波形護欄板-波形護欄板保質
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(1)橫斷布設
路側波形梁護欄的橫斷布設,不應使護欄面侵入公路建筑限界以內(nèi),并不得使護欄立柱外側的側向土壓力明顯減少。立柱外邊緣到路肩邊緣的小距離為:當土路肩寬度為75cm時,不應小于25cm;當土路肩寬度為50cm時,不應小于14cm。
(2)端頭處理
路側波形梁護欄的起、訖點應進行端頭處理。路側護欄的端頭可采用圓頭式或地錨式。我國高速公路修建初期,護欄端頭多用圓頭式,在護欄起點與標準段護欄之間通過漸變段連接起來。漸變段一般設計成拋物線形,立柱位置逐漸外移,立柱高度不變,其間距在端頭附近加密為2m,采用混凝土基礎,加索端錨具,這種處理辦法稱為端部斜展,端梁為圓頭。這種端頭國外使用較普遍,因為制造容易,安裝方便,在碰撞角度小的情況下有較好的導向功能。如果失控車輛與端頭正面相碰,有可能發(fā)生護欄穿透車廂的事故。因此改用地錨式端頭,這種端頭通過斜角梁逐漸伸向地面,在端部用混凝土基礎錨固。地錨式端頭在失控車輛正面碰撞時,車輛會沿斜置波形梁爬上而吸能。側面碰撞時,同樣具有較好的導向功能。
護欄端頭,在迎行車方向的上游和順行車方向的下游有不同的處理方法,上面介紹的端頭處理方法均指迎行車方向的上游。順行車方向的下游端頭與標準段護欄成一直線布設。下游端頭一般均按圓頭端梁處理。車輛行至下游端頭處,護欄設置已結束,應該說路側的危險性已不大了。
(3)防阻塊構造
路側波形梁護欄的防阻塊是波形梁與立柱之間的承力部件,可以用各種形狀的型鋼來制造??煞譃锳型、B型兩種,A型適用于圓形立柱,是一種六角形的結構;B型適用于槽形立柱或其他型鋼立柱。
波形梁與立柱之間加防阻塊后,有很多好處:
①防阻塊本身就是一個吸能機構,因此可以使護欄在受到碰撞后逐漸變形,有利于能量吸收,減少乘員傷亡;
②防阻塊固定在立柱與波形梁之間,使波形梁從立柱上懸置出來,失控車輛一旦與護欄發(fā)生碰撞,不會因為波形梁緊靠立柱,而使前輪在立柱處絆阻;
③防阻塊參與護欄整體作用后,可以使碰撞力分配到更多跨結構中,從而使護欄受力更加均勻,使護欄的碰撞軌跡比較圓滑,有利于車輛的導向和增加護欄的整體強度;
④有路緣石路段設置防阻塊時,可使波形粱與緣石面的距離減少,減輕甚至由于失控車輛碰到緣石后跳起產(chǎn)生對護欄不利的影響。
(4)立柱安裝
路側護欄立柱應安裝于堅實的土路肩中,立柱與路基土的作用,使立柱彎曲變形,土基壓縮變形,這是護欄吸能過程的一環(huán)。但是,當護欄立柱遇到立柱置于橋梁、通道、涵洞等無法打入的地方,立柱下方遇有地下管線、石方路段,其他特殊情況等三種情況時,應把護欄立柱設置于混凝土基礎中,有條件時宜采用抽換式護欄立柱。
護欄立柱設置于混凝土中的方法有三種:一種是在混凝土基礎中預留孔,等立柱放入后填密實的砂,上下都用瀝青密封。一旦發(fā)生碰撞,立柱可以有一定的變形量,不會損壞混凝土基礎,也容易更換。另一種采用法蘭盤基礎,螺栓連接,法蘭盤上開長圓孔,一旦發(fā)生碰撞,法蘭盤沿長圓孔方向有一定位移量,如果不損壞地腳螺栓,也容易修復;第三種是采用抽換式道路護欄裝置,該裝置適用于圓形立柱,用鑄鋼制造,外基座埋于混凝土中,內(nèi)套管通過螺栓與外基礎練成一體,護欄立柱插入內(nèi)套管中,螺栓擰緊厚,內(nèi)觀套就會把立柱抱死。一旦發(fā)生碰撞,立柱彎曲變形,只要把螺栓擰緊,即可輕易把立柱拔出、更換。
中央分隔帶波形粱護欄
