço
Ponte de vigas de aço de caixa única
Feixe:Deck de aço, que pode melhorar a rigidez do painel da ponte, com um espaçamento de 1,5 m ~ 3 m (costa aberta)
Área de aplicação: quando a largura da ponte for pequena (3 pistas) ou a relação largura/espessura < 1/10
Para 4 ~ 6 pistas, pode ser adotada uma ponte de vigas de caixa única de largura dupla.
Largura efetiva da flange: intervalo da viga principal <= Le/5
Largura do feixe principal em voga <= Le/10
Elevação de vigas: Quando o piso da ponte de betão armado for longo e o cantífero for longo, a vigas de elevação e a vigas laterais devem ser montadas,e a divisória transversal correspondente ou a costela transversal devem ser instaladas.
Intervalo:2 m~4 m (costa fechada)
Caixa única e multi-câmara:É raramente utilizado e a placa do ventre central tem pouca influência na rigidez torsional da viga da caixa de aço.
Ponte de vigas de aço duplo
Área de aplicação: quando a largura da ponte é grande ou o tamanho da caixa é único, a produção, o transporte e a instalação são difíceis ou a largura efetiva de uma única caixa é pequena e pouco económica.
Ajuste do feixe: pode ser ajustado ou não (ver foto abaixo)
Ponte de vigas de aço multi-caixa
Área de aplicação: quando a largura da ponte é pequena e a largura da ponte é grande.
O feixe principal é organizado de forma o mais uniformemente possível: a força do feixe principal é uniforme.
É usado principalmente para pontes suspensas no passado por causa de sua grande inércia torsional e de dobra e boa resistência ao vento.
A placa superior e a placa inferior são geralmente reforçadas com costelas longitudinais em forma de U
Não há rede intermediária dentro da caixa, e o espaçamento da partição transversal é pequeno
Os diafragmas transversais são geralmente de teia sólida.
Placas de ligação, paredes, rígidos longitudinais e transversais
Proporção entre a altura da viga e a largura da ponte de uma ponte de aço plano.
É usado principalmente como viga de endurecimento para pontes suspensas, pontes de cabos e pontes de arco, etc., e as pontes de vigas raramente são adotadas.
Feixe longitudinal
Efeito
Quando o espaçamento entre as vigas principais for grande, a extensão do painel da ponte de betão armado deve ser reduzida;
Melhorar a rigidez dos painéis de pontes de aço.
Estrutura
Espaçamento longitudinal entre as vigas: para os painéis de ponte de betão armado, não superior a 3 m.
Para painéis de ponte de aço, quando a distância entre as vigas ou costelas transversais é pequena, não pode ser definida.
Quando a largura da ponte for grande, pode ser ajustada.
(3) Feixe
Intervalo
Quando houver um feixe longitudinal, não deve ser superior a 6 m. (reduzir o comprimento longitudinal)
Sem um feixe longitudinal, o valor máximo é de 20 m. (funciona principalmente como distribuição lateral da carga)
Quando houver um feixe longitudinal, não deve ser superior a 6 m. (reduzir o comprimento longitudinal)
Sem um feixe longitudinal, o valor máximo é de 20 m. (funciona principalmente como distribuição lateral da carga)
Efeito
Para duas ou mais caixas, a tração da viga principal é igualmente elevada
Arcos longitudinais de suporte ou painéis de ponte
O feixe final pode efetivamente melhorar a resistência de torção geral da ponte e dispersar a reação de fulcro.
(4) Apoio e arranjo temporário de apoio
Dois suportes devem ser instalados na extremidade de uma ponte de vigas de aço de caixa única para garantir a estabilidade estrutural e a resistência ao binário
Ponte de vigas de aço multi-caixa, uma caixa de aço e um suporte.
Quando uma caixa de aço é equipada com múltiplos suportes, a força de suporte pode ser desigual.
Deve ser fornecido um ponto de apoio temporário que suporte o gancho para reforçar a estrutura.
3- Características mecânicas e medidas estruturais da ponte de acero:
(1) Tipo de prejuízo
Sob a ação do momento de dobra, a flange de compressão é parcialmente instável e ocorre falha de dobra.
A viga da caixa é distorcida sob a ação do binário
Sob a ação de uma força concentrada, a rede de feixes próxima foi amassada por falha.
(2) Medida estrutural
Devem ser fornecidas divisórias transversais adequadas para evitar distorções e curvas laterais
Devem ser fornecidas costelas de endurecimento suficientes para evitar a instabilidade local da flange de compressão.
Deve ser colocada uma certa costela de endurecimento, a fim de evitar a tensão de compressão local ou curvatura fora do plano no processo de fabricação, transporte e instalação da flange de tensão.
As costelas transversais e as costelas longitudinais devem ser instaladas de modo a evitar a dobragem da teia e o enrolamento local.
Características estruturais da ponte de vigas de aço:
Aplicação de pontes de travessia de aço
Estradas, ferrovias e ferrovias de alta velocidade
Vantagens da ponte de vigas de caixa de aço em comparação com a ponte de vigas de treliça:
Peso leve, poupa aço
Alta rigidez de flexão e torção
Instalação rápida e fácil manutenção
De peso superior a 200 g/m2
Novidade estrutura, a forma é simples e bonita
Vantagens da ponte de caixa de aço:
A largura da flange é grande, com grande resistência à dobra e grande comprimento;
Grande rigidez torsional, distribuição lateral uniforme da carga, adequada para ponte curva;
A rigidez flexural transversal é grande, a resistência horizontal é forte e a conexão longitudinal pode ser salva, e a caixa única também pode salvar a conexão transversal.
A viga de caixa única tem uma boa estabilidade geral e uma construção rápida;
Alta de viga pequena, adequada para passagens superiores e pontes com altura limitada do edifício;
Bela aparência, estrutura transversal e rígida estão na caixa;
A caixa é uma estrutura oca, fácil de organizar instalações auxiliares, reparação e manutenção.
Ponte de aço Evercross:
Especificação da Ponte EVERCROSS DE AÇO | |
EVERCROSS Ponte de aço |
Ponte Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Ponte modular (GWD, Delta, tipo 450, etc.) Ponte Truss, Ponte Warren, Ponte de arco, ponte de chapa, ponte de vigas, ponte de vigas de caixa, Ponte suspensa, ponte de cabos, Ponte flutuante, etc. |
Duração do projeto | 10M a 300M Espaço único |
Modo de transporte | Pista única, Pista dupla, Pista múltipla, Caminhada, ETC |
Capacidade de carga | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Caminhão-T44, IRC 70R Classe A/B, O STANAG da NATO MLC80/MLC110 Camião-60T, Reboque-80/100Tn, etc. |
GRAÇA DE AÇO | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Grau 55C AS/NZS3678/3679/1163/Classe 350, A norma ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, etc. |
Certificados | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, etc. Os requisitos para a utilização de um sistema de gestão de emissões de gases de efeito estufa são: |
Solução de solventes | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 ou equivalente |
BOLTOS | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 ou equivalente |
Código de galvanização | ISO1461 AS/NZS 4680 A ASTM-A123, BS1706 ou equivalente |