Nama merek: | EVERCROSS |
Nomor Model: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, dll |
MOQ: | Negosiasi |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Waktu Pengiriman: | Negosiasi |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jembatan Pontoon Terapung Deskripsi:
Jembatan Darurat Jembatan Baja Jembatan Terapung Jembatan Panjang Umur
1Jembatan ponton terapung.mengacu pada jembatan yang mengambang di permukaan air dengan perahu atau tangki ponton bukan dermaga jembatan. jembatan terapung terdiri dari dermaga terapung, panel,sistem distribusi balok dan kabel udara.
2.Jembatan ponton terapungpoin pertimbangan skema dasar desain
Kondisi jalan, kinerja, struktur ponton, gambar ponton, lingkungan
3Prinsip dasar desain jembatan ponton terapung
Prinsip yang harus diikuti: tujuan kinerja konsisten dengan tujuan, keselamatan, daya tahan, kualitas, kemudahan pemeliharaan dan pengelolaan, harmoni dengan lingkungan,ekonomi dan indikator lainnya.
Memilih jenis struktur: kondisi topografi, geologi dan geografis harus dipertimbangkan.
Tabel di bawah ini memberikan klasifikasi tingkat kinerja status jembatan ponton terapung.Untuk beban lalu lintas, gelombang badai, tsunami dan gempa bumi, pontoons dirancang dalam beberapa tingkat kinerja.
Tingkat Kinerja | Deskripsi Bahaya |
0 | Tidak ada kerusakan pada stabilitas jembatan |
1 | Tidak ada kerusakan pada fungsi jembatan |
2 | Meskipun kerusakan memiliki beberapa keterbatasan pada fungsi jembatan, fungsi ini dapat dipulihkan |
3 | Bahaya dapat menyebabkan hilangnya fungsi jembatan, tetapi terbatas untuk menghindari runtuh, tenggelam dan hanyut |
Jumlah struktur ponton dan sistem keseluruhan harus memenuhi persyaratan kekuatan, deformasi dan stabilitas.
Umur jembatan pontoon terapung sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan dan faktor-faktor seperti beban alami (seperti angin, gelombang air, perubahan arus, pasang surut,sub-fluktuasi di permukaan danau) dan korosiDi bawah kondisi biaya siklus yang rendah, masa pakai jembatan pontoon terapung umumnya diperkirakan 75-100 tahun.
Menurut faktor pentingnya, desain jembatan terapung harus memastikan bahwa jembatan terapung memiliki tingkat kinerja target yang sesuai yang tercantum dalam tabel, seperti beban, gelombang badai,tsunami dan gempa bumi.
Hubungan antara kelas beban, koefisien penting dan kelas kinerja jembatan terapung | ||
Beban dan kelas beban | Koefisien penting | Tingkat kinerja yang diperlukan |
Kondisi beban normal dan gelombang air kerja | A/B | 0 |
Tahan terhadap gempa skala 1 | A/B | 1 |
Melindungi dari gelombang badai | B | 1 |
A | 2 | |
Tsunami dan gempa skala 2 | B | 2 |
A | 3 |
Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah keamanan dapat bervariasi tergantung pada desain, lokasi, dan tujuan jembatan pontoon terapung. Professional engineers and experts in bridge construction and maritime engineering are responsible for assessing the conditions and implementing appropriate safety measures to ensure the stability and integrity of the bridge.
4. beban desain jembatan ponton terapung
beban desain
Ini terutama mencakup: beban statis, beban dinamis, beban dampak (seperti tabrakan, dll.), tekanan tanah (seperti tumpukan jangkar dalam sistem jangkar di jembatan pontoon terapung),Tekanan hidrostatik (termasuk daya apung), beban angin, faktor gelombang air (termasuk faktor ekspansi), faktor seismik (termasuk tekanan hidrodinamika), faktor perubahan suhu, faktor aliran air, faktor perubahan pasang surut,faktor deformasi fondasi, faktor gerakan pendukung, dll beban salju, beban sentrifugal, faktor tsunami, faktor pasang, fluktuasi danau (fluktuasi sekunder), gelombang kejut kapal, kejut laut, beban pengereman, beban perakitan,beban tabrakan (termasuk tabrakan kapal), faktor es kemasan dan tekanan es kemasan, faktor transportasi pesisir, faktor benda melayang, faktor kelas air (erosi dan gesekan) dan beban lainnya.
