RU2578401C1 - Вантовый мост - Google Patents

Вантовый мост Download PDF

Info

Publication number
RU2578401C1
RU2578401C1 RU2014154111/03A RU2014154111A RU2578401C1 RU 2578401 C1 RU2578401 C1 RU 2578401C1 RU 2014154111/03 A RU2014154111/03 A RU 2014154111/03A RU 2014154111 A RU2014154111 A RU 2014154111A RU 2578401 C1 RU2578401 C1 RU 2578401C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
concrete
pylons
cables
bridge
Prior art date
Application number
RU2014154111/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Петрович Новокрещенов
Алексей Александрович Козыль
Original Assignee
Виктор Петрович Новокрещенов
Алексей Александрович Козыль
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 Виктор Петрович Новокрещенов, Алексей Александрович Козыль filed Critical Виктор Петрович Новокрещенов
Priority to RU2014154111/03A priority Critical patent/RU2578401C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578401C1 publication Critical patent/RU2578401C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мостостроению и может быть использовано при сооружении большепролетных вантовых мостов. В вантовом мосту, включающем балку жесткости, пилоны и ванты, балка жесткости выполнена из бетона, в местах расположения пилонов и в средней по ее длине части балки жесткости заодно с ней выполнены бетонные арки, при этом в балке жесткости и в бетонных арках расположены предварительно напряженные тросы, а ванты прикреплены как к бетонным аркам, так и в свободных от них местах к балке жесткости; между пилонами, по ширине балки жесткости, могут быть установлены дополнительные пилоны. Снижается металлоемкость вантового моста большого пролета. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к мостостроению и может быть использовано при сооружении большепролетных вантовых мостов.
Известен вантовый мост, включающий балку жесткости, поддерживающую ее систему вантов, по крайней мере один пилон с укрепленной в верхней его части перпендикулярно оси моста траверсой, в уровне которой размещены узлы примыкания вантов к пилону; траверса выполнена криволинейной, обращенной выпуклостью вверх, а узлы примыкания вантов к пилону распределены по длине траверсы; ванты в плане образуют ферму типа арфа, причем нижние концы вантов распределены вдоль оси балки жесткости, а радиус кривизны траверсы равен высоте пилона, SU 804753, опубл. 15.02.1981.
Данное техническое решение имеет сложную конструкцию и недостаточную несущую способность, его использование при сооружении вантовых мостов большого пролета нецелесообразно.
Материал моста является основным параметром, определяющим всю его конструкцию, при этом для каждого материала имеется своя область применения. Для пролетов до 30 м сооружаются почти исключительно мосты с железобетонной балкой жесткости. При пролетах свыше 200 м применяются в настоящее время исключительно металлические мосты. Висячие мосты и, как их разновидность, вантовые мосты сооружаются при больших пролетах. Так металлический вантовый мост по Владивостоке через пролив Босфор Восточный («Русский мост») имеет самый большой в мире основной центральный русловой пролет длиной в 1104 м при общей длине моста 1885,53 м. Вес металлической балки жесткости основного пролета 23000 т. Мост имеет два пилона, ванты расположены по классической системе, стоимость моста составила в эквиваленте около 1000000000 долларов США, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%25F1%F1%ЕА%Е8%Е9_%EC%EE%F1%F2, опубл. 11.12.2014.
Недостатком данного моста является его большая металлоемкость, что определяет его весьма высокую стоимость.
Известен вантовый мост, содержащий пилоны, установленные вдоль фасада моста и закрепленные на мостовых опорах, балку жесткости, поддерживаемую пучками наклонных радиально-лучевых вантов, расположенных по обе стороны от каждого пилона и одним концом закрепленных на балке жесткости, а другим концом - сверху на пилоне, каждый пилон выполнен из двух наклонных и расходящихся в стороны ветвей и со стороны фасада имеет вид ласточкиного хвоста, а ванты закреплены на вершинах ветвей пилонов, помимо этого, каждый пилон снабжен жестким кабелем, соединяющим концы расходящихся ветвей пилона, RU 145946 U1, опубл. 27.09.2014.
Недостатком данного моста является то обстоятельство, что пилоны находятся посредине судоходного пролета, что значительно ограничивает судоходство.
Известен вантовый мост, включающий балку жесткости, ванты, V-образный пилон с траверсой, укрепленной в его верхней части; траверса соединяет концы ветвей V-образного пилона, DE 1275082 (В), опубл. 14.08.1968.
Данное техническое решение имеет сложную и недостаточно надежную конструкцию, его использование для большепролетных мостов практически невозможно.
