其力学原理:是利用在墩柱上的适当部位安装抱箍并使之与墩柱夹紧产生的大静摩擦力,来克服临时设施及盖梁的重量.
抱箍法的关键是要确保抱箍与墩柱间有足够的摩擦力,以安全地传递荷载。下面就此问题进行讨论:
抱箍的结构形式 抱箍的结构形式涉及箍身的结构形式和连接板上螺栓的排列。
箍身的结构形式 抱箍安装在墩柱上时必须与墩柱密贴,这是个基本要求。由于墩柱截面不可能圆,各墩柱的不圆度是不同的,即使同一墩柱的不同截面其不圆度也千差万别
取f=0.3 抱箍与墩柱间的静摩擦力为F=f×N=f×4×n×F1=0.3×4×n×14=16.8n 若临时设施及盖梁重量为G,则每个抱箍承受的荷载为Q=G/2。 取安全系数为λ=2,则有Q=F/λ即G/2=16.8n/2;n=0.06×G,故可取n为整数。 可见,抱箍法从理论上是完全可行的.
箍结构上应注意的问题
箍身应有适当强度和刚度,以传递拉力、摩擦力并支承上部结构重量,可采用厚度为10mm~20mm的钢板。
抱箍法是临时荷载及盖梁重量直接传给墩柱,对地基无任何要求;
抱箍的安装高度可随墩柱高度变化,不需要额外的调节底模高度的垫木或分配梁;
抱箍法适应性强,不论水中岸上、有无系梁,只要是圆形墩柱就可采用;
抱箍法节省人力物力是显而易见的,因此从经济上讲是合算的;
抱箍法不会破坏墩柱外观,而且抱箍法施工时支架不存在非弹变形,不用进行预压。
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以上信息由专业从事管道抱箍来电咨询的朔涵于2024/5/16 12:30:14发布
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