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天津無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例

來源: 發(fā)布時間:2022-09-13

    國外**早的預應(yīng)力混凝土槽形梁是英國1952年建造的羅什爾漢橋,此后,日本、西德、澳大利亞相繼在鐵路橋梁中應(yīng)用。在軌道交通工程中法國的里爾建造了雙線跨度為50m的預應(yīng)力槽形梁;法國13號線在塞納河上建造了跨度為85m,腹板為矩形,雙層底板的預應(yīng)力槽形梁;智利的圣地亞哥已建成雙線槽形梁,并運行多年情況良好。在日本已把槽形梁的設(shè)計計算方法納入了日本國有鐵路建筑物設(shè)計標準中,日本和前蘇聯(lián)還做了槽形梁的標準設(shè)計。我國學者對槽形梁的設(shè)計理論做了大量的研究,并且已經(jīng)應(yīng)用于工程實踐,運行多年情況良好。在鐵路橋上我國目前已建成多座,例如位于北京鐵路樞紐雙橋編組站內(nèi),為京秦線跨越京承線而設(shè)的二孔跨度為24m的單線槽形梁橋、位于京承線雙懷段的懷柔車站附近,為跨越京豐公路而設(shè)的一孔跨度為20m的雙線槽形梁橋及位于浙贛復線江西弋陽葛水河橋,跨徑布置為(25+40+25)m單線鐵路連續(xù)槽形梁。槽形梁的結(jié)構(gòu)形式結(jié)構(gòu)形式及不同形式比較I形槽型梁抗扭剛度小,跨度不大時適宜采用。Γ形與I形相比,主要是把主梁上翼緣的大部分移到外側(cè),這樣兩主梁間能提供更多空間,同時也為附屬設(shè)施放置在上翼緣板上提供了更多空間,Γ形槽型梁和I形一樣、抗扭剛度小。箱梁骨架加工流水線達到提高生產(chǎn)效率;天津無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例

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    開闊設(shè)計思維,采用先進技術(shù),保證結(jié)構(gòu),才是預應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋使用目標。、提高橋梁跨越度、增加橋梁的耐久度,因此設(shè)計操作時就要做好材料的研究工作,使用科學合理的預應(yīng)力索的安排手法,高效利用這種材料,合理的調(diào)整預應(yīng)壓力,盡量減少產(chǎn)生裂縫的問題,這樣才能增加橋梁的耐久性。預應(yīng)力橋梁的預應(yīng)力索的安排方法始終是設(shè)計建設(shè)的重點,就目前而論,我國多采用彎起索、直線索兩種設(shè)計方法交替的手段。因為,盡管彎起索在施工操作過程中比較復雜,難以操作,但可以大幅度做到減少橋腹部開裂,相比直線索更能增加橋梁整體的耐久度,因此大跨度的預應(yīng)力橋梁多使用彎起索的設(shè)計理念。,所以結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計也是一個重點,采用適當?shù)慕孛嫘问郊翱茖W合理的中跨、邊跨計算比例才能石受力均勻,提高橋梁的使用性,實現(xiàn)橋梁結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟性。當跨越幅度超過40m,運用變截面石,不同部位的梁高也應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)變化,這種變化幅度的大小通過相關(guān)計算可以得知。2施工方法、移動支架法、懸臂澆筑(拼裝)法、頂推施工法等。滿堂支架法為常用的施工工藝,施工時在全橋梁底搭設(shè)支架,架設(shè)模板,全橋現(xiàn)澆混凝土,達到強度后張預應(yīng)力鋼束,其特點是一次成橋,無結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)化。哪里有鐵路箱梁自動生產(chǎn)線有哪些通過布料及鏈傳機構(gòu)完成縱筋排布;

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    、通過設(shè)計在箱梁底板泄水孔(預留直徑100mmPVC管)處設(shè)拉桿將內(nèi)??v向主梁與底模連接,有效控制內(nèi)模上浮。,在波紋管內(nèi)穿入尼龍膠管,以保證預應(yīng)力孔道完整性。、內(nèi)模板在翼緣板倒角處設(shè)置設(shè)楔形口,與內(nèi)模連接螺旋桿件相結(jié)合,便于拆卸。內(nèi)模采用龍門吊配合卷揚機的方式整體拖拉出箱,外模則通過龍門吊分節(jié)拆除,減少勞動用工和減輕工人的勞動強度。注意事項:1、梁體鋼筋驗收合格后安裝模型,先安裝端模,然后按照高邊與低邊同時交錯進行的順序安裝側(cè)模,并由一端向另一端順序吊裝,每一節(jié)相對應(yīng)的側(cè)模安裝好后連接下欄桿緊固件,腹板鋼筋安裝就位后安裝內(nèi)模。2、相鄰安裝的兩節(jié)模型,必須接縫密貼、表面平整無錯臺、連接緊固。3、全部模型安裝完后,以端頭模型中心線為基準,檢查安裝橋梁模型全長和調(diào)整橋面內(nèi)外側(cè)寬度。然后逐一緊固全部的連接螺栓及拉桿,調(diào)整好側(cè)模的垂直狀態(tài)(統(tǒng)稱“抄平”)在允許范圍內(nèi)。、預制小箱梁鋼筋胎架施工預制小箱梁預制的鋼筋綁扎根據(jù)梁場布置形式,設(shè)置鋼筋綁扎區(qū),采用胎模定位,整體對底腹板鋼筋骨架和頂板鋼筋骨架進行綁扎,在通過1臺龍門吊進行整體吊裝入模安裝。、鋼筋胎模:鋼筋胎模采用50角鋼與鋼管制作,底板鋼筋根據(jù)設(shè)計圖紙。

