RU196838U1 - Деформационный шов мостовых сооружений - Google Patents

Деформационный шов мостовых сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU196838U1
RU196838U1 RU2020100238U RU2020100238U RU196838U1 RU 196838 U1 RU196838 U1 RU 196838U1 RU 2020100238 U RU2020100238 U RU 2020100238U RU 2020100238 U RU2020100238 U RU 2020100238U RU 196838 U1 RU196838 U1 RU 196838U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roadway
bridge structures
fixing elements
expansion joint
gap
Prior art date
Application number
RU2020100238U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валентинович Панин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭластоБетон"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭластоБетон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭластоБетон"
Priority to RU2020100238U priority Critical patent/RU196838U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196838U1 publication Critical patent/RU196838U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/06Arrangement, construction or bridging of expansion joints

Landscapes

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

Abstract

Техническое решение относится к устройству для перекрытия деформационных зазоров между торцами соседних пролетных строений (или торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя или головной частью опоры) мостов и других сооружений с целью обеспечения температурных и иных перемещений пролетных строений, пропуска временной нагрузки через деформационный зазор и его водонепроницаемости.Техническим результатом предлагаемого решения является повышение долговечности, прочности и надежности. Технический результат достигается тем, что деформационный шов мостовых сооружений, включающий в себя конструкцию нижнего строения дорожного полотна с щелью и конструкцию верхнего строения дорожного полотна (причем конструкция нижнего строения дорожного полотна образует подложку для конструкции верхнего строения дорожного полотна), конструкция верхнего строения дорожного полотна имеет упругий элемент, соединенный с фиксирующими элементами в форме уголковых профилей, фиксирующие элементы соединены с помощью анкера с конструкцией нижнего строения дорожного полотна (по обеим сторонам от щели), а над щелью (выше верхней границы нижнего полотна) установлен прикрывающий элемент в виде пластины, характеризуется тем, что торцы прикрывающего элемента установлены в карманах, каждый карман выполнен из двух соединенных по внешнему краю резиновых пластин, причем внутренние края резиновых пластин расположены по сторонам прикрывающего элемента.Полезная модель может с успехом применяться для сооружения деформационных швов мостовых сооружений.

