3.16. Тяга для объединения пролетных строений в цепь представляет собой конструкцию, состоящую из двух уголков 125´125 мм или двух пластин сечением 120´20 мм, длина которых равна расстоянию между внешними краями отверстий сопрягаемых пролетных строений плюс 168 мм и двух металлических штырей - пальцев диаметром 40 мм. Длину пальцев в общем случае принимают равной толщине ребра балки плюс две толщины полки уголка или пластины (рис. 16). В случае, если оси балок смежных пролетных строений не совпадают, длину пальца увеличивают и принимают равной сумме толщин сопрягаемых балок, расстояния между ними в поперечном направлении пролетного строения и двух толщин продольных элементов тяги. Сталежелезобетонные пролетные строения3.17. В температурно-неразрезные могут быть объединены сталежелезобетонные пролетные строения, образованные стальными балками со сплошной стенкой, фермами с ездой понизу и поверху. Возможность устройства ТНПС из пролетных строений, в которых железобетонная плита объединена с поперечными балками (например, в фермах с ездой понизу), устанавливается по результатам проверки расчетом прочности упоров и прикреплений поперечных балок. 3.18. Сталежелезобетонные пролетные строения из балок со сплошной стенкой с ездой по верху объединяют в температурно-неразрезные в зависимости от конструктивных особенностей железобетонной плиты и главных балок следующими способами: - при наличии концевого монолитного участка плиты - по плите с отделением ее от главных балок при удалении на этом участке продольных вутов (рис. 17); при этом также удаляют концевые упоры, а оставшиеся в пределах монолитного участка выполняют усиленными; - при невозможности удаления крайних упоров, попадающих на участок с монолитной плитой, объединение осуществляют с устройством в монолитной плите над концами балок вертикальных прорезей по границе продольных вутов (рис. 18); длину прорезей определяют расчетом из условия прочности соединительной плиты; Рис. 16. Тяга: 1 - балки пролетного строения; 2, 2’ - продольные элементы тяги; 3 - палец тяги; а - зазор между торцами смежных пролетных строений; с - расстояние отверстия от торца балки; bб - толщина ребра балки; u - толщина продольного элемента тяги - при наличии сборных железобетонных плит на всей длине пролетных строений объединение осуществляют с помощью стыковых накладок, привариваемых к закладным деталям, установленным при изготовлении концевых плит (см. рис. 5). Рис. 17. Объединение сталежелезобетонных пролетных строений по монолитному участку плиты при удалении продольных вутов: 1 - главные балки; 2 - усиленные упоры на концах главных балок; 3 - монолитный участок плиты; 4 - бетон омоноличивания упоров в сборной плите; 5 - сборная плита; Lм - участок укладки монолитного бетона; Ln - длина соединительной плиты 3.19. При объединении пролетных строений со сборными плитами с помощью накладок закладные детали следует располагать таким образом, чтобы их можно было использовать и для объединения с железобетонными пролетными строениями в случае примыкания к сталежелезобетонному железобетонного пролетного строения. При объединении пролетных строений с монолитными концевыми участками плиты с устройством прорезей в плите по концам прорезей необходимо устраивать поперечные вуты, если прорезь выходит за пределы 2р (см. рис. 18), где р - расстояние от торца плиты до оси опирания. 3.20. Сталежелезобетонные пролетные строения с прокатными главными балками (из обычного или широкополочного двутавра) объединяют в температурно-неразрезные: - по монолитной плите с отделением ее от ребра на концевом участке (см. рис. 17); - с помощью стыковых накладок (см. рис. 5) при сборных плитах на концевых участках. Для ферм с ездой поверху используют конструктивные решения объединения, применяемые в пролетных строениях со сплошной стенкой. Объединение пролетных строений с прокатными балками допускается по выравнивающему бетонному слою (см. рис. 8), выполняющему гидроизолирующие функции в конструкции дорожной одежды. 3.21. Область применения различных конструктивных решений узла шарнирного сопряжения сталежелезобетонных пролетных строений принимают по табл. 2. Длины цепей и количество пролетов в них определяют на основе расчетов. Таблица 2 Область применения конструкций сопряжения в сталежелезобетонных пролетных строениях
