桥梁模数式伸缩装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010236441.3

申请日:

2010.07.26

公开号:

CN102337726A

公开日:

2012.02.01

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):E01D 19/06申请公布日:20120201|||公开

IPC分类号:

E01D19/06

主分类号:

E01D19/06

申请人:

辽宁北方橡塑机械有限公司

发明人:

李佳; 李荣照; 赵衡平; 顾宝生; 刘守良; 王雅利; 宋爱清; 李文春; 王中顺; 熊申伟; 林鼎波

地址:

111200 辽宁省辽阳市首山镇辽鞍路188号

优先权:

专利代理机构:

北京戈程知识产权代理有限公司 11314

代理人:

张敏华;鲍玲

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内容摘要

本发明涉及一种适用于道路及城市公路桥梁的模数式伸缩装置。该伸缩装置的特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对安装,其结构特征可描述为位移箱,与支撑吊架、支撑吊架之间布置压缩控制弹簧,沿横梁从左至右在边梁钢和中梁钢之间间隙的位置上依次布置为反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧,也可布装置为正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧,而在横梁的两侧,若前面布置为反装压缩控制弹簧,后面则布置为正装压缩控制弹簧。本发明的产品具有设计严密,弹簧正反成对安装对伸缩装置的运营,中边梁钢间隙的均匀产生很好的效果,彻底解决了国内外大位移伸缩装置梁和梁之间伸缩不均的难题。

权利要求书

1: 一种桥梁模数式伸缩装置, 包括承重系统, 位移控制系统、 锚固系统、 密封系统组成, 其特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对安装, 位移箱 (1), (13) 与支撑吊架 (6)、 支撑吊架 (7) 之间布置压缩控制弹簧, 沿横梁从左至右在边梁钢 (11) 和中梁钢 (3) 之间间隙的位置上依次布置为反装压缩控制弹簧、 正装压缩控制弹簧、 反装 压缩控制弹簧, 也可布装置为正装压缩控制弹簧、 反装压缩控制弹簧、 正装压缩控制弹簧, 而在横梁的两侧, 若前面布置为反装压缩控制弹簧, 后面则布置为正装压缩控制弹簧。
2: 按照权列要求 1 所述的桥梁模数式伸缩装置, 其特征在于所述的中梁材质采用 “耐 候钢” 来布置伸缩缝路面, 其结构描述为中梁组件 (14), 包含中梁翘头 (14, ) 及中梁连接板 (3) 和中梁钢 ( 耐候钢 ) 对接, 通过支撑吊架组件 (16) 用螺栓连接, 定位板 (15) 用螺栓固 定在中梁上, 支承吊架 (16) 与中梁用螺栓相互定位固定, 承压支承 (17) 插在定位板 (15) 上, 放在横梁上, 中梁压紧支承 (18) 插在定位板 (15) 上, 横梁组件 (19) 在承压 (17、 18) 中 间, 挤压在一起边梁组件 (20) 跟固定端支承位移箱 (121) 固定在一起用螺栓拧紧。

