鋁型材在橋梁上的應用和發展前景_第1頁
鋁型材在橋梁上的應用和發展前景_第2頁
鋁型材在橋梁上的應用和發展前景_第3頁
鋁型材在橋梁上的應用和發展前景_第4頁
鋁型材在橋梁上的應用和發展前景_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 .wd. .wd. .wd.鋁型材在橋梁上的應用與開展前景更新時間:2015-02-11 11:19 出處: HYPERLINK :/ t _blank 鋁博士網 瀏覽次數:7192 | 文字大小:大 中 小 王興瑞,劉 堅,張洪輝,劉 洋山東南山 HYPERLINK :/ t _blank 鋁材公司,山東龍口,265706摘要:本文通過介紹典型的 HYPERLINK :/ t _blank 鋁合金構造橋梁工程實例,對 HYPERLINK :/ t _blank 鋁型材在橋梁上的應用可行性和可靠性給予了充分肯定。同時,筆者結合局部研究論文的報道,對鋁合金的性能特點進展了全面分析。此外,文中還

2、依照鋁型材在橋梁上的應用部位,綜述了國內外在該方面的研究現狀。通過對鋁型材在橋梁上應用阻礙的剖析,對其應用前景進展了展望,并提出了國內鋁型材在橋梁上的應用推廣需做的努力。關鍵詞:鋁型材;鋁構造橋梁;鋁橋面板;主構造件;輔構造件;應用前景The application and development prospect of aluminum profile in bridgeWang Xingrui, Zhang Honghui, Liu Yang(Shandong Nanshan Aluminum Profile Company, Shandong Longkou, 265706)Abstra

3、ct: In this paper, aluminum profiles feasibility and reliability using as parts in bridge is fully confirmed by the introduction of typical aluminum bridge engineering projects. Meanwhile, referencing several investigation papers, this author comprehensively analyzed property of aluminum alloy. Furt

4、hermore, in this paper, study status of aluminum profile utilizing in bridge has also been demonstrated based on their application site. Through analysis of obstacles hindering aluminum profiles application in bridge, its application prospect is predicted. And what kind of endeavor should be done to

5、 popularize aluminum profiles application in bridge has also been briefly mentioned.引言鋁合金作為典型的有色金屬,其質輕、耐蝕、高比強度等優點使鋁型材在傳統的門窗、幕墻、裝飾材料領域得到了廣泛的應用。隨著新合金、新產品的不斷開發,鋁型材在建筑模板、軌道交通、船舶、橋梁等領域的應用也開場嶄露頭角。鋁型材在橋梁上的應用,國內外已有近400個工程實例,包括公路橋、懸索橋、跨河橋等。其應用由最開場的橋面板開展到主梁等主要構件。本文通過介紹國內外典型鋁合金構造橋梁實例,分析鋁合金的性能特點,對其在橋梁上應用的可行性給予了

6、驗證和肯定。隨后簡單介紹了鋁型材在橋梁構造中的應用及研究情況,最后對鋁合金構造橋梁的開展前景進展了展望,提出了國內開展鋁合金構造橋梁急需做出的對策。1. 國內外鋁合金橋梁工程實例1.1 鋁合金構造橋梁在國外的興起與應用美國匹茲堡史密斯菲爾德區一座跨河橋的鋁合金橋面板,是世界上首個鋁合金在橋梁上的應用實例如圖1所示。1933年美國 HYPERLINK :/ t _blank 鋁業公司為了減輕現役橋梁的靜載荷,用鋁合金面板替代了破損的鋼板和木板。該面板合金狀態為2014-T6,服役時間長達34年。但由于該合金與鋼一樣,耐蝕性較差,于是在1966年美鋁公司又更換了耐蝕性更強的5系和6061-T6 H

7、YPERLINK :/ t _blank 擠壓型材組合的面板。出乎意料的是該面板僅服役了26年,就被再一次更換為局部填充鋼的面板。經Reynolds金屬公司的相關專家分析,1966年更換的鋁合金面板表現出了優異的耐蝕性和構造穩定性,但鋼、鋁合金及混凝土三者接觸的部位出現了明顯的腐蝕。雖然這些腐蝕部位沒有影響到整體構造的穩定性,但仍需要采取有效的措施防止腐蝕,延長其壽命。1949年,加拿大在魁北克省阿爾維達Arvida建成了一座跨越塞右奈河,單跨跨徑達88.4 m的鉚接鋁拱橋,見圖l。該橋是世界上第一座全鋁合金構造橋梁。該橋橋墩高約15 m,2個車行道。所用的鋁合金為2014-T6,總重163