*) Количество пролетов и длина цепи указаны в одну сторону от неподвижного сечения. Рис. 18. Схема объединения сталежелезобетонных пролетных строений с отделением монолитной плиты вертикальными прорезями: 1 - ось опирания пролетного строения; 2 - усиленные упоры; 3 - доска заполнения зазора между смежными пролетными строениями; 4 - вертикальные отделяющие прокладки; 5 - место поперечного вута; hп - толщина соединительной плиты; bп - ширина соединительной плиты; Lп - пролет соединительной плиты; bб - условная ширина балки; bр - расстояние между главными балками; р - расстояние от торца плиты до оси опирания пролетного строения Конструкции узлов сопряжения, применяемые при реконструкции эксплуатируемых сооружений3.22. Требования настоящего подраздела распространяются на конструкции узлов шарнирного сопряжения, осуществляемые при реконструкции пролетных строений мостовых сооружений. Объединение разрезных пролетных строений в температурно-неразрезные путем исключения конструкций деформационных швов может быть выполнено: в плитных пролетных строениях; ребристых (сборных и монолитных) пролетных строениях с пролетами до 33 м; сталежелезобетонных из прокатных балок; сталежелезобетонных пролетных строениях с балками со сплошной стенкой или сквозными фермами с ездой поверху пролетом в свету до 40 м. 3.23. Железобетонные и сталежелезобетонные пролетные строения эксплуатируемых сооружений объединяют в температурно-неразрезные в зависимости от длины пролета, количества объединяемых пролетов и конструкций опорных частей: - по выравнивающему слою, выполняющему гидроизолирующие функции в конструкции дорожной одежды (см. рис. 8); - с помощью стыковых накладок, привариваемых к закладным деталям (см. рис. 5). Возможно также объединение по плите проезжей части (см. рис. 2), а также с помощью металлических тяг (см. рис. 14). 3.24. Объединение уширяемых пролетных строений осуществляют по накладной монолитной плите либо по продольным бетонируемым стыкам (с устройством продольных прорезей по аналогии с решением, представленным на рис. 3), которыми присоединяют уширяющую часть пролетного строения в случае увеличения ширины не менее чем в 1,5 раза. При уширении или усилении пролетных строений монолитной железобетонной плитой сопрягаемые пролетные строения объединяют по плите с отделением ее от нижележащей конструкции на необходимой длине, определяемой расчетом. 3.25. Допускается при ремонте (реконструкции) железобетонных пролетных строений осуществлять объединение по бетонному сточному треугольнику толщиной более 60 мм, если прочность бетона отвечает требованиям п. 3.12. При этом необходимо принимать меры, обеспечивающие надежное сцепление бетона вновь укладываемого сточного треугольника на конце пролетного строения с бетоном конструкции (с анкеровкой его за пределами отделения упругой прокладкой участка соединительной плиты). Длина зоны передачи усилий (анкерная длина) должна составлять с каждой стороны от оси деформационного шва: - 1 м - при двухпролетной цепи; - 1,5 м - при трех-, четырехпролетной цепи. Длина отделения нового армированного сточного треугольника составляет 0,8 ÷ 1,0 м соответственно при пролетных строениях 10 и 15 м. 3.26. Область применения конструктивных решений узлов сопряжения реконструируемых пролетных строений приведена в табл. 3. Таблица 3 Область применения шарнирных узлов сопряжения при реконструкции пролетных строений
*) Количество пролетов и длина цепи указаны в одну сторону от неподвижного сечения. 4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕРАЗРЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ4.1. Расчет пролетных строений, объединенных в температурно-неразрезную цепь, начинают с определения величин перемещений ее концов для принятия решения о количестве пролетов, замыкаемых в цепь. Критерием рациональной длины цепи являются максимально использованные возможности принятого типа опорных частей и конструкций деформационных швов на ее концах. 4.2. Продольные перемещения в цепи пролетных строений определяют относительно неподвижного сечения цепи в уровнях деформационных швов и опорных частей. 4.3. Неподвижное сечение цепи (при отсутствии неподвижной опорной части) определяют из условия равенства сил сопротивления перемещениям в уровне верха опорных частей справа и слева от неподвижного сечения. Указанные условия записываются в виде
где nлев, nпр - число опор слева и справа от середины цепи; lлев, lпр - расстояние до i-ой опоры, находящейся слева и справа от середины цепи; Кприв - приведенный коэффициент жесткости опоры, учитывающий сопротивляемость основания (грунта), опоры и опорных частей их перемещениям; Ко - коэффициент жесткости опоры, соответствующий усилию, которое необходимо приложить к верху опоры, чтобы сместить его на единицу длины (1 см); Ко.ч. - коэффициент жесткости опорной части; k - количество опорных частей на опоре.
