浅谈桥梁伸缩缝的设计计算与选型汇总
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混凝土桥梁伸缩缝设计标准一、前言混凝土桥梁伸缩缝是桥梁上重要的结构部件之一,它在桥梁使用过程中起到了缓冲变形、承受荷载等作用。
因此,混凝土桥梁伸缩缝的设计标准的制定与实施,对于桥梁的安全、稳定和持久运行具有重要的意义。
二、设计原则1.安全性原则混凝土桥梁伸缩缝的设计应当保证其在使用过程中的安全性,包括承受荷载、防止变形、避免裂缝等方面。
2.可靠性原则混凝土桥梁伸缩缝的设计应当保证其在使用过程中的可靠性,包括抗震、耐久、防水等方面。
3.经济性原则混凝土桥梁伸缩缝的设计应当保证其在使用过程中的经济性,包括采用合理的材料、结构和施工技术等方面。
三、基本要求1.材料选择混凝土桥梁伸缩缝的材料应当符合国家相关标准和规定,保证其强度、耐久性、抗渗性等性能指标。
2.结构形式混凝土桥梁伸缩缝的结构形式应当符合国家相关标准和规定,保证其承受荷载、缓冲变形、避免裂缝等功能。
3.设计计算混凝土桥梁伸缩缝的设计计算应当符合国家相关标准和规定,保证其稳定、安全、可靠、经济等方面的要求。
4.施工工艺混凝土桥梁伸缩缝的施工应当符合国家相关标准和规定,保证其施工质量、工艺流程、安全等方面的要求。
四、设计指标1.伸缩量混凝土桥梁伸缩缝的伸缩量应当根据桥梁的设计要求和使用环境确定,同时考虑使用寿命和经济性等方面的因素。
2.缝宽混凝土桥梁伸缩缝的缝宽应当根据桥梁的设计要求和使用环境确定,同时考虑使用寿命和经济性等方面的因素。
3.变形量混凝土桥梁伸缩缝的变形量应当根据桥梁的设计要求和使用环境确定,同时考虑使用寿命和经济性等方面的因素。
4.承载能力混凝土桥梁伸缩缝的承载能力应当根据桥梁的设计要求和使用环境确定,同时考虑使用寿命和经济性等方面的因素。
五、制定标准混凝土桥梁伸缩缝的设计标准应当参考国家相关标准和规定,同时结合桥梁的实际情况进行制定。
其中应包括设计原则、基本要求、设计指标、施工工艺等方面的内容。
六、结论混凝土桥梁伸缩缝的设计标准的制定和实施,对于桥梁的安全、稳定和持久运行具有重要的意义。
桥梁工程中的伸缩缝规范要求桥梁作为交通运输的重要组成部分,在确保交通便利性的同时,也需要考虑其结构和设计的可靠性。
伸缩缝是桥梁结构中的重要组成部分,它具有吸收桥梁变形和抗震能力,并能有效防止桥梁因温度变化而引起的损坏。
合理的伸缩缝规范要求,对于保证桥梁的安全运行和延长使用寿命具有重要意义。
本文将从伸缩缝的定义、分类、选材和尺寸等方面进行详细讨论。
1. 伸缩缝的定义与分类伸缩缝,顾名思义,是指位于桥梁结构中,用于吸收桥梁变形和防止温度应力的接缝。
根据其功能和形式,伸缩缝可分为两类:横向伸缩缝和纵向伸缩缝。
横向伸缩缝一般设置于桥梁的横向方向,用于吸收桥梁横向变形和抗震能力。
横向伸缩缝的设计需要考虑桥梁结构的灵活性、伸缩缝的可靠性以及对交通运输的影响。
纵向伸缩缝则设置于桥梁的纵向方向,主要用于防止桥梁因温度变化引起的收缩或蠕变,从而减轻桥梁的应力集中和变形。
纵向伸缩缝的设计需要与桥梁结构的变形特性相匹配,以充分发挥其防护功能。
2. 伸缩缝的选材要求在桥梁工程中,伸缩缝的选材要求直接关系到其使用寿命和性能稳定性。
一般而言,伸缩缝的选材应符合以下要求:(1)耐久性:伸缩缝材料应具有良好的耐候性和抗老化性能,能够在各种环境条件下保持稳定性能,不受日晒雨淋、温度变化等因素的影响。
(2)耐腐蚀性:由于桥梁一般处于湿润环境中,伸缩缝应选用耐腐蚀性好的材料,如橡胶、聚氨酯等,以防止因腐蚀而影响伸缩缝的使用寿命和性能。
(3)弹性模量:伸缩缝材料的弹性模量应与桥梁结构相匹配,以保证桥梁各部分的相对位移在可控范围内,同时能够有效吸收桥梁的应变和变形。
(4)摩擦系数:为了保证伸缩缝的运动平稳和无噪音,选材时需要考虑材料的摩擦系数,以便减小伸缩缝的摩擦阻力,并降低对桥梁结构的影响。
3. 伸缩缝的尺寸设计伸缩缝的尺寸设计应根据桥梁的结构和使用条件来确定。
以下是一些常用的设计要求:(1)伸缩缝的宽度:伸缩缝的宽度应结合桥梁的长度和变形特性来确定,一般来说,桥梁长度越大、变形幅度越大,伸缩缝的宽度也应相应增加。
桥梁伸缩缝数量计算
桥梁伸缩缝是桥梁结构中的重要部分,用于补偿桥梁因温度变化、荷载作用等原因而发生的伸缩变形,保证桥梁的正常使用和安全。
