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原则上应对特大、大、中桥的桥头及桥面内原有的毛勒式桥梁伸缩缝的标高不进行调整,这主要是考虑到桥面铺装层的加厚将直接引起桥梁恒载的增加,并且拆除与安装伸缩缝的施工难度及对交通的干扰等因素。因此,就需要在桥头一定范围之内采取顺坡的方式予以处理。具体做法为:以桥头毛勒式伸缩缝为控制标高,将桥头接路端一定范围内(一般不应小于30m)的沥青混凝土路面铣刨适当的厚度。
以满足沥青混凝土罩面层施工最小厚度的要求,然后顺坡调整铺筑罩面层。对于中、小跨径的结构物,可以通过理论计算,视恒载增加情况对上部结构承载力的影响关系而定。对影响不大且保留一定安全系数的中、小结构物可考虑桥面铺装与两端路面统一顺接铺筑沥青混凝土罩面层的方案。对于计算不能满足规定要求的结构物。
其桥面铺装应不再加厚,可考虑以桥头标高为控制点,在桥头一定范围内进行顺坡处理的方案。对于桥涵结构物TST弹性体伸缩缝,其上可直接铺筑罩面层,但先前应将伸缩缝损坏部位进行修补之后再行铺筑。如果对TST弹性体伸缩缝进行改造,可考虑在罩面之后的原对应处,采取切割更换伸缩缝的方式予以改造处理。


桥梁伸缩缝的伸缩量不是固定的,受外界因素的影响。那么影响桥梁伸缩缝伸缩量的基本因素一般有:温度变化是影响伸缩量的主要因素。由于我国幅员广大,温差悬殊、变差幅度各地不一,兹推荐下列数据供设计参考使用,由于温度使桥梁内部温度分布不均匀会引起大跨径桥梁端部产生角变位,一般跨径比值较小。
可不予考虑;大跨径桥梁。设计时应予考虑。混凝土的徐变和收缩钢筋混凝土桥及预应力混凝土桥需考虑其徐变及收缩。徐变量按梁在预应力作用下的弹性变形乘以徐变系数¢=2求得。收缩量以温度下降20℃来换算。应当考虑安装时混凝土的徐变和收缩已完成的部分,为此应将全部徐变和收缩量乘以折减系数?各种荷重所引起的桥梁挠度、活载、恒载等会使桥梁端部发生角变位。
而使伸缩装置产生垂直、水平及角变位。如果梁比较高,且伴有振动的情况,应格外注意。梁的刚度和梁端位移、挠度的关系如表3.由于加宽桥面而要设置纵向伸缩装置时,由于跨中挠度较大,还应注意在振动时变位随变化的相位差。地震影响使构造物发生变位地震对伸缩装置的变位影响比较复杂,目前还难以把握。
在设计伸缩装置时一般不予考虑;但如有可靠资料能算出地震对桥梁墩台的下沉、回转、水平移动及倾斜量时,在设计时给以考虑当然更好。纵坡对变位的影响纵坡较大的桥,通常施工时把活动支座作成水平的,因而在支座位移时在路面产生了一个垂直差(d),其值为水平位移乘以纵坡(tg),在变位较小的情况下可不予考虑。
但对组合钢桥变位大且纵坡也大的情况下,设计伸缩装置的形式就应认真对待。斜桥及曲线桥的变位斜桥及曲线桥在发生支承移动方向的变位L时,便有在桥端线方向的变位S及垂直于桥端线方向的变位d:d=LsinS=Lcos式中:-倾斜角;L-伸缩量。把沿支座移动方向的位移L称作伸缩缝,把垂直于桥梁线的位移d称作梁端伸缩缝。



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桥梁伸缩缝通常具有对接伸缩缝装置根据其不同的结构形式和受力特性可分为两种:填料对接缝型和埋入式对接缝型。嵌缝对接伸缩装置采用沥青、木材、麻棉、橡胶等材料进行嵌缝,伸缩体在任何情况下都承受压力。这种膨胀装置一般用于常规桥梁工程,膨胀量小于40mm,但比较少见。桥梁伸缩缝利用不同形状的钢构件嵌入固定不同形状的胶条(带),通过胶条(带)的拉伸和压缩变形来吸收梁体的变形。膨胀体可以处于压缩状态或张紧状态。对于不同的结构体系,伸缩缝之间的距离是不同的。合理选择合适的伸缩间隙非常重要。间隙越大,越容易损坏弹性装置。选择的间隙过大或过小,调整间隙时不考虑设备温度。尤其是扁平橡胶弹力器材容易损坏。即使是连续的桥面,桥面的铺装也会经常出现裂缝。GQF-MZL型数法桥梁伸缩缝设备是由热轧一体成型的异型钢计划的桥梁伸缩缝设备。GQF-C,GQF-Z,GQF-L,GQF-F型伸缩缝设备适用于伸缩量小于80mm的桥梁接缝。GQF-MZL型伸缩缝设备由侧梁同时,GQF-MZL型数法桥梁伸缩缝设备是由热轧一体成型的异型钢计划的桥梁伸缩缝设备。GQF-C,GQF-Z,GQF-L,GQF-F型伸缩缝设备适用于伸缩量小于80mm的桥梁接缝。GQF-MZL型伸缩缝设备由侧梁,中梁和横梁组成。由联动机构组成的模块化桥梁伸缩缝设备,适用于伸缩范围为80mm-1200mm的大中型桥梁。