4.4. Коэффициенты жесткости принимают следующими: Ко.ч. = 0 в катковых, валковых и скользящих опорных частях с фторопластовыми прокладками; Ко.ч. = ∞ в плоских металлических опорных частях скольжения, если при предполагаемых перемещениях пролетного строения проскальзывание не предвидится (реакция опоры от ее деформации в уровне опорной части превышает усилие трения, подсчитанное при коэффициенте трения f = 0,4). Для РОЧ:
где Gtст - статический модуль сдвига резины при расчетной отрицательной температуре (по соответствующему нормативному документу); Fр - площадь опорной части. Коэффициент жесткости устоя при действии нагрузки в сторону подхода допускается принимать равным бесконечности. 4.5. При жестких опорах цепи с постановкой неподвижных опорных частей - за неподвижное сечение принимают сечение с неподвижной опорной частью. При отсутствии в ТНПС неподвижных опорных частей при пролетных строениях, имеющих равные пролеты, или симметрично относительно середины цепи расположенные одинаковые пролеты - за неподвижное сечение цепи принимают середину. 4.6. Величины перемещений в уровне опорных частей, необходимые для выбора их типа, определяют не только на концах цепей, но и на промежуточных опорах. При этом учитывают перемещения, возникшие после монтажа пролетных строений до замыкания их в цепь, и перемещения - после замыкания. Расчет проводится по наиболее невыгодным сочетаниям температур установки и замыкания. Максимальные перемещения по концам цепи (цепей), собирающиеся в деформационных швах, определяют как сумму перемещений от длительных воздействий в сторону центра цепи (температура, усадка, ползучесть) и в сторону концов цепи (температура) и перемещений от подвижной временной нагрузки. Величину перемещений от временной подвижной нагрузки в деформационных швах определяют от тормозного усилия, направленного от оси рассматриваемого шва и распределяемого между опорами пропорционально их приведенным жесткостям. При этом загружают лишь одно из сопрягаемых ТНПС. 4.7. Расчет перемещений узлов ТНПС, необходимый для определения рациональной длины цепи, выполняют из рассмотрения системы «пролетное строение - опорная часть - грунт». Основную систему для расчета мостового сооружения с температурно-неразрезными пролетными строениями на гибких опорах получают путем устранения горизонтальных связей в опорных частях (рис. 19) либо в середине пролетного строения с приложением взамен них продольных усилий Хi. В первом случае количество неизвестных равно числу опорных частей, во втором - числу пролетных строений (рис. 19). Рис. 19. Схема для расчета температурно-неразрезного пролетного строения с резиновыми опорными частями на гибких опорах 4.8. Для основной системы с устраненными связями в опорных частях система канонических уравнений имеет вид
где δii, δij - перемещения пролетного строения, опоры, опорных частей от неизвестных i, j, соответственно по направлению i-го неизвестного; Δip - грузовые перемещения в цепи пролетных строений, соответственно от температуры, тормозных и прочих воздействий, по направлению i-гo неизвестного. Для температурно-неразрезного пролетного строения на гибких опорах при резиновых опорных частях на всех опорах матрица коэффициентов - полная симметричная квадратная - имеет вид
Коэффициенты матрицы определяют по следующим формулам:
где hyp, hip - суммарная толщина слоев резины в опорных частях на устое и промежуточной опоре под i-м неизвестным соответственно; Gyp, Gip - модули сдвига резины опорных частей на устое и на промежуточной опоре под i-м неизвестным соответственно; Fyp, Fip - площадь опорной части под балкой на устое и под i-м неизвестным соответственно; hion - высота опоры с i-м неизвестным от сечения защемления опоры до точки приложения i-ого неизвестного; jI - угол поворота фундамента опоры с I-м неизвестным; Еion, Jion - приведенная жесткость на изгиб вдоль сооружения опоры с I-м неизвестным; а - горизонтальное перемещение плиты фундамента или столба опоры в уровне поверхности грунта, которые определяют в соответствии с «Рекомендациями по расчету автодорожных мостов», ЦНИИС, М., 1981. Грузовая матрица от каждого вида воздействий - вертикальной подвижной нагрузки, торможения, изменения температуры - представляет собой матрицу столбец. Коэффициенты от изменения температуры определяют с учетом направления неизвестного и перемещения от температуры. Коэффициенты грузовой матрицы от действия тормозных сил (Т) определяют по формуле
