Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица 3. Силовые факторы от временной нагрузки 9 страница



 

Таблица 6. 12

 

#G0

 м

 м

 м

N балки  

 

 

 

 

 

                                                                      
      28, 1

 

110, 0

  53, 7

 

110, 0

  80, 5

 

176, 1

  91, 0 291, 1 272, 2 146, 0 312, 1 293, 0 195, 2 315, 5 295, 4
  41, 1 85, 0 76, 1 62, 8 132, 9 114, 5 81, 0 186, 8 140, 1
  45, 8 81, 4 72, 9 67, 5 127, 9 109, 7 83, 4 179, 0 134, 3

 

 

6. 5. Уширение пролетных строений из балок по типовому проекту вып. 56 (Союздорпроект) с помощью приставляемых с одной стороны балок и со смещением тротуарных блоков на другой стороне.

 

Даны три варианта уширения (рис. 6. 9):

 

1) с частичным удалением слоев одежды, устройством монолитной плиты над некоторыми старыми балками (толщина плиты усиления в пределах толщины сточного треугольника);

 

2) с полным удалением слоев одежды, устройством монолитной плиты усиления увеличенной толщины и с максимальным приближением приставляемой балки к существующей;

 

3) с частичным удалением слоев одежды, устройством монолитной плиты усиления и омоноличиваннем стенок максимально сближенных балок.

 

 

 

Рис. 6. 9. Уширение пролетных строений из балок по типовому проекту 56

с помощью приставляемых с одной стороны балок со смещением тротуарных блоков

 

 

Значения расчетных и предельных моментов для всех балок (схем уширения по рис. 6. 9, , , ) приведены соответственно в табл. 6. 13-6. 15. Они подсчитаны с учетом увеличенной несущей способности балок, а значение  - с учетом дополнительного собственного веса и улучшенного перераспределения нагрузок между элементами. Большая разница в отдельных случаях между  и  свидетельствует о возможности использования метода уширения при нарушенных поперечных связях.

 

 

Таблица 6. 13

 

#G0

 м

 м

 м

N балки  

 

 

 

 

 

                                               

                  

   
      29, 8     60, 5     52, 7     51, 1     97, 3     79, 5  

 

74, 3

 

  139, 7      
  37, 5   60, 5   52, 7   66, 8   97, 3   79, 5  

80, 3

 

139, 7    
  36, 9   60, 5   52, 7   64, 0   97, 3   79, 5  

76, 6

 

139, 7    
  55, 1   70, 3   61, 9   85, 8   111, 8   91, 3  

115, 6

 

157, 4   116, 1  
  53, 6   72, 3   62, 8   81, 4   114, 6   93, 0  

113, 2

 

161, 4   117, 5  
  37, 4   67, 5   58, 7   68, 4   106, 7   89, 1  

100, 8

 

147, 7   110, 7  
  59, 2  

110, 0

 

88, 0  

110, 0

 

102, 2

 

176, 8

 

                     

    

    

Таблица 6. 14

 

#G0

 м

 м

N балки  

 

 

 

             
      35, 1     69, 3     62, 2     63, 7     110, 3     95, 4  
  42, 2   72, 5   64, 6   68, 2   114, 0   98, 6  
  46, 3   75, 7   66, 9   74, 0   117, 7   101, 8  
  48, 3   78, 9   69, 3   75, 1   121, 4   105, 0  
  47, 5   82, 7   71, 6   78, 8   125, 1   108, 2  
  20, 4   79, 3   70, 0   54, 6   119, 5   104, 3  
  54, 1  

110, 0

75, 4  

110, 0

 

  59, 4  

110, 0

88, 8  

110, 0

 

    

    

Таблица 6. 15

 

#G0

 м

 м

 м

N балки  

 

 

 

 

 

                                                                  
      32, 8     60, 5     52, 7     61, 4     97, 3     79, 5     91, 7     139, 7     100, 0  
  41, 2   60, 5   52, 7   69, 7   97, 3   79, 5   97, 3   139, 7   100, 0  
  43, 1   60, 5   52, 7   73, 3   97, 3   79, 5   99, 7   139, 7   100, 0  
  48, 1   81, 4   72, 9   73, 6   127, 9   109, 7   95, 4   179, 0   134, 3  
  44, 4   85, 0   76, 1   70, 3   132, 9   114, 5   95, 0   186, 8   140, 1  
  101, 8   291, 1   272, 2   159, 4   312, 1   293, 0   221, 1   315, 5   295, 4  
  49, 8  