Ketangguhan, gelombang air, angin dan periode kambuh
Selama desain jembatan pontoon terapung, perubahan permukaan air yang disebabkan oleh pasang, tsunami dan gelombang badai adalah salah satu beban kontrol.Sumbu vertikal jembatan pontoon terapung harus dipertimbangkan dalam desainKetika angin bertiup di atas air, gelombang yang dihasilkan akan menciptakan beban horizontal, vertikal dan torsional pada jembatan pontoon terapung. beban ini tergantung pada kecepatan angin, arah, durasi,panjang angin (panjang zona angin), struktur saluran dan kedalaman.
Kecepatan angin desain adalah kecepatan rata-rata selama periode 10 menit pada ketinggian 10m di atas air.
Gelombang air yang tidak teratur
Biasanya, gelombang air sangat tidak teratur. Mereka terdiri dari gelombang air biasa dengan banyak komponen frekuensi.
Karena periode alami jembatan pontoon terapung jauh lebih lama daripada jembatan tradisional, efek gelombang air dengan periode panjang lebih besar.spektrum mewakili distribusi energi gelombang airKetika angin bertiup dari jarak horizontal tertentu, gelombang air terus bergerak. Tapi setelah periode waktu tertentu, gelombang air secara bertahap berhenti menguat dan menjadi stabil.
Beban gabungan
Beban gabungan akan memiliki efek buruk pada jembatan ponton terapung.
Tingkat pasang surut dibagi menjadi kategori berikut:
Selama gempa bumi: antara H.W.L. ((tingkat air tinggi) dan L.W.L. ((tingkat air rendah);
Selama badai salju: antara H.H.W.L. ((Highest H.W.L.) dan L.W.L.) atau antara H.H.W.L. dan L.L.W.L. ((Lowerest L.W.L.);
Kondisi penggunaan: antara HWL dan LWL
Dengan demikian, tidak ada kerusakan fatal yang terjadi selama tsunami, baik dari perubahan pasang surut yang ekstrim antara H.W.L. dan L.W.L. atau dari naik dan turunnya permukaan air.
5Bahan jembatan ponton terapung
Bahan umum adalah baja dan beton.
Secara umum, korosi struktur pontoon harus dipertimbangkan terlebih dahulu.beton kedap air atau beton laut umumnya digunakan dalam pembuatan jembatan pontoon terapungDi antaranya, semen Portland medium melting, semen slag Portland blast furnace, semen Portland flying dust dapat digunakan untuk membuat jembatan ponton terapung.Efek peristaltik dan kontraksi struktur hanya perlu dipertimbangkan ketika tangki kering, sehingga efek di atas tidak perlu dipertimbangkan setelah tangki diluncurkan. Beton berkinerja tinggi seperti debu lalat dan bubuk silika paling cocok untuk membuat tangki terapung.
Pengolahan permukaan umumnya diadopsi di bawah metode perawatan permukaan L.W.L. termasuk melukis, menambahkan permukaan bahan organik, permukaan lemak mineral, permukaan bahan anorganik dan sebagainya.Pengolahan permukaan anorganik termasuk lapisan logam, seperti lapisan titanium, permukaan baja tahan karat, seng, aluminium, paduan aluminium, dll. Pengaruh kedalaman air pada tingkat korosi tergantung pada lingkungan.
Korosi percikan adalah yang paling serius, dan batas atasnya dapat ditentukan sesuai dengan pemasangan struktur.
Bahan-bahan yang digunakan dalam sistem perekat harus dipilih sesuai dengan tujuan desain, lingkungan, daya tahan dan ekonomi.
Karena lingkungan korosif, anti korosi diperlukan, terutama di bagian-bagian di bawah rata-rata tingkat air, M.L.W.L., akan ada korosi lokal yang serius.perlindungan katodik umumnya diadopsi.
Catatan: Dibandingkan dengan struktur tetap, jembatan pontoon terapung berubah dengan permukaan air, sehingga pasang surut dan pasang surut tidak ada.
Daerah pasang surut dan aliran adalah lingkungan yang paling parah, dan tingkat korosi sangat bervariasi dengan kedalaman.
