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通桥(2012)-2109-32米声屏障梁

通桥(2012)-2109-32米声屏障梁
通桥(2012)-2109-32米声屏障梁

预应力混凝土连续梁桥

一预应力混凝土连续梁桥 1.力学特点及适用范围 连续梁桥在结构重力和汽车荷载等恒、活载作用下,主梁受弯,跨中截面承受正弯矩,中间支点截面承受负弯矩,通常支点截面负弯矩比跨中截面正弯矩大。作为超静定结构,温度变化、混凝土收缩徐变、基础变位以及预加力等会使桥梁结构产生次内力。 由于预应力结构可以有效地避免混凝土开裂,能充分发挥高强材料的特性,促使结构轻型化,预应力混凝土连续梁桥具有比钢筋混凝土连续梁桥较大的跨越能力,加之它具有变形和缓、伸缩缝少、刚度大、行车平稳、超载能力大、养护简便等优点,所以在近代桥梁建筑中已得到越来越多的应用。 预应力混凝土连续梁桥适宜于修建跨径从30m到100多m的中等跨径和大跨径的桥梁。 2.立面布置 预应力混凝土连续梁桥的立面布置包括体系安排、桥跨布置、梁高选择等问题,可以设计成等跨或不等跨、等截面或变截面的结构形式(图1)。结构形式的选择要考虑结构受力合理性,同时还与施工方法密切相关。 a b a.不等跨不等截面连续梁 b. 等跨等截面连续梁 图1 连续梁立面布置 1.桥跨布置 根据连续梁的受力特点,大、中跨径的连续梁桥一般宜采用不等跨布置,但多于三跨的连续梁桥其中间跨一般采用等跨布置。当采用三跨或多跨的连续梁桥时,为使边跨与中跨的最大正弯矩接近相等,达到经济的目的,边跨取中跨的0.8倍为宜,当综合考虑施工和其他因素时,边跨一般取中跨的0.5~0.8倍。对于预应力混凝土连续梁桥宜取偏小值,以增加边跨刚度,减小活载弯矩的变化幅度,减少预应力筋的数量。若采用过小的边跨,会在边跨支座上产生拉力,需在桥台上设置拉力支座或压重。当受到桥址处地形、河床断面形式、通航(车)净空及地质条件等因素的限制,并且同时总长度受到制约时,可采用多孔小边跨与较大的中间跨相配合,跨径从中间向外递减,以使各跨内力峰值相差不大。 桥跨布置还与施工方法密切相关。长桥、选用顶推法施工或者简支—连续施工的桥梁,多采用等跨布置,这样做结构简单,统一模式。等跨布置的跨径大小

[高架桥声屏障安装施工方案]

[高架桥声屏障安装施工方案] 声屏障安装技术方案 1、铝合金声屏障安装说明水平尺检测基础平整度预制模板检测预埋螺栓位置 1.1基础检查⑴、检查基础混凝土强度、基础周围夯填实状况,应符合安装要求条件。 ⑵、基础顶面应水平,表面平整无残留混凝土废渣。 ⑶、基础预埋螺栓与螺母工差配合应满足设计要求,螺纹部分不得有损坏现象。 ⑷、用依据设计图纸预先制作的模板直接往基础螺栓上套来检查螺栓间距是否满足设计要求。 ⑸、基础施工质量要求: 名称允许偏差相邻俩立柱基础中心线纵向误差±5mm 相邻俩立柱基础中心线横向误差±2mm 预埋螺栓外露长度施工误差0—5mm 基础顶面标高和遮板顶面标高±5mm 预埋螺栓间距误差±1mm 1.2基础及预埋螺栓的清理用钢刷将基础和预埋螺栓上的残留混凝土清理干净,对于某些由于运输或者预埋过程中导致预埋螺栓弯曲变形的应予以矫正,并且保证不能损坏螺纹。 1.3薄螺母及橡胶垫圈安装橡胶垫圈薄螺母薄螺母用于调整立柱的水平,待预埋螺栓的螺纹清理干净后,旋上薄螺母,再将预先制作的模板直接往基础螺栓上套,并用水平尺基本调平。调平后

安放上橡胶垫圈,准备安装立柱。 1.4立柱起吊安装立柱底板与预埋螺栓对齐立柱简易调整工具⑴、安装过程: ①把声屏障专用吊滚轮卡死,把悬臂转向顺线路方向。 ②在H型立柱顶部吊装孔安装好吊装专用工具,并和专用腕臂吊起吊工具连接好; 把立柱吊离地面后,把悬臂转向垂直线路方向。 ③施工负责人指挥作业人员稳住立柱根部,对号连接螺栓,轻轻放下。 ④作业人员先检查,再安放防松垫圈并队每根螺栓预拧一个螺母,稳住,吊车拖钩。但应使立柱直立,不得向线路侧倾斜。 ⑤调整薄螺母,使立柱满足设计的垂直度,在将底板上的两个螺母拧紧。 ⑵、技术要求: ①立柱连接螺栓紧固力矩应符合设计要求。(用扭矩扳手检测)。 ②立柱安装质量要求: 名称要求立柱标高允许偏差±5mm 垂直度偏差≤2‰相邻立柱中心间距允许偏差±10mm ⑶、注意事项: ①作业人员必须听从指挥人员的命令,号令统一,分工明确,协调配合。戴好安全帽,避开吊钩。 ②立柱运输中应避免碰撞,造成支柱的防腐层和其他设施的破坏。