8、t。與原方案修建的鋼橋相比,重量減輕約561。鋁合金構造橋梁在歐洲的應用也逐漸興起,據相關資料顯示,自1949年英國薩色蘭郡橋建造后,歐洲各國開場將鋁合金廣泛應用于橋梁面板和主要構造件部位。1949- 1985年,英國建造了約35座鋁合金構造橋梁。1950-1970年,德國建造了約20座鋁合金構造橋梁。1955-2000年荷蘭先后開發建造了6座鋁合金構造橋梁。在此期間,荷蘭為支持對鋁橋的研究和促進鋁橋的應用,3年內完成了名為“鋁橋的工業工程,該工程方案包括鋁材生產商、承包方、設計方、官方、建筑方和研究機構。該工程主要針對開啟橋、新建居民區橋、公路橋面板、延長現有橋方面做出了研究和拓展,為后期鋁

9、構造橋梁的應用提供了經歷1。 目前而言,在歐洲等國家,鋁合金在橋面板上的應用較為廣泛。據相關資料 HYPERLINK :/ t _blank 統計,在歐洲約70多座橋梁使用瑞典開發的“50系列或“100系列面板型材,該類型材的斷面和工程實例如圖3和圖4所示。1.2 鋁合金構造橋梁在國內的應用目前,國內鋁合金在橋梁上的應用十分有限,主要集中在人行天橋等承重較小的橋梁上,還有少量鋁合金面板的應用。國內第一座鋁合金構造橋梁是2007年建造的杭州市慶春路人行天橋,該橋由德國橋梁工程師設計、安裝,所有橋梁構造的鋁合金材料全部由德國 HYPERLINK :/ t _blank 進口,該鋁合金構造橋梁的建造

10、是為后續我國自主設計和修建鋁合金橋梁做準備2。同年建造的 HYPERLINK :/ t _blank 上海徐家匯人行天橋工程是國內首座完全自主設計、自行生產、自行建造的鋁合金構造橋梁。該橋總工期僅37 天,主材為6061-T6鋁合金,單跨23 m,寬度6 m,主橋高2.6 m,橋凈高4.6 m,其自重僅15t,最大載質量可以到達50t。為迎接奧運會,我國于2008年建造了北京市西單商業區人行天橋,該橋的鋁合金上部構造為外資公司承建,主要鋁合金為國產6082-T6型材,鋁合金步道板等附件從國外進口,為6005-T6鋁合金。該橋建設的同時,制訂了JQB-198-2008?北京市西單商業區人行天橋工

11、程鋁合金上部構造施工質量驗收標準?,為今后鋁合金構造橋梁施工驗收提供了珍貴的借鑒經歷。杭州新解百“口字形鋁合金人行天橋是我國首座自行設計、建造的大跨度鋁合金橋梁,該橋梁由杭州市城建設計研究院和山東叢林集團合作研發而成見圖5。該橋總長217.55m,寬4.8m,重226t,可滿足4000余人同時通行,所有鋁合金主要為6082-T6型材。該橋分為4個主桁架、4個過渡桁架,組成一座閉合環形人行天橋,其中A桁架長53m,B桁架長44m,C桁架長44m,D桁架42m。天津市蚌埠海河橋橋面板采用了鋁合金型材。該橋全長192m,其人行道面板采用的是6005-T5鋁合金型材,標準面板長5m、寬0.25m,由2

12、7mm厚的上部翼緣板和3mm 厚且底部帶有加強的馬蹄形構造的肋板組成。在該橋鋁合金面板安裝使用前,為確保鋁合金滿足設計要求,對型材的進展了以下試驗:材性試驗、靜載試驗、振動特性試驗、沖擊荷載實驗、疲勞試驗、耐磨試驗3、耐腐蝕試驗4。試驗結果說明,該鋁合金型材面板能夠到達設計要求。除以上人行天橋和拱橋外,鋁合金還在其他構造形式的橋梁上有了不同程度的應用,如連續箱梁橋、桁架橋、懸索橋、高架橋、活動橋、浮橋、軍用鋁橋等5。上述鋁合金構造橋梁在國內外的應用實例,進一步印證了鋁合金在橋梁上應用的可行性,同時也可以看出國內外的差距,為國內鋁合金橋梁的開展確立了追趕和開展方向。2.鋁合金的性能特點鋁合金之所