Description

Техническое решение относится к устройству для перекрытия деформационных зазоров между торцами соседних пролетных строений (или торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя или головной частью опоры) мостов и других сооружений с целью обеспечения температурных и иных перемещений пролетных строений, пропуска временной нагрузки через деформационный зазор и его водонепроницаемости.
Конструкции деформационных швов устраивают на пролетных строениях мостов из железобетона, металла, сталежелезобетона для сопряжения конструкций, имеющих суммарное перемещение одного или двух концов в одном направлении от 30 мм до 120 мм.
Конструкция деформационных швов предназначена для использования при строительстве, ремонте, реконструкции мостовых сооружений в обычных условиях, в районах с сейсмичностью до 9 баллов (включительно), а также для эксплуатации в районах с расчетными температурами от -50 °С до +50 °С (включительно), с учетом требований СП 35.13330.2011.
Известна «Соединительная конструкция для строительных элементов и способ изготовления указанной соединительной конструкции» WO 9911867 [1], выполненная с эластичным соединительным слоем на подконструкциях и содержащая опорную плиту под соединительным слоем, причем один конец опорной плиты зафиксирован, другой выполнен скользящим. Конструкция включает спиральные пружины, соединенные с уголковыми подшипниками.
Недостатками известной конструкции является низкая устойчивость, обусловленная отсутствием закрепления уголковых подшипников, имеющих возможность вертикального смещения, приводящего к разрушению конструкции.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «Устройство для перекрытия компенсационного зазора» RU 2558557 [2], включающий в себя конструкцию верхнего строения дорожного полотна и конструкцию нижнего строения дорожного полотна с щелью, причем конструкция нижнего строения дорожного полотна образует подложку для конструкции верхнего строения дорожного полотна, конструкция верхнего строения дорожного полотна имеет упругий элемент, соединенный с фиксирующими элементами в форме уголковых профилей, фиксирующие элементы соединены с помощью анкера с конструкцией нижнего строения дорожного полотна, а над щелью, выше верхней границы нижнего полотна установлен прикрывающий элемент.
Известная конструкция более надежна по сравнению с [1] благодаря более надежной фиксации уголковых элементов с нижним строением дорожного полотна.
Недостатком известной конструкции являются недостаточная надежность и долговечность, обусловленная явлением высоким трением и, соответственно, ускоренным износом прикрывающего элемента о края нижнего строения дорожного полотна при температурных расширении и сжатии, а также в результате воздействии знакопеременных сил при эксплуатации моста. Недостаточная прочность обусловлена неравномерным распределением вертикальных усилий между торцами прикрывающего элемента и нижним строением дорожного полотна. Неравномерное распределение усилий снижает максимальную допустимую нагрузку на прикрывающий элемент, что приводит к снижению прочности конструкции.
Техническим результатом предлагаемого решения является повышение долговечности, прочности и надежности.
Технический результат достигается тем, что деформационный шов мостовых сооружений, включающий в себя конструкцию нижнего строения дорожного полотна с щелью и конструкцию верхнего строения дорожного полотна (причем конструкция нижнего строения дорожного полотна образует подложку для конструкции верхнего строения дорожного полотна), конструкция верхнего строения дорожного полотна имеет упругий элемент, соединенный с фиксирующими элементами в форме уголковых профилей, фиксирующие элементы соединены с помощью анкера с конструкцией нижнего строения дорожного полотна (по обеим сторонам от щели), а над щелью (выше верхней границы нижнего полотна) установлен прикрывающий элемент в виде пластины, характеризуется тем, что торцы прикрывающего элемента установлены в карманах, каждый карман выполнен из двух соединенных по внешнему краю резиновых пластин, причем внутренние края резиновых пластин расположены по сторонам прикрывающего элемента.
На фиг. 1. изображен деформационный шов. На фиг. 2 – увеличенный фрагмент кармана и прикрывающего элемента, на фиг. 3 деформационный шов с усиливающим элементом. На фиг. 4 увеличенный фрагмент кармана шва с усиливающим элементом, где:
1 – нижнее строение дорожного полотна;
2 – верхнее строение дорожного полотна;
3 – щель;
4 – фиксирующие элементы;
5 – анкеры;
6 – упругий элемент;
7 – прикрывающий элемент;
8 – усиливающий элемент;
9 – карманы, образованные внутренними краями резиновых пластин;
10 – внешние края резиновых пластин;
11 – переходная зона.
Устройство действует следующим образом: на нижнем строении дорожного полотна 1 расположено верхнее строение дорожного полотна 2. Нижнее строение выполнено из монолитного или быстротвердеющего полимерцементного бетона и содержит щель 3 между участками для возможности теплового расширения элементов мостовых сооружений. Над щелью расположен прикрывающий элемент 7 в виде пластины, торцы которой установлены в карманах 8. Карманы образованы внутренними краями резиновых пластин 11, которые расположены по сторонам от пластины, охватывая ее. Внешние края резиновых пластин 11 соединены вместе. Фиксирующие элементы 4 в виде уголков соединены горизонтальными полками с нижним строением (основой) дорожного полотна с помощью анкеров 5 по обе стороны относительно щели. По краям упругого элемента 6, расположенного над прикрывающим элементом 7 могут располагаться элементы переходной зоны 11. Между вертикальными полками фиксирующих элементов, внутри упругого элемента, могут быть расположены усиливающие элементы 9, которые позволят дополнительно повысит прочность, надежность, долговечность.
Шов может содержать переходную зону установленную на высоте верхнего строения полотна, (по сторонам от упругого элемента) выполненную из эластомерного полимербетона. Жесткость переходной зоны промежуточная между жесткостью упругого элементом и жесткостью нижнего строения дорожного полотна, что приводит к снижению локальных механических усилий на границах упругого элемента и дополнительно повысит прочность, надежность, долговечность.
Над прикрывающим элементом может располагаться полиэтиленовая пленка, снижающая усилия между гибким и прикрывающими элементами, что. Резиновые пластины могут снабжаться самоклеящей основой, что позволит повысить прочность их фиксации и дополнительно повысит прочность, надежность, долговечность.
Упругий элемент может выполняться из полиуретанового эластомера, обладающего необходимой прочностью надежностью, долговечностью.
Пример выполнения шва:
ШАГ 1. Выпилить штрабу по габаритам, согласно проектной документации. С помощью УШМ с алмазной чашкой для шлифовки бетона/камня снять цементное молочко и остатки дорожной одежды с подливки. Произвести очистку и обеспыливание штрабы.
ШАГ 2. Подготовить опалубку из фанеры (аналогичного материала) в соответствие габаритам шва. Обернуть опалубку стретч-пленкой или скотчем для предотвращения ее прилипания к материалу переходной зоны Установить опалубку в проектное положение.
ШАГ 3. Приготовить и уложить материал переходной зоны (FlexCrete) согласно листа технического описания на материал.
ШАГ 4. После затвердевания материала переходной зоны демонтировать опалубку не повреждая переходную зону. С помощью УШМ с алмазной чашкой для шлифовки бетона/камня снять фаску 10х10 мм, а так же произвести шлифовку вертикальных кромок в местах их контакта с материалом шва.
ШАГ 5. С помощью перфоратора и бура по бетону ø12 мм набурить отверстия под анкера для монтажа элементов шва согласно проектной документации.
ШАГ 6. С помощью компрессора или строительного пылесоса очистить отверстия и поверхность штрабы от пыли и мусора. Произвести грунтовку штрабы и вертикальных поверхностей переходной зоны.
ШАГ 7. Уложить перекрывающий элемент вдоль оси шва. Накрыть его пленкой. Вкрутить центровочные болты. Установить анкера в проектное положение.
ШАГ 8. Установить и закрепить уголки по всей длине шва в проектное положение. Произвести равномерную затяжку гаек с помощью соответствующего ключа.
ШАГ 9. Установить все усиливающие элементы шва в проектное положение.
ШАГ 10. Смешать и уложить все компоненты «Эластошов ПУ» согласно листа технического описания на материал. Обеспечить соответствующий уход за швом на весь период набора прочности.
Технический результат – повышение долговечности достигается снижением трения металлического листа о нижнее полотно. Резиновый лист деформируется на выступающих неровностях нижнего полотна и не происходит локального увеличения трения на острых гранях выступающих камней нижнего полотна. Повышение прочности достигается тем, что нагрузка от прикрывающего элемента передается равномерно, по всей площади контакта, это позволяет увеличить допустимую нагрузку на шов. Повышение надежности происходит благодаря уменьшению вероятности стачивания прикрывающей пластины гранями камней, выступающих из нижнего полотна при перемещениях элементов нижнего полотна, вызванных температурным расширением и сжатием и знакопеременной нагрузки на верхнее полотно при эксплуатации.
Промышленное применение. Полезная модель может с успехом применяться для сооружения деформационных швов мостовых сооружений.

