JPH11222814A - Steel composite bridge using precast prestress concrete floor slab - Google Patents

Steel composite bridge using precast prestress concrete floor slab

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JPH11222814A
JPH11222814A JP10025470A JP2547098A JPH11222814A JP H11222814 A JPH11222814 A JP H11222814A JP 10025470 A JP10025470 A JP 10025470A JP 2547098 A JP2547098 A JP 2547098A JP H11222814 A JPH11222814 A JP H11222814A
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JP
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joint
steel
precast
slab
concrete floor
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JP10025470A
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Japanese (ja)
Inventor
Tadahiko Tsutsumi
忠彦 堤
Hidenori Manabe
英規 真鍋
Hisanobu Iwamoto
久信 岩本
Shigeyuki Matsui
繁之 松井
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Fuji PS Corp
Original Assignee
Fuji PS Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a steel composite bridge to increase a composite effect with a steel main girder and use precast prestress concrete floor slab having excellent workability. SOLUTION: A plurality of stud dowels 13, 14, and 15 are arrange on the upper surface of an upper flange 12 of a steel main girder 10 and precast prestress concrete floor slabs 20 are laid in juxtaposition on the upper surface of an upper flange 12. The stud dowel is positioned at a joint part between the adjoining precast prestress concrete floor slabs 20 and on the lower part of the precast prestress concrete floor slab 20. A space part and a joint between a flange and the under surface of the precast prestress concrete floor slab 20 is filled with filler 40 injected and placed through the joint to bury each stud dowel. This constitution integrally forms a plurality of precast prestress concrete floor slabs and the steel main girder for the composite structure.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、鋼主桁とプレキャ
ストプレストレスコンクリート床版(以下PC床版とい
う)とを、PC床版の下側に充満する充填材とスタッド
ジベルとにより一体化させて合成するように構成したP
C床版を使用した鋼合成複合橋に関するものである。
The present invention relates to a steel main girder and a precast prestressed concrete slab (hereinafter referred to as a PC slab) integrated with a filler filling the lower side of the PC slab and a stud dowel. P configured to combine
The present invention relates to a steel composite composite bridge using a C slab.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、鋼主桁の上フランジ上にPC
床版を配置してモルタル等で固着する複合橋は知られて
いる。
2. Description of the Related Art Conventionally, a PC is provided on an upper flange of a steel main girder.
A composite bridge in which floor slabs are arranged and fixed with mortar or the like is known.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、単に平
板状のPC床版を用いたり、プレストレスを導入しただ
けでは、場所打ちコンクリート方式の床版を用いるコン
クリート鋼合成橋と大差はなく、PC床版の持つ本質的
な機能を充分に活かすことはできない。
However, simply using a flat PC slab or introducing a prestress is not much different from a concrete steel composite bridge using a cast-in-place concrete slab. The essential functions of the plate cannot be fully utilized.

【0004】本発明は上記の問題を解決するためになさ
れたものであり、本発明の解決しようとする課題は、鋼
主桁とPC床版との合成効果がスタッドジベルにより著
しく大きいために大荷重や振動に耐えることができ、し
かも施工性が良いPC床版を使用した鋼合成複合橋を提
供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and an object to be solved by the present invention is that the effect of combining a steel main girder with a PC slab is significantly greater due to the stud dowel. An object of the present invention is to provide a steel composite bridge using a PC slab that can withstand loads and vibrations and has good workability.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明のPC床版を使用した鋼合成複合橋は、鋼主
桁の上フランジ上面に複数のスタッドジベルを設け、前
記上フランジの上面にプレキャストプレストレスコンク
リート床版を並列状に敷設し、隣り合うプレキャストプ
レストレスコンクリート床版相互の接合目地の部分及び
プレキャストプレストレスコンクリート床版の下側部分
に前記スタッドジベルを位置させ、前記接合目地から注
入して打設する充填材を前記上フランジとプレキャスト
プレストレスコンクリート床版の下面との空間部及び接
合目地に充満させて前記各スタッドジベルを埋設させる
ことにより、前記複数のプレキャストプレストレスコン
クリート床版と前記鋼主桁とを一体化して合成させるよ
うにしたことを特徴とするものである。
In order to solve the above-mentioned problems, a steel composite composite bridge using a PC floor slab of the present invention is provided with a plurality of stud dowels on the upper surface of an upper flange of a steel main girder. Precast prestressed concrete slabs are laid in parallel on the upper surface, and the stud dowel is positioned at the joint joint between adjacent precast prestressed concrete slabs and the lower part of the precast prestressed concrete slabs. Filling the space between the upper flange and the lower surface of the precast prestressed concrete slab and the joint by filling the filler injected and poured from the joint to bury each of the stud dowels, whereby the plurality of precast prestresses are filled. A concrete slab and the steel main girder are integrated and combined. It is intended to.

