Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: EVERCROSS
Sertifika: CNAS; COC; PVOC; SONCAP; CIDB;FORM E;FORM L; FORM M, etc
Model numarası: COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, vb.
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Müzakere
Fiyat: 1000USD ~ 2000USD Per ton
Ambalaj bilgileri: detaylı siparişe göre
Teslim süresi: Müzakere
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Ürün Adı: |
Yüzen duba köprüsü |
Özellik: |
yeniden kullanılabilir |
Türü: |
Geçici Köprü |
Yüzey koruyucu: |
Korozyon Önleyici Kaplamalar |
Ürün Adı: |
Yüzen duba köprüsü |
Özellik: |
yeniden kullanılabilir |
Türü: |
Geçici Köprü |
Yüzey koruyucu: |
Korozyon Önleyici Kaplamalar |
Yüzen Ponton Köprüsü Açıklama:
1.Yüzen ponton köprüsüköprü iskeletleri yerine su yüzeyinde yüzen bir köprüye atıfta bulunur. Yüzen köprü yüzen iskelet, panel,Dağıtım ışını ve kablo hava sistemi.
2.Yüzen ponton köprüsüTasarım temel planı değerlendirme noktaları
Yol durumu, performans, ponton yapısı, ponton çizimleri, çevre
3Yüzen ponton köprüsünün temel tasarım prensibi
Takip edilmesi gereken ilkeler: performans hedefleri amaçla tutarlıdır, güvenlik, dayanıklılık, kalite, bakım ve yönetim kolaylığı, çevre ile uyumluluk,Ekonomi ve diğer göstergeler.
Yapı tipini seçerken: topografik, jeolojik ve coğrafi koşullar dikkate alınmalıdır.
Ponton yapılarının sayısı ve genel sistem dayanıklılık, deformasyon ve istikrar gereksinimlerini karşılamalıdır.
Yüzen bir ponton köprüsünün kullanım ömrü, doğal yükler (rüzgar, su dalgaları, akıntı, gelgit değişiklikleri,Göl yüzeyindeki alt dalgalanmalar) ve korozyonDüşük döngü maliyetinin koşulları altında, yüzen ponton köprüsünün hizmet ömrünün genellikle 75-100 yıl olması beklenmektedir.
Önemli sınıflandırmaya göre, yüzen ponton köprüsü standart tip ve özel önemli tip olarak ayrılır, yaniTip A yüzen ponton köprüsü ve tip B yüzen ponton köprüsü. Yüzen ponton köprüsü A, yüzen ponton köprüsü B'den farklıdır. B. yüzen ponton köprüleri aşağıdakilere ayrılır: hızlı yollar, şehir hızlı yolları, belirlenmiş şehir yolları, sıradan ulusal yollar,Çifte geçişler, viyadükler, demiryolu köprüleri, özellikle önemli yerel ve belediye köprüleri.
Aşağıdaki tablo, yüzen ponton köprüsünün durum performans seviyelerinin sınıflandırılmasını verir.Trafik yükleri için, fırtına dalgaları, tsunamiler ve depremler, pontonlar çeşitli performans seviyelerinde tasarlanmıştır.
Performans seviyesi | Tehlike Tanımı |
0 | Köprünün istikrarına zarar gelmedi. |
1 | Köprü fonksiyonuna zarar gelmedi. |
2 | Hasarın köprünün işlevi üzerinde bazı sınırlamaları olmasına rağmen, bu fonksiyonlar geri yüklenebilir |
3 | Tehlikeler köprünün işlev kaybına neden olabilir, ancak çökme, batma ve sürüklenmeyi önlemek için sınırlıdır |
Önemi faktörüne göre, yüzen köprünün tasarımı, yük, fırtına dalgası,Tsunami ve deprem.