Известен вантовый мост, включающий металлическую решетчатую балку жесткости, размещенные по ее краям пилоны, установленные на дне акватории по ее берегам и систему вантов «арфа», ванты прикреплены к пилонам и балке жесткости, SU 1513071 А1, опубл. 07.10.1989.
Данное техническое решение, принятое за прототип настоящего изобретения, имеет конструкцию, наиболее близкую к заявленному вантовому мосту. От «Русского моста» прототип отличается практически только системой расположения вантов. Прототипу свойственны те же недостатки, а именно весьма большая металлоемкость и высокая стоимость.
Задачей настоящего изобретения является снижение металлоемкости вантового моста большого пролета.
Согласно изобретению в вантовом мосту, включающем балку жесткости, пилоны и ванты, балка жесткости выполнена из бетона, в местах расположения пилонов и в средней по ее длине части балки жесткости заодно с ней выполнены бетонные арки, при этом в балке жесткости и в бетонных арках расположены предварительно напряженные тросы, а ванты прикреплены как к бетонным аркам, так и в свободных от них местах к балке жесткости; между пилонами, по ширине балки жесткости, могут быть установлены дополнительные пилоны.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 - общий вид моста;
на фиг. 2 - узел А на фиг. 1 в увеличенном масштабе;
на фиг. 3-разрез Б-Б на фиг. 1.
Вантовый мост включает установленную на основные береговые опоры 1 и дополнительные опоры 2 балку 3 жесткости, выполненную из бетона. По концам основного пролета «ℓ» балки 3 жесткости размещены попарно пилоны 4, к которым балка 3 жесткости прикреплена. Между пилонами 4 каждой пары по ширине балки 3 жесткости могут быть установлены дополнительные пилоны 40. В конкретном примере (фиг. 3) между противоположными пилонами 4 изображен один дополнительный пилон 40. В местах расположения пилонов 4 и в средней по ее длине части балки 3 жесткости заодно с ней выполнены бетонные арки 5. Ванты 6, расположены по системе «арфа» и прикреплены как к бетонным аркам 5, так и в свободных от арок 5 местах к балке 3 жесткости.
В опалубке арок 5 и балки 3 жесткости предварительно располагают соответственно тросы 7 и 8 из сверхпрочной стальной проволоки, которая имеет незначительную текучесть. При постоянном напряжении ползучесть такой проволоки близка к ползучести бетона, поэтому потеря напряжения бетона вследствие ползучести тросов минимальна. На чертежах условно изображено по одному тросу 7 и 8, на практике тросы проходят во всех ярусах по высоте балки 3 жесткости и бетонных арок 5.
Перед бетонированием балки 3 и арок 5 тросы 7 и 8 натягиваются с помощью гидравлических натяжных устройств 9. Величина натяжения тросов должна рассчитываться с учетом компенсации усадки бетона при потере влаги, которая может продолжаться довольно долго и вызывать потерю напряжения тросов. Необходимо применять высокопрочный бетон прочностью в возрасте 28 дней более 400 кг/см2. Наиболее высокую прочность обеспечивают жесткие и жирные бетонные смеси. При укладке бетона используются вибраторы. Натяжение тросов 7 и 8 поддерживается до того момента, когда бетон станет достаточно прочным, после чего концы тросов 7, 8 освобождают от натяжных устройств 9. При этом натяжение тросов передается бетону благодаря сцеплению с ним. Напряженный бетонный элемент проектируется таким образом, чтобы при полной рабочей нагрузке в бетоне не возникло растягивающих напряжений. Если этот элемент будет перегружен, то при условии, что напряжения в тросах не достигли предела текучести, он имеет способность практически к полному восстановлению после снятия нагрузки. Как показывают расчеты, относительно небольшие по размерам бетонные арки 5, в которых расположены тросы 7, значительно увеличивают жесткость и несущую способность конструкции; благодаря реализации отличительных признаков изобретения также достигается и другой технический результат: полностью используется потенциальная прочность на сжатие высококачественного бетона, а его низкая прочность на растяжение при этом не будет иметь значения, так как силы, действующие на растяжение, будут только уменьшать сжатие, созданное предварительным натяжением тросов. Таким образом впервые обеспечивается возможность создания бетонных вантовых мостов весьма больших пролетов, что позволяет значительно снизить металлоемкость и стоимость сооружения.
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о соответствии заявленного технического решения условию патентоспособности «Изобретательский уровень».
Для реализации изобретения могут быть использованы распространенные материалы и известное оборудование, что, по мнению заявителя, позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Claims (2)