13、以在橋梁中得到廣泛的應用,主要是其具有較多鋼和混凝土構造所不可匹敵的優點,針對性能方面的優勢,很多學者也進展了總結6, 7。正確認識鋁合金的性能特點不但能夠認清其在橋梁上得到廣泛應用的原因,而且能夠為鋁合金橋梁的設計給予幫助。通過參考相關資料,本文在此對鋁合金的優良特性做進一步的闡述,以期對鋁合金能有更加全面的認識和理解。2.1 物理、化學、力學性能1密度:鋁合金的密度約為鋼的1/3左右,具有較高的比強度,有利于橋梁的減重,提高橋梁的負載能力。2熱膨脹系數:鋁合金的線熱膨脹系數為1.88110-5/ 2.36010-5/,約為鋼和混凝土構造的2倍,因此,在設計使用中必須注意熱脹冷縮帶來的尺寸影

14、響。3耐蝕性:鋁合金能夠在自然條件下形成氧化膜,對內部材料形成保護,具有良好的耐蝕性,無需進展外表涂層防護,因此具有高的服役壽命和低的維護費用。據有關文獻報道,在高鹽含量與污染物環境下,鋁材料、耐候鋼和低碳鋼的厚度腐蝕速率分別為0.0194mm/年、0.81mm/年和2.19mm/年8。4強度:與低碳構造鋼相比,常用5系和6系鋁合金的抗拉強度和屈服強度在110 - 350MPa間,力學性能可觀,而且隨著技術水平的提高,更高強度鋁合金材料的研發成為可能。5焊接性能:與鋼相比,鋁合金焊合區力學性能損失較大,但通過優化焊接工藝和構造設計可進展有效地彌補,如攪拌摩擦焊能夠很好地將鋁合金進展焊接并使焊合

15、區力學性能保持或提高。6疲勞性能:鋁合金的疲勞強度低于鋼,最初設計規定為鋼疲勞強度的1/3,但鋁合金可通過擠壓加工實現整體成形,防止焊接導致的疲勞強度降低,而且可使局部壁厚增大,從而降低應力的影響。7韌性:鋁合金具有高韌性和低塑性斷裂抗力,與鋼相比,無明顯低溫塑性-脆性轉變特性,這一特點使其在某些低溫環境下應用非常有優勢。2.2 經濟性、環境影響特性鋁合金構造橋梁造價雖然約為鋼或混凝土構造橋梁的兩倍甚至更高,但其可加工性強,加工費用低,維護費用低,服役周期長一般可達50年,總體費用算來,與傳統鋼或混凝土構造橋梁費用持平或略低。鋁合金良好的耐蝕性無需定期的噴漆防腐維護,一定程度上減少了對環境的危

16、害;整體構造組裝可大大縮短施工周期,縮短交通恢復期限;鋁合金回收能耗僅 HYPERLINK :/ t _blank 電解鋁的5%,可循環再次利用率大,回收率可到達90%以上(是鋼材回收率的5倍以上), 基本和 HYPERLINK :/ t _blank 鋁錠價格差異不大,是典型的綠色環保材料。 3.鋁型材在橋梁構造中的應用及研究3.1 主構造件鋁型材在橋梁主構造件上的應用主要包括橋面板、縱梁、桁架等,組裝方式有鉚接、焊接。其中,應用最為廣泛的是鋁橋面板,其常見截面圖見圖3。由于鋁型材面板具有質量輕、可設計性強、設計簡潔、安裝工期短等優點,自開發以來,在歐洲等地區得到廣泛的研究和應用,近幾年在國

17、內也對其進展了局部研究和應用。隨著研究的不斷深入和應用推廣,鋁橋面板系列將更加完善,各項技術將更加成熟。國外對鋁橋面板型材的研究較為全面,研究單位主要是高校和大型公司。比方美國肯塔基大學和科羅拉多大學,瑞典斯德哥爾摩大學,雷諾茲金屬公司等。2006年,由于美國肯塔基KY 974橋的縱梁腐蝕嚴重、混凝土橋面破裂等問題,需要進展維修。在肯塔基大學和肯塔基運輸中心的合作下,主要對該橋的局部鋼構造縱梁進展了更換,用鋁橋面板替換了破損的混凝土構造橋面。由于對鋁材料缺乏認識和設計標準,而且沒有現場載荷試驗和焊接、連接經歷。因此,現場鋁橋面板的性能表現分析十分重要。為解決這一問題,肯塔基大學研究者對該橋鋁面

18、板在靜載荷下應力及垂直偏轉度進展了研究9,主要通過三維建模和有限元模擬進展,圖7所示為模型網格化分后的截圖。由于面板型材合金狀態為6005-T6,其材料性能參數按照EN 1999-1-1標準中相應參數執行。對模型施加的載荷主要包括垂直方向動態載荷、水平方向動態載荷及恒載,載荷數值、動態因子等參數根據高速公路標準等標準要求執行,恒載包括面板、隔離層、瀝青層等的自重。模擬中設定了兩種載荷加載方式,并分別加載進展了模擬。有限元模擬結果說明,將AASHTO HS20-44卡車142.3KN載荷施加到模型上,母材和焊合影響區附近所受最大應力分別為132 MPa和72 MPa,根據相應標準設計要求計算的母