因此,在设计、施工桥梁时,需要合理计算伸缩缝数量。
首先,伸缩缝的数量应根据桥梁的长度、结构形式、材料等因素进行综合考虑。
通常情况下,桥梁长度越长,伸缩缝的数量就应该越多。
此外,桥梁的结构形式也会影响伸缩缝数量的计算。
若桥梁为连续刚构造或箱梁结构,则伸缩缝数量可少一些;若桥梁为简支结构,则伸缩缝数量应增加。
此外,桥梁材料的热膨胀系数也应被考虑在内。
其次,伸缩缝的数量应根据桥梁的使用要求进行确定。
例如,若桥梁需要满足高速公路的要求,则伸缩缝数量应按照高速公路标准要求进行计算。
同时,应考虑桥梁的使用寿命和维修保养等因素,以确保伸缩缝数量和位置的合理性。
最后,伸缩缝的数量应根据桥梁的安全要求进行确定。
伸缩缝的数量和位置应考虑桥梁的荷载和使用环境等因素,以确保桥梁的安全性。
例如,在桥梁中心和两端应设置充分的伸缩缝,以避免桥梁在自然因素的作用下产生变形而影响使用安全。
总之,桥梁伸缩缝数量的计算应该根据多种因素进行考虑,包括桥梁的长度、结
构形式、使用要求、材料热膨胀系数和安全要求等。
只有合理计算伸缩缝数量,才能确保桥梁的正常使用和安全。
浅谈解决桥梁伸缩缝问题的有效方法1 引言桥梁伸缩装置设计选型应考虑的主要因素有桥梁设计荷载等级、所处的地理位置、结构形式,伸缩装置结构特点、适用范围、平整度、排水及防水性能,桥梁施工条件及施工质量保证措施,伸缩装置的可维修性和经济性。
2 桥梁伸缩缝存在的问题随着桥梁建设的不断发展,桥梁工程师们越来越意识到采用桥梁伸缩缝所引起的缺陷。
桥梁伸缩缝在桥梁结构中直接承受车轮荷载的反复冲击作用,由于长期暴露在大气中,使用环境比较恶劣,是桥梁结构最易遭到破坏而又较难以修补的部位。
即使是防水伸缩缝,在长期使用后也会出现漏水,使得饱含盐分的水从伸缩缝里渗漏进去,加速了对主梁端部、支座和下部钢筋混凝土结构的腐蚀与损害。
长期累积的尘埃、垃圾又会填满伸缩缝的空隙,导致伸缩失效。
严重的车辆撞击将损坏伸缩缝的螺栓或使它松动,伸缩缝破损的部件又将对汽车或人员造成损害,给桥梁的管理带来许多不便。
毫无疑问,解决这些问题需要耗费大量的财力和人力,并且这些问题的存在也大大缩短了许多桥梁的使用寿命,是路桥界公认的一项技术性难题,现仍处于探讨研究中。
3 桥梁伸缩缝破坏原因分析3.1 温度变化温度的影响无疑是桥梁伸缩缝设计中的一个非常重要的因素,因温度而变化的伸缩量,应根据桥梁所在地温度变化范围和安装支座时的温度来计算。
3.2 过渡段的混凝土破坏过渡段混凝土的主要荷载为车辆轮压产生的动载,当车轮压在伸缩缝上时,其荷载通过锚固系统传递到过渡段混凝土,再传递到梁板上,并产生一定的压缩变形。
当车轮行驶过后,有一个应力释放的过程,会产生一定的拉应力,轮压越大,拉应力也越大。
而过渡段混凝土与路面之间刚柔相接又很难铺平,易产生台阶,同时过渡段与伸缩缝之间也存在不平整的问题,车辆通行振动产生的冲击力使伸缩缝装置锚固系统和过渡段混凝土受力瞬间加大,而由此产生的振动又是高频振动,锚固装置在反复动载振动下产生变形,与混凝土剥离,最终全部破坏。
如果每延米的锚固筋与预埋筋连接得越少,或采用扳弯预埋筋就位的话,则传力效果越差,所受的应力也就越大。
计算条件:1、跨径组合=25m2、L=25m3、温度变化范围-15~+40°C4、砼线膨胀系数a=5、∈∞=6、δc=7、Ec=MPa8、β=9、бp=MPa10、Tset=°C计算:1、13.8mm2、5mm3、8.75mm4、 1.5mm5、 2.0mm6、 1.0mm温度降低引起的缩短量:温度升高引起的伸长量:梁体因温度变化产生的伸缩量为:R=0.04L=△ls=бp/Ec×δc×L×β×1000=因车辆荷载作用使梁体挠曲使伸缩装置开口产生的位移:砼徐变引起的梁体缩短量:砼收缩引起的缩短量:预应力截面平均应力伸缩装置的安装温度 4.6202.0E-042徐变系数3.45E+040.3收缩徐变的折减系数桥头伸缩量计算△lt +=a×(t2-Test)×L×1000=△lt -=a×(Test-t1)×L×1000=△l s =∈∞×L×β×1000=△lt=a ×(t2-t1)×L×1000=1×251.0E-05弹性模量收缩应变伸缩梁长(1/2桥长)=5mm =12.3mm所以:=17mm 22mm同样=6.5mm=15.9mm1、选用D6050~110则:53.5>5075.9<1102、选用D6050~110则:53.5>5075.9<110B 0-梁端设计闭口量=B 0-梁端设计闭口量=B 0-梁端设计开口量=伸缩装置所选伸缩缝型号满足要求伸缩装置所选伸缩缝型号满足要求变形范围f 为B 0-梁端设计开口量=总伸长量=△lt +总缩短量=△lt -+△l s +△ls基本伸缩量=总伸长量+总缩短量提高30%后为注:提高系数β可取1.2~1.4。