Yüzen köprünün yük sınıfı, önemli katsayısı ve performans sınıfı arasındaki ilişki | ||
Yük ve yük sınıfı | Önemli katsayısı | Gerekli performans seviyesi |
Normal yük ve çalışma suyu dalga koşulları | A/B | 0 |
1 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı | A/B | 1 |
Fırtına dalgalarına karşı koruma | B | 1 |
A | 2 | |
Tsunami ve 2 büyüklüğündeki depremler | B | 2 |
A | 3 |
4Yüzen ponton köprüsü tasarım yükü
Tasarım yükü
Temel olarak şunları içerir: Statik yük, dinamik yük, çarpma yükü (çarpışma gibi), toprak basıncı (su üstünde ponton köprüsündeki demirleme sistemindeki demir yığını gibi),Hidrostatik basınç (yükselme gücü dahil), rüzgar yükü, su dalga faktörü (genişleme faktörü dahil), sismik faktör (hidrodinamik basınç dahil), sıcaklık değişimi faktörü, su akışı faktörü, gelgit değişimi faktörü,Temel deformasyon faktörü, destek hareket faktörü vb. Kar yükü, merkezkaç yükü, tsunami faktörü, fırtına gelgit faktörü, göl dalgalanması (ikinci dalgalanma), gemi şok dalgası, deniz şoku, fren yükü, montaj yükü,Çarpışma yükü (gemi çarpışması da dahil), paket buz faktörü ve paket buz basıncı, sahil taşıma faktörü, sürüklenen nesne faktörü, su sınıfı faktörü (erozyon ve sürtünme) ve diğer yükler.
Kombine yük
Birleştirilmiş yükün yüzen ponton köprüsü üzerinde olumsuz bir etkisi olacak.
Gelgit seviyeleri aşağıdaki kategorilere ayrılır:
Depremler sırasında: H.W.L. (yüksek su seviyesi) ve L.W.L. (düşük su seviyesi) arasında;
Kar fırtınaları sırasında: H.H.W.L. (en yüksek H.W.L.) ve L.W.L. arasında veya H.H.W.L. ve L.L.W.L. (en düşük L.W.L.) arasında;
Kullanım koşulları: H.W.L ve L.W.L arasında
Dolayısıyla, H.W.L. ve L.W.L. arasındaki aşırı gelgit değişikliklerinden veya su seviyelerinin yükselmesi ve düşmesinden tsunami sırasında ölümcül bir hasar görülmez.
Yüzenlik, su dalgası, rüzgar ve tekrarlama süresi
Yüzen ponton köprüsünün tasarımı sırasında, gelgit, tsunami ve fırtına dalgası nedeniyle meydana gelen su seviyesi değişikliği kontrol yüklerinden biridir.Yüzen ponton köprüsünün dikey ekseni tasarımda dikkate alınmalıdır.Rüzgar suyun üzerinde eserken, ortaya çıkan dalgalar yüzen ponton köprüsünde yatay, dikey ve bükülme yükleri yaratır.Rüzgar uzunluğu (rüzgar bölgesi uzunluğu), kanal yapısı ve derinliği.
Düzensiz su dalgası
Normalde, su dalgaları çok düzensizdir.
Yüzen ponton köprüsünün doğal dönemi geleneksel köprününkinden çok daha uzun olduğu için, uzun dönemde su dalgasının etkisi daha büyüktür.spektrum su dalgalarının enerji dağılımını temsil eder.Rüzgar belirli bir yatay mesafeden esiyorsa, su dalgaları hareket etmeye devam eder.
5Yüzen ponton köprüsü malzemesi
Yaygın malzemeler çelik ve betondur.
Genel olarak, ponton yapısının korozyonu ilk olarak dikkate alınmalıdır.Su geçirmez beton veya deniz betonu genellikle yüzen ponton köprüleri üretiminde kullanılır.Aralarında orta erime Portland çimento, Portland yüksek fırın slag çimento, Portland uçan toz çimento yüzen ponton köprüler yapmak için kullanılabilir.Yapının peristaltik ve kasılma etkileri sadece tank kuruyken dikkate alınmalıdır., bu nedenle, tank açıldıktan sonra yukarıdaki etkileri dikkate almak gerekmez.
Sıkıştırma sisteminde kullanılan malzemeler tasarım hedeflerine, çevreye, dayanıklılığa ve ekonomiye göre seçilmelidir.
Koroziv ortam nedeniyle korozyona karşı koruyucu gereklidir, özellikle ortalama su seviyesinin altında olan parçalarda, ciddi bir yerel korozyon olacaktır.Katodik koruma genellikle kabul edilir.