110, 0

 

81, 3  

110, 0

 

118, 1  

176, 8

 

  56, 0  

110, 0

 

88, 7  

110, 0

 

125, 6  

176, 8

 

 

 

6. 6. Варианты уширения свайной и двухстолбчатой промежуточных опор при увеличении габарита с Г-7+2х0, 75 до Г-10+2х1, 0 м и Г-11, 5+2х1, 5 м.

 

Показано уширение свайной опоры путем забивки дополнительных свай с двух сторон, уширением на 3 м ригеля со стыковкой арматуры (рис. 6. 10-6. 12); двухстолбчатой опоры с напряженным ригелем за счет уширения на 4, 5 м ригеля железобетонными блоками, обжимаемыми дополнительными пучками (рис. 6. 13).

 

 

Рис. 6. 10. Вид свайной опоры после уширения:

 

1, 2, 3 - добавляемые ригель, свая, плиты; 4, 5, 6 - существующие ригель, свая, плиты

 

 

 

Рис. 6. 11. Узел существующей свайной опоры:

 

 - армирование ригеля до уширения;  - обрубка бетона на конце ригеля с оголением арматуры

 

 

 

Рис. 6. 12. Уширенная насадка опоры

 

 

 

Рис. 6. 13. Расположение дополнительных железобетонных блоков и напрягаемой арматуры в уширенной опоре:

    

1 - приставляемые сборные блоки уширения насадки; 2 - приставляемые сборные блоки стенок;

3 - верхние пучки; 4 - нижние пучки

 

 

Взамен боковых сборных блоков может быть использован монолитный бетон или торкретбетон.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

    

    

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТОВ И ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ БАЛОК* #S

______________

* Характеристики балок приведены в таблице.

 

 

1. Пролетные строения железобетонные сборные с каркасной арматурой периодического профиля пролетами в свету 7, 5; 10, 0; 12, 5; 15, 0 и 20, 0 м. Союздорпроект, вып. 56, 1957.

 

2. Пролетные строения из пустотных плит длиной от 6 до 18 м, армированных стрежневой арматурой. Союздорпроект, серия 3. 503-12, инв. N 384/25, 1969.

 

3. Унифицированные сборные пролетные строения из предварительно напряженного железoбeтонa для мостов и путепроводов на автомобильных и городских дорогах. Союздорпроект, серия 3. 503-12 инв. N 384/35, вып. 8 (7), 1970.

 

4. Пролетные строения из пустотных плит армированных арматурой класса A-IV и A-V. Союздорпроект, серия 3. 503-12, инв. N 384/43, 1974.

 

5. Пролетные строения без диафрагм из цельноперевозимых балок длиной 12, 15 и 18 м, армированных каркасной арматурой класса А-II. Союздорпроект, серия 3. 505-14, вып. 1, инв. N 710/1, 1969.

 

6. Пролетные строения из составных балок длиной 18 и 21 м, армированных напрягаемой пучковой арматурой класса В-II (подвариант без диафрагм). Союздорпроект, серия 3. 503-14, вып. 3, инв. N 710/3.

 

7. Железобетонные плитно-ребристые пролетные строения с пролетом 5 и 6 м. Союздорпроект, вып. 4, 1984.

 

8. Пролетные строения без диафрагм длиной 12, 15 и 18 м, армированные арматурой классов A-II, A-III. Союздорпроект, серия 3. 503-14, вып. 5, инв. N 710/5, 1974.

