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桥面翻新维修机械视频

发布时间:2024-11-19 06:00:52

⑴ 解放桥的维修方案

2005年开始改造的解放桥,通过对电路、传动等开启系统的全面整修,恢复了原有的可开启功能,同时对整个桥的钢梁进行了维修和加固,并重新油饰。由于锈蚀严重,天津城建设计院的专家和同济大学的教授、专家一道,对锈蚀严重的部分零部件进行了1:1的复制和更换。据工程人员介绍,复制的零件数量并不是很多,为了尽可能保持这座古董桥的“原汁原味”,更换的零件多是解放桥保证开启旋转系统的主要零部件,而对于其他部分则采取现场修复、对结构杆件进行除锈、防锈涂刷处理等方法。解放桥在改造的过程中使用了千斤顶托起整个桥身。虽然海河改造过程中,工程技术人员曾成功抬升了狮子林桥和北安桥,但抬升一座钢桥尚属首次。技术人员介绍说,抬升钢桥的难度更大,因为桥本身的主要杆件相互支撑受力,如外力不均,结构极容易发生变形,加之岁月侵蚀,对解放桥的改造工程难度超过了其他的桥梁。改造后的新桥将在原来的基础上抬升20厘米,桥下净空增加60厘米。相信不久后百年解放桥将以崭新的面貌迎接广大游客。
原地改造
◇主要病害
改造解放桥分为“三步走”经过长时间的检测发现,解放桥的主要病害包括:开启系统齿座梁内部发生锈蚀;齿座梁下缘锈损严重,角钢锈断,腹板下方截面锈损;齿座梁上方齿槽内产生锈蚀,锈层厚约20毫米;弧形梁除板间锈胀和顶部锈蚀外,中腹大量积水,板件锈损严重等。也正是因为这些病害一直以来没有得到根治,所以,解放桥的开启功能已经丧失了三十多年,最后一次开启还是在1973年。
◇修旧如旧
为保持老桥的历史风貌,解放桥将按照“修旧如旧”的原则整修、翻新,不会添加新的设计元素。改造主要分为三个步骤:对桥上所有零件进行修复和养护;恢复原有开启功能;重新铺装桥面。在改造过程中,解放桥桥面不会加宽。改造后,解放桥将恢复“施尔泽尔”式开启功能,即桥面从中间向两侧向上打开直到与原桥面接近垂直,同时双叶向后移动,保证游轮顺利通过。
◇保证原味
保证原味儿制“英式”零件为消除解放桥的病害并保持其原有的结构和功能,需要将锈蚀严重的零件全部更换成新制的零件。据了解,当年解放桥建桥时所用的零件均为英国生产的“英式”零件。为了保持解放桥的“原汁原味”,本市相关部门在全国仅有的两家生产企业之一为解放桥量身订制了和当年一模一样的“英式”零件,这些零件都将在车间里按照原件1:1的比例进行复制,然后对其进行后期加工,最后再运往施工现场进行安装。目前,零件的复制、加工工作接近尾声,现场安装已经开始。
◇保整体形象
工艺仿当年保整体形象不仅仅是零件,连施工工艺也要模仿当年的样子,这样才能保证解放桥的整体形象、功能不受到破坏。据了解,解放桥改造过程中将使用和当年一样的“热铆”工艺,即将铆钉加热,然后利用高温把钢板紧紧夹在中间,从而使桥体结构更加紧密、结实、稳定。目前,解放桥人行道已断行,非机动车、行人可以从解放桥主桥通过。待解放桥上的零件更换完毕,开启功能恢复后,将进行改造的最后一步:重新铺装桥面。届时,解放桥将整体断行,行人和车辆均可绕行大沽桥。