【0006】[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、本発
明の実施の形態である鋼主桁とPC床版との分解斜視
図、図2は鋼合成複合橋の一部の断面図、図3は図2の
A〜A断面図である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is an exploded perspective view of a steel main girder and a PC slab according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a cross-sectional view of a part of a steel composite composite bridge, and FIG. 3 is a cross-sectional view of FIG. It is.

【0007】図1に示すように、本発明の実施の形態に
示す鋼合成複合橋101は、鋼主桁10と、PC床版2
0とを一体化して合成させる構成である。
As shown in FIG. 1, a steel composite composite bridge 101 according to an embodiment of the present invention has a steel main girder 10 and a PC floor slab 2.
This is a configuration in which 0 and 0 are integrated and combined.

【0008】前記鋼主桁10は、鋼合成複合橋101の
長さ方向に沿って複数本が平行に配置され、ウエブ11
と前記ウエブ11の上端面に設けた上フランジ12とを
少なくとも有している鋼材である。
A plurality of steel main girders 10 are arranged in parallel along the length direction of the steel composite composite bridge 101,
And a steel material having at least an upper flange 12 provided on an upper end surface of the web 11.

【0009】前記PC床版20は、工場等において製造
されるコンクリートの板状部材で、下面には長さ方向に
沿う空部21を有する断面チャンネル状であって、プレ
テンション方式によりあらかじめ内部にプレストレスが
導入されている。このPC床版20は、平行に設けてあ
る複数の前記鋼主桁10の上面に、直交するようにして
並列状に敷設される。
The PC floor slab 20 is a concrete plate-like member manufactured in a factory or the like. The lower surface of the PC slab 20 has a channel shape having a hollow portion 21 extending along a length direction. Prestress has been introduced. The PC slabs 20 are laid in parallel on the upper surfaces of the plurality of steel main girders 10 provided in parallel so as to be orthogonal to each other.

【0010】前記PC床版20は、鋼主桁10の上フラ
ンジ12の上側に位置する側縁の一部に切欠部22が設
けてあり、隣り合うPC床版20を密接させた状態で、
両切欠部22の結合によって上面から下面を貫通する目
地空部23が形成されるようになっている。また、PC
床版20の幅方向の中央部分には、左右の切欠部22の
直線上であって上フランジ12の上側に位置するように
連結孔24が設けられている。
The PC slab 20 is provided with a cutout 22 at a part of a side edge located above the upper flange 12 of the steel main girder 10.
A joint space 23 penetrating from the upper surface to the lower surface is formed by coupling the two notches 22. Also, PC
A connection hole 24 is provided at the center of the floor slab 20 in the width direction so as to be located on the straight line of the left and right cutouts 22 and above the upper flange 12.

【0011】また、前記鋼主桁10の上フランジ12の
上面には、隣り合うPC床版20の目地空部23の部分
に位置する第1のスタッドジベル13、連結孔24に位
置する第2のスタッドジベル14、及び前記空部21の
内部に位置する第3のスタッドジベル15を溶接等によ
り直立状に設けてある。前記各スタッドジベル13、1
4及び15は丸棒状であって、構築する鋼合成複合橋1
01の規模、要求される耐荷重や耐振性等により設ける
本数が設定される。
On the upper surface of the upper flange 12 of the steel main girder 10, a first stud dowel 13 is located at a joint space 23 of an adjacent PC slab 20, and a second stud is located at a connection hole 24. And the third stud dowel 15 located inside the space 21 are provided upright by welding or the like. Each of the stud dowels 13, 1
4 and 15 are round bar-shaped, steel composite composite bridges 1 to be constructed.
The number to be provided is set according to the scale of 01, required load resistance, vibration resistance and the like.

【0012】次に、前記PC床版を使用した鋼合成複合
橋101の施工手順について以下に説明する。
Next, a procedure for constructing the steel composite composite bridge 101 using the PC floor slab will be described below.

【0013】(1)複数本の鋼主桁10を、橋脚の支点
等の上に平行に架設する。
(1) A plurality of steel main girders 10 are installed in parallel on a fulcrum of a pier or the like.