    目前該類型簡支梁大跨徑為50m,以日本新開橋為研究對象,同時改變梁高(,,,)與跨徑()得到不同高跨比(1/5~1/30)本理論與初等梁理論結(jié)果的比值,如圖所示,隨著高跨比減小,比值呈減小趨勢,當高跨比小于1/30時,比值小于,剪切變形產(chǎn)生的撓度小于初等梁計算撓度的10%,忽略其影響,可以滿足工程精度要求。因此,采用高跨比1/30作為折形腹板梁撓度計算是否考慮剪切變形影響的界限值。如圖所示,不同梁高截面本理論與初等梁理論結(jié)果的比值變化趨勢一致,同一高跨比不同梁高結(jié)果偏差蘇浙高跨比增大而增大,但當h/L<1/10時,梁高影響較小。因此當h/L<1/10時,撓度的主要控制參數(shù)為高跨比,以及抗彎、抗剪剛度比值。依據(jù)本理論結(jié)果可以推出考慮剪切變形的折腹式組合梁集中荷載與均布荷載作用跨中撓度的簡化計算式,該式對初等梁理論結(jié)果進行了修正,考慮增大系數(shù)β,β為高跨比h/L和抗彎、抗剪剛度比值EcIg/GeAw的函數(shù),簡化計算式如下:通過以上分析,建議當高跨比h/L>1/10時,采用本文解析方法或有限元方法計算撓度,高跨比1/10<h/L<1/30時,可以采用本文提出的簡化計算式,而高跨比h/L<1/30時,忽略剪切變形的影響可以滿足工程精度要求。采用手動半自動模式,完成箱梁骨架底腹部分的加工。

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    尺寸擬定計算跨度主梁高度確定原則①用鋼量省;②主梁的豎向剛度(跨中撓度)應(yīng)滿足規(guī)范要求;③盡量使腹板寬度小于供貨方便的鋼板寬度,以避免不必要的拼接(splice)或裁切;④橋跨的建筑高度盡可能減??;⑤梁的總尺寸在運輸限界之內(nèi);⑥為便于制造,跨度相近的板梁可采用相同的腹板寬度。主梁高度主梁中心距①橋枕的合理跨度,橋枕的合理跨度大致在~。②為避免橋跨結(jié)構(gòu)在水平力作用下產(chǎn)生橫向振動過大,且具有必要的橫向剛度,要求主梁中心距不能太小。規(guī)范要求:兩主梁中心距不宜小于跨度的1/15,且不應(yīng)小于2m。③應(yīng)考慮用鐵路架橋機整孔架設(shè)的可能性??紤]以上因素,我國鐵路上承式板梁橋的主梁中心距定為2m鋼板厚度腹板厚度一般可選用10mm或12mm;主要構(gòu)件所用鋼板厚度不宜小于10mm,以免銹蝕后對截面削弱過大;對跨度等于或大于16m的焊接板梁,腹板厚度不宜小于12mm,以減小焊接所引起的變形。主梁計算內(nèi)力計算沿梁選取若干截面(例如將梁分成8等份),算出各截面處因恒載和活載產(chǎn)生的大彎矩M和剪力Q。截面的選擇和驗算初步擬定主梁截面尺寸,進行較精細的應(yīng)力驗算。內(nèi)容包括主梁彎曲應(yīng)力、剪應(yīng)力、換算應(yīng)力的驗算和疲勞強度的驗算。SLZ-30 箱梁鋼筋骨架生產(chǎn)線結(jié)合BIM技術(shù);陜西如何定制鐵路箱梁自動生產(chǎn)線按需定制

完成一整套箱梁骨架加工流水線方案;天津無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例

    鋼筋骨架組合操作規(guī)程鋼筋骨架組合是指將制作完成的鋼筋半成品按配筋圖的要求通過綁扎或焊接使其形成一個剛性整體的過程。下面介紹常見預制構(gòu)件鋼筋骨架組合操作的作業(yè)程序。1.疊合板鋼筋骨架作業(yè)程序(1)將組合鋼筋骨架所需的鋼筋半成品準備好。(2)在綁扎區(qū)地面放大樣,畫出布筋網(wǎng)格或準備好綁扎骨架的胎架(3)根據(jù)配筋圖所示的要求和位置,將鋼筋逐根按順序放好地面大樣按順序布筋(4)將每個鋼筋交叉點用綁絲綁扎牢固,綁絲頭應(yīng)按下,使其緊貼在鋼筋上。(5)將綁扎好的骨架掛上標識,吊運至存放區(qū)。2.其他類型預制構(gòu)件鋼筋骨架作業(yè)程序(1)熟讀并仔細分析配筋圖,確定合理的布筋、綁扎順序,一般順序為先主后次,先主體后細部。(2)準備好組合鋼筋骨架所需的鋼筋。(3)主筋或縱筋放到bang架或綁扎工位上,對齊整齊排列,根據(jù)配筋圖要求的布筋間距在主筋或縱筋上做好標記,見圖7-26。(4)將所需數(shù)量的箍筋套入并掛在主筋或縱筋上,按標記的位置逐點綁扎,必要時可加臨時支撐,防止骨架傾斜或變形,見圖7-27和圖7-28。(5)鋼筋骨架綁扎好后掛上標識,吊運至存放區(qū),3.模內(nèi)組合鋼筋骨架作業(yè)程序(1)熟讀并仔細分析配筋圖,確定合理的布筋、綁扎順序,一般順序為先主后次。天津無人化生產(chǎn)鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例

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