⑵ 公路桥梁的加固维修技术方法


公路桥梁的加固维修技术方法是非常重要的,了解方法才能更好的解决实际问题,每个细节的处理都要合理结合专业知识。中达咨询就公路桥梁的加固维修技术方法和大家说明一下。
桥梁的加固维修技术是最近兴起的一门新技术,加速我国旧桥加固或改造技术的研究,不仅能更好地、及时地为现代交通运输服务,而且能为国家带来巨大的经济效益和社会效益。桥梁的混凝土开裂、剥落、衰变及钢筋的锈蚀I管道灌浆不饱满普遍存在)对桥梁的损害问题非常严重,若全部重新建造这些桥梁,不仅需要大量的资金。建设周期长,并且在施工中交通不畅,造成严重的社会经济损失。因此,维修和加固旧桥便成为一个亟待研究解决的问题。
一、公路桥梁存在的常见病害
1、预应力空心板粱底面纵向裂缝。裂缝主要分布在空心板底面中央及两侧,位置为预应力钢筋(束l昕在处,裂缝形态为沿预应力钢筋分布纵向通长或断续通长裂缝。
2、梁翼板底面纵向裂缝。裂缝分布在翼板与腹板交接部位或翼板底面中央,呈顺桥向纵向分布。
3、梁腹板竖向裂缝。裂缝分布在T梁腹板侧面,部分裂缝延伸到T粱底面及翼板,发生的部位从l/4跨开始到3/4跨附近都存在,支点附近为裂缝为斜向裂缝,跨中附近为竖向裂缝,底面及翼板裂缝为横向裂缝。
4、连续箱梁的大量裂缝。连续箱梁的裂缝主要有翼板底面的横向裂缝,箱梁底面的横向裂缝及箱粱腹板的竖向裂缝。
5、连续箱梁的纵向裂缝。连续箱粱的沿预应力走向的纵向裂缝:裂缝形态为箱梁腹板侧面,沿预应力束的位置,纵向裂缝分布与预应力位置对应。
6、钢筋锈蚀病害。钢筋发生锈蚀,锈蚀部分的体积可膨胀至原体积的l0倍,容易挤压周围混凝土,导致混凝土开裂、剥蚀,也会缩小截面的有效尺寸,影响结构的承载能力。锈蚀的直接后果是钢筋断面面积减小,钢筋锈蚀还会降低混凝土对钢筋的握襄力,锈蚀物外流,在结构表面形成锈迹,影响结构美观。
7、墩台基础病害。桥梁墩台基础在长期使用过程中,要承受上部构造产生的荷载,而且风力、浮力、流水压力、冰压力和土压力等外力作用也会对其产生影D向。加之自然界中多种因素对其造成的压力和大部分重型车辆通行的压力,墩台基础常因此承受过多的重荷载,这就不可避免的影响了桥墩台的安全使用。
二、公路桥梁加固的原因
1、设计荷载标准偏低,承载能力不足旧桥梁原有的设计标准低,不能满足经济目益发展及车辆通行要求随着交通量的增加千口荷载等级的提高,原有桥梁己经无法满足现今交通的需要,绝大多数桥梁处于“带病”工作状态,急需进行加固改造,提高设计荷载标准,适应重载交通需要。
2、通行能力不足,通行能力不足主要表现在桥面宽度不足;桥梁平面线形、纵断面线形标准太低;桥上通车净空或桥下通车净空不足。公路网中半永久性桥梁临时陛桥梁为数不少,承载能力普遍偏低,抵抗自然灾害能力差,急需进行改造
3、超负荷使用,按路线等级或者预期培卜设计荷载等级来说,这一部分设计荷载等级并不低,但由于一些特殊的原因,桥梁使用荷载大大超出设计荷载。致使桥梁长期在超重荷载作用下运营。
4、人为及自然因素引起结构的损坏,比如超出设计的洪水、泥石流、冰冻、地震、强风、船舶撞击,河道不恰当开挖等,配镇穗引起桥梁结构的局部损坏。
三、公路桥梁加固技术方法
桥梁加固一般是通过对构件的补强和结构性能的改善来恢复或提高现有桥梁的承载能力,以延长使用年限,适应现代交通运输的要求。其改造的主要技术途径有加强薄弱构件、增加辅助构件、改变结构体系、减轻厘载、加固墩台及基础等。