Di zona air asin, lingkungan menjadi lebih sederhana. Tetapi untuk beberapa kondisi, seperti arus dan peningkatan pengiriman, korosi dapat dipercepat.
6. batas keadaan jembatan ponton terapung
Jembatan pontoon terapung harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi potensi bahaya seperti kapal, puing-puing, kayu, banjir, kegagalan tali berlabuh,dan pemisahan lengkap jembatan setelah patah lateral atau miring.
Meskipun air memberikan daya apung untuk jembatan ponton terapung, jika air bocor ke bagian dalam jembatan ponton terapung,itu akan secara bertahap merusak jembatan pontoon terapung dan akhirnya menyebabkan tenggelamnya jembatanIni adalah masalah penelitian saat ini yang dihadapi jembatan ponton terapung.
7. Desain khusus dan analisis jembatan ponton terapung
Stabilitas: mengacu pada kemampuan kapal untuk miring di bawah tindakan kekuatan eksternal, dan untuk kembali ke posisi keseimbangan asli setelah kekuatan eksternal hilang.
Tiga keadaan keseimbangan:
1) Keseimbangan yang stabil: G berada di bawah M, dan gravitasi dan daya apung membentuk torsi stabilitas setelah miring.
2) Keseimbangan yang tidak stabil: G berada di atas M, dan gravitasi dan daya apung membentuk momen terbalik setelah miring.
3) Keseimbangan acak: G dan M bertepatan, dan gravitasi dan daya apung bertindak pada garis vertikal yang sama setelah miring, tanpa torsi.
Apakah itu kondisi cuaca badai salju biasa sekali setahun atau kondisi badai salju ekstrim sekali abad, kenyamanan lalu lintas perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam desain.Oleh karena itu, akselerasi respon jembatan harus berada dalam kisaran nilai yang dapat ditoleransi.
Stabilitas penanganan: Kemudahan penanganan adalah salah satu kinerja yang paling penting.
Kelelahan: untuk mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh beban dinamis, seperti angin, gelombang air, dll. Metode penilaian sama dengan jembatan tradisional.
Faktor seismik: Karena jembatan pontoon terapung memiliki periode alami yang panjang, perlu untuk mempelajari pengaruh gelombang seismik periode panjang.ketahanan sistem pegunungan terhadap gempa bumi harus diverifikasi, terutama pilar dan fondasi dermaga.
Hubungan antara stabilitas dan navigasi kapal:
1) Stabilitasnya terlalu besar, dan kapal berayun dengan keras, menyebabkan ketidaknyamanan bagi personel, penggunaan instrumen navigasi yang tidak nyaman, kerusakan struktur lambung dengan mudah,dan mudah perpindahan kargo di gudang, sehingga membahayakan keselamatan kapal.
2) Stabilitas terlalu kecil, kemampuan anti-balik kapal yang buruk, mudah muncul besar kemiringan sudut, pemulihan lambat, dan kapal miring di permukaan air untuk waktu yang lama,dan navigasi tidak efektif.
Seperti halnya perahu, terbaliknya pontoon terkait dengan stabilitas statisnya.
8. Desain bodi jembatan ponton terapung:
Ponton umum terutama mempertimbangkan tangki ponton terpisah.dan kemudian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis sistem globalPada kenyataannya, metode diskrit seperti metode elemen terbatas sering digunakan dalam analisis sistem global.Damping hidrodinamika dan faktor hidrodinamika harus dipertimbangkan, dan posisi pusat daya apung tangki harus dimasukkan.
Desain kecepatan angin dan ketinggian gelombang efektif: ketinggian gelombang efektif 2,5 m adalah titik kunci dari jembatan tipe pontoon.perlu untuk mendirikan penghalang gelombangEfek viskositas dan efek aliran potensial adalah dua faktor penting dalam analisis gerakan gelombang air yang terjadi dan tekanan struktur bawah air.Ini terutama efek penyebaran dan radiasi dari gelombang air di sekitar struktur.
Desain struktur jangkar: konfirmasi jenis, distribusi dan kuantitas struktur jangkar.seperti kecepatan angin, gelombang air dan arus, gempa bumi, perubahan suhu, tsunami, kejut permukaan danau (gelombang sekunder), gelombang air jangka panjang, desain struktur perekat tiang jangkar, perekat rantai jangkar,platform kaki tegangan dan kondisi lain, dan metode penggantungan melalui kedua ujung penjepit.
