RU193131U1 - Висячий мост - Google Patents

Висячий мост Download PDF

Info

Publication number
RU193131U1
RU193131U1 RU2019122240U RU2019122240U RU193131U1 RU 193131 U1 RU193131 U1 RU 193131U1 RU 2019122240 U RU2019122240 U RU 2019122240U RU 2019122240 U RU2019122240 U RU 2019122240U RU 193131 U1 RU193131 U1 RU 193131U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
bridge
cable
span
pylons
Prior art date
Application number
RU2019122240U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Яшнов
Александр Александрович Лебедев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
Priority to RU2019122240U priority Critical patent/RU193131U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193131U1 publication Critical patent/RU193131U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D11/00Suspension or cable-stayed bridges
    • E01D11/02Suspension bridges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к мостостроению и касается конструкции висячего моста и может быть использована при возведении висячих мостов, в т.ч. из полимерных композиционных материалов. Висячий мост включает опоры (1), пилоны (2), пролетное строение (3), подвески (6), анкерные устройства (7), висячую систему, состоящую из симметрично расположенных кабелей (4, 5), каждый из которых состоит из криволинейной и прямолинейной ветвей, и дополнительно прикреплен непосредственно к балке жесткости (3), на расстоянии от пилонов не более 1/3 ее длины, а по центру моста - через подвеску. Пролетное строение состоит из продольных балок жесткости (9), поперечных балок (10) и плит проезжей части (11), и оперто на опоры (1). Упрощается конструкция моста, уменьшается его материалоемкость и трудоемкость монтажа пролетного строения, при обеспечении повышенной жесткости конструкции при различных формах нагружения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к мостостроению и касается конструкции висячего моста и может быть использована при возведении висячих пешеходных мостов, в т.ч. из полимерных композиционных материалов.
Известен висячий пешеходный мост, который включает анкеры, пилоны, несущие кабели, и подвешенную к ним ферму жесткости в форме перевернутой буквы П. Ферма жесткости содержит нижнюю горизонтальную и две боковые вертикальные фермы, при этом боковые фермы выполнены в виде параллельных нижнего и верхнего, взаимосвязанных между собой, горизонтальных поясов, причем нижний пояс выполнен сплошным, а верхний пояс выполнен прерывистым из отдельных участков (см. патент на ПМ №93409, МПК: E01D 11/00, опубл. 27.04.2010).
В данной полезной модели не используется висячая система повышенной жесткости, обеспечивающая устойчивость конструкции к несимметричным формам нагружений. Большое количество различных элементов негативно влияет на скорость и трудоемкость монтажа конструкции, а также на ее надежность.
Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому эффекту является висячий мост, содержащий пилоны, балку жесткости, несущий кабель и прикрепленные одними концами к кабелю, а другими - к концевым участкам балки жесткости предварительно напряженные криволинейные оттяжки, скрепленные с подвесками в узлах пересечения с ними, стойки для соединения балки жесткости с узлами крепления криволинейных оттяжек к несущему кабелю и криволинейным напрягающим кабелем, заанкеренным концами в узлах крепления стоек на балке жесткости и соединенным с несущим кабелем в середине пролета моста с подвесками в узлах пересечения с ними (см. авторское свидетельство №1236048 А1, МПК E01D 11/00, опубл. 07.06.1986).
Недостатками данного моста является наличие стоек и криволинейных оттяжек, которые как увеличивают число узлов пересечения элементов конструкции, так и повышают материалоемкость висячей системы, трудоемкость и время монтажа конструкции.
Техническая задача: упрощение конструкции моста, уменьшение его материалоемкости и, как следствие, времени и трудоемкости монтажа пролетного строения, при обеспечении повышенной жесткости конструкции как при распределенной, так и при несимметричных формах нагружения пролетного строения.
