公路桥梁伸缩量简化计算方法和取值方法、伸缩装置缺损检查与维修、更换质量自查验收记录表
桥梁伸缩量的计算方法

参数系列:
伸缩缝梁长L100m 温度变化范围Tmax40℃
Tmin-10℃混凝土的线膨胀系数α0.00001
混凝土收缩应变ε∞0.00020
混凝土徐变系数φ∞2
弹性模量Ec35000MPa 收缩和徐变的折减系数平均β0.3
预应力产生的截面平均应力σp 6.5MPa 钢结构梁为8.0
设定伸缩装置的安装温度Tset15℃1.梁体因温度变化产生的
伸缩量△L t
△Lt=a(Tmax-Tmin)L50.0mm 1.1温度升高引起的伸长量△Lt+
△Lt+=a(Tmax-Tset)L25.0mm 1.2温度降低引起的缩短量△Lt-
△Lt-=a(Tset-Tmin)L25.0mm 2.混凝土收缩引起梁体缩
短量△Ls为:
△ Ls=ε∞Lβ 6.0mm 3.混凝土徐变引起梁体缩
短量△Lc为:
△ Lc=[σp/Ec]×φ∞Lβ 5.6mm 4.因车载作用使梁体挠曲
在伸缩缝装置处产生的位
R=0.04L 4.0mm 5. 总伸缩量为:65.6mm 5.1梁体的总伸长量为:25.0mm 5.2梁体的总缩短量为:40.6mm 考虑30%的富裕量,则
6. 设计伸缩量为:85.2mm 6.1梁体的总伸长量为:32.5mm 6.2梁体的总缩短量为:52.7mm 7.温度每度变化位移量:
△Lt/t*1.3 1.3mm/℃
桥梁伸缩量计算方法。
伸缩缝计算

伸缩装置伸缩量的计算根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第8.6条和附录F 计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度l=60m当地最高有效气温值Tmax=35℃当地最低有效气温值Tmin=-10℃混凝土等级50环境年平均相对湿度RH=75%温度上升引起的梁体伸长量:△lt+=ac*l*(Tmax-Tset,l)温度上降引起的梁体伸长量:△lt-=ac*l*(Tset,u-Tmin)ac---梁体混凝土材料线膨胀系数,取值0.00001;l----计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度;Tset,u---预设的安装温度范围的上限取值=15℃Tset,l---预设的安装温度范围的下限取值=10℃得:△lt+=0.015m15mm△lt-=0.015m15mm混凝土收缩引起的梁体缩短量△ls-=ξcs(tu,to)*l混凝土抗压强度ƒcu,k=50Mpaξs(ƒcm)=[160+10*βsc*(9-ƒcm/ƒcmo)]/1000000=0.00037βrh=1.55*[1-(RH/RHO)3]=0.896094ξcso= ξs(ƒcm)*βrh=0.000332梁构件截面面积A=527555mm2构件与大气接触的周边长度u=4288.981mm构件理论厚度h=246.0048mm收缩开始时的混凝土龄期(可假定3~7d)ts=5d计算考虑时刻的混凝土龄期t=28dA=(t-ts)/t1=23B=350*(h/ho)2=2118.143βs(t-ts)=(A/(A+B))0.5=0.103643得: ξcs(t,ts)= 3.44E-05△ls-=0.002062m混凝土徐变引起的梁体缩短量△lc-=σpc*Φ*(tu,to)*l/Ec由预应力引起截面重心处的法向压应力σpc=5Mpa梁混凝土弹性模量Ec=34500MPaβh=150*[1+(1.2*RH/RHO)18]*h/ho+250=674.3933β(ƒcm)=5.3/((ƒcm/ƒcmo)0.5)= 2.419108加载时的混凝土龄期to=25dC=(t-to)/t1=3βc(t-to)=[C/(βh+C)]0.3=0.196736β(to)=1/(0.1+(to/t1)0.2)=0.499088Φrh=1+(1-RH/RHO)/(0.46*(h/ho)0.3333)= 1.402606Φo=Φrh*β(ƒcm)*β(to)= 1.693434Φ(t,to)=Φo*βc(t-to)=0.33316得: △lc-=0.0028974、由制动力引起的板式橡胶支座剪切变形而导致的伸缩缝开口量△lb-或闭口量△lb+ 分配给支座的汽车制动力标准值Fk=13.75KN支座橡胶层的总厚度te=25mm支座橡胶的剪变模量Ge=1Mpa支座平面的毛面积Ag=31415.93mm2得: △lb+或△lb-=Fk*te/Ge*Ag=10.9419mm5、按照梁体的伸缩量选用伸缩装置的型号:伸缩装置伸缩量增大系数β= 1.31)、伸缩装置在安装后的闭口量C+C+=β*(△lt++△lb+)=33.7mm2)、伸缩装置在安装后的开口量C-C-=β*(△lt-+△ls-+△lc-+△lb-)=33.7mm3)、伸缩装置的伸缩量C应满足:C≥C++C-=67.5mm。
公路桥梁伸缩装置维护和更换技术规程

