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桥梁伸缩缝的类型时,主要取决于桥梁的伸缩量,大小由计算确定,并考虑留有一定的附加量。除此之外还应注意构造措施。伸缩缝就是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。填塞对接型伸缩缝一般用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上;嵌固对接型伸缩装置被广泛应用于伸缩量在80mm及其以下的桥梁工程上。
伸缩缝是用钢材装配制成的,能直接承受车轮荷载的一种构造。以前这种伸缩装置多用于钢桥,现也用于混凝土梁。板式橡胶伸缩缝是一种具有刚柔结合的伸缩装置。它承受荷载之后,有一定的竖向刚度,所以具有跨径间隙能力大(即伸缩量大),行车平稳的优点。伸缩缝就是利用吸震缓冲性能好又容易做到密封的橡胶材料。
与强度高刚性好的异型钢材组合的,在大位移量情况下能承受车辆荷载。伸缩缝是一种接缝构造不伸出桥面的伸缩缝产品也称为TST桥梁伸缩缝,在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料,然后在桥面铺装层铺筑就弹性复合材料,使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分形成一连续体,以连接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。



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影响桥梁伸缩缝之伸缩量大小的因素
1、混凝土的缩短和徐变。混凝土的缩短和徐变是混凝土本身所固有的一种特性, 是一种随机的现象,水灰比、塌落度、水泥品种、配合比、温度、相对湿度、混凝土的加载龄期、持荷时间、混凝土的强度等对混凝土的缩短和徐变影响很大。
应注意的是, 安装伸缩设备时,缩短和徐变现已发展到必定程度,计算时桥梁结构的伸缩量,应以安装时间作为基准时间,对混凝土的缩短和徐变系数能够折减。
2、温度的改变。温度改变主要受桥梁所在的纬度、季节和时间、大气透明度、桥梁结构及其资料的热性能等要素的影响。
温度改变对桥梁的影响又分为线形温度改变和非线形温度改变。其间, 线形温度改变引起的桥梁结构伸缩量占结构悉数伸缩量的绝大部分,因此,经过分析线性温度改变对桥梁结构的效果,就基本上能够确定桥梁结构所在的温度改变规模。
3、斜桥和弯桥时的变位。
4、各种荷载引起的桥梁结构的挠曲。
5、纵向斜度对伸缩改变的影响。桥梁伸缩设备处于纵向斜度并且又水平安装时, 伸缩不仅在水平方向变位,在笔直方向也有必定的错位。