说明书


桥梁模数式伸缩装置

    技术领域 本发明涉及公路及城市道路桥梁方面的技术, 具体地说是一种适用于公路及城市 道路桥梁的模数式伸缩装置。所谓伸缩装置是桥梁的一个重要部件, 为使车辆平稳通过桥 面并满足桥面变形的需要, 并防止水及公路垃圾从伸缩缝处下泄, 在桥面伸缩缝处设置这 种装置。
     现有技术
     20 世纪 80 年代后研制并成功使用的伸缩装置, 可谓现代桥梁伸缩装置。 在我国有 以下五类 : 1、 模数式装置 2、 异型钢单缝 3、 梳齿板式装置 4、 聚合物混凝土装置、 5 弹塑体伸 缩装置。 在我国公路桥梁伸缩装置的设计制造已有二十年, 国产化进展很快, 但在大位移伸 缩装置, 尤其是专用异型钢、 位移控制系统的自主知识产权不多。还存在设计计算的规范, 材料的取用, 工艺的合理和安装的规范上均还存在许多需要统一和改进的地方。 因而, 国内 外大位移量伸缩装置产品, 在使用中的主要问题多为运营中型钢间隙不均匀, 跳车, 有的位 移控制机构失效。 发明内容
     本发明的目的在于克服现有桥梁伸缩装置的缺陷, 对位移控制系统弹簧的布置上 有所改进, 从而提供一种桥梁的模数式伸缩装置。本发明的技术方案 : 位移控制系统在弹 簧的布置上采用正反双向成对安装其结构特征可描述为位移箱 1, 13 与支撑吊架 6、 支撑吊 架 7 之间布置压缩控制弹簧, 沿横梁从左至右在边梁钢 11 和中梁钢 3 之间间隙的位置上依 次布置为反装压缩控制弹簧、 正装压缩控制弹簧、 反装压缩控制弹簧, 也可布装置为正装压 缩控制弹簧、 反装压缩控制弹簧、 正装压缩控制弹簧, 而在横梁的两侧, 若前面布置为反装 压缩控制弹簧, 后面则布置为正装压缩控制弹簧。桥梁伸缩装置为桥梁结构的一个重要组 成部分, 汽车直接高速行驶在其顶端, 伸缩装置在动态荷载下的可靠性是最重要的。 本发明 的产品具有设计严密, 弹簧正反成对安装对伸缩装置的运营, 中边梁钢间隙的均匀产生很 好的效果, 彻底解决了国内外大位移伸缩装置梁和梁之间伸缩不均的难题。在中梁的设计 上采用耐候钢板条均匀分布, 以达到安全牢固、 抗热耐寒, 不怕热胀冷缩带来的各种危险因 素。 附图说明
     图 1 是本发明的结构示意图
     图 2 是本发明的中梁结构示意图
     图 3 是图 2 中梁结构剖视图
     1. 固定端位移箱 2. 连接螺栓 A 3. 中梁钢 4. 连接螺栓 B
     5. 中间板 6. 支承吊架 A 7 支承吊架 B 8. 横梁
     9. 正装控制弹簧 10. 反装控制弹簧 11. 边梁钢 12. 定位块13. 活动端位移箱 17. 中梁承压支承 20. 边梁组件14. 中梁组件 15. 定位板 16. 支承吊架组件 18. 中梁压紧支承 19. 横梁组件具体实施方式
     图 1 为本发明的一种桥梁模数式伸缩装置, 包括承重系统, 位移控制系统、 锚固系 统、 密封系统组成, 其特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对 安装, 即固定端位移箱 (1), 用连接螺栓 A 与边梁钢 (11) 固定端位移箱 (1), 用反装控制弹 簧 (10) 与支撑吊架 B(7) 连接, 边梁钢 (11) 用连接螺栓 A(2) 与活动端位移箱 (13) 连接。 所述的中梁采用耐候钢 ( 型号为 Q355NHE) 来布置伸缩缝路面。
     图 2 结构描述为中梁组件 (14), 包含中梁组件 (14, ) 及中梁连接板 (3) 和中梁钢 ( 耐候钢 ) 对接, 通过支撑吊架组件 (16) 用螺栓连接, 定位板 (15) 用螺栓固定在中梁上, 支 承吊架 (16) 与中梁用螺栓相互定位固定, 承压支承 (17) 插在定位板 (15) 上, 放在横梁上, 中梁压紧支承 (18) 插在定位板 (15) 上, 横梁组件 (19) 在承压 (17、 18) 中间, 挤压在一起 边梁组件 (20) 跟固定端支承位移箱 (21) 固定在一起用螺栓拧紧。 其基本原理为气候低时, 塑钢之间的缝隙变大, 正装控制弹簧向外推 ( 受力小 ), 反装控制弹簧向内压 ( 受力大 )。气候高时于上述相反。不论气温高低控制弹簧受力都是 均匀分布的, 保证伸缩缝间隙值的均匀性。这就是正反装压缩控制弹簧的技术依据。
    

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资源描述

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1、10申请公布号CN102337726A43申请公布日20120201CN102337726ACN102337726A21申请号201010236441322申请日20100726E01D19/0620060171申请人辽宁北方橡塑机械有限公司地址111200辽宁省辽阳市首山镇辽鞍路188号72发明人李佳李荣照赵衡平顾宝生刘守良王雅利宋爱清李文春王中顺熊申伟林鼎波74专利代理机构北京戈程知识产权代理有限公司11314代理人张敏华鲍玲54发明名称桥梁模数式伸缩装置57摘要本发明涉及一种适用于道路及城市公路桥梁的模数式伸缩装置。该伸缩装置的特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对安。

2、装,其结构特征可描述为位移箱,与支撑吊架、支撑吊架之间布置压缩控制弹簧,沿横梁从左至右在边梁钢和中梁钢之间间隙的位置上依次布置为反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧,也可布装置为正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧,而在横梁的两侧,若前面布置为反装压缩控制弹簧,后面则布置为正装压缩控制弹簧。本发明的产品具有设计严密,弹簧正反成对安装对伸缩装置的运营,中边梁钢间隙的均匀产生很好的效果,彻底解决了国内外大位移伸缩装置梁和梁之间伸缩不均的难题。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图3页CN102337739A1/1页。

3、21一种桥梁模数式伸缩装置,包括承重系统,位移控制系统、锚固系统、密封系统组成,其特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对安装,位移箱1,13与支撑吊架6、支撑吊架7之间布置压缩控制弹簧,沿横梁从左至右在边梁钢11和中梁钢3之间间隙的位置上依次布置为反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧,也可布装置为正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧,而在横梁的两侧,若前面布置为反装压缩控制弹簧,后面则布置为正装压缩控制弹簧。2按照权列要求1所述的桥梁模数式伸缩装置,其特征在于所述的中梁材质采用“耐候钢”来布置伸缩缝路面,其结构描述为中梁组件14,包含中梁翘头。

