SSFB系列伸缩缝宣传资料.docx
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1、一、SSFB系列伸缩缝简介SSFB系列伸缩缝装置是在我厂与铁科院联合研制的伸缩缝(SSF 系列)基础上,并根据交通部交科发1993209号关于国家重大引进技 术、消化、吸收项目桥梁伸缩缝装置子项目技术开发可行性研究报告的批 复基础上,吸收国外先进技术,组织我厂技术人员在一九九四年完成的国 产化模数式伸缩缝装置。SSFB系列伸缩缝装置的成功开发,不仅为国家节 省了大量外汇,还填补了国内无大位移伸缩缝装置的空白。现已广泛应用 于国内外各大中型桥梁之上,自投放市场以来,深受广大用户欢迎。SSFB系列伸缩缝装置外形美观,结构简单合理、使用寿命长、安装、 维修方便,具有良好的压缩和回弹性能。其设计选择单
2、元模数为80mm,位 移量可根据桥梁实际需要按80的整数倍选取。其中伸缩量为080mm的单 缝包括 SSFB-RG40/60 型、SSFB-EF80 型。SSFB系列伸缩装置适用于设计荷载为汽超一20,挂车一120级的直桥、 弯桥、斜桥、坡桥等各型桥梁。产品由边梁型钢、中梁、防水密封带、支 撑系统、位移系统和锚固系统组成。在桥梁梁体因温差等因素引起位移时, 用专用工具固定在边梁型腔凹槽中的防水密封带能自由折迭伸缩,起到防 水防尘作用,行使车辆的冲击力,通过边梁型钢和焊接的锚固构件传递到 桥梁结构中。当桥梁结构由于温度的变化,桥梁会 在Ux,Uy,Uz三个方向产生位移,伸缩缝装 置从属于桥梁的运
3、动,也会在Ux,Uy,Uz 三个方向产生位移,SSFB系列伸缩缝能较 好的适应桥梁的伸缩变形及横向、竖向错 位变形。二、SSFB系列伸缩缝的组成SSFB系列伸缩缝由:1、位移箱2、位移弹簧3、压紧支承4、边梁5、防水橡胶带6、中梁7、滑动支承8、支承横梁9、锚固系统等组成。三、SSFB系列伸缩缝的工作原理1、可靠传递车辆荷载Q .中梁传递车辆荷载高速行驶的车辆在通过伸缩缝装置时,将对伸缩缝产生三种力(如图 三),即竖向应力(Fv),水平应力(Fh),由于中梁的偏心载荷产生弯曲应力(M)。L伸缩缝的中梁架设在跨接主间距的各横梁上,该uIII J _LLI特点是将每一根中梁架设在各自的一组支承横梁
4、上* f并使它们固定连接起来。这二二笋种结构形成了受力体(中梁fr-国与支承横梁)格栅,使所受 In3 n压力传递至伸缩缝边缘,与此同时使受力体在与桥面膨胀和收缩位移的方向上自由移动。图三伸缩装置受力分析车辆通过时产生的荷载传递路线为中梁一横梁一滑动支承一位移箱一 混凝土结构,由于参与传力的构件少,故负载从输入到输出的转换过程, 十分简单清楚,传递过程见图三。图四边梁受力分析图四边梁受力分析Q.边梁传递车辆荷载伸缩缝边梁承受的荷载,必须可靠的传 递给混凝土结构,由受力情况分析,边梁在 荷载的作用下,产生竖向力Fv及水平力Fh, 由于边梁与混凝土之间采用了刚性锚固,边 梁锚筋组最佳的锚筋形状能可
5、靠的传递边 梁的不同受力情况(如图四)。Q.传力的弹性控制系统由图二的受力传递分析可知,荷载经过伸缩缝竖向应力要可靠的传递 给混凝土梁体,要保证行车过程中不产生跳动及噪音,滑动支承的弹性结 构是很必要的。荷载所产生的水平力可靠的通过弹性系统传递给混凝土梁体,由图示 的传递方向可以看出,它是通过中梁一横梁一控制弹簧(水平压力)一位移 箱一混凝土梁体和中梁一横梁一压紧支承、滑动支承(水平摩擦力)一位移 箱一混凝土结构的方式传递力Fh的。荷载所产生的弯矩,通过压紧支承和滑动支承的弹性变形,传递给位 移箱,再传递给混凝土结构。横梁通过上下的压紧支承、滑动支承而获得弹性支承,压紧支承的预 压力又可防止横
6、梁从滑动支承掉下来,两种支承采用氯丁橡胶制成,中间 加钢衬板。滑移面粘有一层四氟板,可减小摩擦力,支撑件具有很好的弹 性,可将行车跳动减小至最小。压紧支承弹性量很大,在横梁产生倾斜变化时,可自行消除对滑动面 的倾斜压力。具有良好的伸缩缝内部可靠的弹性系统保证了伸缩缝在使用过程中 适应性。中梁变化横梁变化:1邛叩上置2、运动原理示意由于采用控制弹簧(弹性元 件),它能使伸缩缝适应桥梁结构 的连续变化,并能均匀的分解整 个位移给各个缝隙;在控制弹簧 顶部加止动块,可以防止各缝的 间隙不超过每逢的最大位移量 80mm。如图五(控制原理)。当伸缩缝所安装位置的桥梁 梁体开始运动时,由于伸缩缝两 相邻梁
