CZ2016444A3 - Mostní závěr se zuby - Google Patents

Mostní závěr se zuby Download PDF

Info

Publication number
CZ2016444A3
CZ2016444A3 CZ2016-444A CZ2016444A CZ2016444A3 CZ 2016444 A3 CZ2016444 A3 CZ 2016444A3 CZ 2016444 A CZ2016444 A CZ 2016444A CZ 2016444 A3 CZ2016444 A3 CZ 2016444A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
bridge
concrete
teeth
reinforcement
composite
Prior art date
Application number
CZ2016-444A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307027B6 (cs
Inventor
Vojtěch Kolínský
Pavel Ryjáček
Original Assignee
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí filed Critical České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Priority to CZ2016-444A priority Critical patent/CZ2016444A3/cs
Publication of CZ307027B6 publication Critical patent/CZ307027B6/cs
Publication of CZ2016444A3 publication Critical patent/CZ2016444A3/cs

Links

Landscapes

  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Description

Mostní závěr se zuby^
Oblast techniky
Technické řešení se týká mostního závěru se zuby, sloužících po ukotvení do opery a nosné konstrukce mostu.
Dosavadní stav techniky
V současné době se používají výhradně mostní závěry vyrobené z oceli. Jejich nevýhodou je poměrně vysoká pořizovací cena a další náklady na údržbu, opravy a případnou výměnu související sjejich častým únavovým poškozením. Kromě jejich značné složitosti, která je v kombinaci s cyklickým zatěžováním, nejvýznamnějším faktorem vedoucím k poškození, je třeba dále věnovat velkou pozornost ochraně ocelových prvků proti korozi. Poškození mostního závěru pak může vést k nebezpečným situacím v silničním provozu. Známé hřebenové mostní závěry jsou zhotovovány z kovu.
Ve spisu KF^101027162 (Bl) je popsána konstrukce mostu, především lávky, a zejména A zmonolitnění, tedy provedení tuhého spojení, prefabrikovaných mostovkových panelů a pilot, které tvoří pilíře mostu. Tento spis neobsahuje pojem mostní závěr ani žádnou konstrukční část, která by řešila překrytí dilatační spáry pomocí betonové konstrukce. Nejedná se o dilatační uzávěr, ale o spojení dvou panelů napevno a vyplnění spoje zálivkou.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny mostním závěrem se zuby podle tohoto technického řešení. Jeho podstatou je to, že obsahuje základní blok opatřený alespoň třemi zuby a na své spodní straně smykovou zarážkou. Jeho hlavní nosná konstrukce je tvořena alespoň vysokohodnotným betonem (HPC) a s výhodou ultra-vysokohodnotným betonem (UHPC).
»
«» 9« ♦ « * * »4 • * · * · · «9 9 ·
Ve výhodném provedení je beton předepnut pomocí kompozitní skleněné výztuže (GFRP) a/nebo pomocí kompozitní uhlíkové výztuže (CFRP).
Mostní závěr je s výhodou opatřen předepnutými pruty kompozitní výztuže z nerezavějící oceli.
Základní blok může být v zadní části opatřen otvory s kapsou pro ukotvení závěru pomocí závitových tyčí s maticemi.
Podstatou vynálezu je nosná konstrukce mostního závěru tvořená prefabrikovanými bloky vyrobenými z UHPC, případně i z jinak zatříděných vysokohodnotných betonů např. HPC. Konstrukci tvoří soustava betonových bloků se zuby vykonzolovanými směrem do překlenované dilatační spáry. Prefabrikáty jsou osazeny do předem připravených otvorů na mostní konstrukci a na protilehlé opěře tak, aby bylo díky mimoběžnému posunu zubů možné zajistit potřebný dilatační pohyb mostní konstrukce a zároveň dostatečné překrytí dilatační spáry. Mostní závěr je tak díky specifickému tvaru nosných konzol a použitému materiálu s vyšším útlumem při přejezdu výrazně méně hlučný a jeho robustnost elimininuje problematické riziko únavového poškození.