声屏障施工监理控制重点

CMLJL-5声屏障施工监理控制重点 一、监理依据: 1 设计文件: 1)声屏障施工图图号成绵乐施环声-07(DK232+500—DK264+9002 2)声屏障施工图图号成绵乐施环声-08(DK264+900—DK318+400) 3)常用跨度桥面附属设施成绵乐施桥参-05 2 采用通用参考图: 1)《路基插板式非金属声屏障》(通环2009-8226) 2)《桥梁插板式金属声屏障》(通环2009-8323) 3)《常用跨度桥面附属设施》(通桥2008 8388A) 3 验收规范 1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001), 2)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002) 3) 二、材料 1 混凝土:混凝土现浇底梁以及钢筋混凝土钻孔桩、混凝土强度等级为C30,混凝土原材料和混凝土的配合比应满足《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB1005-2010)的规定。 2 钢筋:HPB235钢筋应满足《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》

(GB1499.1-2008)的规定及设计要求,HPB 335钢筋应满足《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2008)的规定及设计要求。 3 H型钢采用Q235-B级,质量标准按《热轧H型钢和部分T 型钢》(GB T1263-2005);H型钢底板和预埋钢板材质为Q235-B级,其性能应符合国家标准《碳素结构钢》(GB T700)的规定。外露钢件应采用热镀锌防腐,防腐年限应满足20年的使用寿命。 4 螺栓、螺母和垫圈:高强度螺栓性能等级为8.8级,应符合《钢结构高强度大六角头螺栓》(GB T1228-2006),螺母及平垫圈材质为45#钢,螺母应符合《钢结构高强度大六角头螺母》(GB T1229-2006),垫圈应符合《钢结构用高强度垫圈》(GB T1230-2006)的规定。普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》(GB T5782-2000)的规定。 5非金属复合吸声板性能指标:

铁路噪声声屏障设计说明

铁路噪声声屏障设计 1、项目概况 1.1项目设计背景: 以下情况为我国拟建邯郸至黄骅港铁路线经过王庄时的基本情况。噪声源强:货车的速度为80km/h,噪声源强为81.9dB,长度为890m;客车的速度为120 km/h,噪声源强为78.9dB,长度为432m。车流量为:近期,货车44列/日,客车4列/日;远期,货车58列/日,客车6列/日。 现状监测值见下表: 现场示意图如下: 监测点 现状(Leq/dB)标准值(Leq/dB) 备注 昼间夜间昼间夜间 8-1 41.6 39.9 60 50 临路第一排,距铁路 外轨中心线距离30m 8-2 40.5 38.0 60 50 45m处 8-3 43.4 39 60 50 60m处

图一敏感点情况图 1.2项目设计意义: 铁路以其速度快、运能大、能耗低等一系列的技术优势适应了现代社会经济发展的新需求,铁路客运向高速、舒适、安全的方向发展,已成为世界铁路发展的总趋势。1994年我国第一条准高速铁路.广深线(160km/h)式投入运营。2003年12月顺利开通了第一条时速达200km/h的秦沈快速客运专线,2008年4月,设计速度达300 km/h京沪高速铁路正式开工建设,08年8月我国第一条具有自主知识产权、同时也是世界第一个营运速度达至U350 km/h的京津城际铁路正式开通运营,标志着我国高速铁路技术达到世界先进水平。但与此同时高速铁路的建设也带来了一系列的环境问题,如振动、噪声及电波干扰等,其中以噪声的社会影响最大。 设置声屏障是控制噪声特别是交通噪声的重要措旋,国外对穿过市区和居住区的高速公路、轨道交通、高架桥、铁路等交通干线的两侧都普遍设有声屏障,实现了其他降噪手段所不能代替的效果。从广义上讲,铁路又是一个系统工程,其中规划、管理、铁路结构(包括轨道、轨枕、道床等)又是解决噪声问题的另一方面,而铁路声屏障是一种设置于铁路交通噪声源和两侧受保护地区(或噪声敏感点)之间的声学障板,它是降低铁路交通噪声对交通线路两侧区域局部环境污染的重要措施之一。 声屏障是位于声源与受声点之间的具有足够面密度的声遮挡结构,利用声源两侧局部地区建造的有限长声屏障可使声源的运行噪声在传播过程中有一显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响,以改善周围环境的声环境质量。这样的设施就称为声屏障。声屏障的作用是阻挡直达声的传播,隔离透射声,使绕射声有足够的衰减。目前,声屏障己发展成多种多样的,按降噪功能可分为扩散反射型声屏障、吸收共振型声屏障、有源降噪声屏障:按结构类型有直立式、折壁式、表面倾斜式、半封闭或全封闭式等;根据不同顶端类型又有倒L型、T型、Y型、圆弧型、鹿角型等。 1.3项目设计要求: 设计隔声屏障,对敏感点进行保护,使该处声环境达标;同时达到经济合理、环保、经久耐用、景观协调等综合要求。