Поставленная задача решается за счет того, что висячий мост, включающий балку жесткости, основной несущий кабель, предназначенный для восприятия веса балки жесткости и временных нагрузок, подвески, предназначенные для соединения балки жесткости с несущим кабелем, анкерные устройства, предназначенные для восприятия распора несущего кабеля, пилоны, предназначенные для передачи вертикальной и горизонтальной нагрузки от несущего кабеля на опоры, при этом несущий кабель по концам закреплен с анкерными устройствами для восприятия распора, снабжен вторым несущим кабелем, установленным симметрично основному кабелю относительно середины моста, при этом каждый кабель состоит из криволинейной и прямолинейной ветвей, и дополнительно прикреплен непосредственно к балке жесткости на расстоянии от пилонов не более 1/3 ее длины, а по центру моста - через подвеску, чем обеспечивается равномерная передача усилий на кабели через подвески.
В качестве материала балки жесткости могут быть использованы как сталь и бетон, так и полимерный композиционный материал, который способствует снижению собственного веса конструкции, транспортных и строительных расходов, при этом обеспечивая пропуск подвижной расчетной нагрузки от пешеходов и одиночных грузовых автомобилей.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен фасад висячего моста, на фиг. 2 - поперечное сечение пролетного строения.
Висячий мост включает опоры (устои) 1, пилоны 2, пролетное строение 3, висячую внешне распорную систему, которая состоит из кабелей 4, 5, установленных симметрично друг другу и предназначенных для восприятия веса балки жесткости и временных нагрузок, подвесок 6, предназначенных для соединения балки жесткости с несущими кабелями и анкеров 7, предназначенных для восприятия распора несущих кабелей. Пролетное строение 3 состоит из продольных балок жесткости 8, поперечных балок 9 и ортотропных плит проезжей части 10, и оперто на опоры 1. Кабели 4, 5 крепятся на пилонах 2, предназначенных для передачи вертикальной и горизонтальной нагрузки от них на опоры 1. Каждый кабель состоит из криволинейной и прямолинейной ветвей и дополнительно прикреплен непосредственно к балке жесткости 9 на расстоянии от пилонов 2 не более 1/3 ее длины. Узел пересечения кабелей 4, 5 подсоединен к балке жесткости 9 через подвеску в центре пролетного строения.
Пролетное строение 3 может быть выполнено как из традиционных строительных материалов (бетона и стали), так и из полимерных композиционных материалов. Висячий мост работает следующим образом.
Временная вертикальная нагрузка воспринимается балкой жесткости 3 и передается посредством подвесок 6 на несущие кабели 4, 5, которые передают горизонтальные и вертикальные нагрузки на анкерные устройства 7 для восприятия распора и на пилоны 2. Каждый пилон 2 под действием горизонтального распора, передаваемого ему от несущих кабелей 4, 5 изгибается и передает нагрузку на устои 1. Величина изгиба влияет на величину динамической жесткости. При несимметричном нагружении пролетного строения временной подвижной нагрузкой, висячая система из симметрично расположенных кабелей 4, 5, их различной кривизны на каждой из половин пролета и дополнительного прикрепления непосредственно к балке жесткости 3 не допускает возникновения эффекта «нити», в связи с этим пролетное строение не испытывает деформации S-образного изгиба, так как кабели 4, 5 при этом, в середине пролета в месте крепления к подвеске кабели меняют свои очертания с криволинейного на прямолинейный и наоборот. Поэтому каждый из них не тянет вверх свободную от временной подвижной нагрузки часть пролетного строения.
Таким образом, в сравнении с прототипом, отсутствует необходимость в устройстве нескольких дополнительных криволинейных оттяжек и стоек, так как данная висячая система обеспечивает повышенную жесткость конструкции за счет равномерной передачи усилий на кабели через подвески. Уменьшается его материалоемкость и, как следствие, время и трудоемкость монтажа пролетного строения с меньшей материало- и трудоемкостью конструкции, возникающих при наличии только одного кабеля и расположении временной подвижной нагрузки на одной половине пролета, а именно, выпрямления кабеля над свободным от подвижной нагрузки частью пролета, что влечет выгиб пролетного строения. В качестве материала балки жесткости могут быть использованы как сталь и бетон, так и полимерный композиционный материал, который способствует снижению собственного веса конструкции, транспортных и строительных расходов, при этом обеспечивая пропуск подвижной расчетной нагрузки от пешеходов и одиночных грузовых автомобилей.