При этом принимают расчетные воздействия с учетом коэффициента надежности, вводимого к величинам перемещений по СНиП «Мосты и трубы». При выборе конструкций деформационных швов, устанавливаемых по концам цепей, принимают во внимание перемещения удлинения и укорочения от температуры замыкания цепи до расчетных положительной и отрицательной температур. За расчетную температуру замыкания цепи принимают фактическую среднесуточную температуру момента замыкания. Если фактическая температура замыкания неизвестна, производят расчет, принимая температуру замыкания не ниже +10°С. Перемещения на концах цепи определяют по формуле ΔLсж = alt (tn,t - tзам)gt, ΔLрас = alt (tзам - tn,x)gt, (10) где ΔLсж - перемещение в цепи в сторону уменьшения зазора в деформационном шве; ΔLрас - перемещения в цепи в сторону увеличения зазора в деформационном шве; a - коэффициент линейного расширения материала пролетного строения; lt - величина температурного пролета цепи; gt - коэффициент надежности для температурных воздействий; tзам - температура замыкания цепи; tn,t - нормативное значение температуры воздуха в теплое время года; tn,x - нормативное значение температуры в холодное время года. 4.9. При определении в цепи перемещений резиновых опорных частей следует учитывать имеющиеся у них сдвиговые перемещения, полученные до замыкания пролетных строений в цепь при работе пролетных строений в разрезной схеме. 4.10. При выборе типов деформационных швов и опорных частей, устанавливаемых в цепи, следует учитывать также тормозные нагрузки, принимаемые по СНиП «Мосты и трубы», а также длительные воздействия от усадки и ползучести после замыкания пролетных строений в цепь, принимая во внимание возраст бетона в момент замыкания цепи. Следует учитывать также величины углов поворота торцов пролетных строений от действия временной нагрузки, находящейся на пролетных строениях цепи. 4.11. При опирании пролетных строений на резиновые опорные части при жестких опорах тормозное усилие допускается распределять поровну на все опорные части пролетного строения цепи:
где Si - усилие в каждой опорной части цепи; ΣT - тормозное усилие, действующее на длине цепи; Σn - количество опорных частей под балками пролетного строения цепи. При наличии в цепи пролетных строений неподвижных опорных частей усилия, возникающие в опорных частях по длине цепи, определяют в соответствии с требованиями СНиП «Мосты и трубы». 4.12. Усилие в тягах расчетного сечения цепи от сил торможения
где n - количество опорных частей в пролетном строении; g - количество опорных частей в пролетных строениях, расположенных между расчетным опорным узлом цепи и ее концом. 4.13. Усилия, возникающие в расчетном узле цепи за счет сдвигов опорных частей от температурных воздействий, определяют по формуле
где Δi - перемещение опорной части (сдвиг) от температуры замыкания цепи до расчетной температуры в зависимости от ее положения по длине цепи; Fр - площадь опорной части в плане, см2; Gр - модуль сдвига резины, принимаемый равным 9,8 кгс/см2 в интервале температур от 20 до минус 10°С; 11,4 кгс/см2 - при температуре минус 30°С; 14,6 кгс/см2 - при температуре минус 40°С; hp - суммарная толщина резины в опорной части, см. Продольные усилия, возникающие в узле шарнирного сопряжения от температурных воздействий при опирании пролетных строений на жесткие опоры через опорные части всех видов, кроме слоистых резиновых, определяют как сумму сопротивлений трению всех опорных частей со стороны ближайшего конца цепи:
где μn - коэффициент трения, принимаемый по главе СНиП «Мосты и трубы»; Fiv - вертикальная составляющая опорной реакции балки от постоянной нагрузки с коэффициентом надежности gf = 1; j - количество подвижных опорных частей в той части цепи, которая примыкает к рассчитываемому узлу сопряжения со стороны ее ближайшего конца. При объединении в ТНПС эксплуатируемых сооружений значения μn по СНиП умножают на коэффициент надежности работы mо.ч., равный: для катковых, секторных или валковых опорных частей - 1,1; для тангенциальных и плоских металлических опорных частей - 1,25; в остальных случаях - 1,0. 4.14. Усилие в расчетном узле цепи от расположения пролетного строения на уклоне определяют по формуле где Pi - полная масса каждого пролетного строения; bi - угол наклона опорных площадок относительно горизонтальной плоскости. 4.15. Усилия, передаваемые на жесткие опоры температурно-неразрезными пролетными строениями, принимают равными усилиям, возникающим в опорных частях цепи при действии на цепь всех силовых и температурных воздействий. Неподвижные опорные части передают на опоры суммарные значения горизонтальных усилий, собирающихся со всей цепи пролетных строений от сил торможения, сопротивления трению или сдвигу в опорных частях. 4.16. По принятой длине цепи с учетом количества и длины пролетов в ней выбирают способ объединения между собой пролетных строений, соблюдая требования по рациональной области применения рассмотренных в разделе 3 схем объединения. При использовании приведенных конструктивных схем расчет соединительного элемента (плиты, накладки, продольного шва) заключается в определении свободной длины элемента ln и сечения арматуры или накладок Fa. 4.17. В качестве основной системы для расчета соединительного элемента принимают защемленную с двух сторон балочную плиту с пролетом ln, равным длине отделения соединительного элемента от несущей конструкции (рис. 20). Расчет выполняют по прочности в упругой стадии на воздействия, вызывающие в соединительном элементе