Desain dasar: desain dasar biasanya mencakup: konfirmasi beban, pilih jenis fondasi.
Desain aksesori: pemilihan dan desain struktur koneksi.
Desain superstruktur: terutama mencakup pemilihan jenis struktur, desain komposisi struktur dan kandungan anti korosi.
Desain bodi terapung: Desain bodi terapung sangat berbeda dari desain jembatan tradisional.Desain bagian pengendalian banjir badan terapung, desain pencegahan tabrakan kapal, desain struktur bagian sambungan transisi, perlindungan korosi, fasilitas bantu dan desain struktur perekat.
Penyebaran air adalah yang paling penting. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk menerapkan teori penyebaran gelombang air untuk menganalisis masalah di wilayah ini.
Bahkan, meskipun teori aliran potensial cairan permukaan bebas didasarkan pada asumsi bahwa cairan tidak dapat dikompresi, tidak berputar, dan tidak viskos,Hasil prediksinya sangat sesuai dengan hasil eksperimen..
9. Aplikasi jembatan ponton terapung:
Militer dan pertahanan: Jembatan pontoon terapung sering digunakan oleh pasukan militer selama operasi taktis, latihan,atau di zona konflik di mana penyebaran dan mobilitas yang cepat sangat pentingJembatan ini dapat menyediakan penyeberangan sungai sementara untuk pasukan, kendaraan, dan peralatan.
Situasi darurat: Setelah bencana alam seperti banjir atau gempa bumi,Jembatan pontoon terapung dapat dengan cepat dirakit untuk memulihkan konektivitas dan memfasilitasi transportasi pasokan bantuanJembatan ini dapat membantu mempercepat operasi penyelamatan dan pemulihan.
Pembangunan dan pemeliharaan: Jembatan ponton terapung berguna dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur,terutama ketika jembatan sementara diperlukan untuk memungkinkan akses untuk peralatan beratMereka dapat dipekerjakan selama pekerjaan konstruksi atau perbaikan jembatan, pemasangan pipa, atau proyek lain yang membutuhkan penyeberangan sungai sementara.
Acara dan festival: Jembatan pontoon terapung dapat dipasang untuk digunakan sementara selama acara, festival, atau kegiatan rekreasi yang membutuhkan perjalanan yang aman di atas benda air.Mereka dapat menyediakan jalan pejalan kaki, jalur sepeda, atau akses kendaraan untuk peserta acara dan peserta.
10.Keuntungans dari jembatan ponton terapung:
Tujuan membangun jembatan pontoon terapung umumnya dibagi menjadi dua kategori: satu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesiapan tempur militer atau bantuan bencana.Karena fondasi terapung menggantikan fondasi tetap bawah air yang kompleks, jembatan ponton terapung mudah dipasang, mudah dibongkar, lebih mudah dievakuasi dan disembunyikan, dan lebih mudah dimuat dan diangkut, dan memiliki kecepatan dan mobilitas yang luar biasa.
Jembatan ponton terapung menawarkan solusi sementara untuk menyeberangi badan air, memungkinkan pergerakan orang, kendaraan, dan peralatan.operasi militer, proyek konstruksi, dan acara yang membutuhkan akses cepat dan sementara melintasi saluran air.penting untuk dicatat bahwa jembatan pontoon terapung dirancang untuk penggunaan sementara dan memiliki batasan beban tertentu dan pembatasan operasi yang harus dipertimbangkan untuk penggunaan yang aman dan efisien.