Claims (2)

1. Висячий мост, включающий балку жесткости, основной несущий кабель, предназначенный для восприятия веса балки жесткости и временной нагрузки, подвески, предназначенные для соединения балки жесткости с несущим кабелем, анкерные устройства, предназначенные для восприятия распора несущего кабеля, пилоны, предназначенные для передачи вертикальной и горизонтальной нагрузки от несущего кабеля на опоры, при этом несущий кабель по концам закреплен с анкерными устройствами для восприятия распора, отличающийся тем, что он снабжен вторым несущим кабелем, установленным симметрично основному кабелю относительно середины пролета, при этом каждый кабель состоит из криволинейной и прямолинейной ветвей, и дополнительно прикреплен непосредственно к балке жесткости в месте их пересечения, и по центру моста - через подвеску.
2. Висячий мост по п. 1, отличающийся тем, что каждый кабель закреплен с балкой жесткости на расстоянии от пилонов не более 1/3 ее длины.
RU2019122240U 2019-07-11 2019-07-11 Висячий мост RU193131U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122240U RU193131U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Висячий мост

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122240U RU193131U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Висячий мост

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193131U1 true RU193131U1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122240U RU193131U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Висячий мост

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193131U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113389131A (zh) * 2021-07-26 2021-09-14 刘顺民 一种三索桥

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE836953C (de) * 1948-12-21 1952-04-17 Werner Hintz Dipl Ing Haengebruecke
US3114161A (en) * 1960-04-26 1963-12-17 Baudin Chateauneuf Suspended girder the horizontal projection of which is incurved
SU937598A1 (ru) * 1980-07-29 1982-06-23 Саратовский политехнический институт Вис чий мост
SU1236048A1 (ru) * 1985-01-29 1986-06-07 Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Вис чий мост

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE836953C (de) * 1948-12-21 1952-04-17 Werner Hintz Dipl Ing Haengebruecke
US3114161A (en) * 1960-04-26 1963-12-17 Baudin Chateauneuf Suspended girder the horizontal projection of which is incurved
SU937598A1 (ru) * 1980-07-29 1982-06-23 Саратовский политехнический институт Вис чий мост
SU1236048A1 (ru) * 1985-01-29 1986-06-07 Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Вис чий мост

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113389131A (zh) * 2021-07-26 2021-09-14 刘顺民 一种三索桥

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102713071B (zh) 利用了架设索的无张力斜拉索状态的斜拉桥施工方法及用于其的架设索
RU2567253C1 (ru) Арочный мост
CN103074854B (zh) 后支点三角托架挂篮及应用该挂篮的桥梁施工方法
EP3325721B1 (en) Structural system for arch bridges, with mobilization of external reactions through definitive ties
CN104695341B (zh) 一种用于加固大跨度连续梁桥的非自平衡张弦梁结构
CN101597918B (zh) 一种预应力巨型支撑-框架结构
CN102535348B (zh) 一种铰塔斜拉桥斜拉索的张拉方法
CN109914266A (zh) 一种大型钢管拱纵移及提升安装施工方法
CN102251465B (zh) 一种承重缆索具有x形曲线的悬索桥
KR101272278B1 (ko) 트러스-아치 복합교량
RU193131U1 (ru) Висячий мост
CN106884371B (zh) 一种变截面梁与悬索组合桥梁结构体系
CN112144371A (zh) 一种斜拉悬索协作体系桥
Podolny Jr et al. Historical development of cable-stayed bridges
CN211815595U (zh) 用于索塔的下塔柱拉压结构
KR100974306B1 (ko) 교량용 거더가 매달려 설치되는 지점부 구조물을 이용한 교량시공방법
CN207452680U (zh) 一种曲弦钢桁加劲连续梁
CN201574360U (zh) 一种桁架式挂篮
CA1174403A (en) Cable stayed bridge
CN104532732B (zh) 鱼脊梁结构的自锚式悬索桥
CN210507162U (zh) 在先拱后梁的桥梁施工工艺下维持力学平衡的临时装置
RU169612U1 (ru) Вантовая конструкция покрытия
RU145953U1 (ru) Вантовый мост
CN220364848U (zh) 抗推力人行拱桥
RU145946U1 (ru) Вантовый мост