
- •История появления стальных мостов
- •Основные системы металлических мостов
- •Элементы металлических мостов
- •Назначение ширины мостовых сооружений
- •Разбивка моста на пролеты
- •Две группы предельных состояний
- •7 . Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки.
- •8. Расчетные и нормативные сопротивления материалов
- •9. Коэффициенты условий работы. Степень ответственности мостовых сооружений.
- •10. Структуры расчетных формул для і и іі группы предельных состояний.
- •11. Стали, применяемые в мостостроении.
- •12. Классификация сталей по химическому составу.
- •13. Физико-механические свойства металла.
- •14. Нормирование сталей.
- •15. Расчетные модели работы стали.
- •16. Классы напряженного состояния сечений.
- •18. Расчет по прочности на изгиб
- •19. Расчет сжатых элементов на устойчивость.
- •20. Расчет устойчивости плоской формы изгиба балок.
- •21. Типы сварных соединений и их расчет
- •22. Болтовыве соединения
- •23. Типы монтажных стыков балок и их расчет.
- •24. Ездовое полотно металлических мостов.
- •25. Типы несущей конструкции и одежда ездового полотна металлических мостов.
- •26. Балочная клетка проезжей части
- •27. Сопряжения балок.
- •28. Конструкция деформационных швов металлических пролетных строений
- •29.Конструкция стальной ортотропной плиты проезжей части.
- •30. Конструкция сварных и клепаных балочных мостов со сплошной стенкой.
- •31. Конструкция сварных балочных мостов со сплошной стенкой.
- •32. Неразрезные балочные сплошностенчатые пролетные строения.
- •33. Балочные пролетные строения из сложных прокатных профилей.
- •34. Бистальные сплошностенчатые пролетные строения.
- •35. Выбор типа поперечного сечения пролетного строения.
- •36. Конструкция главных балок.
- •37. Монтажные стыки главных балок: стык на заклепках, стык на высокопочных болтах, цельносварный стык, комбинированный фрикционно-сварной стык.
- •38. Определение усилий в элементах ортотропной плиты проезжей части и требуемых размеров их поперечных сечений.
- •39. Определение усилий в главных балках пролетных строений и определение требуемых размеров их поперечных сечений.
- •40. Проверка прочности сечений стальных балок.
- •41. Проверка общей и местной устойчивости балок.
- •42. Расчет монтажных стыков балки.
- •43. Основные системы сквозных мостовых ферм: разрезных, неразрезных и консольных.
- •44. Особенности конструкции разрезных, неразрезных и консольных ферм.
- •45. Фермы с жесткими поясами.
- •46.Расчет балочных мостов со сквозными фермами.
- •47. Схемы продольных и поперечных связей.
- •48. Расположение связей в балочных разрезных, неразрезных и консольных пролетных строениях.
- •49.Опорные рамы.
- •50. Тормозные связи.
- •51. Расчет связей.
- •Типы опор металлических балочных мостов. Современные конструкции устоев и быков металлических мостов
- •53.Основные виды опорных частей балочных металлических мостов, их расположение
- •54.Конструкция опорных частей и их расчёт
- •55.Основные системы арочных мостов
- •56.Конструкция арочных мостов с арками сплошного сечения
- •57.Конструкция арочных мостов со сквозными фермами
- •58.Надарочные строения
- •59.Арочные мосты с затяжкой
- •60.Устройство связей в арочных мостах
- •61.Основы расчёта арочных мостов
- •62.Общие сведения о рамных мостах
- •63. Комбинированне системы
- •64. Основные особенности висячих мостов
- •Конструкции висячих мостов
- •Пилоны висячих мостов
- •Кабели, подвески
- •Устои и анкерные устройства висячих мостов
- •Конструкция крепления кабеля
- •Узлы крепления подвесок к кабелю и балкам жесткости висячих мостов
- •71.Пролетные строения вантовой системы
- •72. Вантовые мосты с балками жесткости
- •73. Пилоны вантовых мостов
- •74. Ванты
- •75. Крепление вант к пилону
- •76. Основы эскизного расчета вантовых мостов
72. Вантовые мосты с балками жесткости
Балки жесткости выполняют несколько важнейших функций:
воспринимают временную нагрузку и усилия от нее передают на кабель или ванты;
работают в составе всей системы (висячей или вантовой), увеличивая ее жесткость в вертикальной плоскости;
воспринимают распор во внешне безраспорных конструкциях.
Балки жесткости работают на изгиб и сжатие (растяжение) от вертикальной и горизонтальной нагрузок, на кручение от внецентренно приложенной нагрузки и от аэродинамических воздействий.
Рациональная конструктивная форма балок жесткости устанавливается на основе анализа многих факторов: назначения моста, ширины проезжей части, системы расположения кабелей и вант (количество плоскостей кабелей или вант), длины панелей, обеспечения аэродинамической устойчивости, технологических требований.
Учитывая многообразие конструктивных форм балок жесткости, принято в практике их проектирования подразделение, прежде всего, по материалу с выделением металлических, железобетонных и сталежелезобетонных балок
Металлические балки жесткости классифицируются:
по типу поперечного сечения: двутавровые, коробчатые, круглые;
по характеру работы в составе пролетного строения: раздельные и общие.