HPC (High Performance Concrete) případně UHPC (Ultra-High Performance Concrete) jsou moderní materiály, které mohou splňovat požadavky na trvanlivost ve všech prostředích - dle normy ČSN EN 206-1, mají vysokou mrazuvzdornost a odolnost proti poškození a je možné je použít pro výrobu přímo pojížděných prvků bez dodatečné ochrany. Vysoká tlaková, respektive v poměru i tahová, pevnost, společně s možnostmi tvarování vyplývající z materiálové podstaty betonu, umožňuje navrhovat dostatečně únosné, použitelné a únavově robustní prefabrikované i monolitické prvky. Tahovou kapacitu HPC a UHPC lze stejně jako u obyčejného betonu zvýšit vyztužením respektive předepnutím. U prvků z předem předpjatého betonu případně u dalších prvků s nedostatečnou krycí vrstvou betonu vystavených agresivnímu prostředí je možné využít pro vyztužení nerezovou ocel případně různé druhy kompozitní výztuže, jako GFRP - Glass Fibre Reinforced Polymer - kde jsou jako výztužná vlákna polymerní matrice použita skelná vlákna, CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer - uhlíková vlákna, případně jejich kombinaci.
»
Prefabrikáty mají na spodním líci smykovou zarážku a jsou kotveny v zadní části pomocí předpjatých ocelových šroubů s ocelovými podložkami, respektive chemicky zakotvených závitových tyčí v betonu NK mostu respektive mostní opěry. Tato oblast -(kapsa kotvení), je poté dobetonována, přetažena izolací a následně navazující vozovkou, čímž je celý prostor kotvení dostatečně ochráněn. U mostních závěrů pro větší dilatační spáru jsou konzoly mostního závěru z důvodů redukce tahového namáhání betonu předepnuty pomocí nekorodující výztuže z nerezové oceli nebo vlákny vyztužených polymerů GFRP, CFRP.
o
u.
Objasnění frbrázku-M výkresteh
Mostní závěr z betonu podle tohoto vynálezu bude podrobněji popsán na konkrétních ď příkladech provedení s pomocí přiložených nákresů. Na ®br. la je půdorysný pohled na zcela č otevřenou a na ®br. lb na uzavřenou dilatační spáru mostního závěru tvořeného schematicky ΰ
třemi dvojicemi prefabrikovaných bloků. Na ®br. 2 je znázorněn blok v půdorysu. Na ®br. 3 je ď <3 znázorněn tento blok v bokorysu a na ®br. 4 v pohledu zepředu. Na ®br. 5 je znázorněn pohled na 3D model závěru včetně navazujícího výseku nosné konstrukce.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příkladný mostní závěr se zuby obsahuje základní blok 1 opatřený čtyřmi zuby 2 a na své spodní straně smykovou zarážkou 3. Jeho hlavní nosná konstrukce je tvořena vysokohodnotným betonem (HPC) nebo ultra-vysokohodnotným betonem (UHPC). Beton je předepnut pomocí kompozitní skleněné výztuže (GFRP) a/nebo pomocí kompozitní uhlíkové výztuže (CFRP). Mostní závěr je opatřen předepnutými pruty 5 kompozitní výztuže z nerezavějící oceli.
Mostní závěr je tvořen základním blokem 1, který je vybetonován společně v jednom kuse se čtveřicí zubů 2 a smykovou zarážkou 3. Celý prvek pro mostní závěr pro posuny do 160 80 mm má půdorysné rozměry 470 mm - délka x 460 mm - šířka, délka vyložení zubů je 170 mm. Šířka zubů je ve vetknutí 60 mm a na volném konci 45 mm, výška narůstá lineárně od volného konce směrem do vetknutí z 80 na 190 mm. Půdorysné hrany jsou zaobleny i »
poloměrem 10 mm, všechny ostatní viditelné hrany jsou zaobleny poloměrem 5 mm. V zadní části jsou v bloku již během betonáže vytvořeny otvory s kapsou pro ukotvení závěru pomocí závitových tyčí průměru 20 mm a ocelových podložek a matic 4. Osová vzdálenost kotvení je 230 mm. Pruty 5 kompozitní výztuže průměru 9 mm, která je použitá u větších šířek dilatační spáry kvůli snížení tahového namáhání betonu, jsou předepnuté před betonáží a vedou ze zadní části závěru do středu konzolových nosníků.
Průmyslová využitelnost
Toto řešení mostního závěru je zcela inovativní a vzhledem k odhadovaným finančním nárokům na výrobu a údržbu (podstatně nižším než u stávajících ocelových mostních závěrů) lze v budoucnu očekávat jeho velkou využitelnost a významné rozšíření.