 

 

Характеристики балок пролетных строений

 

#G0 N п/п     Элемент пролетного строения     Длина элемента , м     Высота элемента , м   Начальный модуль упругости бетона  , кН/м   Момент инерции приве- денного сечения , м   Момент инерции при кру- чении , м                           Коэффи- циент армиро- вания  
  Балка по ТП (1)   11, 36   0, 8   2, 1·10   0, 0215   0, 00132   7, 1   0, 0181  
  Плита по ТП (2)   12, 0   0, 6   3, 5·10   0, 0147   0, 0448   5, 8   0, 0062  
  Балка по ТП (1)   16, 76   1, 0   2, 9·10   0, 0517   0, 00134   7, 1   0, 022  
  Плита по ТП (1)   18, 0   0, 75   3, 5·10   0, 0278   0, 0493   5, 8   0, 0159  
   Балка по ТП (1)   22, 16   1, 25   2, 9·10   0, 0782   0, 00168   7, 2   0, 0309  
  Балка по ТП (3)   24, 0   1, 2   3, 5·10   0, 122   0, 00383   5, 1   0, 007  
  Балка по ТП (4)   12, 0   0, 6   3, 5·10   0, 0149   0, 0488   5, 8   0, 0077  
  Балка по ТП (5)   18, 0   1, 05   3, 15·10   0, 0627   0, 0042   6, 5   0, 0204  
  Балка по ТП (5)   18, 0   1, 05   3, 15·10   0, 055   0, 0034   6, 5   0, 0254  
  Балка по ТП (6)   18, 0   1, 15   3, 5·10   0, 0792   0, 0032   5, 2   0, 005  
  Балка по ТП (5)   12, 0   0, 9   3, 15·10   0, 0386   0, 0038   6, 5   0, 0147  
  Балка по ТП (5)   15, 0   0, 9   3, 15·10   0, 0346   0, 003   6, 5   0, 023  
  Плита по ТП (4)   15, 0   0, 6   3, 5·10   0, 0153   0, 0488   5, 8   0, 0116  
  Монолитная балка по ТП (7)   6, 8   0, 5   2, 3·10   0, 0195   0, 0142   9, 1   0, 0075  
  Плита по ТП (4)   6, 0   0, 3   3, 5·10   0, 00209   0, 00497   5, 8   0, 0073  
  Балка по ТП (5)     0, 9   3, 15·10   0, 0343   0, 003   6, 5   0, 0186  
  Балка по ТП (8)     0, 9   3, 15·10   0, 0322   0, 00104   6, 35   0, 0121  
  Балка по ТП (8)     1, 05   3, 15·10   0, 0564   0, 00444   6, 35   0, 0224  

 

 

 

Рис. 1. Поперечное сечение балки ребристого пролетного строения по ТП (1)

 

 

 

Рис. 2. Поперечное сечение пустотной плиты длиной 12, 15, 18 м по ТП (2, 4)

 

 

 

Рис. 3. Поперечное сечение пустотной плиты длиной 6 м по ТП (4)

 

 

 

Рис. 4. Поперечное сечение элемента пролетного строения из унифицированных балок по ТП (3):

 

1 - унифицированная балка; 2 - бетон омоноличивания

 

 

 

Рис. 5. Поперечное сечение балки бездиафрагменных пролетных строений длиной 12, 15, 18 м по ТП (5):

 

при шаге балок по ширине пролетного строения 1, 8 м - =0, 25 м;  =1, 8 м;

при шаге 1, 5 м - =0, 1 м, =1, 5 м;

 

1 - сборный элемент; 2 - бетон омоноличивания

 

 

 

Рис. 6. Поперечное сечение элемента предварительно напряженных пролетных строений по ТП (6):

 

1 - сборная балка; 2 - бетон омоноличивания

 

 

 

Рис. 7. Поперечное сечение плитно-ребристого пролетного строения

    

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(рекомендуемое)

    

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МОСТОВ ПОСТРОЙКИ ДО 1962 Г.  

 

 

Возможность уширения опор со свайными фундаментами на крупных и средних песках и глинистых грунтах с  без уширения фундаментов определяют на основании расчетов в соответствии с требованиями #M12293 0 1200000252 3704477087 78 23945 2527633844 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2. 05. 03-84#S и #M12291 871001183СНиП 2. 02. 03-85#S. В соответствии с этими расчетами для любых грунтовых условий в свайных фундаментах резерв несущей способности появляется за счет большего значения коэффициента  над , в которые входят характеристики, определяемые по новым и старым нормам:

 

 - несущая способность сваи по грунту по #M12293 1 871001183 3704477087 78 23942 2527633845 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2. 02. 03-85#S;  - несущая способность сваи по ПиУ-48, определяемая по формуле



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.