桥梁专业设计技术规定07第四章 预应力混凝土连续梁桥

4 预应力混凝土连续梁桥 4.1一般规定 4.1.1 预应力混凝土连续梁桥设计应根据桥长、柱高、地基条件等因素合理分联,每联的长度应以结构合理、方便施工、有利使用为原则,在有条件的情况下应考虑景观要求和桥梁整体布局的一致性。 4.1.2主梁应尽量采用一次浇筑混凝土、两端张拉预应力钢筋的施工方式,主梁长度宜控制在120m左右,当确实需要设置长分联时,可以采用分段浇筑混凝土、使用联接器分段张拉预应力钢筋的施工方案,设计时允许在同一截面全部预应力钢筋使用联接器连接,但对主梁截面及配筋应做加强处理。 4.1.3对于匝道桥,为增大刚度、减小扭矩,有条件时尽可能采用墩梁固结或双支座形式。 4.1.4桥梁截面形式可根据桥宽、跨径、施工条件、使用要求等确定为箱形(简称箱梁)或T形(简称T梁)。箱形截面可设计为单箱单室或单箱多室。箱梁翼板长度的确定应以桥面板正、负弯矩相互协调为原则,T梁悬臂长度宜为1.0~1.5m,箱梁悬臂长度宜为1.5~2.5m。当主、引桥结构形式不同时,悬臂板长度宜取得一致。 4.1.5箱梁腹板宽度应由主梁截面抗剪、抗扭、混凝土保护层、预应力钢筋孔道净距和满足混凝土浇筑等要求确定。预应力钢筋净保护层和净距除满足规范外,应考虑纵向普通钢筋和箍筋的占位以及混凝土浇筑的孔隙等因素。箱梁腹板宽度最小值应符合下列要求:

箱梁腹板宽度最小值一览表 4.1.6 悬臂板厚度应视悬臂长度、桥上荷载及防撞护栏碰撞力验算结果而定。根部厚度宜取0.30~0.55m,悬臂板端部厚度一般不应小于0.12m(对有特殊防撞要求的结构,悬臂板端部厚度适当增加,如使用PL2型防撞护栏时悬臂板端部厚度不应小于0.2m)。当悬臂板长度较长时应适当加强悬臂板沿主梁方向钢筋的配置。 4.1.7主梁翼板和顶、底板厚度应根据梁距和箱宽计算确定。同时应满足箱梁顶板厚度不小于0.2m,底板厚度不小于0.18m;T梁顶板厚度不小于0.16m。 4.1.8中支点横梁和端横梁宽度由计算确定,但中支点横梁宽度不应小于2m,端横梁宽度不应小于1.1m,端横梁宽度还应考虑伸缩缝预留槽等构造要求。 4.1.9主梁腹板与顶、底板相接处应设1︰5加腋,箱形截面与支点横梁相接处应设渐变段加厚。箱梁截面与跨间横梁相接处应设0.15m抹角。 4.1.10箱梁底板必须设置排水孔,腹板必须设置通风孔,直径均宜取D=0.1m左右。配有体外预应力钢筋的箱梁应设置检查换索通道。 4.1.11连续梁桥必须设置端横梁及中支点横梁。直线连续箱梁桥跨径小于30m的桥孔可不设跨间横梁;跨径在30~40m之间的桥孔宜设一道跨间横梁;跨径大于40m时宜设三道跨间横梁。曲线连续箱梁桥应根据曲线半径、跨径大小确定跨间横梁个数。连续T梁桥跨径大于25m

预应力混凝土连续梁桥结构设计

预应力混凝土连续梁桥结构设计 第一章绪论 第一节桥梁设计的基本原则和要求 一、使用上的要求 桥梁必须适用。要有足够的承载和泄洪能力,能保证车辆和行人的安全畅通;既满足当前的要求,又照顾今后的发展,既满足交通运输本身的需要,也要兼顾其它方面的要求;在通航河道上,应满足航运的要求;靠近城市、村镇、铁路及水利设施的桥梁还应结合有关方面的要求,考虑综合利用。建成的桥梁要保证使用年限,并便于检查和维护。 二、经济上的要求 桥梁设计应体现经济上的合理性。一切设计必须经过详细周密的技术经济比较,使桥梁的总造价和材料等的消耗为最小,在使用期间养护维修费用最省,并且经久耐用;另外桥梁设计还应满足快速施工的要求,缩短工期不仅能降低施工费用,面且尽早通车在运输上将带来很大的经济效益。 三、设计上的要求 桥梁设计必须积极采用新结构、新设备、新材料、新工艺利新的设计思想,认真研究国外的先进技术,充分利用国际最新科学技术成果,把国外的先进技术与我们自己的独创结合起来,保证整个桥梁结构及其各部分构件在制造、运输、安装和使用过程中具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。 四、施工上的要求 桥梁结构应便于制造和安装,尽量采用先进的工艺技术和施工机械,以利于加快施工速度,保证工程质量和施工安全。 五、美观上的要求 在满足上述要求的前提下,尽可能使桥梁具行优美的建筑外型,并与周围的景物相协 调,在城市和游览地区,应更多地考虑桥梁的建筑艺术,但不可把美观片面地理解为豪华的细部装饰。 第二节计算荷载的确定 桥梁承受着整个结构物的自重及所传递来的各种荷载,作用在桥梁上的计算荷载有各种不同的特性,各种荷载出现的机率也不同,因此需将作用荷载进行分类,并将实际可能同时出现的荷载组合起来,确定设计时的计算荷载。 一、作用分类与计算 为了便于设计时应用,将作用在桥梁及道路构造物上的各种荷载,根据其性质分为:

路基声屏障技术交底

路基非金属声屏障基础施工技术交底工程名称施工里程 施工内容日期 一、编制依据 1、《新建时速300-350公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设【2007】47号) 2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 3、《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 5、《铁路工程参考图路基整体式混凝土声屏障》(通环(2008)8322) 二、适用范围 1、新建客运专线铁路路基段声屏障,设计运行时速350km/h。 2、中铁三局沪昆客专杭长湖南段路基声屏障,施工长度总共196.62m。 3、本交底不适用路基边坡有支挡结构地段、涵洞地段、台风地区。 三、技术要求 1、结构形式 声屏障由声屏障上部结构和声屏障基础两部分组成。 1)声屏障以H型钢立柱作为声屏障支撑,采用插板式与基础连接,上部采用吸隔声材料。 2)声屏障高度依据动车组车窗下缘距轨面的高度确定。 2、声屏障基础 采用钢筋混凝土钻孔桩 3、混凝土施工

1、声屏障现浇梁的保护层厚度不小于40mm,声屏障基础保护层厚度不小于70mm。 2、施工时按照钻孔桩施工,并且应一次施工到桩底高程,对桩底清底和灌注混 凝土,施工时必须保证路基本体不被破坏。 3、底梁施工宜连续浇筑,每隔25m、26m设伸缩缝一处,缝内填沥青油麻毡,伸 缩缝处设双桩,如下图1,图中尺寸均以米为单位。 图1 4、声屏障基础施工时,确认孔位无误后施工。 5、桩基施工,按照后附图施工,图中尺寸均以米为单位混凝土均匀灌注,捣实 严禁出现断桩、错颈现象,混凝土浇筑应一次性完成。底梁施工应采用插入式振捣棒振移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,切插入下层混凝土深度宜为50-100 mm,与侧模应保持50-100mm的距离,振捣完应边振边竖向缓慢提出振捣器,不得 平托,避免过振漏振。 4、钢筋绑扎 桩基钢筋绑扎及底梁钢筋绑扎严格按照技术交底后附钢筋图03绑扎,图中尺寸 以米为单位安装钢筋骨架时,保证其在模型中的位置不得倾斜、扭曲、不得改变保 护层厚度,钢筋搭接部位,受拉区不小于35d,受压区不小于25d。

高架桥的噪声污染防治对策

高架桥的噪声污染防治对策 党的十八将生态文明与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体的中国特色社会主义事业总体布局相结合形成了新的五位一体的总体布局,就要求我们必须把生态文明、环境保护放在一个突出的位置。噪声污染是环境污染的 4 大公害之一。随着改革开放的发展,社会的产业结构有所调整,城市化迅速加快。随着人们经济的逐渐富裕,全国各大城市的机动车辆不断增多,形成了高楼林立,汽车遍地的局面。为了疏通交通,降低车祸的发生,高架桥应运而生。虽然高架桥大大地疏通了城市交通,降低了城市的交通压力。但是另一方面却造成了严重的噪声污染,高架桥附近的居民怨气越来越重,人民渴望的安静祥和的城市生活遭到破坏。 1 高架桥交通噪声污染的现状 通过调查和对以往资料的分析,中国比较大的城市里的高架桥严重影响的周围居民的生活作息和身体健康。 1.1 大连市高架桥噪声污染的状况 大连的高架桥始建于上个世纪八十年代,现有26座高架桥,主干桥多以南北走向,疏散桥多以东北走向。桥面最大高度在8~20m,桥宽一般在5~20m,桥长一般带60~3860m,桥一侧的住宅和敏感建筑的最近处一般在2~15m。 根据大连市当地的高架桥分布情况,选取了大连具有代表性的地方,通过查阅资料以及实地考察,得出了大连市部分高架桥附近的交通噪声分布情况。在大连五一桥离住宅10m的地方,测得敏感点噪声值为8705db(a);在五慧桥桥离住宅12米的地方,测得交通噪声值为88.3db(a);而在春柳桥里住宅区最近的6m处,测得敏感点的噪声为87.4db(a)。虽然前两个地点相对于第三个地点离高架桥较远些,但是三点的噪声检测值却是差不多的。 根据我国《城市区域环境噪声标准》(gb3096-93)中对城市主要道路的规定,即以昼间(ld)70db(a)、夜间(ln)db(a)为标准进行评价,大连市高架桥昼间产生的交通噪声已经超过国家标准15db(a)以上,夜间则更大。 1.2 深圳高架桥交通噪声污染的状况 深圳市高架桥和城市的发展基本同步,但是仍然有的建筑离高架桥非常近,有的仅有2m 之遥,其他的一般距离10m~30m之间。为了能和大连市测量出的结果进行更好地比较和应用,我们在测量深圳市的不同高架桥的敏感点噪声值的时候均是选取的离高架桥10m的住宅区的位置。第一个地点是在深圳爱国路高架桥,离高架桥10m的住宅区噪声值为74.8db(a);在东环干道高架桥离桥10m的住宅区的噪声检测值为74.6db(a);第三个地点是在彩虹桥,离桥10m的住宅区的交通噪声值为68.9db(a)。 根据检测数据可知,深圳的高架桥对周围的噪声影响相对于大连来说较小一些,昼间只超出了4-5db 以上,但是对夜间来说还是超出很多。长期生活在这种情况下对于工作压力本来就大的人们来说,伤害还是很大的。 2 城市高架桥交通噪声污染的主要原因 造成各大城市高架桥交通噪声污染的因素有很多。经过查阅相关资料,调查分析,主要因素可归纳如下: 2.1 城市总规划不合理,商业区和住宅区交通频繁,造成附近的车辆集中,交通变得拥挤,这些路段要建高架桥,以便疏散车辆。 2.2 随着城市市移民数量的增多以及人们购买力的增长,城市里的机动车数量越来越多,为了畅通交通,就有必要在交通密集的地方建设高架桥。 2.3 受城市初期建设道路宽度的限制,再建的高架桥离住宅建筑太近,高架桥上交通车辆产生的噪音不能够经过较长的空间消减,造成传入居民楼的噪声声波较大,严重干扰了市民的正常生活与休息。