Claims (5)

1. Деформационный шов мостовых сооружений, включающий в себя конструкцию нижнего строения дорожного полотна с щелью и конструкцию верхнего строения дорожного полотна, конструкция верхнего строения дорожного полотна имеет упругий элемент, соединенный с фиксирующими элементами в форме уголковых профилей, фиксирующие элементы соединены с помощью анкера с конструкцией нижнего строения дорожного полотна, а над щелью установлен прикрывающий элемент в виде пластины, отличающийся тем, что торцы прикрывающего элемента установлены в карманах, каждый карман выполнен из двух соединенных по внешнему краю резиновых пластин, причем внутренние края резиновых пластин расположены по сторонам прикрывающего элемента.
2. Деформационный шов мостовых сооружений по п.1, отличающийся тем, что содержит усиливающие элементы, соединенные с фиксирующими элементами.
3. Деформационный шов мостовых сооружений по п.1, отличающийся тем, что содержит переходную зону, установленную на высоте верхнего строения полотна, выполненную из эластомерного полимербетона.
4. Деформационный шов мостовых сооружений по п.1, отличающийся тем, что над прикрывающим элементом расположена полиэтиленовая пленка, а резиновые пластины снабжены самоклеящей основой.
5. Деформационный шов мостовых сооружений по п.1, отличающийся тем, что упругий элемент выполнен из полиуретанового эластомера.
RU2020100238U 2020-01-10 2020-01-10 Деформационный шов мостовых сооружений RU196838U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020100238U RU196838U1 (ru) 2020-01-10 2020-01-10 Деформационный шов мостовых сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020100238U RU196838U1 (ru) 2020-01-10 2020-01-10 Деформационный шов мостовых сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196838U1 true RU196838U1 (ru) 2020-03-17