Раздельные балки представляют собой элементы, расположенные в нескольких плоскостях и объединенные или ортотропной плитой (рис. 1.18, а, б), или поперечными балками (рис. 1.18, г). Не смотря на постановку нижних продольных связей балки образуют открытые снизу конструкции с относительно малой крутильной жесткостью.
Рис. 1.18. Конструкции металлических и сталежелезобетонных балок жесткости: а – раздельные балки жесткости двутаврового сечения; б – раздельные балки жесткости коробчатого сечения; в – общие балки жесткости; г – балки жесткости с балочной клеткой; д – общие сталежелезобетонные балки жесткости; е – раздельные сталежелезобетонные балки жесткости; 1 – плоскость вант (кабеля); 2 – раздельные балки жесткости; 3 – ортотропная плита (покровный лист, поперечные и продольные ребра);4 – поперечные балки; 5 – продольные балки; 6 – полотно проезда (железобетон); 7 – железобетон, объединенный с металлическими балками; 8 – продольные и поперечные связи; 9 – консоли. Общая балка жесткости (рис. 1.18, в), имеющая коробчатое сечение с вертикальными или наклонными стенками (угол наклона 60), представляет собой единый элемент, поддерживаемый вантами или подвесками и обладающий большой крутильной жесткостью. Балка этого вида работает как пространственная конструкция в отличие от раздельных балок, работающих в одной плоскости.Для вантовых мостов металлические балки жесткости оказываются более экономичными при пролетах длиной 250…450 м и более.
73. Пилоны вантовых мостов
Конструкции пилонов вантовых мостов весьма разнообразны, в связи с чем возникает необходимость их классификации по следующим признакам:
по расположению в пределах моста;
статическим схемам, определяющим жесткость пилонов;
материалу;
конструктивной форме пилонов поперек оси моста;
типу сечения стоек пилона;
расположению балок жесткости.
По расположению в пределах моста пилоны подразделяются на береговые и промежуточные. Береговые пилоны применяются для распорных, однопролетных висячих и вантовых мостов (рис. 1.20, а, б). Береговые пилоны опираются на устои, промежуточные – на промежуточные опоры.
Рис. 1.20. Разновидности пилонов по расположению: а, б – береговые пилоны висячих и вантовых мостов; в, г – промежуточные пилоны висячих и вантовых мостов; 1 – береговые пилоны; 2 – промежуточные пилоны; 3 – устои для пилонов и промежуточные опоры; 4 – устои для опирания балок жесткости
По материальному исполнению пилоны проектируются железобетонными или металлическими. Выбор материала для пилонов представляет сложную задачу, требующую технико-экономического анализа применительно к конкретному сооружению.
Опыт строительства висячих и вантовых мостов показывает, что при пролетах более 300…350 м целесообразнее оказываются металлические пилоны, а при меньших пролетах – экономичнее железобетонные. Преимущество металлических пилонов заключается в индустриальности изготовления и удобстве монтажа. Железобетонные пилоны могут быть сборными или монолитными.
По статическим схемам пилоны можно подразделить на жесткие, полугибкие и гибкие (рис. 1.21).
Жесткие пилоны (рис. 1.21, а) выполняют, как правило, из железобетона (бетона). Они хорошо работают на внецентренное сжатие при несимметричномзагружении пролетного строения, не имеют продольных перемещений верха пилонов, так как опирание кабеля осуществляется с помощью подвижных опорных частей. Применяются при их высоте НП40 м.
Полугибкие пилоны (рис. 1.21, б) выполняются железобетонными или металлическими. Горизонтальное перемещение вершины пилона в продольном направлении осуществляется за счет изгиба и поворота пилона. Применяются эти пилоны при пролетах менее 250…300 м.
Рис. 1.21. Статические схемы пилонов: а – жесткие пилоны; б – полугибкие пилоны; в – гибкие пилоны; Ж – жесткое закрепление пилона в опоре; ШНП – шарнирно-неподвижное опирание пилона на опору и кабеля (вант) на пилон; ШП – шарнирно-подвижное опирание кабеля (вант) на пилон
Гибкие пилоны (рис. 1.21, в) выполняются, как правило, металлическими. Горизонтальное перемещение верха пилона осуществляется за счет изгиба пилона. Применяются пилоны при пролетах более 250…300 м.
По конструктивной форме поперек оси моста пилоны характеризуются большим разнообразием (рис. 1.22). Выбор той или иной формы устанавливается исходя из длины пролета (основного), определяющей высоту пилона и усилия в нем, ширины моста, количества вант (подвесок) и характера их расположения.
Простейшими формами пилонов являются одностоечные (рис. 1.22, а) и двухстоечные (рис. 1.22, г) при небольших длинах пролетов.
При этом двухстоечные пилоны применяются для висячих мостов распорной системы в качестве жестких береговых пилонов; выполняются из железобетона при средней высоте пилона до 40 м.