插板式非金属声屏障

新建哈尔滨至大连铁路客运专线 D1K460+700~D1K476+段路基 铁路路基插板式非金属声屏障施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 一、编制依据................................................. 错误!未定义书签。 二、工程概况................................................. 错误!未定义书签。 三、施工组织................................................. 错误!未定义书签。 四、施工进度安排............................................. 错误!未定义书签。 五、路基声屏障基础施工方案及方法............................. 错误!未定义书签。 1、工程简介.............................................. 错误!未定义书签。 2、施工工艺.............................................. 错误!未定义书签。 3、测量放线.............................................. 错误!未定义书签。 4、钻孔桩成孔............................................ 错误!未定义书签。 5、制作、安装钢筋笼...................................... 错误!未定义书签。 6、浇注桩体混凝土........................................ 错误!未定义书签。 7、安装底梁底模.......................................... 错误!未定义书签。 8、安装底梁钢筋、预埋件.................................. 错误!未定义书签。 9、安装底梁侧模板........................................ 错误!未定义书签。 10、安装、校正H型立柱................................... 错误!未定义书签。 11、浇注底梁混凝土....................................... 错误!未定义书签。 12、底梁混凝土养护、拆模................................. 错误!未定义书签。 六、声屏障板安装施工方案及方法............................... 错误!未定义书签。 1、工程简介.............................................. 错误!未定义书签。 2、安装工艺.............................................. 错误!未定义书签。 3、安装施工过程.......................................... 错误!未定义书签。 七、施工注意事项............................................. 错误!未定义书签。 八、质量保证措施及主要控制标准............................... 错误!未定义书签。 九、工期保证措施............................................. 错误!未定义书签。 十、安全保证措施............................................. 错误!未定义书签。十一、文明施工与环境保护措施................................. 错误!未定义书签。

声屏障介绍

声屏障介绍 在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响,这样的设施就称为声屏障。 声屏障(隔音墙)声屏障(隔音墙) 声屏障(隔音墙)声屏障(隔音墙) 声屏障材质选用技术指标 声屏障材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。具体说明如下: (1)隔声量大:平均隔声量应不小于35dB; (2)吸声系数高:平均吸声系数应不小于0.84;  (3)耐侯耐久性:产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。  (4)美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。 (5)经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,可节省施工费及人工费。  (6)方便:与其它制品并行安装,易维修,更新方便。  (7)轻便:吸音板系列产品具有自重轻特点,可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷,可降低结构造价。 (8)防火:采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范的要求。 (9)高强度:结合我国各地区不同的气候条件,在结构设计时充分考虚风荷载。通过生产线压制凹槽增 加强度。 (10)防水、防尘:材料设计时充分考虑防水、防尘,在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响,构造中已设置排尘排水措施,避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响,针 对中低频降噪特别明显。