максимальные значения усилий: а) при поворотах и вертикальных перемещениях его опорных сечений от временной и П части постоянной нагрузок, действующих на объединяемые пролетные строения; б) при действии временной и постоянной нагрузок непосредственно на соединительную плиту; в) при действии тормозных нагрузок; г) вследствие сопротивления опорных частей перемещениям при изменении температуры. Угол поворота торца соединительного элемента и величину вертикального перемещения его опорных сечений определяют по формулам сопротивления упругих материалов: при загружении П частью постоянной нагрузки обоих объединяемых пролетов, а временной - при загружении одного пролета (с большей длиной). Углы поворота и вертикальные перемещения опорных сечений соединительной плиты определяют при действии нормативных нагрузок*), прочие воздействия - при действии расчетных нагрузок. *) Отступление от требований СНиП «Мосты и трубы» с целью приближения значения перемещений, получаемых расчетом и фактически. Рис. 20. Схема для расчета соединительной плиты на воздействия перемещений ее опорных частей: Ln - расчетный пролет соединительной плиты; Lр - то же, балки; hп - толщина соединительной плиты; У - вертикальное смещение опорного сечения соединительной плиты; a - угол поворота опорного сечения соединительной плиты; Вр = Еn·Jn - жесткость соединительного элемента Усилия от вертикальной упругой податливости резиновых опорных частей учитывают лишь при расчете соединительного элемента в виде стальных накладок. 4.18. Значения изгибающих моментов и перерезывающих сил, возникающих в опорных сечениях соединительной плиты при их перемещениях, определяют по следующим формулам:
где Вn - жесткость соединительной плиты, определяемая в соответствии с главой СНиП «Мосты и трубы»; Ln - пролет соединительной плиты, принимаемый равным длине ее отделения от несущей конструкции; aлев, aпр - углы поворота левого и правого опорных сечений соединительной плиты; Улев, Упр - вертикальные перемещения опорных сечений соединительной плиты. За положительное направление углов поворота принято направление поворота опорных сечений балок от нагрузки, находящейся в пролете, т.е. на левом конце соединительной плиты против часовой стрелки, на правом - по часовой стрелке. Верхние знаки членов, содержащих Улев, Упр в формулах (15), (16), соответствуют схемам сопряжения с расположением опорного сечения соединительной плиты в пролете балки за опорным сечением, нижние - схемам с расположением опорного сечения соединительной плиты между опорным сечением балки и ее торцом (см. рис. 20). Величины усилий в плите, соединяющей равные пролеты, при действии П части постоянной нагрузки определяют по формулам:
где a - угол поворота опорного сечения от П части постоянной нагрузки. 4.19. Величины углов поворота опорных сечений соединительной плиты принимают равными величинам углов поворота опорных сечений балок сопрягаемых пролетных строений, определяемым с учетом их пространственной работы, но без учета влияния объединения пролетных строений соединительной плитой. При вычислении углов поворота жесткости балок определяют с учетом всех бетонных слоев дорожной одежды, уложенных после устройства соединительной плиты. При вычислении моментов инерции каждый слой дорожной одежды приводят по модулю упругости к эквивалентному дополнительному слою шириной
где вс, вб - соответственно приведенная ширина слоя дорожной одежды и ширина плиты балки; Ес, Еб - модули упругости соответственно бетона слоя дорожной одежды и балки. Учет бетонных слоев дорожной одежды, лежащих выше слоя гидроизоляции, производят как для сложного сечения. 4.20. Угол поворота опорного сечения железобетонной балки определяют по формуле
где g - интенсивность нормативной*) нагрузки; Lр - расчетный пролет балки; ЕбIб - приведенная жесткость балки без учета ослабления ее трещинами; η - коэффициент, учитывающий пространственную работу пролетного строения; 0,6 - коэффициент, учитывающий несоответствие суммарного фактического угла поворота железобетонных пролетных строений теоретическому. Получен на основе статистической обработки материалов испытаний реальных сооружений временной нагрузкой. *) В отличие от требований СНиП «Мосты и трубы» принята нормативная нагрузка для приближения значения угла поворота, полученного расчетом, к фактическим значениям. Углы поворота торцов сталежелезобетонных пролетных строений определяют без учета коэффициента 0,6. 4.21. Усилия в соединительной плите от местного воздействия расчетной подвижной временной нагрузки вычисляют с учетом ее распределения дорожной одеждой. При этом динамический коэффициент к временной нагрузке принимают для случая расчета пролетных строений, при расчете соединительной плиты в сталежелезобетонных пролетных строениях его увеличивают на 10 %. Расчет соединений по продольным бетонируемым стыкам на местное воздействие нагрузки не производят. 4.22. Расчетным для соединительной плиты может быть любое усилие, вызываемое указанными в п. 4.16 факторами, либо их сочетаниями (табл. 4). Таблица 4