4、14,及中梁连接板3和中梁钢耐候钢对接,通过支撑吊架组件16用螺栓连接,定位板15用螺栓固定在中梁上,支承吊架16与中梁用螺栓相互定位固定,承压支承17插在定位板15上,放在横梁上,中梁压紧支承18插在定位板15上,横梁组件19在承压17、18中间,挤压在一起边梁组件20跟固定端支承位移箱121固定在一起用螺栓拧紧。权利要求书CN102337726ACN102337739A1/2页3桥梁模数式伸缩装置技术领域0001本发明涉及公路及城市道路桥梁方面的技术,具体地说是一种适用于公路及城市道路桥梁的模数式伸缩装置。所谓伸缩装置是桥梁的一个重要部件,为使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要,并防止水。

5、及公路垃圾从伸缩缝处下泄,在桥面伸缩缝处设置这种装置。现有技术000220世纪80年代后研制并成功使用的伸缩装置,可谓现代桥梁伸缩装置。在我国有以下五类1、模数式装置2、异型钢单缝3、梳齿板式装置4、聚合物混凝土装置、5弹塑体伸缩装置。在我国公路桥梁伸缩装置的设计制造已有二十年,国产化进展很快,但在大位移伸缩装置,尤其是专用异型钢、位移控制系统的自主知识产权不多。还存在设计计算的规范,材料的取用,工艺的合理和安装的规范上均还存在许多需要统一和改进的地方。因而,国内外大位移量伸缩装置产品,在使用中的主要问题多为运营中型钢间隙不均匀,跳车,有的位移控制机构失效。发明内容0003本发明的目的在于克服。

6、现有桥梁伸缩装置的缺陷,对位移控制系统弹簧的布置上有所改进,从而提供一种桥梁的模数式伸缩装置。本发明的技术方案位移控制系统在弹簧的布置上采用正反双向成对安装其结构特征可描述为位移箱1,13与支撑吊架6、支撑吊架7之间布置压缩控制弹簧,沿横梁从左至右在边梁钢11和中梁钢3之间间隙的位置上依次布置为反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧,也可布装置为正装压缩控制弹簧、反装压缩控制弹簧、正装压缩控制弹簧,而在横梁的两侧,若前面布置为反装压缩控制弹簧,后面则布置为正装压缩控制弹簧。桥梁伸缩装置为桥梁结构的一个重要组成部分,汽车直接高速行驶在其顶端,伸缩装置在动态荷载下的可靠性是最重要的。。

7、本发明的产品具有设计严密,弹簧正反成对安装对伸缩装置的运营,中边梁钢间隙的均匀产生很好的效果,彻底解决了国内外大位移伸缩装置梁和梁之间伸缩不均的难题。在中梁的设计上采用耐候钢板条均匀分布,以达到安全牢固、抗热耐寒,不怕热胀冷缩带来的各种危险因素。附图说明0004图1是本发明的结构示意图0005图2是本发明的中梁结构示意图0006图3是图2中梁结构剖视图00071固定端位移箱2连接螺栓A3中梁钢4连接螺栓B00085中间板6支承吊架A7支承吊架B8横梁00099正装控制弹簧10反装控制弹簧11边梁钢12定位块说明书CN102337726ACN102337739A2/2页4001013活动端位移箱。

8、14中梁组件15定位板16支承吊架组件001117中梁承压支承18中梁压紧支承19横梁组件001220边梁组件具体实施方式0013图1为本发明的一种桥梁模数式伸缩装置,包括承重系统,位移控制系统、锚固系统、密封系统组成,其特征在于位移控制系统的压缩控制弹簧的布置上采用正反双向成对安装,即固定端位移箱1,用连接螺栓A与边梁钢11固定端位移箱1,用反装控制弹簧10与支撑吊架B7连接,边梁钢11用连接螺栓A2与活动端位移箱13连接。所述的中梁采用耐候钢型号为Q355NHE来布置伸缩缝路面。0014图2结构描述为中梁组件14,包含中梁组件14,及中梁连接板3和中梁钢耐候钢对接,通过支撑吊架组件16用螺。

9、栓连接,定位板15用螺栓固定在中梁上,支承吊架16与中梁用螺栓相互定位固定,承压支承17插在定位板15上,放在横梁上,中梁压紧支承18插在定位板15上,横梁组件19在承压17、18中间,挤压在一起边梁组件20跟固定端支承位移箱21固定在一起用螺栓拧紧。0015其基本原理为气候低时,塑钢之间的缝隙变大,正装控制弹簧向外推受力小,反装控制弹簧向内压受力大。气候高时于上述相反。不论气温高低控制弹簧受力都是均匀分布的,保证伸缩缝间隙值的均匀性。这就是正反装压缩控制弹簧的技术依据。说明书CN102337726ACN102337739A1/3页5图1说明书附图CN102337726ACN102337739A2/3页6图2说明书附图CN102337726ACN102337739A3/3页7图3说明书附图CN102337726A。

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