19、材和焊合影響區附近設計強度分別為195 MPa和92 MPa。因此,該鋁橋面板在兩種加載方式下最大應力低于設計強度,滿足強度要求。圖8所示為有限元模擬的卡車負載下,鋁橋面板型材的垂直偏轉情況。圖8上半局部為輪胎與面板截面中間部位的接觸處,偏轉度為1.18mm,圖8下半局部為輪胎與面板截面邊緣局部的接觸處,偏轉度1.33mm,偏轉度均小于根據AASHTO LRFD橋梁設計標準商定的1.35mm,符合要求。雷諾茲金屬公司在鋁橋面板的高耐蝕性、低密度、短工期等方面優勢的吸引下,決定開發自己的鋁橋面板系列10。弗吉尼亞交通中心其中有個工程由于該公司鋁橋面板生產問題受到了推遲,當地交通研究委員會為解決這

20、一問題,對該系列鋁橋面板進展了大量的研究,主要包括三局部:對橋面板進展靜態響應測試,包括7個正常負載測試和2個極限負載測試;建造橋梁的現場評價;面板系統的疲勞強度和外表耐磨壽命。國內李吉勤4等人,對天津市蚌埠橋鋁橋面板的耐磨性、耐蝕性及壽命進展了實驗性研究。他們使用材料科學研究中通用的金屬耐磨性測試方法,對鋁橋面板人行通道的耐磨性進展了準確的測試,并根據防滑紋的磨損情況對鋁橋面板的使用壽命進展了預測,即1mm厚防滑紋可使其具有15年的耐磨壽命。耐蝕性結果說明,鋁橋面板在PH值為4.0-6.0酸性溶液中抗腐蝕性良好,在PH值為4.5的混合鹽溶液中抗腐蝕性較差,但仍需30年之久才能將厚度為1mm的

21、防滑紋腐蝕掉,表現出了極強的耐蝕性。此外,還對腐蝕形貌進展了微觀觀察,腐蝕以點蝕為主,而且新氧化膜的不斷出現大大延緩了其腐蝕速率。辛亞兵11等人對國內外鋁合金橋及應用情況做了大量詳細的調研,并根據調研結果、拓撲分析,綜合我國擠壓型材生產能力等因素,設計了兩種鋁合金鋁橋面板斷面。通過靜載分析,ANSYS有限元軟件模擬等手段對斷面進展了精細優化分析。以一鋁合金材料簡支桁架橋為例,對橋的剛度、自振頻率和穩定性進展了有限元模擬,與試驗結果相吻合。將設計分析的鋁合金面板更換到模擬的桁架橋上,模擬得到的剛度、自振頻率和穩定性均能滿足要求。3.2 輔助構造件鋁型材用于橋梁上的輔助構造件主要包括:在原有橋上增

22、加的人行或自行車通道構造件,橋欄桿、路標支架、路標牌、照明燈支撐桿等,圖9所示為MAADI集團某報告中制作的在該方面應用的示意圖12。鋁型材能夠用于這些部件,主要是考慮到其良好的耐蝕性、低密度、美觀等優點。國外已有相關的設計標準和標準,如加拿大高速路橋設計標準CAN/CSA-S6-06中包含照明用鋁型材及欄桿鋁型材的設計要求。而且在國外也有許多應用實例,如2009年薩帕公司在荷蘭北布拉邦省就完成過一項高附加值的鋁型材燈柱工程,其低維護費用、出色的防撞性能、可循環利用性和美觀性得到了當地道路管理局的高度評價。4. 鋁型材在橋梁上的應用前景鋁合金構造橋梁自在國外興起以來,得到了較為廣泛的推廣、研究

23、和應用,其應用在國外已趨于成熟。其廣闊的開展前景可以從以下幾點理解:1傳統觀念的更正:有研究比照了鋁橋、混凝土構造、鋼構造橋梁的造價、維護費用、使用壽命、環境影響等因素,而且越來越多的工程實例也證實了鋁合金的高造價金額可通過后期低維護費用等加以彌補12, 13。同時,也使國內外橋梁工程師對鋁合金和鋁型材的認識越來越深入。2標準和標準:國內外有關鋁合金構造橋梁設計標準和標準正在不斷建設和完善中。國外的鋁構造設計標準較多12,而且更新也比較及時,如加拿大CSA-S157、歐洲標準“鋁構造設計、美國的鋁合金設計手冊。鋁橋設計標準包括:美國的AASHTO高速公路橋設計標準、加拿大高速公路橋設計標準CA