4.23. В схемах объединения с отделением плиты на части длины балок по рис. 2 концевые сечения балок должны быть проверены на действующие в них усилия как в стадии эксплуатации, так и в стадии изготовления конструкций. 4.24. В конструкциях с объединением по выравнивающему слою (см. рис. 8) определяют длину анкерной зоны Lа, в которой должна быть заанкерена расчетная арматура, и площадь вертикальных стержней объединения выравнивающего слоя с несущей конструкцией. Длину анкерной зоны определяют по величине продольного усилия в соединительной плите, исходя из расчетного сопротивления арматуры срезу. Для схем с объединением по сточному треугольнику (при ремонте мостов) длину анкерной зоны определяют расчетом по величине сцепления монолитного и сборного бетона. Напряжения среза по контакту не должны превышать значений расчетных сопротивлений, указанных в главе СНиП «Мосты и трубы», умноженных на коэффициент надежности g = 0,8. 4.25. В случае, если пролетные строения объединяют иными способами, чем предусмотрено в разделе 3, или представленные в разделе 3 способы использованы за пределами рациональной области применения, выполняют дополнительные расчеты как соединительных элементов, так и пролетных строений. Дополнительные расчеты соединительных элементов включают в себя: - расчет железобетонной соединительной плиты на трещиностойкость; - расчет анкеровки соединительной плиты, шва омоноличивания и закладных деталей; - проверку прочности плиты с учетом вертикальной упругой осадки резиновых опорных частей и вертикальных перемещений концов соединительной плиты при горизонтальном смещении верха промежуточных опор. Расчеты конструкций пролетных строений включают в себя: - проверку величины относительного вертикального смещения кромок конструкций смежных пролетных строений (ограничиваются величиной 1 мм при действии нормативных нагрузок); - проверку прочности плиты балок в продольном и поперечном направлениях; - проверку прочности горизонтального сечения ребра балок в месте примыкания плиты от действия крутящего момента; - проверку прочности надопорного участка ребра балки; - анкеровку неподвижных опорных частей. 4.26. Трещиностойкость соединительной плиты в железобетонных пролетных строениях оценивают по раскрытию трещин от расчетных воздействий, которое ограничивают в нормальных сечениях величинами: 0,2 мм - при действии отрицательного изгибающего момента (верхние волокна); 0,3 мм - при действии положительного изгибающего момента (нижние волокна). 4.27. Расчет анкеровки закладных деталей выполняют в соответствии с требованиями главы СНиП «Металлические конструкции». При наличии горизонтальных стрежней их сечение и количество определяют по величине горизонтальной силы N. При этом сечение вертикальных анкеров в каждом ряду проверяют на действие продольного усилия от эксцентриситета силы N и вертикального смещения кромки плиты (рис. 21).
где N - продольное усилие в соединительном элементе; V1, V2 - усилия в вертикальных анкерах; d - расстояние между анкерами; е - эксцентриситет; bн - свободная длина накладки; δ - расстояние от уровня приложения нагрузки до закладной детали; В - жесткость накладки. Для случая, когда закладные детали не имеют горизонтальных стержней, дополнительно выполняют проверку прочности бетона при действии расчетной горизонтальной нагрузки:
где b - толщина железобетонной плиты; L - ширина зоны влияния закладной детали, определяемая с учетом распределения усилия в бетоне под углом 45°, а при наличии у кромки поперечной арматуры - 30° (рис. 21,б); Рис. 21. Схемы к расчету закладных деталей: 1 - стыковая накладка; 2 - закладная деталь; 3 - анкер NX - горизонтальное усилие, приходящееся на крайний ряд анкеров NX = N/2; ξ - коэффициент неравномерности нагружения анкеров, принимаемый равным ξ = 1,0 при бетонировании плиты с закладной деталью, ξ = 1,2 при установке анкеров закладной детали в просверленные в плите отверстия; Rb cut = 0,1Rb (СНиП «Мосты и трубы»). 4.28. При объединении пролетных строений в цепь продольными тягами определяют количество тяг, которые необходимо установить в поперечном сечении пролетного строения, и параметры тяги. По длине температурно-неразрезного пролетного строения сечения тяг следует принимать одинаковыми независимо от положения узла объединения пролетных строений относительно неподвижного сечения цепи. 4.29. Расчету подлежат тяги в узле объединения, ближайшем к неподвижному сечению цепи. Усилия в тягах в расчетном сечении принимают равными сумме сил торможения, передающихся на пролетные строения между рассматриваемым узлом объединения и ближайшим концом цепи, и усилий преодоления сдвигов, возникающих в опорных частях указанной части цепи при воздействии расчетных значений температур относительно температуры ее замыкания. Совместно с этим усилием учитывают усилия, возникающие в тягах от расположения пролетного строения на продольном уклоне. 