变形范围f 为梁端设计开口量=总伸长量×1.3梁端设计闭口量=总缩短量×1.3。
桥梁伸缩缝规格(原创实用版)目录一、桥梁伸缩缝的概述二、桥梁伸缩缝的类型及规格1.板式伸缩缝2.组合式伸缩缝3.模数式伸缩缝三、桥梁伸缩缝的选用与安装1.伸缩缝的选用2.伸缩缝的安装四、桥梁伸缩缝的设计与施工1.伸缩缝的设计2.伸缩缝的施工五、桥梁伸缩缝的维护与保养正文一、桥梁伸缩缝的概述桥梁伸缩缝,又称为桥梁接缝,是指在桥梁工程中为适应桥梁结构变形而设置的缝隙。
它可以缓解桥梁结构在温度变化、荷载作用和地震影响等因素下产生的内应力和变形,从而保证桥梁的安全、稳定和使用寿命。
二、桥梁伸缩缝的类型及规格桥梁伸缩缝主要有以下三种类型:1.板式伸缩缝:适用于伸缩量 60mm 以下的普通公路桥梁工程。
2.组合式伸缩缝:适用于伸缩量 120mm 以下的普通公路桥梁工程。
3.模数式伸缩缝:适用于伸缩量从 80mm 的单缝到 1200mm 的多缝,共分 15 级。
伸缩量大于 1200mm 时,可按设计要求加工制造,满足用户需求。
桥梁伸缩缝的规格型号主要有:gqf-c、gqf-z、gqf-l、gqf-f、gqf-mzl 型等。
其中,gqf-c 型、gqf-z 型、gqf-l 型、gqf-f 型伸缩缝适用于伸缩量 80mm 以下的桥梁接缝。
三、桥梁伸缩缝的选用与安装在选择桥梁伸缩缝时,应根据桥梁的设计要求、荷载情况、温度变化范围等因素综合考虑,选用合适的伸缩缝类型和规格。
在安装过程中,应注意保持伸缩缝的平整度、垂直度和顺直度,确保伸缩缝与其他构件的连接牢固可靠。
四、桥梁伸缩缝的设计与施工桥梁伸缩缝的设计应遵循相关规范和标准,根据桥梁的结构形式、跨越条件、使用环境等因素进行综合分析。
设计时,应充分考虑伸缩缝的力学性能、耐磨性能、抗渗性能等方面的要求。
在施工过程中,应严格按照设计图纸和施工规范进行操作,保证伸缩缝的施工质量。
施工前,应对伸缩缝进行检验,确保其尺寸、形状、材质等符合要求。
施工过程中,应注意伸缩缝的安装位置、方向和顺序,避免出现错位、扭曲等现象。
浅谈桥梁伸缩缝设计发表时间:2019-07-19T15:30:19.513Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:李冰洋[导读] 摘要:随着我国交通运输事业的迅猛发展,桥梁作为交通线中的重要组成部分,其数量的增多、规模的扩大更为明显,而桥梁组成之一的伸缩装置,用量也越来越大,使用范围也越来越广,型式也越来越多了。
江苏交科交通设计研究院有限公司江苏省淮安市 223000摘要:随着我国交通运输事业的迅猛发展,桥梁作为交通线中的重要组成部分,其数量的增多、规模的扩大更为明显,而桥梁组成之一的伸缩装置,用量也越来越大,使用范围也越来越广,型式也越来越多了。
桥梁伸缩缝问题现在仍处于探索研究中,它对公路车道的平整度影响较大。
关键词:桥梁;伸缩缝;设计1 桥梁伸缩缝的基本病害桥梁跨度相对较小,伸缩缝基本以80mm单缝为主,根据近年来对桥梁伸缩缝调查情况,其基本侵害概括如下:1.1中间止水带安装不密封,橡胶受损破坏,造成伸缩缝的渗漏,首先会加速桥梁支座的破坏以致失效,其次是桥面污水通过伸缩缝渗漏后.含酸、碱腐蚀性物质与伸缩缝处的粱端混凝土发生化学作用,导致砼的疏松.剥落。
进一步就会影响到结构钢筋的锈蚀,从而又加速砼的破坏,另外桥面污水通过损坏的伸缩缝渗漏到桥梁墩台,使其污浊不堪,影响市容。
1.2由于混凝土标号低,未设置钢筋网,钢筋网与桥面板钢筋的锚固互不相连,车辆的弹跳与震动引起刚性带砼破坏。
1.3伸缩缝两侧桥面铺装层破裂,破碎变形严重。
1.4锚固螺栓螺丝磨损,橡胶板松动或脱出。
1.5固定铁件松动.整条橡胶带脱出。
2 桥梁伸缩缝的设计现状2.1对伸缩缝的设计不科学很多施工多是来源于经验,或几个技术人员的临时决定,而忽视了对伸缩缝本身材质,尺寸,规格的研究。