高速铁路声屏障应用现状

高速铁路声屏障应用现状 摘要:通过在声源与接收点之间设置声屏障,利用声屏障材料吸收与反射声波,降低噪声。对比与其他降噪措施,声屏障因具有制作简单、拆装方便、对周围建 筑设施的影响较小、降噪效果明显等优点,成为高速铁路首选降噪措施。本文就 高铁铁路声屏障结构形式进行了系统的阐述。 关键词:高速铁路;声屏障;结构;插入损失 1 引言 近年来,随着高速铁路及城市化进程的快速发展,致使更多铁路贯穿于城市 之中,造成城市噪声愈加突出。因此,为了保障人们正常生活,必须对噪声进行 治理。根据《铁路工程环境保护设计规范》(TB10501-2016),铁路噪声污染防 治设计应从降低声源强、阻隔传播途径和受声点防护等方面提出工程治理或综合 防治措施。其中,采用声屏障对高速铁路沿线的噪声敏感点进行保护,是解决高 速铁路噪声污染的重要举措之一[1-2]。声屏障防治技术最基本出发点是阻断受声 点至声源间的传播途径,进而达到降低铁路噪声影响的目的[3]。本文拟从我国高 速铁路声屏障常用结构形式进行介绍。 2 直立式声屏障 直立式声屏障是当前我国高速铁路声屏障的最主要结构形式,包括插板式声 屏障、整体式声屏障和砌体式声屏障等形式。 2.1 插板式声屏障 铁路工程建设通用参考图2009年版、2016年版及2018年版等均以插板式声 屏障结构形式进行设计。根据以上参考图插板式声屏障根据使用位置可分为路基 插板式声屏障和桥梁插板式声屏障,根据使用材料可分为插板式金属声屏障和插 板式非金属声屏障,根据高速铁路运行速度可分为时速250km客运专线铁路声屏 障和时速350km客运专线铁路声屏障。插板式声屏障是我国高速铁路常用形式, 其中插板式金属声屏障是最广泛使用的结构形式,约占声屏障总数的90%以上[4],又以京沪高速铁路和合福高速铁路最为典型。 辜小安等[5]测试结果表明:对于设有0.7m高防护墙条件下,当高速列车以 时速350km通过2.15m高桥梁插板式金属声屏障时,距离线路中心线25m与轨 面等高位置处,插入损失值为5-8dB(A);在设有1m高防护墙条件下,同样位 置处的插入损失值为3-7dB(A)。根据 2011 年 2 月国家环境保护部环境工程评 估中心《新建铁路石家庄至太原客运专线工程竣工环境保护验收调查报告》结论: 在石太客运专线两端枢纽区域内,安装了插板式金属声屏障的路段,铁路两侧全 部区域昼间可满足 4 类标准 70 dB( A) 的要求[6]。 2.2 整体式声屏障 整体式声屏障主要采用非金属类材料制作,最典型的为水泥混凝土类制品。 早在十年前,原铁道部经济规划研究院就发布了铁路工程建设通用参考图《时速350km客运专线铁路桥梁整体式预制混凝土声屏障》(图号:通环(2007)8321)及《客运专线铁路路基整体式混凝土声屏障》(图号:通环(2008)8322)将整 体式声屏障分为钢筋混凝土单元板和预应力混凝土单元板2种结构类型。但时至 今日,整体式声屏障仅在福厦客运专线、厦深铁路、海南东环、海南西环、甬台 温铁路等少数沿海线路上应用。 常喆[7]等研究表明:采用整体式声屏障不仅减少了声屏障与桥梁连接的缝隙 同时也加强了声屏障与桥梁的连接,隔音效果大大提高。RPC(活性粉末混凝土)

最新先简支后结构连续梁桥的受力分析与施工技术

先简支后结构连续梁桥的受力分析与施工 技术

先简支后结构连续梁桥的受力分析与施工技术 先简支后结构连续梁桥的受力分析与施工技术 随着国家队高速公路的投入加大,高速公路的发展取得了很大的成绩。公路桥梁的构造也得到了长足的发展,同时对高速公路的行车舒适性也提出了更高的要求。高速公路桥梁逐渐由广泛使用的简支梁桥更多的向先简支后结构连续的方向 论文格式论文范文毕业论文 【摘要】随着国家队高速公路的投入加大,高速公路的发展取得了很大的成绩。公路桥梁的构造也得到了长足的发展,同时对高速公路的行车舒适性也提出了更高的要求。高速公路桥梁逐渐由广泛使用的简支梁桥更多的向先简支后结构连续的方向发展,其结构特性在有效避免了简支梁桥与连续梁桥的缺点的同时又兼顾了二者的优点,很快在桥梁中成为广泛使用的结构形式。 【关键词】 先简支后结构连续梁的受力特征;施工工艺过程;质量控制引言目前在国内高速公路桥梁中普遍使用装配式预应力钢筋混凝土“T”(箱)型板梁。简支梁桥的优点在于结构简单,属于静定结构,且造价相对较低,施工简单,工期相对较短。在正常条件使用情况下,桥梁不会有刚体位移,并且梁体一端可以自由伸缩,不产生多余的内力。但缺点是由于其自身结构,抗震能力和外力抵抗能力较弱,梁体自身变形大,存在落梁的危险,尤其是在跟高墩组合使用的情况下安全储备较低。对于大跨径的连续梁桥而言,目前主要采用支架法、挂篮悬臂对称浇筑法和拼装法施工,虽然改良了梁体自身受力,克服了简支梁桥的一些缺点,但其施工过程复杂繁琐,费时费工,成本大,一般在遇到特殊地形和跨越长距离时使用。先简支后结构连续梁因其受力和施工工艺相对简单克服了以上两者的问题而得到大范围的实际应用。 1 先简支后结构连续梁的受力特点分析 (2)在结构使用过程中,混凝土自身的收缩徐变,负弯矩预应力的布置同时也影响梁体的受力变化。

