
- •Оглавление
- •1.Основные преимущества применения висячих и вантовых мостов в сравнении с мостами других систем.
- •2.Проблемы применения висячих и вантовых мостов в сравнении с мостами других систем.
- •3.Общая характеристика висячих мостов. Примеры крупнейших висячих мостов мира.
- •4.Общая характеристика вантовых мостов. Примеры крупнейших вантовых мостов мира.
- •9. Типы пилонов висячих и вантовых мостов, особенности их работы и конструкции.
- •10. Причины динамической неустойчивости висячих и вантовых мостов
- •11. Причины аэродинамической неустойчивости висячих и вантовых мостов.
- •12. Приближенная оценка усилий в основных элементах висячих мостов.
- •13. Приближенная оценка усилий в основных элементах вантовых мостов.
- •14.Висячие мосты с балками жесткости. Особенности работы кабеля и балки жесткости под нагрузкой
- •15.Висячие мосты с балками жесткости. Основные схемы и размеры. Примеры из практики.
- •16. Внешне-безраспорные висячие мосты. Особенности работы, сооружение и применение.
- •17.Однопролетный висячий мост. Особенности работы элементов и назначение основных размеров.
- •18. Меры повышения жесткости однопролетных висячих мостов.
- •20.Многопролетные висячие мосты . Особенности работы, область применения. Примеры из практики.
- •21.Меры повышения жесткости однопролетных висячих мостов
- •22. Типы балок жёсткости висячих мостов. Особенности работы балок под нагрузкой
- •23. Вантовые мосты с радиально-вантовыми фермами их достоинства и недостатки. Особенности расположения и работы вант.
- •24. Схемы и особенности работы вантово-балочных мостов . Назначение основных размеров.
- •26. Особенности применения вантовых мостов под ж/д. Примеры из практики.
- •27. Типы балок жесткости вантовых мостов. Особенности работы балок под нагрузкой.
- •28 Железобетонные балки жесткости вантовых мостов. Особенности применения железобетонных балок жесткости
- •29 Типы поперечных сечений вантовой части и пилонов вантовых мостов
- •30 Меры повышения жесткости вантово-балочных мостов
- •31 Схемы расположения вант в вантово-балочных мостах
- •32. Сравнительная характеристика вантовых систем с малым числом вант и многовантовых.
- •33.Роль балки жесткости в вантово-балочных мостах. Специфика ее работы под нагрузкой.
- •34.Многопролетные вантово-балочные мосты. Меры повышения их жесткости. Примеры из практики
- •35. Особенности применения жб в висячих и вантово-балочных мостах
- •36. Компановка поперечного сечения висячих и вантово-балочных мостов
4.Общая характеристика вантовых мостов. Примеры крупнейших вантовых мостов мира.
Вантовыми называют мосты, пролетные строения которых состоят из балок жесткости и поддерживающих их растянутых, гибких, прямолинейных элементов – вант, закрепленных на пилонах (рис. 2.2). Термин ванты (want) заимствован из голландского языка: так называли специальные канатные конструкции для крепления мачт и парусной оснастки морских судов
Рис. 2.2. Вантовый мост
1 – оттяжка; 2 – подвеска; 3 – ванты; 4 – анкерная опора; 5 – пилон; 6 – балка жесткости;
L – главный пролет моста; L1 – боковой пролет моста
Рис. 6.1. Типы и системы вантовых мостов
Классификация по назначению
По назначению различают мосты:
– железнодорожные;
– автодорожные;
– городские;
– пешеходные;
– трубопроводные;
–совмещенные.
Классификация по числу пролетов
По числу пролетов различают мосты:
– однопролетные(рис. 2.2, 6.1 а, б);
– двухпролетные (рис. 6.1 в, д, е – в отличие от висячих мостов встречаются очень часто);
–трехпролетные (рис. 6.1 г, ж);
– многопролетные.
Вантовые мосты с числом пролетов более 3, как правило, не строят.
Классификация по материалу балки жесткости
По материалу балки жесткости различают мосты:
– металлические;
–железобетонные;
–сталежелезобетонные.
Классификация по материалу вант
По материалу вант различают:
– гибкие ванты – изготовлены из канатов;
– жесткие ванты – выполняются из проката или из канатов с оболочкой из предварительно напряженного железобетона.