1. Вантовый мост, включающий балку жесткости, пилоны и ванты, отличающийся тем, что балка жесткости выполнена из бетона, в местах расположения пилонов и в средней по ее длине части балки жесткости заодно с ней выполнены бетонные арки, при этом в балке жесткости и в бетонных арках расположены предварительно напряженные тросы, а ванты прикреплены как к бетонным аркам, так и в свободных от них местах к балке жесткости.
2. Вантовый мост по п. 1, отличающийся тем, что между пилонами по ширине балки жесткости установлены дополнительные пилоны.
RU2014154111/03A 2014-12-29 2014-12-29 Вантовый мост RU2578401C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154111/03A RU2578401C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Вантовый мост

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154111/03A RU2578401C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Вантовый мост

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578401C1 true RU2578401C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014154111/03A RU2578401C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Вантовый мост

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578401C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107012797A (zh) * 2017-05-26 2017-08-04 中铁十八局集团有限公司 一种支架法与斜拉扣挂法组合的施工系统及方法
CN107100064A (zh) * 2017-05-31 2017-08-29 同济大学 一种蝴蝶式斜拉桥体系
CN107761542A (zh) * 2017-11-14 2018-03-06 江苏科技大学 一种拱斜拉组合体系桥梁及其施工方法
CN107841934A (zh) * 2017-12-11 2018-03-27 北京市市政工程设计研究总院有限公司 展翅拱斜拉桥
CN111560857A (zh) * 2020-05-28 2020-08-21 广西路桥工程集团有限公司 用于拱桥施工调载的多目标控制指标及扣索参数确定方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513071A1 (ru) * 1987-12-07 1989-10-07 Государственный Проектно-Изыскательский Институт По Проектированию И Изысканиям Больших Мостов "Гипротрансмост" Металлический вантовый мост
US6401285B1 (en) * 1999-05-05 2002-06-11 David C. Morris Undulating support structure bridge
US20050097686A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Royer George R. Bridge structure
US8572787B2 (en) * 2012-01-10 2013-11-05 David S. Toguchi Aligned support bridge

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513071A1 (ru) * 1987-12-07 1989-10-07 Государственный Проектно-Изыскательский Институт По Проектированию И Изысканиям Больших Мостов "Гипротрансмост" Металлический вантовый мост
US6401285B1 (en) * 1999-05-05 2002-06-11 David C. Morris Undulating support structure bridge
US20050097686A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Royer George R. Bridge structure
US8572787B2 (en) * 2012-01-10 2013-11-05 David S. Toguchi Aligned support bridge

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107012797A (zh) * 2017-05-26 2017-08-04 中铁十八局集团有限公司 一种支架法与斜拉扣挂法组合的施工系统及方法
CN107100064A (zh) * 2017-05-31 2017-08-29 同济大学 一种蝴蝶式斜拉桥体系
CN107100064B (zh) * 2017-05-31 2019-10-18 同济大学 一种蝴蝶式斜拉桥体系
CN107761542A (zh) * 2017-11-14 2018-03-06 江苏科技大学 一种拱斜拉组合体系桥梁及其施工方法
CN107761542B (zh) * 2017-11-14 2019-09-27 江苏科技大学 一种拱斜拉组合体系桥梁及其施工方法
CN107841934A (zh) * 2017-12-11 2018-03-27 北京市市政工程设计研究总院有限公司 展翅拱斜拉桥
CN107841934B (zh) * 2017-12-11 2024-03-01 北京市市政工程设计研究总院有限公司 展翅拱斜拉桥
CN111560857A (zh) * 2020-05-28 2020-08-21 广西路桥工程集团有限公司 用于拱桥施工调载的多目标控制指标及扣索参数确定方法
CN111560857B (zh) * 2020-05-28 2021-06-18 广西路桥工程集团有限公司 用于拱桥施工调载的多目标控制指标及扣索参数确定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2578401C1 (ru) Вантовый мост
US9765521B1 (en) Precast reinforced concrete construction elements with pre-stressing connectors
CN109972517B (zh) 一种钢混结合梁斜拉桥主梁的施工方法
EP3325721B1 (en) Structural system for arch bridges, with mobilization of external reactions through definitive ties
KR101304262B1 (ko) 변단면 ⅰ형 거더를 이용한 아치형 하로교의 트러스 복합교량 구조
CN103711201A (zh) 一种大跨度预应力混凝土梁板框架结构体系
US5208932A (en) Cable-stay bridge and method for construction thereof
KR20130036890A (ko) 교량용 타이드 아치형 p.s.c 거더와 이를 이용한 교량 시공방법
RU153646U1 (ru) Вантовый мост
KR100981982B1 (ko) 프리캐스트 코핑용 인양 시스템
JP4220295B2 (ja) 波形鋼板ウエブpc橋閉合部の施工方法
RU2608378C1 (ru) Способ реконструкции и усиления сталежелезобетонного разрезного пролетного строения напрягаемыми канатами
CN205171343U (zh) 组合梁自锚式悬索桥
CN210420839U (zh) 一种匝道桥钢筋结构
US5727272A (en) Composite structure, especially bridge
US1897470A (en) Suspension bridge
CN105220609A (zh) 组合梁自锚式悬索桥及其施工工艺
RU2689451C1 (ru) Вантовый мост
RU145946U1 (ru) Вантовый мост
CN103938555A (zh) 一种检测加固用预应力可调支架的设计方法
RU130333U1 (ru) Шпренгель для усиления и обеспечения живучести изгибаемого железобетонного элемента
KR101618200B1 (ko) 가설지주와 인장재를 이용한 거더교 시공방법 및 이를 이용하여 제작된 거더교
RU145953U1 (ru) Вантовый мост
RU2387759C1 (ru) Каркас многопролетного здания
CN108999073A (zh) 一种斜拉桥

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201230