做出来的设计难以和伸缩缝的实际状况相符合,造成设计脱离了实际,脱离了施工主体,导致后续切槽等工作存在着严重的返工现象。
这是目前我国的公路桥梁伸缩缝的设计处理施工中存在的最为严重的缺陷,直接导致了后续工程的操作不力。
桥梁伸缩缝的计算在桥梁设计中,伸缩缝伸缩量的计算应该引起设计人员的重视,下面是我找到的一些资料,希望对大家有帮助。
影响伸缩装置伸缩量的根本因素1.温度变化温度变化是影响桥梁伸缩量的主要因素,它分为线性温度变化和非线性温度变化,其中线性温度变化对桥梁伸缩量影响占据主导地位。
桥梁构造在外界特定温度环境,梁体内部温度分布不均匀,梁体端部在材料热性能的变化下产生角变位。
对跨径小的桥梁〔L≤8m〕,线膨胀系数很小,可不予考虑;对大跨径桥梁,设计时必须引起足够重视。
一般设计时线膨胀系数可按下表数据参考选用:温度变化范围及线膨胀系数2.混凝土的收缩和徐变混凝土的收缩、徐变是混凝土构件本身所固有的属性,也是一种随机现象。
混凝土的配合比、水灰比、塌落度、水泥品种、温度、相对湿度、混凝土的加载龄期、持荷时间和强度等对混凝土收缩、徐变影响很大。
钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥均需考虑其收缩和徐变。
徐变量按梁在预应力作用下弹性变形乘以徐变系数ф=2求得;收缩量以温度下降20℃来换算。
在安装伸缩逢时,收缩和徐变已经开展到一定程度,计算时应以安装时刻为基准,对混凝土收缩和徐变量加以折减。
其折减系数β可参考下表选取:收缩、徐变折减系数3.桥梁纵向坡度纵坡桥梁中活动支座通常作成水平的,当支座位移时,伸缩缝不仅发生水平变位,而且发生垂直错位〔Δd〕,其值等于水平位移值乘以纵坡tgθ。
4.斜桥、弯桥的变位斜桥、弯桥在发生支承位移方向的变位〔ΔL〕时,沿桥端线和垂直于桥端线方向也发生变位,即:d=ΔL·sinα ΔS=ΔL·cosα式中,α----倾斜角,ΔL----伸缩量5.各种荷载引起的桥梁饶度桥梁在活载、恒载的作用下,端部发生角变位,使伸缩装置产生垂直、水平及角变位,如果梁体比拟高,还会发生震动。
6.地震地震对伸缩装置变位的影响较为复杂,目前还难以把握,设计时一般不予考虑,但有可靠的资料,能计算出地震对桥梁墩台的下沉、回转、水平移动及倾斜量时,设计时应给予考虑。
公路桥梁伸缩缝规范
公路桥梁伸缩缝是指在开口伸缩缝上设有伸缩装置的桥梁,它具有连接两个或多个主体结构,并能随温度变化而伸长和收缩的功能,以保证桥梁在使用过程中的安全稳定性。
为了确保公路桥梁伸缩缝的设计和施工质量,一般会制定一些规范,下面我们来介绍一下公路桥梁伸缩缝规范的相关内容。
1. 伸缩缝的选型
根据不同的桥梁类型和伸缩缝的作用,选择适合的伸缩缝型号和规格。
在选择伸缩缝时要考虑桥梁的跨径、荷载、温度变化、要求的伸缩量以及材料和施工工艺等因素。
2. 伸缩缝的材料要求
公路桥梁伸缩缝的材料应具有耐候性、耐热性、耐腐蚀性和耐磨损性,并能满足伸缩缝的功能要求。
常用的伸缩缝材料有橡胶、聚氨酯、金属橡胶等。
3. 伸缩缝的施工要求
施工前要进行方案设计和技术交底,明确施工步骤和质量要求。
在施工过程中要保证伸缩缝的位置和尺寸准确,保证伸缩缝装置的安装质量,同时还要进行必要的试验和检验。
4. 伸缩缝的验收标准
完成伸缩缝施工后,要进行验收和测试。
验收时要根据规范的要求进行伸缩量、温度变形、质量问题等测试,确保伸缩缝的功能正常及质量达到要求。
5. 伸缩缝的日常检查和维护
公路桥梁伸缩缝的使用寿命一般为10年左右,因此在使用过程中需要定期进行检查和维护。
检查内容包括伸缩缝的变形情况、松动情况、密封性能以及周围环境等情况,发现问题要及时处理。
公路桥梁伸缩缝规范对于确保公路桥梁的安全和稳定性具有重要的意义。
遵守规范的要求,进行科学合理的选择、设计和施工,能够有效延长桥梁的使用寿命,提高道路安全性,保护人民群众的生命财产安全。
桥梁伸缩缝计算公式摘要:I.桥梁伸缩缝的重要性A.简介B.桥梁伸缩缝的功能II.桥梁伸缩缝的计算公式A.桥梁伸缩缝的定义与组成B.桥梁伸缩缝的计算公式1.桥梁伸缩缝的伸缩量计算2.桥梁伸缩缝的安装宽度计算III.桥梁伸缩缝计算公式的应用A.实际工程案例分析B.桥梁伸缩缝计算公式在设计中的应用IV.结论正文:I.桥梁伸缩缝的重要性桥梁伸缩缝是桥梁结构中的一种重要组成部分,它的主要作用是在桥梁的使用过程中,能够适应桥梁因温度变化、混凝土收缩、地震等因素引起的长度变化,从而保证桥梁的安全稳定。
