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波形防撞护栏标准
波形梁护栏可以近似看作弹性地基上点支撑的连续梁。车辆以一定角度(θ=10~20°)作用于护栏的碰撞力,可以分解为垂直作用于护栏的力和平行于护栏的力,垂直力使护栏、立柱变形,平行力使碰撞不断改变方向和位置。波形梁、立柱和地基土共同承受这种碰撞力,波形梁主要承受拉力,立柱主要承受弯矩。在碰撞过程中,立柱起着非常重要的支撑作用。要想提高立柱强度,可以通过增大惯性矩的办法实现,惯性矩受立柱截面形状和面积的影响。实际上各国采用不同形状的型钢作立柱。例如:澳大利亚采用矩形,H形柱,美国采用方形木柱,工字钢柱,英国采用Z型柱,荷兰采用扁圆柱,法国采用槽钢,德国采用工字钢,日本采用圆管。均获得很好的效果。在我国高速公路上,护栏立柱基本上是两种形式,一种是参照日本标准的钢管立柱,另一种是参照英国标准的Z字型柱。从使用效果看基本上是好的,但对Z字型柱在设计、加工、施工中存在的问题,有必要作进一步的说明。
不锈钢防撞护栏的溶解机制
根据一些研究者的看法,不锈钢防撞护栏所采用金属和合金在交变应力的作用下,其变形区成为强烈的滑移区,末变形区成为阳极区,这个机理很早就用来解释不锈钢防撞护栏腐蚀疲劳中裂纹的始发点.
在不锈钢防撞护栏循环应力下处于裂纹 的原子比在试样基体内的原子具有较高的能量,因而在电化学上具有更大的活性,所以在裂纹 的变形金属优先溶解并加速裂纹的扩展.
另外也有提出根据不锈钢防撞护栏所采用金属和台金中化学的不均一性来解释腐蚀疲劳现象.台金在循环变形的过程中引起不纯物质在滑移带上沉积,因而增加了电化学的活性,从而更加引起滑移带的优先溶解,造成过早的裂纹始发;或者说在受交变应力的均质金属(自然,金属组织不均一时,其中夹杂物和其它缺陷更易于形成应力集中点)表面上由于纯机械因素使金属晶格局部变形以及晶格破裂而形成显微裂纹,或由于保护膜产生机械破裂而形成的易受电化学破坏的显微部分成为电位较负的阳极,因而进一步优先溶解.当机械因素和腐蚀因素进一步作用时,便可引起腐蚀疲劳裂纹的产生和扩展。
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