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热镀锌桥梁护栏二、施工方法:1、测量定位放线:根据图纸坐标放出防撞护栏的中线,由中线来确定防撞护栏模板边线,测量在防撞护栏预埋筋上标出防撞护栏的标高,由此来控制防撞护栏的钢筋及模板的标高。2、钢筋绑扎:为确保钢筋加工质量,在加工场地进行统一加工制作,运至施工点。现场操作人员根据测量所放中线和标高点,每隔5m焊接一固定箍,在固定箍之间通拉麻线,其余钢筋根据麻线所控制范围来绑扎,绑扎完毕后统一进行焊接,单面焊焊缝长度不小于10d。3、埋件安放:埋件采用A3钢,由厂家加工。埋件尺寸为:240×240×6mm,下预埋φ20地脚螺栓与钢板连接。防撞护栏钢筋绑扎完毕后,即可进行钢柱预埋件安装。安装时埋件预埋筋与防撞护栏钢筋先绑扎,待模板支设完毕,再调整埋件标高,埋件与模板上口齐平,埋件预埋筋与防撞护栏钢筋螺栓连接。4、模板支设:测量放线完毕后,现场施工人员立即对已完箱梁主体进行检查;对翼缘板处超出规范要求的混凝土进行人工凿出,直至满足模板支设的要求;为防止混凝土浇筑时漏浆,防撞护栏内侧模板下做一条砂浆带,对已完梁面高程大于设计高程的采取人工凿除,直至满足下道工序施工要求。



热镀锌桥梁护栏19世纪50年代,开始采用在混凝土中放置钢筋以弥补水泥抗拉性能差的缺点。此后,于19世纪70年代建成了钢筋混凝土桥。 近代桥梁建造,促进了桥梁科学理论的兴起和发展。1857年由圣沃南在前人对拱的理论、同城静力学和材料力学研究的基础上,提出了较完整的梁理论和扭转理论。这个时期连续梁和悬臂梁的理论也建立起来。桥梁桁架分析(如华伦桁架和豪氏桁架的分析方法)也得到解决。19世纪70年代后经德国人K.库尔曼、同城英国人W.J.M.兰金和J.C.麦克斯韦等人的努力,结构力学获得很大的发展,能够对桥梁各构件在荷载作用下发生的应力进行分析。这些理论的发展,推动了桁架、同城连续梁和悬臂梁的发展。19世纪末,弹性拱理论已较完善,促进了拱桥发展。20世纪20年代土力学的兴起,推动了桥梁基础的理论研究。 近代桥梁按建桥材料划分,除木桥、同城石桥外,还有铁桥、同城钢桥、同城钢筋混凝土桥。 木桥 16世纪前已有木桁架。1750年在瑞士建成拱和桁架组合的木桥多座,如赖谢瑙桥,跨径为73米。在18世纪中叶至19世纪中叶,美国建造了不少木桥,如1785年在佛蒙特州贝洛兹福尔斯的康涅狄格河建造的座木桁架桥,桥共二跨,各长55米;1812年在费城斯库尔基尔河建造的拱和桁架组合木桥,跨径达104米。桁架桥省掉拱和斜撑构,简化了结构,因而被广泛应用。




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热镀锌桥梁护栏由于桁架理论的发展,各种形式桁架木桥相继出现,如普拉特型、附近豪氏型、附近汤氏型等(图6[ 桁架桥])。由于木结构桥用铁件量很多,不如全用铁经济,因此,19世纪后期木桥逐渐为钢铁桥所代替。 铁桥 包括铸铁桥和锻铁桥。铸铁性脆,宜于受压,不宜受拉,适宜作拱桥建造材料。世界上座铸铁桥是英国科尔布鲁克代尔厂所造的塞文河桥,建于1779年,为半圆拱,由五片拱肋组成,跨径30.7米。锻铁抗拉性能较铸铁好,19世纪中叶跨径大于60~70米的公路桥都采用锻铁链吊桥。铁路因吊桥刚度不足而采用桁桥,如1845~1850年英国建造布列坦尼亚双线铁路桥,为箱型锻铁梁桥。19世纪中以后,相继建立起梁的定理和结构分析理论,推动了桁架桥的发展,并出现多种形式的桁梁。但那时对桥梁抗风的认识不足,桥梁一般没有采取防风措施。1879年12月大风吹倒才建成18个月的阳斯的泰湾铁路锻铁桥,就是由于桥梁没有设置横向连续抗风构。


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