Yüzey işleme genellikle L.W.L. altında kabul edilir. Yüzey işleme yöntemleri arasında boya, organik malzeme yüzeyi, mineral yağ yüzeyi, inorganik malzeme yüzeyi vb. eklenir.Organik olmayan yüzey işleme metal kaplama dahil, örneğin titanyum kaplama, paslanmaz çelik yüzeyi, çinko, alüminyum, alüminyum alaşımı vb. Su derinliğinin korozyon hızına etkisi çevreye bağlıdır.
Çırpınma korozyonu en ciddi olanıdır ve üst sınırı yapının montajına göre belirlenebilir.
Gelgit ve akış alanı en şiddetli ortamdır ve korozyon hızı derinliğe göre büyük ölçüde değişir.
Tuzlu su bölgesinde, çevre daha ılımlı hale gelir. Ancak akıntılar ve artan nakliye gibi bazı koşullarda korozyon hızlanabilir.
Deniz tabanının altındaki toprak tabakasının ortamı tuz yoğunluğuna, kirlilik seviyesine ve iklim koşullarına bağlıdır, ancak korozyon oranı nispeten istikrarlıdır.
Not: Sabit yapıyla karşılaştırıldığında, yüzen ponton köprüsü su yüzeyiyle birlikte değişir, bu nedenle gelgitin akışı ve gelgisi yoktur.
6Yüzen ponton köprüsünün sınır durumu.
Yüzen ponton köprüsü, gemiler, enkaz, ahşap, sel, demir ipi arızası gibi potansiyel tehlikelere karşı yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.ve yan veya sapık kırık sonrasında köprünün tamamen ayrılması.
Su, yüzen ponton köprüsünün yüzebilirliğini sağlasa da, eğer su yüzen ponton köprüsünün içine sızırsa,Bu yavaş yavaş yüzen ponton köprüsüne zarar verecek ve sonunda köprünün batmasına neden olacak.Bu, yüzen ponton köprüsüyle karşı karşıya kalan mevcut araştırma sorunudur.
7Yüzen ponton köprüsünün özel tasarımı ve analizi
Dayanıklılık: Dış kuvvetlerin etkisi altında gemiyi eğme ve dış kuvvetler kaybolduktan sonra orijinal denge pozisyonuna geri dönme yeteneğini ifade eder.
Üç denge durumu:
1) Istikrarlı denge: G, M altında ve yerçekimi ve yüzerlik, eğimden sonra istikrarlı bir tork oluşturur.
2) Kararsız denge: G M'nin üzerinde ve yerçekimi ve yüzerlik eğimden sonra bir ters dönme anı oluşturur.
3) Kaza dengesi: G ve M denk gelir ve ağırlık ve yüzerlik, eğildikten sonra aynı dikey çizgide, tork olmadan hareket eder.
Dayanıklılık ve gemi navigasyonu arasındaki ilişki:
1) Dayanıklılık çok büyüktür ve gemi şiddetli bir şekilde salınır, personele rahatsızlık verir, navigasyon araçlarının kullanımı zorlaşır, gövde yapısına kolayca zarar verir,ve kargoyu havuzda kolayca taşıma, böylece geminin güvenliğini tehlikeye atıyor.
2) Dayanıklılık çok düşük, geminin tersine dönme karşı yeteneği zayıf, büyük eğilim açısı, yavaş iyileşme ve geminin uzun süre su yüzeyinde eğilimli görünmesi kolaydır.Ve navigasyon etkisiz..
Teknelerdeki gibi, pontonların devrilmesi de statik istikrarlarıyla ilgilidir.
Yüzen bir ponton köprüsü tasarlama sürecinde, birkaç en önemli fiziksel büyüklüğün dik kaydırma ve yatay kaydırma ve eğim derecesi olarak göz önünde bulundurulması gerekir.
El tutma istikrarı: El tutma kolaylığı en önemli performanslardan biridir.
Yorgunluk: rüzgar, su dalgaları vb. gibi dinamik yüklerden kaynaklanan yapısal hasarları önlemek için. Değerlendirme yöntemi geleneksel köprüler için aynıdır.
Sismik faktörler: Yüzen ponton köprüsünün uzun bir doğal dönemi olduğu için, uzun dönemli sismik dalgaların etkisini incelemek gerekir.demirleme sisteminin deprem direncini doğrulamak gerekir.Özellikle demirleme direkleri ve temelleri.