Evercross Steel Bridges Gambaran Umum:
Spesifikasi Jembatan Baja EVERCROSS | |
Evercross Jembatan Baja |
Jembatan Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Jembatan modular (GWD, Delta, tipe 450, dll.), Jembatan Truss, Jembatan Warren, Jembatan lengkungan, Jembatan lempeng, Jembatan balok, Jembatan balok kotak, Jembatan gantung, Jembatan kabel, Jembatan terapung, dll. |
Jangkauan Desain | 10M sampai 300M Satu rentang |
Cara Pengangkutan | jalur tunggal, jalur ganda, jalur multi, jalan setapak, dll |
Kapasitas Pemuatan | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truk-T44, IRC 70R Kelas A/B, NATO STANAG MLC80/ MLC110. Truk-60T, Trailer-80/100Ton, dll. |
Kelas baja | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/ EN10113 S460N/BS4360 Kelas 55C AS/ NZS3678/ 3679/ 1163/ Kelas 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, dll. |
Sertifikat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, dll. |
Pengelasan | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 atau setara |
BOLTS | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 atau setara |
Kode galvanisasi | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 atau setara |
Nama merek: | EVERCROSS |
Nomor Model: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, dll |
MOQ: | Negosiasi |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Rincian kemasan: | Sesuai pesanan detail |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jembatan Pontoon Terapung Deskripsi:
Jembatan Darurat Jembatan Baja Jembatan Terapung Jembatan Panjang Umur
1Jembatan ponton terapung.mengacu pada jembatan yang mengambang di permukaan air dengan perahu atau tangki ponton bukan dermaga jembatan. jembatan terapung terdiri dari dermaga terapung, panel,sistem distribusi balok dan kabel udara.
2.Jembatan ponton terapungpoin pertimbangan skema dasar desain
Kondisi jalan, kinerja, struktur ponton, gambar ponton, lingkungan
3Prinsip dasar desain jembatan ponton terapung
Prinsip yang harus diikuti: tujuan kinerja konsisten dengan tujuan, keselamatan, daya tahan, kualitas, kemudahan pemeliharaan dan pengelolaan, harmoni dengan lingkungan,ekonomi dan indikator lainnya.
Memilih jenis struktur: kondisi topografi, geologi dan geografis harus dipertimbangkan.
Tabel di bawah ini memberikan klasifikasi tingkat kinerja status jembatan ponton terapung.Untuk beban lalu lintas, gelombang badai, tsunami dan gempa bumi, pontoons dirancang dalam beberapa tingkat kinerja.
Tingkat Kinerja | Deskripsi Bahaya |
0 | Tidak ada kerusakan pada stabilitas jembatan |
1 | Tidak ada kerusakan pada fungsi jembatan |
2 | Meskipun kerusakan memiliki beberapa keterbatasan pada fungsi jembatan, fungsi ini dapat dipulihkan |
3 | Bahaya dapat menyebabkan hilangnya fungsi jembatan, tetapi terbatas untuk menghindari runtuh, tenggelam dan hanyut |
Jumlah struktur ponton dan sistem keseluruhan harus memenuhi persyaratan kekuatan, deformasi dan stabilitas.
Umur jembatan pontoon terapung sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan dan faktor-faktor seperti beban alami (seperti angin, gelombang air, perubahan arus, pasang surut,sub-fluktuasi di permukaan danau) dan korosiDi bawah kondisi biaya siklus yang rendah, masa pakai jembatan pontoon terapung umumnya diperkirakan 75-100 tahun.
Menurut faktor pentingnya, desain jembatan terapung harus memastikan bahwa jembatan terapung memiliki tingkat kinerja target yang sesuai yang tercantum dalam tabel, seperti beban, gelombang badai,tsunami dan gempa bumi.
Hubungan antara kelas beban, koefisien penting dan kelas kinerja jembatan terapung | ||
Beban dan kelas beban | Koefisien penting | Tingkat kinerja yang diperlukan |
Kondisi beban normal dan gelombang air kerja | A/B | 0 |
Tahan terhadap gempa skala 1 | A/B | 1 |
Melindungi dari gelombang badai | B | 1 |
A | 2 | |
Tsunami dan gempa skala 2 | B | 2 |
A | 3 |
Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah keamanan dapat bervariasi tergantung pada desain, lokasi, dan tujuan jembatan pontoon terapung. Professional engineers and experts in bridge construction and maritime engineering are responsible for assessing the conditions and implementing appropriate safety measures to ensure the stability and integrity of the bridge.
4. beban desain jembatan ponton terapung
beban desain
Ini terutama mencakup: beban statis, beban dinamis, beban dampak (seperti tabrakan, dll.), tekanan tanah (seperti tumpukan jangkar dalam sistem jangkar di jembatan pontoon terapung),Tekanan hidrostatik (termasuk daya apung), beban angin, faktor gelombang air (termasuk faktor ekspansi), faktor seismik (termasuk tekanan hidrodinamika), faktor perubahan suhu, faktor aliran air, faktor perubahan pasang surut,faktor deformasi fondasi, faktor gerakan pendukung, dll beban salju, beban sentrifugal, faktor tsunami, faktor pasang, fluktuasi danau (fluktuasi sekunder), gelombang kejut kapal, kejut laut, beban pengereman, beban perakitan,beban tabrakan (termasuk tabrakan kapal), faktor es kemasan dan tekanan es kemasan, faktor transportasi pesisir, faktor benda melayang, faktor kelas air (erosi dan gesekan) dan beban lainnya.