【0014】(2)次に、鋼主桁10の上フランジ12
の上面に、複数のPC床版20を直交状に配置して並列
状に敷設する。この場合、上フランジ12上において、
隣り合うPC床版20間に前記目地空部23が形成さ
れ、この目地空部23の部分に第1のスタッドジベル1
3が下から挿通して位置し、また各PC床版20の連結
孔24の部分に第2のスタッドジベル14が下から挿通
して位置し、しかもPC床版20の下面の空部21に第
3のスタッドジベル15が位置する。したがって、上フ
ランジ12の上面とPC床版20の側縁下面との間に枕
材、型材等(図示せず)を介在させて狭い連通空部25
を構築現場において形成すると、目地空部23と空部2
1とが連通することになる。
(2) Next, the upper flange 12 of the steel main girder 10
A plurality of PC floor slabs 20 are arranged orthogonally and laid in parallel on the upper surface of the PC. In this case, on the upper flange 12,
The joint space 23 is formed between the adjacent PC slabs 20, and the first stud dowel 1 is formed in the joint space 23.
3 is inserted from below, and the second stud dowel 14 is inserted through the connection hole 24 of each PC floor 20 from below. A third stud dowel 15 is located. Therefore, a pillow material, a shape member, etc. (not shown) are interposed between the upper surface of the upper flange 12 and the lower surface of the side edge of the PC floor slab 20, and the narrow communication space 25 is formed.
Is formed at the construction site, the joint space 23 and the space 2
1 will be in communication.

【0015】(3)次に、鋼主桁10以外の位置におい
て、PC床版20に設けたプレストレス鋼線挿通用のダ
クト(図示せず)の内部にプレストレス鋼線(図示せ
ず)を挿通し、充分に緊張してポストテンション方式に
よりプレストレスを導入し、隣り合うPC床版20を締
め付けることにより強固に連結する。その後、プレスト
レス鋼線挿通用ダクト内には、グラウト注入を行う。ま
た、隣り合うPC床版20において、上フランジ12の
上面以外の接合部分にモルタル、コンクリート等の目地
材を充填して閉塞しても良い。
(3) Next, at a position other than the steel main girder 10, a prestressed steel wire (not shown) is inserted into a prestressed steel wire insertion duct (not shown) provided on the PC floor slab 20. Is inserted, and a sufficient tension is applied to introduce a prestress by the post-tension method, and the adjacent PC floor slabs 20 are tightly connected by tightening. Thereafter, grout is injected into the prestressed steel wire insertion duct. Further, in the adjacent PC floor slabs 20, joints other than the upper surface of the upper flange 12 may be filled with a joint material such as mortar or concrete to close the joint.

【0016】(4)予め上フランジ12の左右の側縁
に、PC床版20の下面形状にほぼ一致する捨型枠30
を設けてあるので、上フランジ12の上面の横幅範囲で
あって空部21や目地空部23を含む空間部の左右が閉
塞されている。したがって、この空間部に、前記目地空
部23から無収縮モルタル若しくはコンクリート等の充
填材40を注入して打設する。
(4) Disposable mold frames 30 which substantially match the lower surface shape of PC floor slab 20 are previously formed on the left and right side edges of upper flange 12.
Is provided, the left and right sides of the space including the space 21 and the joint space 23 in the lateral width range of the upper surface of the upper flange 12 are closed. Therefore, a filler 40 such as non-shrink mortar or concrete is injected into the space from the joint space 23 and cast.

【0017】注入された充填材40は、前記目地空部2
3から前記上フランジ12とPC床版20の側縁下面と
の間の狭い前記連通空部25を伝わって、上フランジ1
2の上面とPC床版20の下面とで囲まれるとともに、
左右の側部が前記捨型枠30で囲まれる空間部(PC床
版20の空部21を含む)に充填され、充填状態が連結
孔24から確認できる。そして、充填材40が前記空間
部に充満状になると、充填材40が連結孔24から溢れ
出るので、この段階で目地空部23からの充填材の打設
を終了させるとともに、前記空間部に充填材40が充満
されたことを確認することができる。
The injected filler 40 is filled in the joint space 2
3 through the narrow communication space 25 between the upper flange 12 and the lower surface of the side edge of the PC floor slab 20, the upper flange 1
2 and the lower surface of the PC floor slab 20,
The left and right sides are filled in the space (including the empty space 21 of the PC floor slab 20) surrounded by the discarded frame 30, and the filling state can be confirmed from the connection hole 24. When the filling material 40 fills the space, the filling material 40 overflows from the connection hole 24. At this stage, the filling of the filling material from the joint space 23 is terminated, and the space is filled. It can be confirmed that the filler 40 has been filled.