4.30. По полной величине продольного усилия, действующего в тягах расчетного узла сопряжения пролетных строений в цепь, определяют количество и сечение тяг, устанавливаемых в поперечном сечении пролетного строения, принимая во внимание предельные значения усилий, которые могут быть переданы на стенку балки. Максимальные усилия, которые могут быть переданы на стенку балки толщиной 26 см в пролетных строениях по проекту серии 3.503.1-81, - 30 тс, на стенку балки толщиной 18 см в пролетных строениях по проекту серии 3.503.1-73 - 20 тс. 4.31. Продольные элементы тяг должны быть проверены на устойчивость при действии сжимающих усилий, при воздействии повышения температуры. При выполнении тяги из пластины для обеспечения ее работы на продольную устойчивость к ней приваривают продольное ребро жесткости. 4.32. Сечение пальцев тяги должно быть рассчитано на срез. При сопряжении тягами балок пролетных строений, оси которых в плане не совпадают, сечение пальца должно быть также рассчитано на изгиб. 5. УСТРОЙСТВО УЗЛОВ ШАРНИРНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ5.1. При установке балок пролетных строений положение опорных частей на опорах назначают с учетом температуры воздуха и расположения опорной части в цепи пролетных строений по отношению к неподвижной опорной части или неподвижному сечению цепи. Расстояния между торцами пролетных строений с подвижными опорными частями либо между торцом пролетного строения и ригелем таврового сечения или шкафной стенкой устоя принимают с учетом величин продольных перемещений балок по длине цепи. 5.2. Над опорами, где выполнено объединение пролетных строений тягами, расстояние между торцами смежных пролетных строений принимают 20 - 40 мм. Над опорами, где устанавливают конструкции деформационных швов, обеспечивающие продольные перемещения, зазор между смежными пролетными строениями или пролетным строением и шкафной стенкой устоя назначают по расчету, исходя из величины продольного перемещения цепи пролетных строений после ее замыкания. При этом принимают допуск +10÷15 мм (в зависимости от длины цепи), учитывающий несовпадение расчетного и фактического времени замыкания цепи. 5.3. Перед бетонированием соединительной плиты или установкой объединяющего пролетные строения элемента должны быть приняты меры против потери балками устойчивости и перемещений балок смежных пролетных строений вдоль мостового сооружения. Для этого следует установить подкосы к балкам и распорки между их торцами, воспринимающие сжимающие усилия при повышении температуры, и затяжки (арматурные стержни, приваренные к выпускам или закладным деталям балок смежных пролетов), воспринимающие растяжение при понижении температуры. Распорки удаляют после набора прочности бетоном соединительного элемента. 5.4. Соединительную плиту предпочтительно бетонировать одновременно с продольными бетонируемыми стыками. В пределах размещения расчетной арматуры устройство рабочих швов бетонирования не допускается. Бетонирование узлов шарнирных сопряжений целесообразно начинать от неподвижной опорной части или неподвижного сечения - середины цепи пролетных строений. В последнем случае предпочтительно производить бетонирование узлов поочередно - симметрично относительно середины цепи. 5.5. При объединении пролетных строений по плите проезжей части в выравнивающем слое под гидроизоляцию (сточном треугольнике), если его толщина превышает 8 - 10 см, для уменьшения жесткости узла сопряжения целесообразно над опорными сечениями соединительной плиты устроить штрабы, заполненные мастикой, либо заложить рейки (рис. 22). При объединении пролетных строений по продольным бетонируемым стыкам с вертикальными прорезями выравнивающий слой на длине, превышающей ln, должен быть заармирован сеткой из арматурной стали класса AI диаметром 5 - 6 мм (ячейка 100´100 мм). 5.6. Упругие прокладки, отделяющие соединительную плиту от нижележащего элемента, выполняют из нескольких слоев полимерно-битумного рулонного материала (изопласт, мостопласт и т.п.). Толщину упругой прокладки принимают равной 0,5 - 1,0 см. 5.7. В узле шарнирного сопряжения пролетных строений предусматривают дополнительное армирование защитного слоя сварной или вязаной сеткой из арматурной стали класса AI диаметром 5 - 6 мм с ячейкой 100Ч100 мм на длине не менее 200 см. 5.8. При объединении пролетных строений тягами в случае, если в пролет установлены балки без отверстий для установки тяг, в нужных местах в соответствии с проектом производят бурение отверстий в стенках балок с применением для этих целей бурового оборудования с бурами, имеющими алмазные коронки необходимого диаметра. Рис. 22. Схемы устройства конструкции дорожной одежды над узлом шарнирного сопряжения: 1 - соединительная плита; 2 - выравнивающий слой; 3 - гидроизоляция; 4 - защитный слой; 5 - асфальтобетонное покрытие; 6 - штрабы, заполненные мастикой, или закладные рейки; hп - толщина соединительной плиты; lп - пролет соединительной плиты; ho - толщина дорожной одежды 5.9. Установка тяг, объединяющих пролетные строения в цепь, может быть выполнена в любое время - на всех стадиях строительства, но до начала укладки асфальтобетонного покрытия. 