大跨度混凝土T梁运输方法技术

技术编号:38104925 阅读:12 留言:0更新日期:2023-07-06 09:26
本发明专利技术涉及大跨度混凝土T梁运输技术领域,揭露了一种大跨度混凝土T梁运输方法,根据待运输的大跨度混凝土T梁选择运载能力符合要求的运梁炮车,在所述运梁炮车上设置转盘;将大跨度混凝土T梁设置在所述转盘的炮车钢平台上,并利用支梁顶杆进行支撑;用钢丝绳及手拉葫芦对所述大跨度混凝土T梁进行绑扎;对绑扎后的大跨度混凝土T梁进行运输,根据大跨度混凝土T梁与炮车钢平台摩擦系数,确定运输过程运梁炮车的速度;其中,运输过程运梁炮车的速度为不大于3m/min。实现了对55m大跨度混凝土T梁的安全运输,达到了安全高效完成55m大跨度混凝土T梁运输的技术效果。混凝土T梁运输的技术效果。

【技术实现步骤摘要】
大跨度混凝土T梁运输方法


[0001]本专利技术涉及大跨度混凝土T梁运输
,尤其涉及一种大跨度混凝土T梁运输方法。

技术介绍

[0002]在高原高寒地区桥梁施工过程中,制备了预制55m大跨度混凝土T梁。单片55mT梁边梁重206.7t、单片中梁重199.9t、梁端底板宽70cm、跨中底板宽62cm、腹板宽22cm、梁高2.8m。55m大跨度混凝土T梁具有跨度长、腹板薄且高,运输难度大的问题。在运输过程中炮车的前后车位移、T梁侧倾及炮车制动均可能导致梁体破坏或引起运输安全问题。
[0003]所以,亟需一种高效安全的大跨度混凝土T梁运输方法。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供一种大跨度混凝土T梁运输方法,其主要解决现有技术中的至少一个问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供一种大跨度混凝土T梁运输方法,方法包括:根据待运输的大跨度混凝土T梁选择运载能力符合要求的运梁炮车,在所述运梁炮车上设置转盘;
[0006]将大跨度混凝土T梁设置在所述转盘的炮车钢平台上,并利用支梁顶杆进行支撑;
[0007]用钢丝绳及手拉葫芦对所述大跨度混凝土T梁进行绑扎;
[0008]对绑扎后的大跨度混凝土T梁进行运输,根据大跨度混凝土T梁与炮车钢平台摩擦系数,确定运输过程运梁炮车的速度;其中,运输过程运梁炮车的速度为不大于3m/min。
[0009]进一步,优选的,在运输大跨度混凝土T梁的过程中,所述运梁炮车车辆制动最大加速度不大于

0.1m/s2。
[0010]进一步,优选的,根据大跨度混凝土T梁自由端可施加的最大集中力以及大跨度混凝土T梁在集中荷载作用下的最大挠度值,确定运输过程中梁两端的最大相对位移量;其中,所述运输过程中梁两端的最大相对位移量为不超过77mm。
[0011]进一步,优选的,在运输大跨度混凝土T梁的过程中,在大跨度混凝土T梁的靠近支座位置设置竖向预应力。
[0012]进一步,优选的,在运输大跨度混凝土T梁的过程中,路面横坡的坡度小于12.26
°

[0013]在运输大跨度混凝土T梁的过程中,所述运梁炮车的转弯半径不小于330米。
[0014]本专利技术提出的大跨度混凝土T梁运输方法,解决了55m大跨度混凝土T梁的跨度长、腹板薄且高,运输难度大的问题。实现了对55m大跨度混凝土T梁的安全运输,达到了安全高效完成55m大跨度混凝土T梁运输的技术效果。
具体实施方式
[0015]应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0016]需要说明的是,本专利技术的一种大跨度混凝土T梁运输方法,具体地说,所述大跨度
混凝土T梁运输方法包括步骤S110