【0018】前記充填材40が硬化すると、上フランジ
12とPC床版20の下面とで囲まれる空間部及び目地
空部23の内部で硬化することになるので、硬化した前
記充填材40の内部に前記各スタッドジベル13,1
4,15が埋設されている。したがって、硬化した充填
材40と各スタッドジベルとにより鋼主桁10とPC床
版20とが強固に一体化して合成されるので、各鋼主桁
10とPC床版20とのすべての部分を上記のように作
業することにより、鋼主桁10とPC床版とが合成され
た複合橋101が構築される。尚、捨型枠30は、充填
材40が硬化した後に取り外してもよいし、そのまま取
り付けておいてもよい。
When the filler 40 is hardened, it hardens in the space surrounded by the upper flange 12 and the lower surface of the PC floor slab 20 and in the joint space 23. Each of the stud dowels 13,1
4, 15 are buried. Accordingly, since the steel main girder 10 and the PC slab 20 are firmly integrated with the hardened filler 40 and the respective stud dowels to be synthesized, all parts of each steel main girder 10 and the PC slab 20 are combined. By operating as described above, the composite bridge 101 in which the steel main girder 10 and the PC slab are combined is constructed. Note that the scrap frame 30 may be removed after the filler 40 has hardened, or may be attached as it is.

【0019】以上本発明を図面に示す実施の形態に基づ
いて説明したが、本発明は上記に説明した各実施の形態
に限定されるものではない。上記各実施の形態は、例示
であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思
想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏す
るものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲
に包含される。
Although the present invention has been described based on the embodiments shown in the drawings, the present invention is not limited to the embodiments described above. Each of the above embodiments is an exemplification, and has substantially the same configuration as the technical idea described in the claims of the present invention, and has the same effect. Are also included in the technical scope of the present invention.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る鋼合
成複合橋は、鋼主桁の上フランジ上面に、PC床版相互
の接合目地の位置及びPC床版の下側の位置にスタッド
ジベルを設け、前記上フランジの上面に複数のPC床版
を並列状に敷設して隣り合うPC床版相互の接合目地の
位置及びPC床版の下側位置にスタッドジベルを位置さ
せ、前記接合目地から注入する充填材を前記上フランジ
とPC床版の下面との空間部に充満させるとともに前記
各スタッドジベルを埋設させることにより、前記複数の
PC床版と前記鋼主桁とを一体化させて合成させるよう
にしたことを特徴とする。
As described above, the steel composite composite bridge according to the present invention has studs on the upper surface of the upper flange of the main steel girder at the joints between the PC slabs and at the positions below the PC slabs. A plurality of PC slabs are laid in parallel on the upper surface of the upper flange, and a stud dowel is positioned at a joint joint between adjacent PC slabs and at a lower position of the PC slabs. Filling the space between the upper flange and the lower surface of the PC slab with the filler injected from the joint and embedding the stud dowels to integrate the plurality of PC slabs and the steel main girder. Characterized in that they are combined with each other.

【0021】このため、鋼主桁とPC床版との合成効果
が著しく大きくて耐荷重能力や耐振性等を向上させるこ
とができ、PC床版が持つ機能を十分に発揮できて予め
設計された耐荷重機能や耐振機能を保証することができ
る鋼合成複合橋を構築することができる。しかも、施工
性が向上するほか、鋼主桁とPC床版とを合成したプレ
ファブ部材を形成することができるので、これを用いた
セグメント工法、押出し工法、張出し工法、多径間連続
鋼合成橋等の架設が可能となる。また、桁重量の軽量化
により、橋りょう建設の省力化、工期短縮、安全施工、
工事費低減等が可能となるという実用的効果を有してい
る。
For this reason, the synthetic effect of the steel main girder and the PC slab is remarkably large, so that the load carrying capacity and vibration resistance can be improved, and the functions of the PC slab can be sufficiently exhibited and the PC slab is designed in advance. It is possible to construct a steel composite composite bridge that can guarantee a load-bearing function and a vibration-proof function. Besides, the workability is improved, and a prefabricated member composed of a steel main girder and a PC slab can be formed. Therefore, a segment method, an extrusion method, an overhang method, and a multi-span continuous steel composite bridge using the prefab member can be formed. Can be installed. Also, by reducing the girder weight, labor saving of bridge construction, shortening of construction period, safe construction,
This has a practical effect that construction costs can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態である鋼主桁とPC床版と
を分解した斜視図である。
FIG. 1 is an exploded perspective view of a steel main girder and a PC slab according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態のた鋼合成複合の一部の縦
断側面図である。
FIG. 2 is a vertical sectional side view of a part of the steel composite composite according to the embodiment of the present invention.