7、体之间的联接为弹性联 接,每个控制弹簧受力均匀,保 持平衡和稳定。以SSFB240伸缩 缝为例,运动线路为:梁体一位移箱一控制弹簧A变化(伸长或缩短)一横梁1一控制弹簧B 变化(伸长或缩短)一横梁2控制弹簧C变化(伸长或缩短)一位移箱 一桥梁或桥台。因为横梁和中梁为刚性联接,横梁运动的直接反应就是中 梁的运动,就是伸缩缝间隙大小的变化。由于控制弹簧在伸长或缩短的运 动过程中,所受的压力应保持一致,所以推动横梁带动中梁运动,使伸缩 缝各个间隙大小保持一致,从而保证了伸缩缝在 运动过程中保持均匀伸缩。3、防水工作原理伸缩缝的边梁、中梁上设计有凹槽,防水橡 胶带通过专用工具被可靠地压嵌在凹槽内,与凹
8、 槽紧密配合。防水橡胶带的折叠形状能很好的适应梁与梁之间间隙大小的变化,并且折叠方便、图六 防水原理防水性能良好。如果防水橡胶带超过使用期限或由于其它原因损坏时,可 以非常方便地更换防水橡胶带,而且不会对整体结构产生任何影响。四、SSFB系列伸缩缝装置结构特点1、SSFB伸缩缝主要由边梁,中梁,防水橡胶带、控制弹簧及弹性支 承等原件组成(单缝主要由边梁型钢、防水橡胶带、锚固系统组成】其设 计单元模数选择为80mm。伸缩缝的位移量可根据桥梁实际需要按80的整 数倍选取。单缝型伸缩缝伸缩量为080mm (特殊设计可达120mm)。2、SSFB伸缩缝的传力系统是由特种材料制作的控制弹簧、弹性支承 及
9、支承梁组成。控制弹簧具有良好的压缩和回弹性能,能很平稳地将边梁 构件的伸缩力以最小的位移阻力传递给中梁,并使各缝伸缩均匀,车辆荷 载通过弹性支承、锚筋可靠地传递到桥梁体上。3、伸缩缝的各型钢采用整体热轧、型腔机加工而成,整体效果良好, 耐疲劳、耐冲击,型钢上设计有凹槽,防水橡胶带通过专用工具被可靠的 压紧在凹槽内,密封带的折叠式形状能很好的适应伸缩缝的变化,并且折 叠方便,防水性能良好。4、伸缩缝型钢在设计时就考虑了要适应任何倾斜变化,为车辆提供一 个安全的行车面,整条缝的位移量由多道钢梁分成较小间隙,这样不需要 任何处理就能起道防滑作用,使行车安全、舒适。5、SSFB系列伸缩缝装置通过边梁一
10、锚筋组(锚固系统)一梁体(0 一 80mm的单缝),中梁一横梁一滑动支承一位移箱一梁体(位移量大于80mm 的多缝)传递车辆荷载。传递线路简单,安全可靠。经过特殊设计的锚筋 组(锚筋组的最佳形状能满足钢与混凝土粘着力达到最大)能很好地最终 将力传递到梁体。6、由高分子材料制作的控制弹簧抗拉强度高,冲击弹性好,具有很高 的纵向、横向变形性能,其压缩变形可高达80%。在压力去掉后,可立即 恢复变形,同时对冲击力具有缓冲作用和降低噪声的功能,更能使各缝间 隙均匀,满足行车的要求。7、由氯丁橡胶和钢衬板组成的压紧支承和滑动支承可减少摩擦力并具 有很好的弹性,可将行车跳动减至最小,并可自行消除对滑动面的
11、倾斜压 力。8、采用氯丁橡胶制作的防水橡胶带不仅能很好的防止水的渗漏,而且 还能很好的适应结构的变化。9、SSFB系列伸缩缝装置不仅具有伸缩阻力小,而且具有高抗疲劳强 度,高耐磨性能,可靠性高等特点,完全可以满足任何高等级公路的需要。五、桥梁伸缩量的计算及伸缩装置型号的选择、伸缩量的计算桥梁结构长期暴露在复杂的自然环境中,决定其伸缩量的因素有:、 大气温度;、砼的收缩;、预应力产生的徐变;、可变荷载引 起的梁端转动量。1、气温变化引起的伸缩量AL对设定某一固定安装温度下的伸缩量计算公式:对设定某一安装温度范围(T ,T)下的伸缩量计算公式:12b. AL =AL + AL-L+=J L(T -
12、T ) ALt-=a L(Tm-T )以上公式中:a2为材料线膨胀系数,对砼材料,a =10x10-6,对钢结构, a =12x10-6; L为伸缩梁长;T为当地平均最高气温;T.为当地日平均最 低气温;AL+为T温度时刻上升到最高温度引起的梁体伸长量;AL-为T 温度时刻下降到最低温度引起的梁体收缩量。 2通常情况下,伸缩缝在某一安装温度范围下进行安装,采用b式计算较 为合理。2、砼的收缩引起的变位量AL一 -一_ s变位量1的一般计算式为:S LsfBL上式中,e表示砼收缩系数,在实际计算中,e相当于降温2OoC,取 值20X10-5; B表示砼收缩折减系数,与梁体从预制完毕到伸缩装置的安
13、装 为止经过的时间有关;L表示伸缩梁长。3、由预应力等荷载引起梁体徐变变位AL一 - c梁体徐变变位量1。可按下式计算:L=(。/E) B LpDpcpc上式中,。表示由预应力等荷载引起的梁体截面平均轴向应力;E为砼 弹性模量;e:为预应力砼徐变系数,一般取值2.0; B表示砼收缩折减系 数;L表示伸缩梁长。4、由可变荷载引起的梁端转动量RR只与伸缩梁长L有关对预应力混凝土桥R=0.04L对钢结构桥R=0.06L通过上面各公式得出,桥梁的基本伸缩量为以上各式之和。L =AL +AL +AL +R需要说明的是,对不同的桥梁结构类型而言,其伸缩量只与上述部分因 素有关。钢结构桥只考虑气温变化和可变
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