桥梁伸缩缝的计算公式是桥梁设计中必不可少的工具,能够帮助工程师精确计算桥梁伸缩缝的尺寸和数量,以确保桥梁的安全性和稳定性。
II.桥梁伸缩缝的计算公式A.桥梁伸缩缝的定义与组成桥梁伸缩缝是指设置在桥梁上的一种特殊构造,由钢材、混凝土等材料组成,能够承受桥梁因温度变化、混凝土收缩等因素引起的长度变化。
桥梁伸缩缝一般分为两种类型:一种是钢材制成的伸缩缝,另一种是混凝土制成的伸缩缝。
B.桥梁伸缩缝的计算公式1.桥梁伸缩缝的伸缩量计算桥梁伸缩缝的伸缩量计算公式为:伸缩量= A × L × ΔT其中,A 为桥梁伸缩缝的面积,L 为桥梁的长度,ΔT 为桥梁伸缩缝的温度变化。
2.桥梁伸缩缝的安装宽度计算桥梁伸缩缝的安装宽度计算公式为:安装宽度= B × L其中,B 为桥梁伸缩缝的宽度,L 为桥梁的长度。
III.桥梁伸缩缝计算公式的应用A.实际工程案例分析以某高速公路桥梁为例,该桥梁长度为500 米,设计温度变化为20℃,伸缩缝的宽度为20 厘米。
根据上述公式,可以计算出该桥梁伸缩缝的伸缩量为:伸缩量= A × L × ΔT = 0.2 × 500 × 20 = 20000 立方厘米根据伸缩量和伸缩缝的宽度,可以计算出伸缩缝的数量为:数量= 伸缩量/ 伸缩缝的宽度= 20000 / 0.2 = 100000 平方厘米因此,该桥梁需要安装100000 平方厘米的伸缩缝。
第4章 轨道与桥梁伸缩缝方案初步探讨4.1 桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝指的是为了满足前面变形的要求,通常在两梁与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。
要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。
在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。
据翻阅资料,了解到重庆朝天门大桥设置有SSFB 系列的伸缩缝。
SSFB 系列伸缩缝重庆朝天门大桥公路桥上的伸缩缝型号分别是SSFB160、SSFB240、SSFB640、SSFB960。
有厂家制作伸缩缝的资料可以了解到型号 伸缩量 u 缝数 n间距 f 预留槽断面尺寸 行车道 钢筋位置 h b r SSFB160 1602 130 400 350 60 SSFB240 2403 240 420 440 90 SSFB320320 4 350 450 525 95SSFB400400 5 460 470 690 100SSFB480480 6 570 470 780 105SSFB560560 7 680 500 870 110SSFB640640 8 790 500 960 115SSFB720720 9 900 520 1050 120SSFB800800 10 1010 520 1140 125通过上表可以查得,重庆朝天门大桥上的伸缩缝为较大尺寸的伸缩缝。
SSBF达到1.6米左右的伸缩缝,最小处的伸缩也有130mm。
通常这些较大的伸缩缝通过厂家制作一些伸缩缝通常是可以实现桥梁的平稳伸缩的。
能够满足桥梁自由伸缩的变形要求。
4.1.1 桥梁伸缩缝的计算影响伸缩装置伸缩量的基本因素1.温度变化温度变化是影响桥梁伸缩量的主要因素,它分为线性温度变化和非线性温度变化,其中线性温度变化对桥梁伸缩量影响占据主导地位。
桥梁结构在外界特定温度环境,梁体内部温度分布不均匀,梁体端部在材料热性能的变化下产生角变位。
药品管理法第五十八条案例
主题:药品管理法第五十八条,禁止虚假宣传、夸大疗效案例
案例:
某医院推销部门发放宣传资料,宣传该医院配备了最先进的设备和最高级的医疗专家,可以低价治愈各种疾病。
同时,该医院还宣扬了一种名为“神奇冻龄针”的注射剂,号称可以让人立刻年轻十岁。
这种神奇冻龄针还声称可以治疗多种疾病,并且无任何副作用,效果非常显著。
此外,为了吸引更多的患者,该医院还进行了线下宣传,聘请明星代言,并且向患者免费赠送该注射剂。
但是,经过调查发现,该注射剂并没有获得任何药品质量批准,也没有进行过任何有效的临床试验。