【図3】図2のA〜A線の断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 2;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 鋼主桁 11 ウエブ 12 上フランジ 13 第1のスタッドジベル 14 第2のスタッドジベル 15 第3のスタッドジベル 20 プレキャストプレストレスコンクリート床版 21 空部 22 切欠部 23 目地空部 24 連結孔 25 連通空部 30 捨型枠 40 充填材 101 プレキャストプレストレスコンクリート床版を
使用した鋼合成複合橋
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Steel main girder 11 Web 12 Upper flange 13 1st stud dowel 14 2nd stud dowel 15 3rd stud dowel 20 Precast prestressed concrete floor slab 21 Empty 22 Notch 23 Joint empty 24 Connecting hole 25 Connecting air Part 30 Discarded formwork 40 Filler material 101 Steel composite composite bridge using precast prestressed concrete slab

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 真鍋 英規 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号 天神ビル内 株式会社富士ピー・エス内 (72)発明者 岩本 久信 福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号 天神ビル内 株式会社富士ピー・エス内 (72)発明者 松井 繁之 大阪府吹田市山田西4−6−4 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Hidenori Manabe 2-12-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture Inside Tenjin Building Fuji PS Co., Ltd. (72) Inventor Hisanobu Iwamoto Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture 2-12-1 Tenjin Inside Tenjin Building Fuji PS Co., Ltd. (72) Inventor Shigeyuki Matsui 4-6-4 Yamada Nishi, Suita-shi, Osaka

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 鋼主桁の上フランジ上面に複数のスタッ
ドジベルを設け、前記上フランジの上面にプレキャスト
プレストレスコンクリート床版を並列状に敷設し、隣り
合うプレキャストプレストレスコンクリート床版相互の
接合目地の部分及びプレキャストプレストレスコンクリ
ート床版の下側部分に前記スタッドジベルを位置させ、
前記接合目地から注入して打設する充填材を前記上フラ
ンジとプレキャストプレストレスコンクリート床版の下
面との空間部及び接合目地に充満させて前記各スタッド
ジベルを埋設させることにより、前記複数のプレキャス
トプレストレスコンクリート床版と前記鋼主桁とを一体
化して合成させるようにしたことを特徴とするプレキャ
ストプレストレスコンクリート床版を使用した鋼合成複
合橋。
1. A plurality of stud dowels are provided on the upper surface of an upper flange of a steel main girder, precast prestressed concrete slabs are laid in parallel on the upper surface of the upper flange, and adjacent precast prestressed concrete slabs are joined to each other. Position the stud dowel at the joint and the lower part of the precast prestressed concrete slab,
Filling the space between the upper flange and the lower surface of the precast prestressed concrete slab and the joint by filling material injected and poured from the joint, and burying each of the stud dowels, thereby forming the plurality of precasts. A steel composite composite bridge using a precast prestressed concrete slab, wherein the prestressed concrete slab and the steel main girder are integrated and combined.
【請求項2】 スタッドジベルは、鋼主桁の上フランジ
上面において、隣り合う複数のプレキャストプレストレ
スコンクリート床版相互の接合目地の部分、プレキャス
トプレストレスコンクリート床版の下側の部分及びプレ
キャストプレストレスコンクリート床版に形成した連結
孔の位置に設けてある請求項1に記載のプレキャストプ
レストレスコンクリート床版を使用した鋼合成複合橋。
2. A stud dowel is formed on a top surface of an upper flange of a steel main girder at a joint joint between a plurality of adjacent precast prestressed concrete slabs, a lower portion of a precast prestressed concrete slab, and a precast prestress. The steel composite composite bridge using the precast prestressed concrete slab according to claim 1, which is provided at a position of the connection hole formed in the concrete slab.
JP10025470A 1998-02-06 1998-02-06 Steel composite bridge using precast prestress concrete floor slab Pending JPH11222814A (en)

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