步骤S140。
[0017]S110、根据待运输的大跨度混凝土T梁选择运载能力符合要求的运梁炮车,在所述运梁炮车上设置转盘;
[0018]S120、将大跨度混凝土T梁设置在所述转盘的炮车钢平台上,并利用支梁顶杆进行支撑;
[0019]S130、用钢丝绳及手拉葫芦对所述大跨度混凝土T梁进行绑扎;
[0020]S140、对绑扎后的大跨度混凝土T梁进行运输,根据大跨度混凝土T梁与炮车钢平台摩擦系数,确定运输过程运梁炮车的速度;其中,运输过程运梁炮车的速度为不大于3m/min。
[0021]55m预制T梁跨度大,横向刚度小,T梁运输过程中支撑结构和梁体受力性能稳定是保证梁体运输安全性的关键。通过对预制梁运输过程的受力分析,采用合理梁体运输临时支撑体系,选取合理运输路线及纵横坡,保障梁体运输过程中的稳定性。单片55mT梁边梁约重206.7t、单片中梁约重199.9t,梁高2.8m,梁端底板宽70cm、跨中底板宽62cm,腹板宽22cm。根据T梁参数,安全系数按照1.5考虑,选择300t运载能力的运梁炮车。
[0022]将T梁计算简化为钢筋混凝土轴心受压构件,根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》轴心受压构件,正截面抗压承载力计算公式:
[0023][0024]其中,γ0为桥梁结构的重要性系数,取1.1;N
d
为轴向力组合设计值;
[0025]为轴压构件稳定系数,根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》选取;A为构件毛截面面积,当纵向钢筋配筋率大于3%时,A应改用A
n
=A

A
s

;A
s

为全部纵向钢筋的截面面积;f

sd
为普通钢筋抗压强度设计值,取330Mpa;f
cd
为混凝土轴心抗压强度设计值,取22.4Mpa。
[0026]N
d
≤5.4
×
103kN
[0027]因此,T梁轴心受压正截面抗压承载力为5.4
×
103kN。
[0028]根据冲量定理:Ft=mv
[0029]其中,F为冲击力,单位N;t为作用时间,单位s;m为物体质量,单位kg;v为速度,单位m/s;梁重量m=206.7x103kg,假设冲击时间为t=0.5s,获得v
max
=47.02km/h。
[0030]考虑混凝土的轴心抗压强度影响,若制动时间为0.5s,则运梁车最大车速为47.02km/h,运梁炮车的运行速度一般在3~4km/h,制动时混凝土抗压强度满足要求。考虑到55m T梁运输过程中的整体稳定性,运梁炮车运行速度保持匀速且不超过3km/h的速度运行。
[0031]大跨度混凝土T梁与运梁炮车间摩擦系数分析如下:
[0032]F=ma;其中,F为惯性力;m为物体质量;a为加速度。
[0033]μmg≥F
[0034]其中,F为惯性力;μ为作用时间;m为物体质量;g为重力加速度;最终获得μ≥0.17。
[0035]混凝土梁与炮车钢平台摩擦系数一般大于0.25,炮车以3km/h速度运行,0.5s内制动,梁体不会发生滑移,梁体运行安全。当炮车以更高速度行驶时,取混凝土与钢摩擦系数为0.25,则炮车需更长的制动时间才可避免粱体不滑动。
[0036]为了进一步明确T梁由运梁炮车制动引起梁体侧弯的结构应力状态,通过数值模拟方法进行研究。采用通用有限元软件建立计算模型,利用杆单元对预应力T梁进行建模分析。分析模型共计110个单元,111个节点,假定该梁预应力筋已100%张拉。分别研究运梁炮车以5km/h、10km/h、15km/h及20km/h四种运行速度进行制动对梁体的冲击作用,根据冲量定理得出T梁所受力大小,施加于有限元模型。根据运梁车运行速度,建立精细有限元分析模型,分析T梁在运输过程中的受力。在运输过程中存在一定的制动引起侧弯。根据冲量定理:Ft=mv可得速度5km/h、10km/h、15km/h及20kmh四种运行速度所产生的冲击力分本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种大跨度混凝土T梁运输方法,应用于电子装置,其特征在于,方法包括:根据待运输的大跨度混凝土T梁选择运载能力符合要求的运梁炮车,在所述运梁炮车上设置转盘;将大跨度混凝土T梁设置在所述转盘的炮车钢平台上,并利用支梁顶杆进行支撑;用钢丝绳及手拉葫芦对所述大跨度混凝土T梁进行绑扎;对绑扎后的大跨度混凝土T梁进行运输,根据大跨度混凝土T梁与炮车钢平台摩擦系数,确定运输过程运梁炮车的速度;其中,运输过程运梁炮车的速度为不大于3m/min。2.根据权利要求1所述的大跨度混凝土T梁运输方法,其特征在于,在运输大跨度混凝土T梁的过程中,所述运梁炮车的车辆制动最大加速度不大于

0.1m/s2。3.根据权利要求1所述的大跨度混凝土T梁...

【专利技术属性】
技术研发人员:殷胜光黄增财李茜张义博贾洪斌张玉桂
申请(专利权)人:中交路桥北方工程有限公司中交城市建设四川有限公司
类型:发明
国别省市:

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