而且,其所谓的“神奇”效果也没有任何科学依据,存在夸大宣传疗效、虚假宣传等问题。
该医院的行为已经违反了药品管理法第五十八条的规定,此案被有关部门追究相应的法律责任。
药品管理法第五十八条明确规定,药品广告应当真实、准确、不得夸大疗效,也不得以虚假、误导性的方式宣传。
医疗机构和药品生产企
业都要履行健康宣传的责任,提高公众对药品的认识和使用知识。
不能因为经济利益或者竞争压力而违反法律规定,欺骗患者。
总之,虚假宣传、夸大疗效属于违法行为,不仅会扰乱市场秩序,还会危害患者的身体健康和生命安全。
各相关单位应该自觉遵守相关法规,维护公众利益与身体健康。
公路桥梁伸缩装置设计选型刘娜娜范小虎(河南省纬博瑞路桥工程咨询有限公司,河南郑州450008)工程技术【摘要]桥梁伸缩装置是为适应桥粱结构的变形,在桥粱结构物—联的粱端之间,以及粱端与桥台背墙之间设置的能自由变形的跨缝装置,其作用是使桥梁结构物在气温变化及混凝土收缩、徐变以及活栽作用等因素的作用下。
能自由伸缩.使汽车行驶铄垂、平顺、防水、防泥沙杂物进入缝内。
本文对此问题做了简单的介绍,并结合实际工程设计加以说明。
【关键词】桥梁;伸缩装置;伸缩量;施工1桥梁伸缩装置的功能及分类桥梁伸缩装置又简称为伸缩缝,主要由传力支撑体系和位移控制体系组成,它的主要功能一是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到梁体,二是适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化。
按使用的?g#.4z m用途,伸缩缝可分为纯橡胶式、板式、组合式橡胶伸缩缝和模数式伸缩缝。
板式伸缩装置的伸缩体由橡胶、钢板或角钢组成,适用-T--f do缩量,<60m m以下的普通桥梁:组合式伸缩装置的伸缩体由橡胶板和钢托板组合而成,适用于伸缩量≤120m m的普通桥梁;模数式伸缩缝伸缩体采用整体成型的异性钢材制成,由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成,适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。
模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼,从80m m的单缝到120m m的多缝,当伸缩量1>120m m时,可按设计要求在工厂加工制造。
2桥梁伸缩装置类型选择的基本原则及常见病害2l桥梁伸缩装置类型选择的基本原则能够满足桥梁结构由各种因素引起的伸缩量变化:具有良好的整体性,足够的刚度和耐久性;具有良好的防水、排水性能;构造简单,易于施工和维护,与前后桥面衔接平坦;较高的性价比i高等级公路应尽可能使用寿命长的伸缩装置,避免过早损坏o22公路桥梁伸缩装置常见病害目前,我国公路桥梁伸缩装置的破损情况较为普遍,现将常见的病害分述如下:1)对接式伸缩装置:填缝材料老化、脱落、锚固件破坏、两侧混凝土破损。
浅谈桥梁伸缩缝的设计计算与选型一、概述随着交通事业的发展,特别是高速公路、高架道路、立交桥的大量出现,道路桥梁车辆通行量的增大,车辆速度的加快,对桥梁伸缩装置的要求越来越高,就桥梁整体来说,桥梁伸缩装置不再是无足轻重的部分,它在承重、伸缩、防水等方面所具有的功能,会直接影响到桥梁的整体功能及寿命。
近年来桥梁伸缩缝的破坏成为高等级公路桥梁的一大病害,如广深高速公路刚通车几个月,就开始更换维修所有桥梁伸缩缝,极大地影响了该路正常使用,深圳市梅林至观澜高速公路通车不到一年,且交通量远远没到设计要求,而全线100%伸缩缝不同程度都遭到破坏,面临着全部更换和维修,其主要原因不外乎以下几点:设计选型不当,施工安装质量差、伸缩缝本身质量差等,因此,深圳市机场至荷坳高速公路指挥部在伸缩缝订货中特别重视,先后参观考察了全国各大生产厂家产品在广东地区的运营状况,并招集各大厂家以及国外产品代理商共聚一堂,介绍其产品性能及其运用情况,本人作为深圳市机荷高速公路设计代表参加了这次产品介绍会,并参与了该线全部桥梁伸缩缝的计算,现就综合各厂家的产品,综合这几年的设计施工谈一谈。
(一)桥梁伸缩缝的设计计算桥梁伸缩装置在设计、型式选定上,桥梁伸缩量的计算是十分重要的,影响梁体伸缩量的大小,主要有二种主要因素:气温变化引起的伸缩量(△Lt),混凝土的徐变,干燥收缩引起的伸缩量(△Lc+△Ls)。