高架桥隔声屏障安装的必要性

为了缓解拥挤的交通,许多城市不得不建起高架桥,期望可以使交通更加地顺畅,而现实却是高架桥还未建好就引得民怨纷纷。 上海市某网友抗议上海一高架桥在建造中,施工声音巨大,家中90岁的外婆因受不了这样的声音心脏病突发,海南某网友则发帖说道:在高密度的住宅区没有相应的隔音措施出台,在建项目却是不少,而海南这样的国际级旅游城市,也因为噪声问题被旅游者所诟病。 也许高架桥初建时车流量并不大,但是随着车辆越来越多,高架桥拥堵,噪声问题越来越严重,对人们的生活影响也是越来越大的。高架噪声问题一日不解决,民众就一日不能安宁地生活,更不用说安心上班上学了。 既然高架已经建好,拆除改道是不现实的,但安装隔声屏障却不是什么难事,而且隔声屏障都采用模块式安装,施工迅速,在最短的期限内就可以完成对高架桥噪声的治理,使用寿命也很长。在韩国,即使是路边的一两幢小房子也会建起隔声屏障,充分体现了对人们生活环境的关注。我国建造隔声屏障的情况也较多,但是并不完善,隔声屏障的建造速度跟不上交通建设的速度,存在滞后现象,因此,噪声问题也在隔声屏障建造滞后的情况下对人们的生活产生了恶性影响。 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司的资深降噪设计师说,目前市场上出现了一些隔音效果不是很好的隔声屏障,主要原因是隔声屏障的选材和施工方面存在不足,虽然使用相同的隔音材料,但由于技术缺陷,隔音效果也差强人意,导致资金浪费。一条道路上要使用的隔声屏障不是几米而已,工程量较大,如果采用不合格的产品,噪声治理不仅

是徒劳的,而且对于沿路的小区居民来说,延长了他们忍受噪声的时间。 道路建设固然重要,但人民的身体健康又何尝不是政府应该重视的呢。在高架桥建设之初,做好隔音工作,未雨绸缪,为人民的切身利益考虑,也是政府发展过程中的一个目标。

路基声屏障方案

路基声屏障方案

新建连云港至盐城铁路LYZQ-Ⅳ标段 路基声屏障工程施工方案 编制: 复核: 审核: 中交三航连盐铁路LYZQ-Ⅳ标项目经理部三分部 二〇一六年四月

目录 1、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2、适用范围 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3、工程概况 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4、技术要求 ....................................................................... 错误!未定义书签。 5、施工组织 ....................................................................... 错误!未定义书签。 5.1、人员配置............................................................. 错误!未定义书签。 5.2、主要测量仪器配置............................................. 错误!未定义书签。 6、路基声屏障工程施工方案............................................ 错误!未定义书签。 6.1.施工准备 ............................................................... 错误!未定义书签。 6.1.1、技术准备.......................................................... 错误!未定义书签。 6.1.2、测量工作.......................................................... 错误!未定义书签。 6.2施工工艺流程........................................................ 错误!未定义书签。 6.3主要施工方法及技术措施............................................ 错误!未定义书签。 6.3.1放线、定桩线..................................................... 错误!未定义书签。 6.3.2钻机就位、对准桩位开钻 ................................. 错误!未定义书签。 6.3.3钻至设计位置、空钻清理虚土 ......................... 错误!未定义书签。 6.3.4 成孔验收............................................................. 错误!未定义书签。 6.3.5钢筋笼吊装......................................................... 错误!未定义书签。 6.3.6桩基础混凝土浇筑............................................. 错误!未定义书签。 6.3.7 埋设预埋件......................................................... 错误!未定义书签。 6.3.8二次浇注混凝土................................................. 错误!未定义书签。

浅谈预应力混凝土连续箱梁桥设计中的问题

浅谈预应力混凝土连续箱梁桥设计中的问题 摘要桥梁设计是一项综合的工程,设计过程中会遇到一些问题,如桥位选择、桥面标高的确定、确定桥梁分孔、主梁截面选择、确定墩台基础形式、墩台基础埋置深度、结构尺寸的拟定,以及有关桥梁的其他问题,如主梁截面普通钢筋及预应力钢筋的布置、桥墩、桥台和桩基的配筋设计、桥面系的布置等。 关键词桥梁设计,预应力结构,连续箱梁桥,总体布置,结构计算 相对于简支梁桥,连续梁桥结构体系和受力特点具有明显的优势,其跨中正弯矩降低很多,同时支点出现负弯矩。混凝土材料耐久性较好,能够适应桥梁结构后期运营使用过程中产生的磨损,钢结构在使用过程中,应做好防腐措施,工程造价过高。在桥梁结构形式选择过程中,大多数设计单位会优先考虑混凝土连续箱梁桥,设计过程中遇到的问题,可以通过查阅桥梁规范,或者借鉴相似工程在设计过程中的经验取值,能够对设计具有指导作用。 1.桥梁总体布置 1.1 桥位设计 桥位的选择常与桥梁结构体系、原有或新建道路线形及周围环境等众多方面。桥位设计应能够保证原有或既定交通的正常运营,能够通过设计的洪水流量,满足通航要求,并与桥址周围的工农业、自然环境等相协调。桥位选择需要注意保护文物、保护生态环境,同时要注意尽量少占用耕地和农田,尽量做到对有意义及有价值的建筑物的保护。 桥位确定后,应进行桥孔布置。桥孔的大小和长度,应与天然状态桥下河槽或河滩流量分配相协调,并能满足泄洪排沙的要求。桥孔的布置,应该针对不同桥位进行不同的设计,河槽稳定不会扩宽或河槽不稳定时,桥孔布置需考虑以上因素。桥孔布置后桥墩的选择也应满足一定的要求,尽可能小的减小对河流的影响,充分考虑桥墩阻水的影响。 桥面标高的确定,应该根据该桥的使用要求进行选择,注意与既定道路之间的衔接。若桥面标高与既定道路高差过大,可以考虑设置引桥以克服高差。且河流通过设计水位时,须保证支座不受水流侵袭,同时还需要考虑桥墩阻水等各种因素引起的各类升高值,若桥梁结构有通航要求,还应该满足通航净空的要求。 1.2 结构形式

