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GQFd40/60/80型桥梁伸缩缝及防水密封胶条定制

3年前 (2021-02-22)伸缩缝胶条

GQFd40/60/80型桥梁伸缩缝及防水密封胶条定制

SF80型梳齿桥梁伸缩缝装置 VS F60型毛勒伸缩缝

上图*为SF80型梳齿钢板桥梁伸缩缝装置,图二为F60型毛勒异型钢伸缩缝装置,这两种伸缩缝哪种性能更好,行车更舒适呢?

性能方面,梳齿型桥梁伸缩缝装置的性能要优于F60型单组式桥梁伸缩缝,行车舒适性方面也要更好*些,当然价格也要稍高*些。

1)镀锌薄钢板伸缩缝。在中小跨径的装配式简支梁桥上,当梁的变形量在20—40mm以内时常选用。 

2)钢伸缩缝:它的构造比较复杂,只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。钢伸缩缝也宜于在斜桥上使用。 

3)橡胶伸缩缝。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、 

其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置. 

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, 

GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁. 

模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置。


桥梁伸缩缝应用于桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。桥梁伸缩缝的主要作用:1.是起到缓冲的作用:防止桥梁路面结构在大型车辆通过、温度变化而产生破坏;防止梁体位移过大,产生破坏变形。2.主要是为了防止温度的变化引起路面结构的热胀冷缩过大而造成破坏.现在为了减少地震危害,伸缩缝也起到防止梁体位移过大的作用。总之就是*个缓冲位移的装置。若修建物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,大概导致在布局中孕育发生过大的温度应力,需在布局肯定长度位置设缝将修建分成几部门,该缝即为温度缝。对差另外布局体系,伸缩缝间的间隔差别,我*现行范例《混凝土布局计划范例》GB50010-2002对此有专门划定。1)镀锌薄钢板伸缩缝。在中小跨径的装配式简支梁桥上,当梁的变形量在20—40mm以内时常选用。 

2)钢伸缩缝:它的构造比较复杂,只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。钢伸缩缝也宜于在斜桥上使用。 

3)橡胶伸缩缝。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、 

其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置. 

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, 

GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁. 

模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置。

在新的大桥投入使用后,大桥的伸缩缝可能会因为各种原因而遭到破坏。破坏的原因有很多种.

设计时梁端部未能慎重考虑,在反复荷载作用下,梁端破损引起伸缩装置失灵。另外,有时变形量计算不恰当,采用了过大的伸缩间距,导致伸缩装置破损。

伸缩装置本身构造刚度不足锚固的构件强度不足,在营运过程中产生不同程度的破坏。

对伸缩装置的后浇压填材料没有认真对待、精心选择,致使伸缩装置营运质量下降,产生不同程度的病害。

施工过程中,梁端伸缩缝间距没有按设计要求完成,人为地放大和缩小,定位角钢位置不正确,致使伸缩装置不能正常工作。这样会出现下列情况:由于缝距太小,橡胶伸缩缝因超限挤压凸起而产生跳车;由于缝距过大,荷载作用下的剪切力以及车辆行驶的惯性,会将松动的伸缩缝橡胶带出定位角钢,产生了另*类型的跳车。施工时伸缩装置的锚固钢筋焊接的不够牢固,或产生遗漏预埋锚固钢筋的现象,给伸缩缝本身造成隐患;施工时伸缩装置安装的不好,桥面铺装后伸缩缝浇筑的不好,使用过程中,在反复荷载作用下致使伸缩缝损坏。

为了减少伸缩缝,大量采用连续梁或连续桥面。桥面连续就需设置连续缝,连续缝的设置不够完善,致使连续缝破损,而产生桥面跳车。桥面连续缝处,变形假缝的宽度和深度设置得不够规范,不够统*,这也不同程度地影响着连续缝的正常工作。

D80异型钢式伸缩缝品**,D80异型钢式伸缩缝保质保量,D80异型钢式伸缩缝技术行业领先!桥梁伸缩缝 

D80异型钢式伸缩缝概述:桥梁伸缩缝是采用热轧整体成型的异型钢材设计,适用于伸缩量80mm以下的的桥梁使用。这种

伸缩装置也叫做浅埋式伸缩缝,不论在大中桥和小桥上都是桥梁构造上不可缺少的部分,它在桥

梁结构中,要适应梁的温度变化,混凝土的渐变及收缩引起的收缩量,梁端的旋转、梁的挠度等

因素引起的接缝变化,它直接承受车轮的反复荷载,它是桥梁*薄弱的环节,因此是*易于损坏

的分,所以对C60,C80型桥梁伸缩缝的施工工艺要严格控制。D80异型钢式伸缩缝的构造应满足下列要求:(1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向、均能自由伸缩变形;(2)施工和安装方便,其部件要有足够的强度,且应与桥梁结构连为整体,牢固可靠;(3)车辆行驶应平顺,无突跳与噪音;(4)具有能够安全排水和防水的构造,能防止雨水和垃圾泥土等杂物渗入阻塞;(5)养护、检查、修理、清除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处,栏杆或护栏以及人行道也应断开,以便相应地自由变形。D80异型钢式伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项也要注意,步骤如下:1、如要在先摊铺路面后装伸缩缝,为保证路面良好的平整度,应该先摊铺路面,然后开槽安装伸