Claims (5)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Mostní závěr se zuby, vyznačující se tím, že obsahuje základní blok (1) opatřený alespoň třemi zuby (2) a na své spodní straně smykovou zarážkou (3), jehož hlavní nosná konstrukce je tvořena alespoň vysokohodnotným betonem HPC.
  2. 2. Mostní závěr podle nároku 1, vyznačující se tím, že jeho hlavní nosná konstrukce je tvořena ultra-vysokohodnotným betonem UHPC.
  3. 3. Mostní závěr podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že beton je předepnut pomocí kompozitní skleněné výztuže GFRP a/nebo pomocí kompozitní uhlíkové výztuže CFRP.
  4. 4. Mostní závěr podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že je opatřen předepnutými pruty (5) kompozitní výztuže z nerezavějící oceli.
  5. 5. Mostní závěr podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že základní blok (1) je v zadní části opatřen otvory s kapsou pro ukotvení závěru pomocí závitových tyčí s maticemi
CZ2016-444A 2016-07-19 2016-07-19 Mostní závěr se zuby CZ2016444A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-444A CZ2016444A3 (cs) 2016-07-19 2016-07-19 Mostní závěr se zuby

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-444A CZ2016444A3 (cs) 2016-07-19 2016-07-19 Mostní závěr se zuby

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ307027B6 CZ307027B6 (cs) 2017-11-22
CZ2016444A3 true CZ2016444A3 (cs) 2017-11-22

Family

ID=60324278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-444A CZ2016444A3 (cs) 2016-07-19 2016-07-19 Mostní závěr se zuby

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2016444A3 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ309075B6 (cs) * 2021-09-20 2022-01-12 TBG METROSTAV s.r.o. Tixotropní ultravysokohodnotný beton, zejména pro spádované tenkovrstvé sanace mostních betonových konstrukcí, namáhaných vodou, mrazem a chemickými látkami

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2737231B1 (fr) * 1995-07-28 1997-09-05 Equip Tech Pour L Ind De La Co Joint de dilatation pour ouvrage routier
KR101027162B1 (ko) * 2010-12-30 2011-04-05 콘비젼스 주식회사 프리캐스트 콘크리트 패널을 이용한 하천용 조립식 자전거 교량 및 이 시공 공법
US9366021B2 (en) * 2011-10-19 2016-06-14 Hans Voet Article of manufacture made of composite material, for incorporation into a civil engineering structure
KR101327982B1 (ko) * 2012-05-02 2013-11-20 한국건설기술연구원 루프철근의 연속화 이음구조를 가지는 프리캐스트 콘크리트 모듈의 이음구조 및 이를 구비한 프리캐스트 콘크리트 구조물

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ309075B6 (cs) * 2021-09-20 2022-01-12 TBG METROSTAV s.r.o. Tixotropní ultravysokohodnotný beton, zejména pro spádované tenkovrstvé sanace mostních betonových konstrukcí, namáhaných vodou, mrazem a chemickými látkami

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307027B6 (cs) 2017-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Carozzi et al. Ancient masonry arches and vaults strengthened with TRM, SRG and FRP composites: Experimental evaluation
Hamoda et al. Behaviour of composite high performance concrete slab on steel I-beams subjected to static hogging moment
Mavlonov et al. Strengthening reinforced concrete members
WO2011012974A2 (en) Method for manufacturing a precast composite steel and concrete beam and a precast composite steel and concrete beam made according to said method
Banu et al. Traditional solutions for strengthening reinforced concrete slabs
Nordin Fibre reinforced polymers in civil engineering: flexural strengthening of concrete structures with prestressed near surface mounted CFRP rods
Nordin Strengthening structures with externally prestressed tendons
CZ2016444A3 (cs) Mostní závěr se zuby
Bielak et al. Shear capacity of TRC slabs: Modelling and examples from practice
Makarov et al. Strengthening bridge spans by composite materials
Cardinale et al. Structural evaluation and strengthening of a reinforced concrete bridge
Nordin Strengthening structures with externally prestressed tendons: literature review
Naser Optimum design of vertical steel tendons profile layout of post-tensioning concrete bridges: fem static analysis
CZ30201U1 (cs) Mostní závěr se zuby
RU2608378C1 (ru) Способ реконструкции и усиления сталежелезобетонного разрезного пролетного строения напрягаемыми канатами
Hojdys et al. Behavior of masonry arches strengthened with TRM
CA2569814A1 (en) Bridge deck panel coupling system and method therefor
Stanila et al. Timber Elements: Traditional and Modern Strengthening Techniques
Pohoryles et al. A combined FRP and selective weakening retrofit for realistic pre-1970's RC structures
Hollaway Advanced fibre-reinforced polymer (FRP) composite materials in bridge engineering: materials, properties and applications in bridge enclosures, reinforced and prestressed concrete beams and columns
Bansal et al. Examples of applications of fibre reinforced plastic materials in infrastructure in Spain
DE LORENZIS et al. Structurally deficient civil engineering infrastructure: concrete, metallic, masonry and timber structures
RU2709135C1 (ru) Способ предотвращения разрушения изгибаемых железобетонных балок пролетного строения мостов от отслоения элементов усиления тканными холстами на приопорных участках
Leung et al. SHCC permanent formwork for beam/slab members
CN204940559U (zh) 一种预制板拼接用钢筋骨架