Одностоечные пилоны (рис. 1.22, а) нашли широкое применение в последнее время для вантовых мостов системы «арфа», «веер» с большим количеством вант. Применяются эти пилоны при одно-двухплоскостном вертикальном расположении вант, что позволяет подвешивать широкую (до 30 м) проезжую часть. Материальное исполнение пилонов – железобетон или металл, причем последний более предподчителен, так как допускает проектировать транспортабельные монтажные элементы заводского изготовления. Средняя высота пилонов этой формы достигает 50 м, а максимальная – 70 м (для стоечных пилонов из железобетона высота пилонов увеличивается на 10…20 % по сравнению с металлическими).
При
увеличении пролета и ширины моста основу
пилонов составляет рама П-образной
формы с вертикальными (рис. 1.22, б)
или наклонными (рис. 1.22, в)
стойками. По высоте пилонов (рам)
размещаются поперечные связи в виде
распорок (для железобетонных пилонов)
или решетчатого заполнения (для
металлических). Наклон стоек
= 0,02…0,04. Средняя высота этих пилонов
составляет 60 м, хотя имеются примеры
выполнения высотой до 100…150 м. Применяют
пилоны П-образной формы для висячих
мостов, а также вантовых мостов всех
систем.
Рис. 1.22. Разновидности пилонов по форме поперек оси моста: а – одностоечные; б – П-образные с вертикальными стойками; в – то же с наклонными стойками; г – двухстоечные; д – А-образные; е – -образные; 1 – вертикальные стойки; 2 – наклонные стойки; 3 – распорки; 4 – поперечные связи; 5 – балка жесткости; 6 – балка-распорка; 7 – опора; 8 – затяжка; Bп– расстояние между стойками поверху; Hпс – строительная высота пилона; Hпр – расчетная высота пилона; – угол наклона стойки
Пилоны А-образной формы (рис. 1.22, д) с наклонными стойками = = 0,08…0,1 применяют в вантовых мостах почти для всех систем при одно- и двухплоскостном расположении вант. Известной модификацией А-образного пилона является -образный пилон (рис. 1.22, е), чаще применяемый для систем «арфа» и «веер».
В последние годы в области проектирования пилонов отмечается поиск новых форм повышенной архитектурной выразительности. Так, за рубежом нашли применение следующие формы пилонов: дугообразные, V-образные, ромбовидные, клиновидные одностоечные и др.
Поперечные сечения стоек пилонов определяются материалом и действующими в пилоне усилиями. Для железобетонных пилонов сечение стоек может быть сплошным прямоугольным (рис. 1.23, а), шестигранным (рис. 1.23, б), двутавровым (рис. 1.23, в). В мостах больших пролетов железобетонные стойки имеют коробчатое сечение (рис. 1.23, г), а металлические – коробчатое, многоячеистое (рис. 1.23, д) или Н-образное (рис. 1.23, е).
Для обеспечения общей и местной устойчивости стоек металлических пилонов применяются поперечные диафрагмы и вертикальные ребра (см. рис.1.23, д, е). В диафрагмах предусмотрены отверстия для прохода обслуживающего персонала или устройства лифта.
Рис. 1.23. Поперечные сечения стоек пилонов: а – сплошное прямоугольное; б – сплошное шестигранное; в – сплошное двутавровое; г – коробчатое для железобетонных стоек; д – коробчатое для металлических стоек; е – коробчатое Н-образное; 1 – стойки; 2 – вертикальные ребра; 3 – горизонтальные диафрагмы; 4 – отверстия в диафрагмах
Для пешеходных и трубопроводных мостов малых пролетов целесообразны стойки пилонов из стальных труб, обладающих малой металлоемкостью и хорошей обтекаемостью.
При
значительной высоте пилона его сечение
проектируют переменным по высоте,
уменьшающимся снизу вверх, с уклоном
.
Это особенно целесообразно для пилонов
вантовых мостов, имеющих прикрепление
вант в различных уровнях по высоте
пилона (многовантовые системы «арфа»,
«веер»).
Размеры стоек пилонов принимаются в следующих пределах:
– для железобетонных пилонов (рис. 1.23, а–г)
– для металлических пилонов (рис. 1.23, д, е)
Расположение балок жесткости:
1) балки жесткости располагаются между стойками пилонов с опиранием непосредственно на опору через свои опорные части (см. рис. 1.22, б–г);
2) балки жесткости располагаются между стойками и опираются на балку-распорку (см. рис. 1.22, д, е), которая является элементом пилона;
3) одностоечные пилоны опираются непосредственно на балку жесткости, которая передает давление от пилона через свои опорные части на опору (см. рис. 1.22, а).
В современных больших мостах висячей или вантовой системы для защиты опор от навала судов около них отсыпают искусственные островки или устраивают так называемые бамперные системы – подводные демпферы (поплавки).
В заключение следует отметить, что конструкции пилонов несут в себе специфические особенности, поэтому проектируются индивидуально, а при выборе формы пилона в первую очередь необходимо руководствоваться экономическими и архитектурными соображениями.
Подробнее с конструкциями кабелей, подвесок, пилонов, балок (ферм) жесткости, анкерных закреплений можно ознакомиться в [1, 3, 4–9].