其它如受日光照射,梁体上、下缘的温度不同而产生挠曲,梁端会发生转角变位;跨径大的梁体一侧受日光照射,也会发生一些变位;但这部分变位量一般较小,在设计上无考虑的必要,一般作为预留量和构造上的需要量考虑。
1、温度变化引起的伸缩量规定应用的温度范围(Tmin,Tmax是指使用地区的最低及最高气温),并根据安装时温度(Tset)计算梁的伸长量和收缩量。
△Lt=(Tmax-Tmin)γ·L△L+=(Tmax-Tset)γ·L△L-=(Tset-Tmin)γ·L式中△Lt ——温度变化引起的伸缩量△L+ ——温度升高引起的梁的伸长量△L- ——温度降低引起的梁的伸缩量Tmax ——设计最高环境温度Tmin ——设计最低环境温度Tset ——设置伸缩装置时温度γ——膨胀系数(钢梁为12×10-6,混凝土为10×10-6)2、混凝土徐变及干燥引起的收缩量对钢筋混凝土桥必须考虑由于混凝土的干燥收缩引起的梁的伸缩量。
对预应力混凝土桥则必须考虑由于混凝土的徐变及干燥收缩所引起的梁的收缩量。
求干燥收缩量要换算成温度下降量。
徐变变形量是根据持续应力作用在桥体上时,由持续应力所产生的弹性变形量乘以徐变系数来求得。
根据我国《公路桥涵设计通用规范》第2.2.4条规定,混凝土的收缩影响可作为温度的额外降低考虑。
如对于整体浇筑的混凝土结构的收缩影响,对于一般地区相当于温度降低20℃。
安装伸缩缝装置的时期,通常也就是徐变及干燥收缩以某种程度进行的时期,如能确切把握这段时期,则在设计时予以考虑是有利的。
这种情况下,如果把混凝土的徐变及干燥收缩从某一时间算起的收缩量和从开始算起的全部收缩量之比作为递减系数(β),那么由某一龄期算起的残余收缩量可以用全部收缩量乘上递减系数(β)来求得。
△Ls=△t×γ×L×β△Lc=δρ/Ee×φ×L×β式中△Ls ——由于干燥收缩引起的梁的收缩量△Lc ——由于徐变引起的梁的收缩量Ee ——混凝土的弹性模量(33000MPa)δρ——由于预应力等引起的平均轴向应力φ——混凝土的徐变系数(一般φ=2.0)β——徐变、干燥收缩的递减系数(见表一)混凝土徐变、干燥收缩的递减系数--表一3、简易估算法伸缩量原则上是按照现场条件计算,计算时比较复杂,因此除特别寒冷地区,特别设计外,均可采用简易估算法,在简易估算法中,在温度变化内取10%的多余值(见表二)伸缩量简易估算表表二β—混凝土徐变、干燥收缩的递减系数,L—伸缩梁长,以米计。
4、算例每林至观澜高速公路大发埔互通立交2号匝道桥。
结构形式:钢筋混凝土连续梁(17+2×21+17m)。
伸缩梁长:全桥仅在桥台处设缝,支座均为纵向活动支座,墩高相等,因此取伸缩零点为桥中,即伸缩梁长=(17+2×2+17)=38m。
温度变化:△t=-5℃~+40℃混凝土线胀系数:γ=0.00001混凝土干燥收缩递减系数:β=0.4(混凝土浇筑后三个月安装)混凝土弹性模量 Ec=330000MPa干燥收缩按降温20°计算(根据《公路桥涵设计通用规范》第2.2.4条—取定)。
伸缩缝安装定位时的温度规定20℃计算:①由温度变化产生的位移量△Lt=(Tmax-Tmin)·γ·L=[40-(-5)]×0.00001×38000=17.1mm20℃安装伸缩装置时,安装后的伸长量△L+=(Tmax-Tset)·γ·L=(40-20)×0.00001×38000=7.6mm安装后的缩短量△L-=(Tset-Tmin)·γ·L=[20-(-5)]×0.00001×38000=9.5mm②由于混凝土干燥收缩产生的位移量△Ls=△T·γ·L·β=20×0.00001×38000×0.4=3.04mm③由于混凝土徐变产生的位移量钢筋混凝土结构不计由以上计算所得总伸缩量为:△L=△Lt+△Ls=17.1+3.04=20.14mm④用简易计算法计算△L=(0.44+0.2×β)×L =(0.44+0.2×0.4)×38 =19.76mm40℃修正量0.055×L/3=0.55×38/3=0.7mm总计△L=19.76+0.7=20.46mm通过以上两种方法计算,其结果基本一致,因此对于一般桥梁设计推荐采用简易计算法。