設置于中央分隔帶的波形梁護欄,按防撞等級可分為Am級和Sm級。Sm級護欄屬加強型,適用于中央分隔帶內(nèi)有重要構造物,并需要限制護欄橫向位移的路段;Am級適用于汽車專用路的一般路段。按構造可分為分設型和組合型兩種。分設型護欄適合于中央分隔帶相對較寬,中央分隔帶內(nèi)的構造物較多,并在中央分隔帶下埋有管線的路段。組合型護欄適合于中央分隔帶寬度較窄,中央分隔帶內(nèi)構造物不多或埋設管線較少的路段。
(1)橫斷布設
中央分隔帶波形梁護欄的橫斷布設應根據(jù)中央分隔帶的寬度,斷面形式及地下通訊管線布設來確定。
中央分隔帶按分設型布設時,不宜使護欄面侵入到道路建筑界限以內(nèi)。若分設型護欄設置在有路緣石的中央分隔帶內(nèi),波形梁護欄應有防阻塊。如設在中央分隔帶內(nèi)而中央分隔帶內(nèi)布設有通、電力等管線,波形梁護欄倒緣石面的小值C可減少到25cm(一般情況下為C=50cm)。
中央分隔帶采用組合型波形梁護欄時,護欄立柱的中心線宜與公路中線重合,當公路中線位置內(nèi)有構造物、地下管線時,護欄立柱的中心線可以向一側偏移,或把組合型改變成為分設型,以便繞過中心線位置的構造物,組合型波形梁護欄由立柱、橫隔梁、波形梁、緊固件組成。立柱可采用圓形或槽型等型鋼制造,橫隔梁由兩根槽鋼組成,分別安裝在立柱兩邊,兩端分別與波形梁相連。兩邊波形梁的 組合寬度為l00cm,亦可根據(jù)中央分隔帶的寬度做適當調(diào)整。
(2)端頭處理
設置于中央分隔帶起點、終點及開口處的護欄應進行端頭處理。不加處理的端頭是極端危險的,車輛與金屬類護欄碰撞時,可能導致端梁穿刺乘客車廂;車輛與鋼筋混凝土護欄正面相碰時,將產(chǎn)生巨大的碰撞力。
迎面碰撞時,端頭處理的防撞裝置不能帶刺、產(chǎn)生拱起或使車輛翻滾,車輛在碰撞過程中產(chǎn)生加速度不能超過要求的限度。當失控車輛在端頭和標準段之間發(fā)生碰撞,端頭結構應具有與中央分隔帶標準段護欄相同的改變車輛方向的性能。
端頭形式。可分分設型和組合型兩種情況考慮。分沒型波形梁護欄,其端頭應與中央分隔帶線形相一致。在一定長度(例如16m)范圍內(nèi),波形梁護欄從兩條平行線逐漸按一定比例往分隔帶內(nèi)縮窄,一般呈拋物線形,立柱間距為2m,圓端頭的半徑應與分隔帶開口處的線形相一致,一般為25cm。
我國在端頭處理技術方面的研究工作較少,上述處理方法基本上是用圓頭把兩側的波形梁連接起來,而沒有采用解體消能立柱或滑動基座,波形梁沒有采用吸能、變位等設計。因此,此端頭的吸能效果不會很好,但這種結構制造安裝容易,造價較低,在目前仍大量使用。
交通分流處三角地帶護欄
汽車專用道路互通式立交匝道進、出口及服務區(qū)、停車場進、出口處的三角地帶,屬危險三角區(qū),應該設置專門設計的護欄。該處的護欄構造應與路側波形梁護欄相一致,并應根據(jù)三角地帶的線形和地形進行布設。在布設時,靠專用道路主線一側的兩端8m范圍內(nèi)和靠匝道一側的兩端8m范圍內(nèi)應采用加強型(S)護欄,在加強型護欄的中間接6跨A級護欄,并用圓頭把三角區(qū)兩側護欄連接起來。在條件允許時,應在危險三角區(qū)范圍設置防撞墊。防撞墊能有效地吸收碰撞能量,降低正面碰撞車輛速度。側面碰撞時,防撞墊能改變車輛碰撞角度,將車輛導向路中,因此被廣泛應用于交通分流的危險三角區(qū)。



噴塑波形護欄板安裝的目的就是要遭受汽車等重物的碰撞,以變形的方式來吸收車輛碰撞帶來的能量,噴塑波形護欄板的防撞能力決定護欄板的使用性能。那么波形護欄防撞性能評價標準是如何的呢?
