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贝雷桥组合式龙门吊的横梁主要由贝雷片组装而成,立柱可采用贝雷片、钢管、钢箱梁。具有适用性强,互换性好,运输方便,贝雷桥型号,用途多,经济节约等特点。
贝雷架组合式特点
可分单轨龙门吊和双轨龙门吊,即可单台起吊也可两台抬吊,可根据用户具体施工要求,结合施工现场特点,施工外部条件等因素制定方案,以确保安全性、经济性、可行性和便捷性。
贝雷架组合式现浇施工支架平台用贝雷片纵横向联接作桥跨,用贝雷架多层叠加或用钢管作支墩,适合较大跨跨、较高墩柱桥梁的现浇施工,具有大型移动模架和钢管满膛支架所不具备的优势。
贝雷桥特点是:
1:重量轻,模块化拼装,安装、施工、拆除、移场简单、快捷,可有效的缩短施工工期;
2:承载力高,结构刚柔结合,抗冲击力较强,施工安全性好;
3:地基处理费用低,互换性高,通用性强,综合整体成本低,具有较为明显的经济性优势。
贝雷桥定制厂家带您了解钢管贝雷桥柱式支架在现浇混凝土梁中应用。
结构计算
以二联为例,其余类似。
荷载
箱梁高1.4m,底板宽6.5m ,顶板宽10.5m,详见图5。
贝雷梁
假设箱梁纵向为均布荷载,经计算q=224 kN /m。
支架拆除
支架拆除与支架安装相反,先降低托撑;然后落模,人工拆除模板、方木和[10及Ⅰ16;其次,拆除贝雷片横向连接;再用吊车将翼板下的贝雷片吊走;用倒链将底板下的贝雷片横移到两侧翼板下,用吊车吊走。钢管柱和横梁Ⅰ40b可直接用吊车吊走。
.预留拱度
由于自重和张拉预应筋,桥梁在施工过程中要发生下沉和挠度及上拱度。因此,要使桥梁成桥后,能获得理想的设计线形,就设置施工预拱度。
预拱度的设置
根据支架变形和地基下沉及张拉上拱度,可计算出预拱度的大值,桥梁跨中为大值预拱度,梁端为零,按直线或二次抛物线进行分配。二联计算出大值下沉为54mm, 上拱度15~25 mm,跨中的大预预拱度34 mm,梁端的预预拱度8 mm。
预拱度方程
梁预拱度沿跨度方向的曲线方程,以梁端点为坐标原点。
y=4f拱 (L-x) x/L2 式中L为跨度,x为计算点到原点横坐标。
预压及沉降观测
加载
采用4个3×3×2.5(高)水箱和袋装砂土进行预压,水箱靠近桥梁轴线均匀分布,砂袋分布两侧。预压完一跨后,再预压相邻跨,直到整联预压完成。分三次加载,一次,加设计荷载的50%,重176t; 二次,加载到设计荷载的75%,加载88t; 第三次,加设计荷载的100%,贝雷桥桁架,加载88t,总重量352t(梁钢筋混凝土)。
沉降观测
加载前,菏泽贝雷桥,布置好观测点,观测点上下对应。观测的部位,横向:梁的两边和中间三处;纵向:可观测梁端、1/2跨径处和1/4跨径处。必要时可增加1/8和1/16跨径处。加载前,测量各点标高;沉降的观测初期因沉降发展较快,可1小时观测一次;后期发展较慢,4小时观测一次,直到变形收敛为止。
当试压沉降稳定后,记录各测点的终沉降值,从而推算出底模各测点的标高,然后卸载。卸完载后,测出底模各测点的标高,此标高减去加载终了时的标高,即为支架的回弹值,余下的沉降值为支架非弹变形量。
绘制各测点的沉降-时间曲线,以时间为横坐标轴,沉降为纵坐标轴,正方向朝下,根据曲线斜率来判断沉降是否收敛。
实测大总沉降值49 mm,计算大总沉降值54 mm,是因为计算时,除考虑钢筋混凝土重量外,还计入模板和支架重量、施工机具和人员等,计算荷载比加载荷载大,大总沉降亦大。
支架预压时,应加强稳定性观测,确保安全。一旦发现变形不收敛则立即采取卸载或紧急撤离等措施。
卸载
加载100%后,持载48~72小时,一般可以卸载。卸载时,用吊车将沙袋逐步卸下,水箱的水通过专门的管道引至排水沟外。
结束语
对于墩高15~25m,跨度6~20m,可不设置中间支墩,对于墩高于25m或跨度大于20m的桥梁,需采用精轧螺纹钢配钢盒或设置中间支墩。本工程的计算变形量与预压测量沉降量比较吻合,现浇砼未出现裂纹。实践证明,本方案是可行的,比较经济。
贝雷片由上、下弦杆、竖杆及斜杆焊接而成,上下弦杆的端部有阴阳接头,接头上有杵架连接销孔。湖南贝雷片的弦杆由两根10号槽钢(背靠背)组合而成,在下弦杆上,焊有多块带圆孔的钢板,在上、下弦杆内有供与加强弦杆和双层桁架连接的螺栓孔,贝雷桥出售,在上弦杆内还有供连接支撑架用的四个螺栓孔,其中间的两个孔是供双排或多排桁架同节间连接用的。
通过阐述湖南贝雷片检测系统的开发与测试,确定检测控制指标。提出贝雷片检测系统工艺流程,通过一定数量的检测、分析及验证判定,将贝雷片分成正常使用、降级使用及报废3类,提出快速判别贝雷片使用等级的判定方法和判定标准,消除使用过程中的安全隐患,有效保证了湖南贝雷片使用的度。
贝雷片检测技术开发的必要性由于贝雷桁架片(以下简称贝雷片)使用年限不同,工况各异(有的在海上工程中使用并浸泡过海水),维修保养工艺不规范,造成部分贝雷片的性能存在不同程度下降。