二、桥梁伸缩缝的选型计算完成后,接着要根据伸缩量对伸缩装置选型,而所选的伸缩装置是否合理直接影响到桥面的平整和美观性,行车的舒适性,桥梁结构的耐久性等,为之,作为桥梁的整体,它是不可忽视的一个部分,因此,在设计中有必要选一种理想的伸缩装置,以其达到满足桥梁使用要求。
然而,国内外生产伸缩缝厂家较多,其产品型号、性能、质量各不相同,因此,真正选一种比较合适的伸缩装置较难,现将本人所掌握的资料综合各厂家产品谈一谈,以供大家选择伸缩缝参考。
目前,国内桥梁伸缩装置较多使用以下类型:组合伸缩装置;板式橡胶伸缩装置;埋设式伸缩装置。
(一)组合伸缩装置1、大位移量伸缩装置这种装置构造简单,伸缩性能好,具有机械和自然性能,该装置橡胶条机械物理性能和小位移伸缩缝一样。
这种伸缩缝由几个相同模数组成,在伸缩量大或小的时候,只要换去支承梁的长度,增加或减少橡胶条和型钢,就可组成不同伸缩量的伸缩装置,目前这类伸缩装置种类较多,但一般都存在一个主要问题,即施工安装优劣直接影响到伸缩装置的使用。
现将国内外几种大位移量伸缩装置主要性能列表如下,以供参②主要性能国内外大位移量伸缩装置主要性能2、小位移量伸缩装置这种伸缩装置是一种由两条钢梁嵌装橡胶条组成的机械系统,粘结桥梁与伸缩装置的是由合成弹性体及混合填料组成的材料。
这种类型的伸缩缝目前国内有两家厂生产,中外合资常熟沃森、波曼有限公司生产SE-300~500;EFE-400系列,交通部新津筑路机械厂生产BEJ系列,机荷高速公路东段桥梁大部分选用BEJ系列,现就BEJ的特点性质介绍如下:①特点:BEJ伸缩缝主要由三种材料组成:1、树脂混合物;2、钢梁;3、EPDM伸缩嵌条。
BEJ伸缩缝可适用大范围的平面位移和剪切,并能在垂直方向实现一定的位移,所以能适合于众多的桥面系统,以及各种不同横断面的桥面和各种不同形状的防护栏。
BEJ伸缩缝可在现场由熟练的操作工人进行安装,安装施工非常简便。
②性能:Britflex树脂混合物,这种树脂是弹性的,比普通的环氧树脂和胶结性水泥材料牢固,更不易破坏,不管是在夏季还是在冬季,安装都能很快地粘结固化,并在浇注三小时后开放交通。
这种材料不仅具有弹性,同样也具有很高的硬度,并且非常耐磨,具有很高的软化温度,即使在最炎热的天气里也不会软化,其弹性使它在与各材料粘结后,不会收缩开裂。
不受桥面和其它联接材料的不同热膨胀系数的影响的全范围可靠的粘结,使车辆通过时轮胎的压力扩散到一个较宽的区域,从而有效地防止机械联接局部疲劳而引起的破坏。
该材料具有很高的塑性,在20℃时其拉伸延伸率为275%,即使在-15℃时它也还具有200%的延伸率。
③钢梁:是一种挤压成型的复杂截面钢梁,由低炭钢制成,在生产制作阶段已作了防腐处理,在防护栏等曲面处可以容易作到与防护栏一致。
钢梁可用焊接方式加工成任意长度,从而安装时使伸缩缝与桥面拱度一致。
焊接部位在浇注树脂混合料时被树脂保护起来,暴露部分也由于车轮的磨擦而使其免受腐蚀。
④EPDM伸缩嵌条:该嵌条具有最好的强度、弹性和耐老化性能,最重要的是嵌条能使车辆通过时平滑过渡,不会产生跳车现象而影响行车舒适性。
(二)板式橡胶伸缩装置该种伸缩装置最初应用时首先存在的一个显著问题是使用周期短,易老化,橡胶体本身存在抗老化耐低温问题,目前国内厂家生产的橡胶体一般都选用氯丁胶和三元乙丙胶,基本解决了这个问题,然而由于锚固等原因出现橡胶条弹跳,引起周围混凝土破坏分离问题非常严重。
根据梅林至观澜高速公路运用情况,100%出现上述情况,因此,建议高等级公路尽可能少用或不用板式橡胶伸缩缝。
(三)埋入式伸缩缝(无缝伸缩缝)该缝是以具有防水性能以及具有与其衔接铺装相同磨损性能的铺装材料作为主要材料的伸缩装置。
目前国内主要有TST无缝伸缩缝,WABO系列无缝伸缩缝,其主要特点:1、安装迅速——本伸缩装置不仅可在新建桥上应用,也可在维修更换旧伸缩缝时使用,其安装速度快,数小时后即可通车。
2、行车平稳——由于本伸缩缝由特殊的混合弹性材料组成,无间隙接口,完全依靠弹性材料的流动,填平构件中碎石及进行间隙调整,从而提供了一个可变形、光滑、防水的伸缩缝接头。
因此,彻底避免了以往伸缩缝的跳车现象,确保行车平稳。
3、施工简单——由于本伸缩缝结构合理,免除了锚固和部件的移动带来的麻烦,不仅施工方便,也降低了施工成本。
4、防水性佳——本伸缩装置应用的弹性材料本身具有防水功能,且有极高的粘合性,可确保与桥面铺装层粘结,不会产生裂口,从而达到防水效果。
无缝伸缩缝适宜应用在伸缩位移50mm以下的中小型桥梁。