1、桥路面层 强加固法。桥面补强层加固法是通过在梁顶(桥面)MJ口铺一层钢筋混凝土层,使其与原有主梁形成整体,从而达到增大主梁有效高度和抗压截面,增加桥面整体冈Ⅱ度,提高桥梁承载能力的—种常用且有效的方法。为了减小补强层增加的恒载,常将原有桥面铺装层凿除,而且能使新老结合良好,共同受力。
2、粘贴钢板加固法。结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋旅运混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特}向优点和先进性。经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。胶粘剂老化试验耐久性能满足要求,粘钢加固后的结构试验,也证明强度和刚度的设计方法是正确的和可靠的。
3、碳纤维加固法。碳纤维是一种耐腐蚀、高强、质轻的新型材料,施工操作方便,施工单位常用这种材料进行旧桥加固。 昆凝土构件进行加固时,每个构件的受力特点都存在一定的差异,将碳纤维布用粘结材料铺贴在构件的表面,一方面能防止构件的变形程度扩大,男一方面能使构件的承载能力得以改善。在增强构件抗弯刚度、减少构件挠度和约束混凝土裂缝扩展方面常用到这种加固方法。补强结构外形复杂,若通过粘贴钢板或外包混凝土加固法加固,难度系数较高,操作起来比较困难,而且原构造极易被粘贴钢板损坏。而碳纤维布可根据结构外形的变化而灵活变化,易于旌工,也可避免使用难度系数过高的施工技术。
4、增加主梁加固法。增加主梁加固法是在新增主梁位置将原桥面凿开,切断原横隔梁,利用原结构挂设模板,现浇钢筋砼主梁,并连通原横隔梁,保证新旧结构成为整体,共同受力。这种方法适用于主体结构基本完好、而承载力不能满足要求的睛况。但是,在加固过程中必须中断交通,且工艺复杂,工程量大,对原结构的损伤较大。
5、锚喷混凝土加固法。锚喷混凝土加固法指的是先将锚杆锚入补强部位结构内,挂设补强钢筋网,再喷射一定厚度的混凝土,使其与原结构共同承受外力的组合结构。此种加固法在浆砌片石板拱桥加固中运用较多。
6、预应力钢丝束法。沿梁腹侧面按抛物线形敷设预应力钢丝束,在梁底每隔一定距离(5o~lOOcm)设置一根定位箍,用以固定钢丝束的形状,钢丝束的两端穿过梁端翼缘板伸至粱顶锚固。张拉预应力钢丝束,通过定位箍使梁获得预应力;再通过喷射砼使预应力钢丝束及定位箍与梁体形成整体。这种加固方法的受力明确,效果明显,但箍圈的构造较复杂。
7、缝胶灌注法。如果粱体严重变形或出现结构裂缝,应加强实地观测和试验检测,根据观测现象对裂缝或变形的成因进行分析,同时采取相应的施工措施进行加固。如果梁体的刚度和承载能力都无法达到设计要求,则最好采用灌缝胶灌注处理裂缝,进而采用体外预应力加固法、粘贴碳纤维加固法、新浇注混凝土增大粱体截面加固法、种植或粘贴钢筋加固法等补强措施,改善粱体的抗弯承载力。
四、结束语
由于施工质量和桥梁设计等方面的原因,使得桥梁的检验和加固成为必要,并且目前我国已有一定数量的桥梁发生老化,危桥逐年增多,受到当时的设计,材料、施:[等方面的影响和局限。因此对原有桥梁进行加固补强、改造翻新,最大程度利用现有资源,保证其使用安全,延长其使用寿命是当今工程界关注的重大谋题之一。
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