Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: EVERCROSS
Certificazione: CNAS; COC; PVOC; SONCAP; CIDB;FORM E;FORM L; FORM M, etc
Numero di modello: COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, ecc.
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziazione
Prezzo: 1000USD ~ 2000USD Per ton
Imballaggi particolari: Secondo l'ordine dettagliato
Tempi di consegna: Negoziazione
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Nome del prodotto: |
Ponte a corda |
Materiale: |
Acciaio |
Distanza: |
Large Span |
Tipo: |
Ponte a traliccio in acciaio |
Utilizzatori: |
Ponte permanente |
Lunghezza / Larghezza: |
Personalizzato |
Nome del prodotto: |
Ponte a corda |
Materiale: |
Acciaio |
Distanza: |
Large Span |
Tipo: |
Ponte a traliccio in acciaio |
Utilizzatori: |
Ponte permanente |
Lunghezza / Larghezza: |
Personalizzato |
Ponte a cavi personalizzate di alta resistenza grande capacità di carico
Descrizione:
Ponte a corda, noto anche come ponte diagonale, è un tipo di ponte in cui la trave principale è tirata direttamente sulla torre del ponte con molti cavi.un cavo teso e un corpo a trave piegato.
Caratteristiche dei ponti a cavo:
Ottima capacità di attraversamento.
L'altezza della trave è piccola.
La componente orizzontale del cavo è bilanciata dalla pressione assiale del fascio principale.
Il ponte a cordaè principalmente suddiviso in tre parti: il raggio principale, la torre del cavo e il cavo di sospensione.
La trave principale adotta generalmente una struttura in cemento, una struttura combinata acciaio- cemento.
Struttura in acciaio o struttura mista di acciaio e cemento.
Cable tower - adotta una struttura in cemento, acciaio-composto di cemento o acciaio.
Cavo staccato - è realizzato in materiale ad alta resistenza (filo di acciaio ad alta resistenza o filo di acciaio).
Il percorso di trasferimento del carico del ponte a cavi è il seguente: le due estremità del cavo a cavi sono rispettivamente ancorate al tracciato principale e alla torre a cavi,e il carico morto e il carico del veicolo del raggio principale sono trasferiti alla torre a cavo, e poi trasmesso alla fondazione attraverso la torre del cavo.
Pertanto, il fascio principale è sostenuto dai vari punti del cavo, e il fascio continuo con supporto elastico multi-span è sollecitato,il momento di piegatura interno della trave è notevolmente ridotto, e la dimensione del fascio principale è notevolmente ridotta (l'altezza del fascio è generalmente 1/50 ~ 1/200 della lunghezza, o anche inferiore),che riduce il peso strutturale e aumenta notevolmente la capacità di attraversamento del ponte.
Disposizione della lunghezza
1Torre gemella a tre tracce: la sua traccia principale è più grande, generalmente adatta per attraversare fiumi più grandi.
2. torre singola a doppia lunghezza: a causa della sua lunghezza del foro principale è generalmente più piccola della lunghezza del foro principale della torre gemella di tre lunghezze,è adatto per attraversare fiumi di piccole e medie dimensioni e canali urbani.
3.Tre torri a quattro e multi-torri a più spalle:a causa della torre centrale, la cima del ponte a cavi e il ponte sospeso multi-torre multi-span non hanno un cavo di ancoraggio finale per limitare efficacemente il suo spostamento, il ponte a cavi o il ponte sospeso con struttura flessibile adotta multi-torre e multi-span aumenterà ulteriormente la flessibilità della struttura, che può portare a deformazioni eccessive.
4. molo ausiliario e tracciato laterale
Il carico attivo produce spesso un grande momento di piegatura positivo vicino alla fine della traccia laterale, e porta alla rotazione del corpo del fascio, e l'articolazione di espansione è facile da danneggiare.può essere risolto allungando la trave laterale per formare la lunghezza del piombo o impostando il molo ausiliario.
Inoltre, l'installazione di ponti ausiliari è conveniente anche per la costruzione a sbalzo di ponti a cavo, cioèla costruzione in cantilever doppio per il molo ausiliario equivale alla costruzione in cantilever singolo, e la sua oscillazione è piccola e più sicura.
Disposizione della torre del cavo del ponte a cavi
La forma della torre a cavi
La torre a cavo è la struttura principale per esprimere la personalità e l'effetto visivo del ponte a cavo, quindi la progettazione estetica della torre a cavo dovrebbe essere prestata sufficiente attenzione.