公路桥梁伸缩装置维护和更换技术规程
《公路桥梁伸缩装置维护和更换技术规程》是指针对公路桥梁伸缩装置进行的技术规范和操作指南。
本规程包括伸缩装置的分类、维护保养、检查测量、更换维修等内容。
其中,伸缩装置的分类分为移动式伸缩装置、定点式伸缩装置和可旋转伸缩装置三种类型,各种类型伸缩装置的特点和使用情况也有详细描述。
在维护保养方面,本规程介绍了伸缩装置的常见故障及维修方法,包括润滑、清洗、紧固、防锈等方面。
检查测量部分包括了伸缩装置的检查方法和参数测量,如伸缩量、变形量、压力、位移等等。
在更换维修方面,本规程详细介绍了伸缩装置的更换和维修流程,包括拆卸过程、安装过程、调试和测试等。
该规程适用于公路桥梁伸缩装置的维护保养和更换维修工作,为确保公路桥梁的安全和运行稳定提供了技术支持。
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伸缩量计算公式

伸缩量计算公式
伸缩量的计算公式取决于具体的材料和情况。
以下是两种常见的伸缩量计算公式:
1. 对于气温变化引起的伸缩量(以mm为单位),其计算公式如下:
△L t = ɑL(T max - T min)
△L t+ = ɑL(T max - T1)
△L t- = ɑL(T2 - T min)
其中,ɑ为材料线膨胀系数,L为伸缩梁长(mm),T max为当地日平均最高气温,T min为当地日平均最低气温,T1和T2为安装温度范围的上限和下限,△L t+为T1温度时刻上升到最高温度引起的梁体伸长量,△L t-为T2温度时刻下降到最低温度引起的梁体收缩量。
2. 对于管道伸缩量,其计算公式如下:
X = a·L·△T
其中,X为管道膨胀量(mm),a为线膨胀系数(取/m),L为补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度(m),△T为温差(介质温度-安装时环境温度)。
需要注意的是,不同材料的线膨胀系数可能不同。
在使用以上公式进行计算时,请根据具体材料和情况选择适当的参数值。
同时,上述公式适用于特定
情况下材料或结构的伸缩量计算,仅供参考。
如需准确计算,请根据实际情况进行具体分析和测量。
公路桥梁快装型模数伸缩装置极限状态验算要求、承载、变形、防水、橡胶密封带夹持性能试验方法(一)

公路桥梁快装型模数伸缩装置极限状态验算要求、承载、变形、防水、橡胶密封带夹持
性能试验方法(一)
公路桥梁在设计施工中必须考虑伸缩性能,快装型模数伸缩装置是目前较为常用的一种桥梁伸缩装置。
在极限状态验算方面,快装型模数伸缩装置需满足以下要求:
1. 承载能力方面,快装型模数伸缩装置的承受能力应当符合国家标准规定。
2. 变形方面,快装型模数伸缩装置在承受荷载和温度影响时应保持稳定,不得发生变形过大或变形不均匀等情况。
3. 防水方面,快装型模数伸缩装置应具备良好的防水性能,能够有效地防止水、油等外部物质进入伸缩装置内部,对伸缩装置的性能造成影响。
为了验证快装型模数伸缩装置的性能,需要进行承载、变形、防水、橡胶密封带夹持性能试验,具体方法如下:
1. 承载试验:按照国家标准要求进行承载试验,测试快装型模数伸缩装置在最大荷载下的承载能力,并检测其是否产生持续塑性变形。
2. 变形试验:使用测试设备测量温度、湿度、时间等因素对快装型模数伸缩装置变形的影响,以检测其在恶劣环境下是否稳定。
3. 防水试验:利用水压试验装置对快装型模数伸缩装置进行防水性能
测试,对装置内部进行水压试验,观察伸缩装置内部是否出现渗漏、滴水等情况。
4. 橡胶密封带夹持性能试验:使用试验设备对橡胶密封带夹持性能进行测试,检验夹持后的橡胶密封带是否有变形甚至断裂的情况。
总之,在公路桥梁设计、施工中,快装型模数伸缩装置的正确使用和有效性验证是非常重要的。
只有满足相关的极限状态验算要求和试验方法,才能确保公路桥梁的稳定性和安全性。
公路桥梁伸缩缝伸缩量确定及伸缩缝安装控制