连续梁桥与简支梁桥相关概念

梁式桥 以受弯为主的主梁作为主要承重构件的桥梁。主梁可以是实腹梁或者是桁架梁(空腹梁)。 实腹梁外形简单,制作、安装、维修都较方便,因此广泛用于中、小跨径桥梁。但实腹梁在材料利用上不够经济。桁架梁中组成桁架的各杆件基本只承受轴向力,可以较好地利用杆件材料强度,但桁架梁的构造复杂、制造费工,多用于较大跨径桥梁。桁架梁一般用钢材制作,也可用预应力混凝土或钢筋混凝土制作,但用的较少。过去也曾用木材制作桁架梁,因耐久性差,现很少使用。实腹梁主要用钢筋混凝土、预应力混凝土制作,也可以用钢材做成钢钣梁或钢箱梁.实腹梁桥的最早形式是用原木做成的木梁桥和用石材做成的石板桥。由于天然材料本身的尺寸、性能、资源等原因,木桥现在已基本上不采用,石板桥也只用作小跨人行桥。 根据实腹梁的截面形式可分为板梁、□形梁、T形梁或箱形梁等按照主梁的静力图式,梁桥又可分为简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥。 连续梁桥:continuous beam bridge 两跨或两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系。连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,因而梁高可以减小,节省材料,且刚度大,整体性好,超载能力大,安全度大,桥面伸缩缝少。 连续梁桥是中等跨径桥梁中常用的一种桥梁结构,预应力混凝土连续梁桥是其主要结构形式,它具有接缝少、刚度好、行车平顺舒适等优点,在30-120m跨度内常是桥型方案比选的优胜者。而横张预应力混凝土技术在T型梁、箱型梁、空心板桥三座常规跨径简支梁桥中的应用,取得了明显的技术经济效益。为拓宽横张预应力技术的应用范围,将其应用到更大跨度的连续梁桥中就显得尤为必要了。 主梁是连续支承在几个桥墩上。在荷载作用时,主梁的不同截面上有的有正弯矩,有的有负弯矩,而弯矩的绝对值均较同跨径桥的简支梁小。这样,可节省主梁材料用量。连续梁桥通常是将3~5孔做成一联,在一联内没有桥面接缝,行车较为顺适。连续梁桥施工时,可以先将主梁逐孔架设成简支梁然后互相连接成为连续梁。或者从墩台上逐段悬伸加长最后连接成为连续梁。近一、二十年,在架设预应力混凝土连续梁时,成功地采用了顶推法施工,即在桥梁一端(或两端)路堤上逐段连续制作梁体逐段顶向桥孔,使施工较为方便。连续梁桥主梁内有正弯矩和负弯矩,构造比较复杂。此外,连续梁桥的主梁是超静定结构,墩台的不均匀沉降会引起梁体各孔内力发生变化。因此,连续梁一般用于地基条件较好、跨径较大的桥梁上。1966年建成的美国亚斯托利亚桥,是目前跨径最大的钢桁架连续梁桥,它的跨径为376米。 简支梁桥:simple-supported beam bridge 由一根两端分别支撑在一个活动支座和一个铰支座上的梁作为主要承重结构的梁桥。属于静定结构。是梁式桥中应用最早、使用最广泛的一种桥形。其构造简单,架设方便,结构内力不受地基变形,温度改变的影响。

(完整版)声屏障计算书

设计方案计算书 1、隔音屏荷载计算 1.1风荷载计算 根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004),按重现期50年计算单根立柱所受风荷载。 Fwb=Ko×K1×K3×Wd×Awh 其中:F wb —横向风荷载标准值 K o —设计风速重现期换算系数,高标准取1.0 K 1 —风载阻力系数,取1.3 K 3 —地形、地理条件,取1.3 K 2 —梯度风高度修正系数 K 5 —阵风修正系数 W d —设计基准风压 V d —设计基准风速 V 10 —设计基本风速 γ—空气重力密度,0.012KN/㎡ A w —迎风面积 查得:K 2=1,K 5 =1.70,V 10 =32.8m/s

V d =K 2 ×K 5 ×V10,V d =1×1.70×35.4=55.76m/s W d =γVd2/2g,Wd=0.012×60.22/(2×9.81)=1.9KN/㎡ F wb =1×1.3×1.3×1.9×2×3.5=22.47KN 立柱底部弯矩:M=F wb ×H/2=22.47×1.75=39.32KN·m 隔音屏自重:G=8KN 2、隔音屏立柱截面强度计算 在风荷载产生的弯矩和屏体自重作用下对隔音屏钢立柱的截面强度进行验算,钢立柱截面见下图: 钢立柱轴心压弯构件Ix=1660cm4 ,Wx=221cm3。 最大拉应力 б max1 =M/Wx-G/A=39.32×103/221×10-6-8×103/40.55×10-4=177.73MPa

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