Il progetto della torre deve essere adatto alla disposizione del cavo, la trasmissione della forza deve essere semplice e chiara,e la torre deve essere sotto pressione assiale per quanto possibile sotto l'azione di carico morto.
(a) Si tratta di una torre principale a colonna singola, di struttura semplice.
b) Ha forma di A.
(c) È di tipo Y inverso, che ha una elevata rigidità lungo il ponte e è favorevole a resistere alla tensione squilibrata del cavo su entrambi i lati della torre.La forma A può anche ridurre il momento di piegatura negativo del fascio principale in questo punto.
Il layout della direzione del ponte incrociato della torre dei cavi può essere suddiviso in tipo a colonna singola, tipo a doppia colonna, tipo porta o tipo H, tipo A, tipo gemma o tipo Y invertito.
La disposizione verticale e orizzontale del pilone è di tipo a una sola colonna, che è adatta solo per ponti a cavo a piano singolo.Quando è necessario rafforzare la rigidità del vento del ponte trasversale, il tipo g o h può essere utilizzato. b~d è generalmente adatto per il caso di cavi biplanari. e, f e i sono generalmente adatti per ponti con cavi con doppia diagonale.
Il rapporto tra altezza e lunghezza della torre
L'altezza della torre determina la rigidità e l'economia dell'intero ponte.
Disposizione della linea di trascinamento
Posizione del piano del cavo
Esistono generalmente tre tipi di posizioni della superficie del cavo, vale a dire (a) piano di cavo singolo (b) piano di cavo doppio verticale (c) piano di cavo doppio obliquo e piano di cavo multiplo.
Piano di cavo singolo: sezione di scatola con grande rigidità torsionale meccanica.il fascio retrogrado deve essere utilizzato sul pavimento del ponte con un ampio campo visivo.
Piano di doppio cavo verticale: la coppia che agisce sul ponte può essere resistita dalla forza assiale del cavo e la trave principale può utilizzare una sezione con rigidità torsionale inferiore.La sua resistenza al vento è relativamente debole.
Piano di doppio cavo diagonale,che è particolarmente vantaggioso per il corpo della trave del ponte per resistere alle vibrazioni torsionali del vento (piano diagonale a doppio cavo limita l'oscillazione trasversale della trave principale). inclinate doppia faccia del cavo dovrebbe adottare Y, A o doppi pilioni. Se la lunghezza è troppo piccola, considerare la vista, non dovrebbe essere adottato. Generalmente viene utilizzato quando la lunghezza è superiore a 600m,o quando non può soddisfare i requisiti di resistenza al vento.
Forma del piano dei cavi
Esistono tre tipi di base di forme della superficie del cavo, come illustrato, vale a dire: a) forma radiale, b) forma arpa e c) settore.
Disposizione dell' elevazione del cavo
a) forma radiativa. b) forma dell'arpa. c) settore.
(a) La disposizione radiale del cavo è distribuita uniformemente lungo la trave principale, mentre sulla torre è concentrata nel punto superiore.Perché l' angolo di intersezione medio tra il cavo e il piano orizzontale è grande, la componente verticale del cavo ha un grande effetto di supporto sulla trave principale, ma la struttura del punto di ancoraggio nella parte superiore della torre è complicata.
b) Il cavo nella disposizione a forma di arpa è disposto in parallelo, che è più conciso quando il numero di cavi è piccolo,e può semplificare la struttura di connessione del cavo e della torre del cavoI punti di ancoraggio sulla torre sono sparsi, il che è vantaggioso per la forza della torre del cavo.la tensione totale del cavo è grande, quindi il cavo viene utilizzato di più.
(c) La disposizione di settore del cavo non è parallela tra loro, ha i vantaggi delle due disposizioni di cui sopra ed è stata ampiamente utilizzata nella progettazione.
Disposizione della spaziatura tra i cavi
L'organizzazione della distanza tra i cavi può essere suddivisa in "cavo sottile" e "cavo denso".
Cable sottile in fase iniziale. Cable denso moderno (Computer Computing)
I vantaggi del sistema di cavi densi sono i seguenti:
1La distanza del cavo è piccola, il momento di piegatura della trave principale è piccolo (la distanza del cavo sulla trave principale è generalmente 4-10m trave di cemento, trave di acciaio è 12-20m).
2La forza del cavo è piccola, la struttura del punto di ancoraggio è semplice.
3La variazione del flusso di sollecitazione vicino al punto di ancoraggio è piccola e la gamma di rinforzo è piccola.
4- Provoca l' erezione del braccio.
5Facile cambiare il cavo.