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差不多已完成 90% ; 对于梁体变形长度 大于 40 m, 制动力 引起的 板式橡 胶支座剪切变形而导致的伸缩缝的开口量 $ L t - 和 闭口量 $ L t + 一般也不会超过 5 mm, 这就意味着 温度变化 引起的伸 缩量 占了绝大 部分。实际 工作中 对于一 般中、 小桥 , 在计 算时可 以仅 考虑温度影响 , 再计入增 大系 数 , 于是伸 缩缝 应具 备的伸 缩量 C 计算公式可简化为 : C \ 1 . 2~ 1. 4( L t - + $ L t - ) 。 在温热和寒冷地区 , 伸缩 缝的伸 缩量 C 的近 似值 , 也可 以按 梁体变 化长度 L 的 1 j 来估算 , 即每 100 m 变形 长度需要 配置伸 缩量不小于 100 mm 的伸缩缝。
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2 我国现有桥梁伸缩缝的使用现状
桥梁伸缩量计算

0.023mαc =1E-5 L=120T max =34T set,1=150.034mT set,u =25T min =-30.02m 0.0001670.031m 值为:5.82Mpa1.51534500Mpa27.36mm(本桥采用的是盆式支座)101mm(本桥采用的是盆式支座)128.537mmβ为伸缩装置伸缩量增大系数,可取β=1.2~1.4。
注:当施工温度在设计规定的温度范围以外时,伸缩装置应另计算。
四、按照梁体的伸缩量选用伸缩装置的的型号:伸缩装置在安装后的闭口量C+=β(Δl t +)=伸缩装置在安装后的开口量C -=β(Δl t -+Δl s -+Δl c -)=伸缩装置的伸缩量C=C ++C -=的混凝土徐变系数,本桥计算得截面的平均理论厚度为440mm,本桥所处环境年平均湿度大于70%。
t 0按28天计算,则取φ(t u ,t 0)= Ec为混凝土的弹性模量,C50混凝土取为: 三、由混凝土徐变引起的梁体缩短量Δl C -,按下列公式计算:Δl s -=εps /E c ×φ(t u ,t 0)×L= δpc 为由预应力(扣除相应阶段预应力损失)引起的截面重心处法向压应力,本桥取平均 φ(t u ,t 0)为伸缩装置安装完成时梁体混凝土龄期t0至徐变终了时混凝土龄期tu之间 εcs (t u ,t 0)为伸缩装置安装完成时梁体混凝土龄期t 0至收缩终了时混凝土龄期tu之间的混凝土收缩应变,按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)表6.2.7,计算得截面的平均理论厚度为440mm,本桥所处环境年平均湿度大于70%。
t 0按28天计算,则取εcs (t u ,t 0)=桥台伸缩量计算Δl s -=εcs (t u ,t 0)×L=T set,1预设的安装温度范围的下限值;Δl t += αc ×L×(T max -T set,l )= 2 温度下降引起的梁体缩短量Δl t -:Δl t -= αc ×L×(T set,u -T min )=T set,u 为预设的安装温度范围的上限值; 根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第8.6.2条,详细计算过程及结果如下:一、由温度变化引起的伸缩量,按下列公式计算:1 温度上升引起的梁体伸长量Δl t +:表4.3.12-2取值;L为一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度,单位以米计;为梁体混凝土线膨胀系数;Tmax为当地最高有效气温,根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015Tmin为当地最低有效气温,根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015表4.3.12-2取值;二、由混凝土收缩引起的梁体缩短量Δl s -,按下列公式计算:。
高速公路桥梁伸缩装置的检查及分析