Family

ID=69897851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020100238U RU196838U1 (ru) 2020-01-10 2020-01-10 Деформационный шов мостовых сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196838U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102021006143A1 (de) 2021-12-13 2023-06-15 Mageba Services & Technology Ag Befahrbares Bauwerk

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3363522A (en) * 1965-11-01 1968-01-16 Gen Tire & Rubber Co Expansion joint
US4279533A (en) * 1980-02-20 1981-07-21 Harry S. Peterson Co., Inc. Roadway expansion joint
US8671489B2 (en) * 2009-09-30 2014-03-18 Reisner & Wolff Engineering Gmbh Device for bridging an expansion joint
RU2681044C1 (ru) * 2018-03-27 2019-03-01 Акционерное общество "Спецремпроект" Деформационный шов моста

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3363522A (en) * 1965-11-01 1968-01-16 Gen Tire & Rubber Co Expansion joint
US4279533A (en) * 1980-02-20 1981-07-21 Harry S. Peterson Co., Inc. Roadway expansion joint
US8671489B2 (en) * 2009-09-30 2014-03-18 Reisner & Wolff Engineering Gmbh Device for bridging an expansion joint
RU2681044C1 (ru) * 2018-03-27 2019-03-01 Акционерное общество "Спецремпроект" Деформационный шов моста

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102021006143A1 (de) 2021-12-13 2023-06-15 Mageba Services & Technology Ag Befahrbares Bauwerk

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4533278A (en) Expansion joint system
US8671489B2 (en) Device for bridging an expansion joint
RU196838U1 (ru) Деформационный шов мостовых сооружений
NO151208B (no) Dilatasjonsfuge-element.
JP5852353B2 (ja) 橋梁に用いる伸縮装置及びその製造方法
KR20080030662A (ko) 교량 구조물의 고정 주행 트랙
JPH0313604A (ja) 橋梁スラブ間の継目なし伸縮継手構造
CN208604416U (zh) 一种拼装化连续支承轨道结构
JP3102683B2 (ja) 伸縮性ジョイント構造
KR101766793B1 (ko) 철도 교량용 슬라이딩 궤도 및 철도 교량용 슬라이딩 궤도 시공방법
US3650184A (en) Curb expansion joint
US20050241084A1 (en) Seismic joint seal
KR101593998B1 (ko) 신축이음장치 보수시설 및 이를 이용한 보수공법
KR101365436B1 (ko) 교량용 신축 이음 장치
CN212388279U (zh) 一种卡槽式橡胶地板砖
KR20070008824A (ko) 배수관을 갖는 교량용 신축이음장치 및 그의 시공 방법
RU2155838C1 (ru) Сборное железобетонное покрытие трамвайных путей и способ его сборки
GB2124673A (en) Expansion joint
KR100519931B1 (ko) 혼성 신축이음구조
CN217205081U (zh) 地坪结构
HU230288B1 (hu) Vasúti pályaszerkezet előre gyártott elemekből és eljárás annak megépítésére
CN210134295U (zh) 板式轨道系统
Balakumaran et al. Elastomeric concrete plug joints: A new durable bridge expansion joint design
BE1022020B1 (nl) Elastische mat voor een zwevende spoorweg
JP3789412B2 (ja) 道路橋の埋設型ジョイント用の埋設継手及び道路橋の埋設型ジョイント

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210111

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211220