1)每一種等級的各種形式噴塑波形護欄均應護欄板根據(jù)應用路段,按照評價等級相應的車輛總質量,選擇小型客車、大型車輛兩種車型進行實車碰撞試驗。小型客車主要進行車內(nèi)乘員頭部性能指標、腳部護欄板性能指標、腿部性能指標、車體三護欄板方向加速度、車輛運行軌跡等項目的測試;大型車輛主要進行護欄的防撞能力、 動態(tài)變形量和車輛運護欄板行軌跡等項目的測試。
2)車輛與護欄發(fā)生碰撞時應能保證車內(nèi)乘員的生命護欄板不受到嚴重傷害。
3)護欄應能夠有效地阻擋車輛并對護欄板車輛進行導向,禁止車輛任何形式的穿越、騎跨、下穿護欄。
4)護欄應有良好的導向性能,車輛碰撞后的駛出角度護欄板應小于碰撞角度的
5)碰撞后試驗車應保持正常行護欄板駛姿態(tài),不發(fā)生橫轉、掉頭等現(xiàn)象。
6)在碰撞過程中,護欄板脫離組件、碰撞碎片(護欄的碎片)或其他護欄上的碰撞物不能侵入駕駛室內(nèi)及阻擋駕駛員的視線。
7)噴塑波形護欄的 動護欄板態(tài)變形量。
剛性護欄 動態(tài)變形量小于或等于10cm;無論是哪一種形護欄板式的護欄,如果用于橋梁護欄,其護欄的 動態(tài)變形應小于或等于50cm:半剛性三波梁護欄 動態(tài)變形量小于或等于75cm;半剛性雙波梁護欄板護欄 動態(tài)變形盈小于或等于lo0cm;柔性護欄可根據(jù)其安裝位置參照半剛性護欄 動態(tài)變形量的指標。
8)以上評價要素的每一款應滿足標準要求,其中任何一條不符合護欄板本標準的規(guī)定,噴塑波形護欄板均應視為改種護欄不符合要求,不宜在需要設置改等級護欄的路段上使用。



可見,近十年來,我國的道路交通悄況已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地地的變化,我國道路高速高速護欄板的設計條件必須與之相適應,才能確保交通運輸?shù)摹?
(1)當重型載貨汽車或大客車撞擊高速護欄板時,撞擊程度將比一般車輛撞擊時嚴重,而且由于汽車的重心較高,更容易出現(xiàn)汽車翻越高速護欄板的悄況,此時,高度自適應半剛性護欄將護欄梁板自動升高,就可以更好地阻止汽車翻越高速護欄板;山東高速護欄板廠家
(2)一般中小型車輛撞擊高速護欄板時,撞擊程度屬于一般水平,對這種悄況,人們已進行了大量研究,目前已有的兩波護欄或三波護欄已經(jīng)其備了很好的防護能力,此時,高度自適應半剛性護欄的升高量與撞擊程度成正比,以彌補立往傾斜而導致的粱板高度降低,使普通兩波護欄或三波護欄的性能得到進一步;(3)無論撞擊程度如何,高度自適應半剛性護欄始終能夠確保撞擊過程中護欄粱板基本處于鉛垂狀態(tài),不會因立往的傾斜而明顯改變護欄粱板的受力狀態(tài),使護欄粱板始終具有優(yōu)的引導車輛返回正確行膠路線的能力。山東高速護欄板生產(chǎn)廠家
(4)高度自適應半剛性護欄的總體外觀尺寸、部件布置與粱板造型等與目前通用的兩波護欄或三波護欄基本一致,以確保道路設計的總體思路與實際效果基本不變,即高度自適應半剛性護欄只提高性能,不改變道路的設計風格。



在Instron9250落錘式?jīng)_擊試驗機的基礎上,設計和實現(xiàn)了剛性波形護欄系統(tǒng)(包括W梁、防阻塊和立柱)的模型實驗系統(tǒng).通過該實驗系統(tǒng)開展了半剛性波形護欄系統(tǒng)的沖擊實驗研究,得到波形護欄系統(tǒng)的各部件在沖擊條件下的變形特點.由實驗結果計算得到了W梁和防阻塊的變形能,并考察了它們在沖擊過程中對能量吸收的貢獻,其中W梁的吸收能量約為總吸收能量的50%~65%,防阻塊的吸收能量約為15%~25%.
研究車輛沖撞波形護欄響應的實驗方法有足尺模型實驗和縮比模型實驗等。本課題的前期研究工作已經(jīng)進行了單根W梁靜態(tài)縮比實驗和相應的有限元分析。但單根W梁實驗還不能反應整個波形護欄系統(tǒng)各部件的變形與能量吸收特性,有必要進行更為接近實際情況的波形護欄系統(tǒng)沖擊實驗。本文在前面的研究基礎上,著重研究波形護欄系統(tǒng)的沖擊特性、撞擊剛度和能量吸收能力等。
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