6Quando il ponte a cavo è eretto con il metodo a sbalzo, la distanza tra i cavi deve essere di 5 ~ 15 m.
Il sistema strutturale dei ponti a corda può essere suddiviso nei seguenti modi:
In base alla combinazione di torre, trave e molo: sistema galleggiante, sistema semi galleggiante, sistema di consolidamento della trave e sistema di struttura rigida.
In base alla modalità continua del raggio principale, esistono un sistema continuo e un sistema a struttura a T.
Secondo il metodo di ancoraggio del cavo, è classificato come autoancora e ancoraggio a terra.
La maggior parte dei ponti a cavo sono sistemi autoancorati. Solo quando la lunghezza principale è grande e la lunghezza laterale è piccola, alcuni ponti a cavo utilizzano un sistema di ancoraggio a terra parziale.
Sistema di ponti a cavo parziale a torre bassa
Classificazione in base all'altezza della torre: ponti convenzionali a corda e ponti a corda parziali con torri basse.
Le prestazioni meccaniche del ponte a cavo parziale a pilastro basso si collocano tra il ponte a trave e il ponte a cavo.
La struttura della trave principale del ponte a cavi
La funzione del raggio di discesa ha tre aspetti:
(1) Distribuire il carico morto e il carico attivo sul cavo: minore è la rigidità della trave, minore il momento di piegatura.
(2) Come parte integrante dell'intero ponte, insieme al cavo e alla torre, la forza sopportata dalla trave principale è principalmente la pressione assiale formata dal componente orizzontale del cavo,quindi deve avere una rigidità sufficiente per evitare che si pieghi.
(3) Resistere al vento trasversale e ai carichi sismici e trasmettere queste forze alla sottostruttura.
Quando la distanza tra i cavi è grande, il fascio principale è progettato dal controllo del momento di piegatura.
Inoltre, occorre considerare che la trave principale abbia una resistenza e una rigidità sufficienti per sostituire il cavo con un carico attivo ridotto.È inoltre necessario considerare che la struttura ha ancora una riserva di sicurezza sufficiente quando il singolo cavo si rompe o esce accidentalmente dal lavoro.
Spannatura idonea di travi principali di materiali diversi
Le travi principali dei ponti a corda sono composte da quattro modi diversi:
1Le travi di cemento pre-stressate, conosciute come ponti di cemento a cavo, hanno una lunghezza economica inferiore a 400 metri.
2. Tracciato composito in acciaio e calcestruzzo, chiamato ponte staccato a cavi a tracciato composito, lunghezza economica 400 ~ 600 m.
3La trave principale è di acciaio, nota come ponte a cavo di acciaio, con una lunghezza di oltre 600 metri.
4Il tracciato principale è costituito da una traccia principale in acciaio o da una traccia composita in acciaio e calcestruzzo, mentre il tracciato laterale è costituito da una traccia in calcestruzzo, denominata ponte a cavo ibrido con una traccia economica superiore a 600 m.
Torre del ponte a cavi
La composizione dei componenti della torre dei cavi: la torre svolge un ruolo decisivo nell'estetica: accurata selezione delle forme, disegno delle proporzioni dimensionali, utilizzo di modelli e ottimizzazione locale.
Altezza e progettazione: le torri di cavi sono in genere strutture alte che si innalzano sopra il ponte per fornire il necessario spazio libero per il traffico o la navigazione sotto il ponte.L'altezza delle torri dipende da fattori quali la lunghezza della lunghezzaIl design delle torri può variare ampiamente, da semplici colonne rette a forme più complesse e architettonicamente distintive.
Portamento e stabilità: la funzione principale delle torri dei cavi è sostenere i cavi e trasferire i carichi dal ponte al suolo.Le torri sono progettate per resistere alle forze di trazione esercitate dai cavi e alle forze di compressione derivanti dai carichi del ponteForniscono stabilità alla struttura complessiva del ponte e assicurano che i cavi rimangano in tensione.
Attacco dei cavi: i cavi di un ponte a cavo sono ancorati alle torri in punti di attacco specifici.I punti di attacco sulle torri sono progettati per distribuire le forze del cavo in modo efficiente e sicuroPer il fissaggio dei cavi possono essere utilizzati vari metodi, tra cui sellate di ancoraggio, scatole di ancoraggio o altri componenti specializzati che consentono il trasferimento di forze tra i cavi e le torri.
La struttura della torre di cemento
Generalmente, la torre a cavi a corpo solido è adatta per il ponte a cavi stazionari di piccola e media lunghezza, per la piccola lunghezza può essere utilizzata sezione uguale,per più di media lunghezza del cavo-stayed colonna di ponte può essere utilizzato sezione cava.