8Yüzen ponton köprüsü gövde tasarımı:
Genel pontonlar, öncelikle ayrı ponton tankını düşünürler.Ve sonra elde edilen sonuçlar küresel sistem analizi için kullanılabilirAslında, global sistem analizinde sonlu element metodu gibi ayrık yöntemler sıklıkla kullanılır.Hidrodinamik amortizasyon ve hidrodinamik faktörler dikkate alınmalıdır., ve tankın yüzerlik merkezinin konumu girilmelidir.
Rüzgar hızı ve etkili dalga yüksekliğinin tasarımı: 2,5 metrelik etkili dalga yüksekliği, ponton tipi köprünün kilit noktasıdır.Dalga bariyerini kurmak gerekiyor.Visköz etki ve potansiyel akış etkisi, meydana gelen su dalgası hareketinin ve sualtı yapılarının stresinin analizinde iki önemli faktördür.Özellikle yapı etrafındaki su dalgalarının yayılması ve radyasyon etkileri..
Su dağılımı en önemli olanıdır. Bu nedenle, bu bölgedeki sorunu analiz etmek için su dalgasının dağılımı teorisini uygulamak çok makuldür.
Aslında, serbest yüzey sıvı potansiyel akış teorisi sıvının sıkıştırılamaz, dönmez ve yapışkan olmadığı varsayımına dayanıyor.Tahmin sonuçları deney sonuçlarıyla iyi bir uyum içindedir.Bu nedenle, doğrusal potansiyel akış teorisine dayalı su dalgası dağılımı teorisi genellikle tasarım analizinde uygulanır.
Üstyapı tasarımı: esas olarak yapı tipinin seçimi, yapı kompozisyon tasarımı ve korozyon önleyici içeriği içerir.
Yüzen gövde tasarımı: Yüzen gövde tasarımı geleneksel köprü tasarımından çok farklıdır.yüzen gövde taşınma kontrolü bölümünün tasarımı, gemi çarpışma önleme tasarımı, geçiş bağlantı bölümünün yapı tasarımı, korozyon koruması, yardımcı tesisler ve demirleme yapısı tasarımı.
Yüzen bir ponton köprüsünün güvenliği için hava ve su koşullarının izlenmesinin sıklığı, yerel düzenlemeler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.Özel proje gereksinimleri, ve köprünün konumu ile ilişkili risk düzeyi.
9Yüzen ponton köprüsünün uygulanması:yaya, yol ve demiryolu. Acil durumlar
10.Avantajs yüzen ponton köprüsü:
Yüzen ponton köprüleri esneklik ve inşaat kolaylığı sunar, bazı sınırlamaları vardır.Bazı koşullarda kararsız veya kullanımı zorlaştırabilecekAyrıca ağırlık kısıtlamaları vardır ve ağır araçlar veya ekipman ek mühendislik düşünceleri gerektirebilir.
Yüzen ponton köprüleri avantajlarının, özel proje gereksinimlerine ve saha koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir.Belirli bir uygulama için en uygun köprü çözümünü belirlemek için nitelikli bir mühendis veya köprü uzmanıyla görüşmek şarttır..
Evercross Çelik Köprüleri Özet:
EVERCROSS STEEL BRIDGE'ın özellikleri | |
EVERCROSS Çelik köprü |
Bailey köprüsü (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Modüler köprü (GWD, Delta, 450 tipi vb.), Truss Köprüsü, Warren Köprüsü, Kemer köprüsü, levha köprüsü, kiriş köprüsü, kutu kiriş köprüsü, Asılı köprü, Kablolu köprü, Yüzen köprü, vb. |
Tasarım Genişliği | 10M ile 300M arasında tek aralık |
Taşıma yolu | Tek şerit, çift şerit, çok şerit, yürüyüş yolu, vb. |
Yükleme kapasitesi | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Kamyon-T44, IRC 70R Sınıf A/B, NATO STANAG MLC80/ MLC110. Kamyon-60T, römork-80/100Tn vb. |
Çelik sınıfı | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Sınıf 55C AS/ NZS3678/ 3679/ 1163/ Sınıf 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C vb. |
Sertifikalar | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP vb. |
Saldırma | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 veya eşdeğer |
Boltlar | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 veya eşdeğer |
Galvanizasyon kodu | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 veya eşdeğer |