缩缝。摊铺路面之前,必须首先清理预留间隙并嵌填泡沫板,再用砂袋或*配砂石袋填实槽口。

回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜,目的在于防止摊铺设备压坏预埋钢筋,便于路面连

2、桥面的切缝、清槽按预留的槽口宽度用切缝机对路面的油面层进行切缝。切缝时应注意保持

路面切口完好,无啃边现象。切缝后及时清除槽内沥青混凝土及填料,凿毛槽口内混凝土表面。

这*系列工序非常重要,它将影响混凝土的浇筑质量。3、在安装伸缩缝时,下缝前应认真检查槽内预埋钢筋,若发现裂缝或折断,位置不当或间隙过大

,必须采取补救措施。要保证沿缝方向每米范围内至少有1根预埋钢筋与毛勒伸缩缝的锚环牢固

焊接。应该认真检查伸缩装置质量,若发现变形或两钢梁间距不*致时,应进行修整。必要时,

还应根据安装时的环境温度调整伸缩装置的钢梁间距。应将伸缩装置缓缓放入槽内,使缝**线

与实际预留缝**线相重合,偏差不得超过10mm,同时使钢边梁内边保持垂直。桥梁伸缩缝就

位后,应根据纵、横坡和标高调整其钢梁顶面比相邻沥青混凝土路面低1~2mm,不得超出路面

标高。4、在焊接先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋,临时固定其位置。经检查符合质量要求后方可将锚

环钢筋与预埋钢筋焊牢,之后,即可拆除XF型桥梁伸缩缝的装配夹具。5、对于立模、浇混凝土立模应注意模板密封,切忌水泥浆漏入支撑箱,影响支承部件和控制系

统的正常工作。浇筑混凝土之前,在锚环内应插入*定数量纵向钢筋;在钢边梁水平肢上加铺*

层钢筋网;在支撑箱底板上设置双层防震钢网。应采用低收缩、快硬、早强混凝土,其标号不得

低于上部结构混凝土标号。特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。在混凝土养护

期内,禁止*切车辆通行桥梁伸缩缝 。

浅埋式伸缩缝

 浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝),是采用热轧整体成型的异型钢材设计,适用于伸缩量80mm以下的的桥梁使用。 浅埋式伸缩缝不论在大中桥和小桥上都是桥梁构造上不可缺少的部分,它在桥梁结构中,要适应梁的温度变化,混凝土的渐变及收缩引起的收缩量,梁端的旋转、梁的挠度等因素引起的接缝变化,它直接承受车轮的反复荷载,它是桥梁*薄弱的环节,因此是*易于损坏的分,所以对浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)的施工工艺要严格控制。

浅埋式伸缩缝施工前准备

 在进行浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)施工前要按照设计核对预留槽尺寸,并将预留槽内清扫干净。首先要对需切割的桥面分弹白色油漆线,以保证开槽缝的整齐、顺直,对于桥面系统伸缩位置两侧路面变形分,要适当加宽切除宽度,以保证混凝土与沥青混凝土接头分平整,另外,在切割时注意对路面的保护,做到不污染、不破坏为止。预埋锚固筋若不符合设计要求,必须首先处理,满足设计要求后方可安装伸缩缝。

浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)在安装前应根据实际温度按照图纸设计中的计算公式调整组装定位值,用专用卡具将其固定。在对槽内混凝土及砂袋清理时,注意保护预留槽内钢筋,以防造成缺少钢筋现象

浅埋式伸缩缝施工

1. 安装时浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)**线与桥梁**线应重合,并使其顶面标高与设计标高相吻合,并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡相符。
    4、正确就位后,然后穿放横向联接水平钢筋,*好将伸缩缝上的锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢,如有困难,先将*侧焊牢,待达到已确定的安装气温后再将另*侧锚固筋全焊牢,并放松卡具,使其伸缩自由。
    5、完成上述工序后,在预留槽口内浇筑混凝土,浇筑混凝土时应采取必要的措施,振捣密实。浇筑时不允许混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上,如果发生此现象应立即清除。浇筑完毕后进行养护。
    6、待浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)两侧混凝土强度满足设计要求后,方可开放交通。施工方进行对于桥梁伸缩缝应注意:伸缩缝中所用的异型钢外观应光洁、平整,不允许变形扭曲。产品必须在工厂进行组装。组装钢构件应进行有效的防护处理。吊装位置应用明显。

D80异型钢式C型伸缩缝装置【*标品质】

如上图所示,*标型C80型桥梁伸缩缝装置是这样的,只有这样的桥梁伸缩缝才能达到*标标准,其他质量的都是非标产品,请认真做好对比,杜绝采购不**产品。

桥梁伸缩缝采购是应该如何鉴别质量好坏?下面我们从以下几个方面分析:

1,桥梁伸缩缝采用的异型钢必须为热轧桥梁专用*次成型的型钢,材质为16Mn,Q345b型,非标的产品使用的是Q235b型钢。

2,桥梁伸缩缝的锚固钢筋*般为φ16的螺纹钢,非标的桥梁伸缩缝*般用12或者14的细螺纹钢或者圆钢。

3,桥梁伸缩缝的型钢与锚固钢板、锚固钢筋*定要满焊,锚固钢筋的间距要严格按照图纸加工定做,*般为15cm,20cm,25cm,非标的桥梁伸缩缝产品会擅自加大锚固钢筋的间距,偷工减料。

4,桥梁伸缩缝喷漆*定要均匀,按照正规的喷漆工序进行。

*、d80桥梁伸缩缝简介:d80型伸缩缝也是*常用的伸缩缝型号之*,它属于单组式桥梁伸缩缝。适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。二、d80型桥梁伸缩缝装置构成:d80伸缩缝由型钢边梁、鸟形橡胶密封条、锚固钢板、锚固钢筋等三部分构成,横截面成对称型。当桥体膨胀和收缩是,中间鸟形橡胶密封条可以自由伸缩;并起到防水的作用。三、d80型伸缩缝安装注意事项:1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后,由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时,可以采用拆分的方法运输。2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后,其存放地点应尽量接近安装位置,并放置在*少高于地面30cm的支撑物上。3、同样优良的桥梁伸缩缝,不同的安装质量,使用效果和耐久性会有明显差别。

      桥梁伸缩装置是为使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要,在桥面伸缩接缝所设置的各种装置。

   桥跨结构在温度变化、荷载作用、基础变位、混凝土收缩和徐变等影响下将会发生伸缩变形及梁端的旋转,梁的挠度等因素引起的接缝变化等,为了满足桥梁在各种因素作用下按照设计的计算图式自由变形,同时保证车辆能平稳通过,就要在相邻两梁端之间,或梁端与桥台之间,或桥梁的铰接位置上预留伸缩缝,并在桥面设置伸缩装置。

   伸缩装置应能够满足下列要求:在平行垂直于桥梁轴线的两个方向,梁体均能自由伸缩,除本身有足够的强度外,应与桥面铺装部分牢固连结,并具有耐久性,车辆通过时应平顺、无跳车且噪声小,使行驶舒适;要有良好的密水性和排水性及施工方便性,且维修简便,价格合理,更便于检查、养护和清除沟槽污物。

伸缩装置是桥梁结构中*薄弱的环节,由于伸缩装置直接承受车轮反复荷载的冲击作用,有很微小的不平整在汽车荷载作用下的就会使该处受到很大的冲击作用,因此也是*容易遭到破坏而需要维修更换。在设计或施工中稍有缺陷和不足,就会导致其早期的损坏,这不仅直接使桥梁通行者感到不舒适,缺乏安全感,有时还会影响到桥梁结构本身的正常使用。造成伸缩装置普遍破损的原因,除了交通流量增大,重型车辆增多(冲击作用明显增大)外,设计、施工和养护方面也不容忽视,况且桥面在伸缩缝位置刚度突变,又在快速行驶车辆荷载的反复作用下,其使用寿命受到严重影响。因此,对伸缩装置的设计和构造处理绝不能简单从事,所以除设计时应考虑合理选型外,还要对安装施工的程序和工艺进行严格控制,方能保证伸缩装置*有精确定位,*有抵抗能力并牢固的锚定它。对于曲线桥或斜桥,除了纵向、竖向变形外,还在存在横向、纵向及竖向,故选用的伸缩装置要有相应的变位适应能力。

常用的伸缩装置按传力方式和构造特点大致可分为五大类,即:对接式、钢制支承式、橡胶组合剪切式、模数支承式和无缝伸缩装置(含桥面连续构造)。如下表:

以沥青、木板、麻絮、橡胶等材料填塞缝隙的构造(在任何状态下,都处于压缩状态)

采用不同形状的钢构件将不同形状橡胶条(带)嵌固,以橡胶条(带)的拉压变形吸收梁变位的构造

BF、JB、JH、SD、SC、SB、SG、SEG型

将橡胶材料与钢件组合,以橡胶的剪切变形吸收梁的伸缩变位,桥面板缝隙支承车轮荷载的构造

采用异形钢材或钢材焊件与橡胶密封带组合的支承式构造

路面施工前安装的伸缩构造以路面等变形吸收梁变化的构造

根据其构造形式和受力特点的不同可分为填塞对接型和嵌固对接型两种型式,填塞对接型伸缩装置是以沥青、木板、麻絮、橡胶等材料填塞缝隙,伸缩体在任何情况下都处于受压状态,该类型*般用于伸缩量在40mm以下的桥梁工程上,但容易损破失效,目前已不多用了,嵌固对接型伸缩装置利用不同形状的钢构件将不同形状的(如W型、M型、箱型、鸟等)橡胶条(带)嵌固固定,并以橡胶条(带)的拉压变形来吸收梁体的变位,其伸缩体可以处于受压状态,也可以处于受拉状态。该类型被广泛应用于伸缩量在80mm及以下的桥梁工程中。

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