Классификация по восприятию распора
По восприятию распора различают мосты:
– распорные (обычно однопролетные) (рис. 6.1 а, б);
– безраспорные (т.н. вантово-балочные – cable-stayedbridge) (рис. 6.1 в, г, д, е, ж), эти мосты получили за последние годы наибольшее распространение. В зарубежной литературе такие мосты именуются символом современного мостостроения.
Классификация по числу плоскостей вант
По числу плоскостей вант различают мосты:
– с одной плоскостью вант, в отличие от висячих мостов, у которых, как правило, две плоскости, (рис. 6.1 з, 6.2);
В последние годы применение одноплоскостных систем расширяется, т.к. они особенно целесообразны при наличии широких разделительных полос современных автомагистралей.
Преимуществом этих систем являются:
– определенные архитектурные достоинства (ванты при любом ракурсе взгляда не образуют хаотических пересечений и не закрывают обзора местности);
– ванты хорошо работают на симметричные относительно оси моста загружения;
– вантовая плоскость не мешает монтировать балку жесткости из сборных элементов заводского изготовления.
К недостаткам таких систем следует отнести наличие широкой разделительной полосы.
– с двумя вертикально поставленными илидвумя наклонно поставленными плоскостями вант (рис. 6.1 з);
Двухплоскостные системы позволяют создать более компактные размеры пролетных строений, достичь снижения действий крутящих моментов, кроме того, им присущи более благоприятные аэродинамические свойства.
– с тремя и более плоскостями вант (рис. 6.2).
а)
б)
Рис. 6.2. Одно и трехплоскостные вантовые системы.
(а – автодорожный путепровод в Дюссельдорфе, б – мост через р. Рейн у Леверкузена)
Классификация по геометрической схеме
По геометрической схеме различают мосты:
– решетчатые вантовые фермы (рис. 2.2 а, 6.1 а), имеют специально подобранную схему расположения вант, обеспечивающую их постоянную работу на растяжение и геометрическую неизменяемость (такие конструкции были распространены в 30-е г.г. прошлого века, в настоящее время из-за большой трудоемкости и относительно малой перекрывающей способности применяются редко);
– вантово-балочные мосты – конструкции простые по схеме, эффективные по расходу материалов и трудоемкости, геометрически неизменяемые за счет совместной работы с балкой (рис. 6.1 б, в, г, д, е, ж).
В зависимости от расположения вант различают вантово-балочные мосты различных систем:
– «пучок», или радиальная (рис. 6.1 б);
– «арфа», или ярусно-параллельная (рис. 6.1 в);
– «веер», или ярусно-расходящаяся (рис. 6.1 г);
– «звезда», или ярусно-сходящаяся (рис. 6.1 д, 6.3);
– смешанная – например, «арфа – пучок – веер» (рис. 6.1 е).
Если число вант с одной стороны пилона 4 … 5 или более – система называется многовантовой, как правило, это «арфа» или «веер» (рис. 6.1 ж).
Учитывая схожесть висячих мостов повышенной жесткости (рис. 5.1 е, ж, з, к) и вантовых мостов с решетчатыми вантовыми фермами (рис. 2.2 а, 6.1 а), различают их по двум признакам:
– если кабель непрерывный от пилона до пилона, если усилие в кабеле на порядок превышает усилия в наклонных подвесках или восходящих (нисходящих) вантах – мост считается висячим;
– если пролетное строение состоит из отдельных вант, усилия в которых одного порядка – мост считается вантовым.
Крупнейшие вантовые мосты мира.
Название |
Месторасположение |
Страна |
Наибольший пролёт (м) |
Полная длина (м) |
Год постройки |
Кол-во пилонов |
Русский мост |
Владивосток, Пролив Босфор Восточный |
|
1104 |
3100 |
2012 |
2 |
Сутун |
Сучжоу (Цзянсу), Наньтун |
|
1088 |
8206 |
2008 |
2 |
Мост Татара (англ.)русск. |
Внутреннее Японское море |
|
890 |
1480 |
1999 |
2 |
Мост Нормандии |
Гавр |
|
856 |
2143 |
1995 |
2 |
Инчхонский мост (англ.)русск. |
Инчхон |
|
800 |
12300 |
2009 |
2 |
Золотой мост |
Владивосток |
|
737 |
2100 |
2012 |
2 |