高速公路桥梁伸缩装置的检查及分析摘要:近年来,随着我国经济实力的提升,高速公路发展越来越快。
同时,高速公路的车流量日益增多,且超载、重载车辆也逐渐增多,降低了高速公路桥梁的使用寿命。
桥梁伸缩装置作为桥梁桥面系的重要组成部分,也一直是桥梁的薄弱环节。
由于设计上不够重视,施工中容易忽视,养护工作不及时等原因,许多公路桥梁的伸缩装置出现跳车或破损的现象,这不仅降低了行车的舒适性,而且影响桥梁安全,同时也给行车带来安全隐患。
本文对高速公路桥梁伸缩装置的检查及分析进行探讨。
关键词:高速公路;桥梁伸缩装置;检查1 伸缩装置的主要作用(1)衔接桥梁梁体之间缝隙,支撑车辆平稳通过桥面伸缩装置隙,并将车辆载荷传递到梁体。
(2)适应桥梁因温度变化、收缩徐变、车辆荷载等因素,引起桥梁的纵向、横向、竖向位移变化以及梁端翘起产生的转角变化。
2 伸缩装置检查内容及方法伸缩装检查前首先要确立每条伸缩装置的标识,通常以桥梁小桩号侧的伸缩装置开始,沿路线前进方向依次将伸缩装置编码,分别为1号、2号、……、n号伸缩装置,然后主要检查伸缩装置是否有平顺、异常变形、破损、脱落、漏水,是否造成明显的跳车等病害。
各类型的伸缩装置由于构造不同,各个组件产生的病害不尽相同。
TST弹性体伸缩装置施工简便,抗低温能力差,弹塑体易老化,主要检查TST弹塑体是否老化、开裂、破损;异型钢单缝式伸缩装置主要用于中、小桥梁,多缝模数式伸缩装置主要用于大桥、特大桥。
这种伸缩装置主要由橡胶条止水带、型钢、锚固筋、支撑系统、位移系统等组成的整体构造,主要检查橡胶条是否老化、脱落、破损,伸缩装置内是否存在杂物,锚固混凝土是否开裂、损坏,型钢是否断裂等;梳齿板式伸缩装置多用于市政桥梁,主要检查钢板是否变形、开裂,梳齿板是否损坏,齿板伸缩缝隙内是否存在杂物堵塞,止水带是否老化、损坏,锚固混凝土是否损坏等。
3 伸缩装置病害的主要表现形式目前国内公路桥梁上常见的伸缩装置主要异型钢梁伸缩装置、梳齿板式伸缩装置和少量的TST弹性体伸缩装置等。
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附 录 A (资料性附录)
桥梁伸缩量简化计算方法和取值方法
A.1 对混凝土梁桥伸缩量值可按JTG D62桥涵设计规范8.6.2条规定计算。
也可按本规范推荐公式(A.1~A.3)计算复核(包括钢桥和钢-混组合桥等)。
梁体设计伸缩位移量计算:1
00L L L ∆=∆+∆………………………………………(A.1) 式中:
0L ∆--基本伸缩位移量;
10L ∆--富余量(考虑不确定因素产生的伸缩位移量)。
基本伸缩位移量计算:0t s c Q L L L L L ∆=∆+∆+∆+∆………………………………(A.2) 式中:
t L ∆--温度变化引起的梁体伸缩量; s L ∆--混凝土收缩引起的梁体收缩量; c L ∆--混凝土徐变引起的梁体收缩量;
Q L ∆--车辆荷载引起的梁体变位量。
温度变化伸缩量计算:..t L T L α∆=∆……………………………………(A.3)
式中:
α--线膨胀系数,混凝土桥取1.0×10-5,钢桥取1.2×10-5;
T ∆--桥梁所处地区的温度变化范围(几十年一遇气象记录最高温度和最低温度差,一般东北及新
疆、内蒙古地区取90℃,华北地区取80℃,华中、华东地区取70℃,西南云贵地区取60℃,华南地区取50℃);
L --有效温度跨长,根据支座布置情况确定(简支梁,组合空心板梁、T 梁和小箱梁,多跨装配式
或整浇预应力连续箱梁或多跨先简支后连续预制梁等情况)。
混凝土收缩徐变引起的梁体伸缩量:s L ∆和c L ∆(通车以后的桥梁已完成收缩徐变,可忽略)。
车辆活荷载作用下的梁体变位量Q L ∆:由桥梁设计计算确定。
更换设计应根据通车以来最高日通行量和大型载重卡车通行量统计值,确定活荷载取值。
车辆活荷载作用下的梁端转角θ:伸缩装置应能适应车辆荷载作用的桥梁梁端转角变形的需要,转角大小应由设计计算确定,一般情况下下可按0.02rad 取值。
对跨度大于1000m 以上的悬索桥,可按0.05rad 取值。
对设计位移富余量1
0L ∆:主要针对不确定因素(地震、台风等)产生的梁体位移量包括梁端转角,大型超重卡车制动力、大跨度斜拉桥和悬索桥等因素。
可预留10%~20%的富裕量。
建议伸缩量可按 1.1~1.2()t Q L L L ∆=∆+∆计算取值。
(系数钢桥取1.2,混凝土桥取1.1) A.2 伸缩量实际计算中,发现有效温度引起的伸缩量是最大的,其次是荷载作用产生的。
其他因素引起的伸缩量相对比较小。
国内外学者对不同结构桥梁进行大量理论计算和现场实测发现,每100mm 桥梁伸缩量在90mm ~100mm 范围内,建议在桥梁伸缩量计算中,直接取90m ~100m 。
日本在简化设计中每100m 桥长取100mm ,美国每100m 桥长取103.95mm ,基本都差不多。
附录 B
(资料性附录)
伸缩装置缺损检查与维修记录表
表B.1 伸缩装置缺损检查与维修记录表
附录 C
(资料性附录)
伸缩装置更换质量自查验收记录表
表C.1 伸缩装置更换质量自查验收记录表
表C.2 伸缩装置更换工程质量验收记录表
表C.3 伸缩装置更换工程质量验收评定意见表
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