24、N/CSA-S6等。國內雖然對鋁合金構造設計應用研究較晚,但開展也比較迅速,目前有?鋁合金構造設計標準?GB 50429-2007、上海市?鋁合金格構構造設計規程?等。3技術、合金及其性能研究:國內外對鋁橋面板的研究已經較為成熟,而且應用也較為廣泛。不斷提高的材料研發水平,也為研發滿足不同性能要求的新合金提供了技術保證。自20世紀末興起的攪拌摩擦焊也為鋁型材的性能保持提供了技術支持,為鋁型材在鋁橋面板、船舶甲板等方面的應用成為可能。在國內,2012年政府相繼出臺了?新材料產業“十二五開展規劃?、?有色金屬工業“十二五開展規劃?和? HYPERLINK :/ t _blank 鋁工業“十二五開展

25、專項規劃?,三個文件中要求到2015年,關鍵新合金品種開發取得重大突破。4鋁擠壓行業的快速開展:由于鋁型材的眾多優點,其應用領域不斷擴大,涉及航空航天、軌道交通、汽車、船舶、門窗幕墻等各領域。國外鋁型材加工在工業方面開展迅速,產品種類較多。而國內雖然也用于世界頂尖的擠壓設備,但由于開展模式限制等因素,主要側重門窗幕墻型材。據有關資料顯示,我國工業鋁型材占鋁型材總應用量僅約30%;而同期歐洲、北美和日本的鋁型材消費構造中,工業耗用比例分別到達為60%、55%和40%。但未來幾年內,在市場主導和政府引導的共同作用下,將逐步向工業型材轉型。此外,鋁型材本身擁有的眾多特性也將成為其在橋梁上廣泛應用的重

26、要砝碼。為了緩解國內越來越引人關注的交通壓力,同時滿足地鐵建設要求的低地上壓力的要求,更多的鋁合金人行天橋、鋁合金公路橋將會被設計使用。綜上所述,從限制鋁型材在橋梁上應用的幾點分析,人們對鋁合金的認識越來越深入,鋁合金及鋁橋設計標準不斷完善,新材料、新合金、新技術開展迅速,鋁合金擠壓技術不斷升級,國家 HYPERLINK :/ t _blank 政策的大力支持,這些都將為鋁型材在橋梁上的應用推波助瀾,為其廣闊的開展前景提供保障。5. 完畢語雖然鋁型材在橋梁上的應用前景廣闊,但其開展需要一定的時間,這期間需要國家、 HYPERLINK :/ t _blank 鋁加工行業、高校及研究院所的共同努力

27、。1國家要落實支持新鋁合金研發和鋁型材開展的政策,組織鋁加工行業與橋梁設計院所及高校的交流與合作,不斷完善有關鋁合金構造設計標準和鋁橋設計標準。2與橋梁有關的高校和設計院所需要加強對鋁合金的教育,提高橋梁設計工程師對鋁橋的認識,使用有限元模擬等軟件和先進研究手段加大對鋁橋構造穩定性、疲勞強度、自振頻率等進展研究;同時要加強與鋁加工與鋁擠壓企業的合作,共同開發面板、面板、桁架等型材的設計與生產技術。3與材料和鋁擠壓相關的高校和研究院所要加強與企業的合作,開發新材料、新合金、新技術,為鋁型材在橋梁上的應用提供技術支撐。參考文獻1 陳寶春,楊亞林,孫潮. 鋁橋的應用與開展J. 世界橋梁, 2004,

28、 2, 68-73.2 姚常華,楊建國,吳利權. 鋁合金構造橋梁的應用現狀、前景及開展建議J. 鋼構造, 2009, 24(7): 1-5.3 班慧勇,王元清,李吉勤,石永久,張振學. 鋁合金橋面板的耐磨試驗研究及壽命評估J. 建筑科學, 2011, 27(3): 66-73.4 LI Jiqin, BAN Huiyong, SHI Yongjiu, WANG Yuanqing, ZHANG Zhenxue. Experimental research on the wearability, corrosion resistance, and life assessment of an aluminum alloy bridge deck J. TSIGNHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2010, 15(5): 566-573.5 王春生,袁卓亞,高珊,葉禮鋒. 鋁合金在民用與軍用橋梁中的應用J. 世界橋梁, 2007, (3): 9-15.6 高振中,王祝堂. 橋梁鋁材的進展與應用J. 輕合金加工技術,2009, 37(2): 1-6. 7 王春生,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論