近代18世紀鐵的生產和鑄造,為橋梁提供了新的建造材料。但鑄鐵抗沖擊性能差,抗拉性能也低,易斷裂,并非良好的造橋材料。19世紀50年代以后,隨著酸性轉爐煉鋼和平爐煉鋼技術的發展,鋼材成為重要的造橋材料。鋼的抗拉強度大,抗沖擊性能好,尤其是19世紀70年代出現鋼板和矩形軋制斷面鋼材,為橋梁的部件在廠內組裝創造了條件,使鋼材應用日益***。18世紀初,發明了用石灰、粘土、赤鐵礦混合煅燒而成的水泥。19世紀50年***始采用在混凝土中放置鋼筋以彌補水泥抗拉性能差的缺點。此后,于19世紀70年代建成了鋼筋混凝土橋。采用環保材料、節能工藝和循環利用等手段,減少施工過程中的能源消耗和環境污染。惠山區本地橋梁工程圖片

1855年,美國建成尼亞加拉瀑布公路鐵路兩用橋這座橋是采用鍛鐵索和加勁梁的吊橋,跨徑為250米。1869~1883年,美國建成紐約布魯克林吊橋,跨度為283+486+283米。這些橋的建造,提供了用加勁桁來減弱震動的經驗。此后,美國建造的長跨吊橋,均用加勁梁來增大剛度,如1937年建成的舊金山金門橋(主孔長為1280米,邊孔為344米,塔高為228米),以及同年建成的舊金山奧克蘭海灣橋(主孔長為704米,邊孔為354米,塔高為152米),都是采用加勁梁的吊橋。錫山區附近橋梁工程聯系方式BIM技術:利用建筑信息模型(BIM)技術進行橋梁設計、施工和管理,提高效率和精度。

中國西南地區有用竹篾纜造的竹索橋。***的竹索橋是四川灌縣珠浦橋,橋為8孔,比較大跨徑約60米,總長330余米,建于宋代以前。古代橋梁基礎,在羅馬時***始采用圍堰法施工,即打木板樁成圍堰,抽水后在其中修筑橋梁基礎和橋墩。1209年建成的英國泰晤士河拱橋,其基礎就是用圍堰法修筑,但是,那時只能用人工打樁和抽水,基礎較淺。中國11世紀初,***的洛陽橋在橋址江中先遍拋石塊,其上養殖牡蠣二三年后膠固而成筏形基礎,是一個創舉。
中國1964年創造鋼筋混凝土雙曲拱橋。橋由拱肋和拱波組成,縱向和橫向均有曲度,橫向也用拱波形式。拱肋和拱波分段預制,因此可用輕型吊裝設施安裝。這樣,在缺乏重型運輸工具和重型吊裝機具下,也可以修建較大跨徑拱橋。***座試驗雙曲拱橋,建于中國江蘇無錫,跨徑為9米。此后,1972年建成湖南長沙湘江大橋,是一座16孔雙曲拱橋,大孔跨徑為60米,小孔跨徑為50米,總長1250米。鋼筋混凝土桁架拱橋是拱和桁架組合而成的結構,其用料少,重量輕,施工簡易。橋梁工程是研究橋梁規劃、設計、施工、維護及管理的工程技術學科,屬于土木工程的一個重要分支。

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。規劃:根據交通需求、地形地貌、環境因素等條件,確定橋梁的位置、規模、類型等。惠山區本地橋梁工程圖片
智能監測:應用傳感器和監測技術實時監測橋梁的健康狀態,及時預警。惠山區本地橋梁工程圖片
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生災害的力學原理、實際示例的展示,讓學習者系統***地掌握荷載的分類和特點。(3)從結構構件的功能性出發,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“細節決定成敗”的專業認識。惠山區本地橋梁工程圖片
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