La struttura della torre a cavi a sezione rettangolare è semplice e i suoi quattro angoli devono essere realizzati in angoli a camma o arrotondati per facilitare la resistenza al vento.Il pilastro H-sezione è il più sfavorevole contro il ventoLa sezione ottagonale favorisce la configurazione di tendini circonferenziali chiusi, ma la struttura è leggermente complicata.
La sezione a forma di H sulla facciata non può esporre la testa dell'ancora, il che migliora l'aspetto, ma allo stesso tempo crea quattro piani di cavi.
Questo problema può essere risolto utilizzando torri a sezione H con due piani di cavi.e utilizzando due forme per attraversare le impostazioni superiore e inferiore può evitare la torre ponte di essere torto ma non bello.
Cable di soggiorno del ponte a cavi
La costruzione del cavo di sospensione
La struttura della linea di trazione è fondamentalmente divisa in due categorie: cavo di installazione integrato e cavo di installazione disperso.La rappresentazione del primo è di cavi di filo paralleli con ancorature a freddo, mentre la rappresentazione di questi ultimi è costituita da cavi paralleli con ancoraggi a clip.
1.cavo di filo parallelo con ancoraggio a caldo
2.cavo in acciaio parallelo con ancoraggio a clip
Il filo d'acciaio nel cavo parallelo viene sostituito da un filo d'acciaio di sezione uguale, che diventa un cavo di filo d'acciaio.
Il peso del cavo a filo unico di acciaio è leggero, il trasporto e l'installazione sono convenienti, ma la testa di ancoraggio ha bisogno di protezione in loco, aumenta la difficoltà di garanzia della qualità.
Ancoraggio del cavo
1. Ancoraggio del cavo sulla trave
Il componente verticale è bilanciato dalla barra obliqua rigidante.
2. Ancoraggio del cavo sulla torre del cavo
Ammorbidimento del cavo
La vibrazione indotta dal vento del cavo è comune in tutti i tipi di spannatura e di tipi di ponti staccati a cavo, e la vibrazione del cavo è facile da causare stanchezza e danni.le principali misure per ridurre le vibrazioni del cavo del ponte a cavo sono le seguenti::
(1) Metodo di controllo pneumatico.
(2) Metodo di riduzione delle vibrazioni d'ammortizzazione.
(3) Modifica delle caratteristiche dinamiche del cavo.
I vantaggi dei ponti a corda:
La dimensione del corpo del fascio è piccola e la capacità di attraversamento del ponte è grande.
Meno limitato dalla franchezza del ponte e dall'altezza del ponte.
Non c'è bisogno di una struttura di ancoraggio centralizzata come il ponte sospeso.
Facile da costruire in sollevamento.
Applicazione dei ponti a cavo:
Autostrada ponte a cavi, ferrovia ponte a cavi.
I ponti a cavo offrono una combinazione di attrazione estetica, efficienza strutturale e vantaggi funzionali, rendendoli una scelta popolare per varie applicazioni di ponte.
Il metodo di costruzione del ponte a tele può essere riassunto come segue:: vi sono il metodo di costruzione del supporto, il metodo di costruzione della spinta, il metodo di costruzione rotante e il metodo di costruzione del cantilever (assemblaggio del cantilever e versamento in cantilever).
Evercross Steel Bridges Visualizzazione:
SPECIFICAZIONE del ponte in acciaio EVERCROSS | |
EVERCROSS Ponte di acciaio |
Ponte Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, Cina-321, BSB) ponte modulare (GWD, Delta, tipo 450 ecc.), Ponte Truss, ponte Warren, Ponte a archi, ponte a piastre, ponte a travi, ponte a travi a scatola, Ponte sospesa, ponte a cavi, Ponte galleggiante, ecc. |
DISEGNAZIONE | Da 10 a 300 metri di lunghezza |
Modo di trasporto | Linea singola, doppia, multilinea, passeggiata, ecc. |
Capacità di carico | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Camion-T44, IRC 70R Classe A/B, NATO STANAG MLC80/ MLC110. Camion-60T, rimorchio-80/100T, ecc. |
Classe di acciaio | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Grado 55C AS/ NZS3678/ 3679/ 1163/ Grado 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, ecc. |
Certificati | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, ecc. |
Saldatura | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 o equivalente |
Fabbricazione a partire da: | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 o equivalente |
Codice di galvanizzazione | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 o equivalente |