5.10. Установку тяг предпочтительно осуществлять от середины цепи к ее концам, присоединяя пролетные строения последовательно с сохранением симметрии цепи относительно ее середины при всех опорных частях резиновых, или - от пролетного строения с неподвижной опорной частью, увеличивая последовательно количество присоединяемых пролетных строений. Такая последовательность объединения позволит максимально приблизиться к расчетным значениям перемещений в деформационных швах. 5.11. При постановке тяг сначала устанавливают пальцы в отверстия, надевают на них продольные элементы, на одном из концов которых имеется прорезь, позволяющая обеспечить их установку при отклонении положения пролетных строений от проектного вследствие ошибок в монтаже или изменения величины температурного зазора из-за колебаний температуры. Пальцы на концах продольных элементов тяги с замкнутыми отверстиями приваривают к ним сплошным швом. На другом конце продольных элементов на палец надевают дополнительные накладки с отверстиями, обваривают палец и приваривают накладки к продольным элементам тяги. 6. КОНСТРУКЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ НАД УЗЛАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ТЯГАМИ6.1. По концам цепей устанавливают конструкции деформационных швов, предусмотренные проектом, применяя соответствующую конструкции шва технологию. Могут быть применены конструкции с заполнением мастикой (рис. 23) и типа «Торма® Джойнт» (рис. 24). 6.2. До выполнения конструкции дорожной одежды над узлами объединения пролетных строений тягами поверх выравнивающего слоя (при его необходимости) устанавливают компенсаторы перекрытия температурных зазоров над тягами. В случае применения для компенсаторов латуни отдельные листы спаивают между собой или объединяют с помощью зачеканенных швов. Под края компенсаторов, опирающихся на балки, подкладывают полосы рулонного гидроизоляционного материала (например, изопласт - без приклейки) и прикрепляют компенсатор к пролетному строению строительными гвоздями с помощью строительного пистолета соответствующей мощности. После укладки компенсаторов производят их чеканку молотками по всей плоскости для плотного прилегания к основанию. Рис. 23. Конструкция деформационного шва над узлом шарнирного сопряжения с заполнением мастикой: 1 - пролетное строение; 2 - выравнивающий слой (может отсутствовать); 3 - гидроизоляция; 4 - защитный слой; 5 - двухслойное асфальтобетонное покрытие; 6 - компенсатор; 7 - заполнение жгутами пороизола; 8 - полимерно-битумная мастика Рис. 24. Конструкция деформационного шва над узлами шарнирного сопряжения типа «Торма® Джойнт»: 1 - пролетное строение; 2 - выравнивающий слой; 3 - гидроизоляция; 4 - защитный слой; 5 - асфальтобетонное покрытие; 6 - компенсатор; 7 - пластина перекрытия зазора; 8 - обмазка полимерно-битумным вяжущим; 9 - щебень, пролитый полимерно-битумным вяжущим; 10 - смесь полимерно-битумного вяжущего со щебнем (получено в мешалке); 11 - полимерно-битумное вяжущее с посыпкой щебнем 6.3. На косых или ступенчатых швах (рис. 25) и в любых других случаях предпочтительно использовать для образования компенсатора рулонный материал Мостопласт, приклеивая его к кромкам шва на длине 100 - 150 мм. Компенсатор следует выполнять двойным (одна петля короче другой, см. рис. 24). В поперечном направлении пролетного строения компенсатор должен иметь уклон для стока случайно попавшей через заполнение шва воды. 6.4. Конструкцию перекрытия деформационного шва выполняют после укладки асфальтобетонного покрытия по технологии «Торма® Джойнт» с использованием мастик отечественного производства с физико-механическими характеристиками, приведенными в табл. 5. Таблица 5 Физико-механические характеристики мастик
Рис. 25. Устройство конструкции деформационного шва типа «Торма® Джойнт» в косом пролетном строении: 1 - балка пролетного строения; 2 - продольный бетонируемый стык; 3 - конструкция типа «Торма® Джойнт» 7. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕРАЗРЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ7.1. Эксплуатация и содержание ТНПС практически не отличаются от эксплуатации и содержания пролетных строений других схем и систем. 7.2. Особенности эксплуатации ТНПС состоят в необходимости регулярного наблюдения за положением опорных частей, особенно в длинных цепях. При выявлении отклонений опорных частей от проектного положения необходимо принять меры по их выправлению. 7.3. Конструкции деформационных швов требуют регулярного осмотра, своевременной подтяжки и смазки пружин; гребенчатые швы - очистки зубьев от застрявших между ними предметов, освобождения от льда при смерзании. 7.4. Узлы шарнирных сопряжений требуется периодически осматривать. Выявленные в покрытии дорожной одежды трещины должны быть своевременно залиты разжиженным битумом. СОДЕРЖАНИЕ
Нравится
|