自從有了鐵路以后,橋梁所承受的載重逐倍增加,線路的坡度和曲線標準要求又高,且需要建成鐵路網(wǎng)以增大經(jīng)濟效益,因此,為要跨越更大更深的江河、峽谷,迫使橋梁向大跨度發(fā)展。石材、木材、鑄鐵、鍛鐵等橋梁材料,顯然不合要求,而鋼材的大量生產(chǎn)正好滿足這一要求。在技術方面,只是憑經(jīng)驗修橋,曾使19世紀80~90年代的許多鐵路橋發(fā)生重大事故;從這時起,正在發(fā)展中的結構力學理論得到了重視,而在它的靜力分析理論完全確立并***普及之后,橋梁因強度不足而造成的事故顯然大為減少。維修與加固:根據(jù)橋梁的使用情況和檢查結果,進行必要的維修和加固,延長橋梁的使用壽命?;窗矘藴蕵蛄汗こ屉娫?/p>
教學策略(1)通過大量實際橋梁工程示例圖片,輔助教學動畫展示,用對比法、歸納法讓學生掌握橋梁的結構體系分類、不同體系橋梁的受力特性,加深學生對結構的力學涵義的理解。(2)用圖片、動畫等多媒體手段,將抽象的荷載具象介紹出來;通過不同荷載的時間變化特性的對比強化荷載分類和荷載組合的定義;通過不同荷載對結構影響乃至產(chǎn)生災害的力學原理、實際示例的展示,讓學習者系統(tǒng)***地掌握荷載的分類和特點。(3)從結構構件的功能性出發(fā),讓學習者了解橋梁構造的作用和分類;通過構造實例圖片、三維模型展示,讓學習者能直觀學習到不同的構造特點;通過典型結構和構件破壞實例的討論,加深學生“細節(jié)決定成敗”的專業(yè)認識。江蘇選擇橋梁工程電話橋梁作為交通基礎設施的重要組成部分,承擔著連接不同地區(qū)、促進經(jīng)濟發(fā)展的重要功能。
近代橋梁建造,促進了橋梁科學理論的興起和發(fā)展。1857年由圣沃南在前人對拱的理論、靜力學和材料力學研究的基礎上,提出了較完整的梁理論和扭轉理論。這個時期連續(xù)梁和懸臂梁的理論也建立起來。橋梁桁架分析(如華倫桁架和豪氏桁架的分析方法)也得到解決。19世紀70年代后經(jīng)德國人K.庫爾曼、英國人W.J.M.蘭金和J.C.麥克斯韋等人的努力,結構力學獲得很大的發(fā)展,能夠對橋梁各構件在荷載作用下發(fā)生的應力進行分析。這些理論的發(fā)展,推動了桁架、連續(xù)梁和懸臂梁的發(fā)展。19世紀末,彈性拱理論已較完善,促進了拱橋發(fā)展。20世紀20年代土力學的興起,推動了橋梁基礎的理論研究。
橋梁基礎施工,在18世紀開始應用井筒,英國在修威斯敏斯特拱橋時,木沉井浮運到橋址后,先用石料裝載將其下沉,而后修基礎及墩。1851年,英國在肯特郡的羅切斯特處修建梅德韋橋時,***采用壓縮空氣沉箱。1855~1859年,在康沃爾郡的薩爾塔什修建羅亞爾艾伯特橋時,采用直徑11米的鍛鐵筒,在筒下設壓縮空氣沉箱。1867年,美國建造伊茲河橋,也用壓縮空氣沉箱修建基礎。壓縮空氣沉箱法施工,工人在壓縮空氣條件下工作,若工作時間長,或從壓縮氣箱中未經(jīng)減壓室驟然出來,或減壓過快,易引起沉箱病。采用環(huán)保材料、節(jié)能工藝和循環(huán)利用等手段,減少施工過程中的能源消耗和環(huán)境污染。
斜拉橋的梁是懸在索形成的多彈性支承上,能減少梁高,且能提高橋的抗風和抗扭轉震動性能,并可利用拉索安裝主梁,有利于跨越大河,因而應用***。預應力混凝土斜拉橋如1971年利比亞建造的瓦迪庫夫橋,主跨徑282米;1978年美國建造的華盛頓州哥倫比亞河帕斯科-肯納威克橋,主跨299米;1977年法國建造的塞納河布羅東納橋,主跨320米。中國已建成十多座預應力混凝土斜拉橋,其中1982年建成的山東濟南黃河橋主跨為220米。鋼筋混凝土橋 二次世界大戰(zhàn)以后,世界上修建了多座較大跨徑的鋼筋混凝土拱橋,如1963年通車的葡萄牙亞拉達拱橋,跨徑為270米,矢高50米;1964年完工的澳大利亞悉尼港的格萊茲維爾橋,跨徑305米。智能監(jiān)測:應用傳感器和監(jiān)測技術實時監(jiān)測橋梁的健康狀態(tài),及時預警?;窗矘藴蕵蛄汗こ屉娫?/p>
高耐久性材料得到應用,預制拼裝技術、無支架施工技術等先進技術的應用顯著提高了施工效率和質量?;窗矘藴蕵蛄汗こ屉娫?/p>
中國于1705年修建了四川大渡河瀘定鐵鏈吊橋。橋長100米,寬2.8米,至今仍在使用。歐洲***座鐵鏈吊橋是英國的蒂斯河橋,建于1741年,跨徑20米,寬0.63米。1820~1826年,英國在威爾士北部梅奈海峽修建一座中孔長177米用鍛鐵眼桿的吊橋。這座橋由于缺乏加勁梁或抗風構,于1940年重建。世界上***座不用鐵鏈而用鐵索建造的吊橋,是瑞士的弗里堡橋,建于1830~1834年、橋的跨徑為233米。這座橋用2000根鐵絲就地放線,懸在塔上,錨固于深18米的錨碇坑中?;窗矘藴蕵蛄汗こ屉娫?/p>
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