Ketangguhan, gelombang air, angin dan periode kambuh
Selama desain jembatan pontoon terapung, perubahan permukaan air yang disebabkan oleh pasang, tsunami dan gelombang badai adalah salah satu beban kontrol.Sumbu vertikal jembatan pontoon terapung harus dipertimbangkan dalam desainKetika angin bertiup di atas air, gelombang yang dihasilkan akan menciptakan beban horizontal, vertikal dan torsional pada jembatan pontoon terapung. beban ini tergantung pada kecepatan angin, arah, durasi,panjang angin (panjang zona angin), struktur saluran dan kedalaman.
Kecepatan angin desain adalah kecepatan rata-rata selama periode 10 menit pada ketinggian 10m di atas air.
Gelombang air yang tidak teratur
Biasanya, gelombang air sangat tidak teratur. Mereka terdiri dari gelombang air biasa dengan banyak komponen frekuensi.
Karena periode alami jembatan pontoon terapung jauh lebih lama daripada jembatan tradisional, efek gelombang air dengan periode panjang lebih besar.spektrum mewakili distribusi energi gelombang airKetika angin bertiup dari jarak horizontal tertentu, gelombang air terus bergerak. Tapi setelah periode waktu tertentu, gelombang air secara bertahap berhenti menguat dan menjadi stabil.
Beban gabungan
Beban gabungan akan memiliki efek buruk pada jembatan ponton terapung.
Tingkat pasang surut dibagi menjadi kategori berikut:
Selama gempa bumi: antara H.W.L. ((tingkat air tinggi) dan L.W.L. ((tingkat air rendah);
Selama badai salju: antara H.H.W.L. ((Highest H.W.L.) dan L.W.L.) atau antara H.H.W.L. dan L.L.W.L. ((Lowerest L.W.L.);
Kondisi penggunaan: antara HWL dan LWL
Dengan demikian, tidak ada kerusakan fatal yang terjadi selama tsunami, baik dari perubahan pasang surut yang ekstrim antara H.W.L. dan L.W.L. atau dari naik dan turunnya permukaan air.
5Bahan jembatan ponton terapung
Bahan umum adalah baja dan beton.
Secara umum, korosi struktur pontoon harus dipertimbangkan terlebih dahulu.beton kedap air atau beton laut umumnya digunakan dalam pembuatan jembatan pontoon terapungDi antaranya, semen Portland medium melting, semen slag Portland blast furnace, semen Portland flying dust dapat digunakan untuk membuat jembatan ponton terapung.Efek peristaltik dan kontraksi struktur hanya perlu dipertimbangkan ketika tangki kering, sehingga efek di atas tidak perlu dipertimbangkan setelah tangki diluncurkan. Beton berkinerja tinggi seperti debu lalat dan bubuk silika paling cocok untuk membuat tangki terapung.
Pengolahan permukaan umumnya diadopsi di bawah metode perawatan permukaan L.W.L. termasuk melukis, menambahkan permukaan bahan organik, permukaan lemak mineral, permukaan bahan anorganik dan sebagainya.Pengolahan permukaan anorganik termasuk lapisan logam, seperti lapisan titanium, permukaan baja tahan karat, seng, aluminium, paduan aluminium, dll. Pengaruh kedalaman air pada tingkat korosi tergantung pada lingkungan.
Korosi percikan adalah yang paling serius, dan batas atasnya dapat ditentukan sesuai dengan pemasangan struktur.
Bahan-bahan yang digunakan dalam sistem perekat harus dipilih sesuai dengan tujuan desain, lingkungan, daya tahan dan ekonomi.
Karena lingkungan korosif, anti korosi diperlukan, terutama di bagian-bagian di bawah rata-rata tingkat air, M.L.W.L., akan ada korosi lokal yang serius.perlindungan katodik umumnya diadopsi.
Catatan: Dibandingkan dengan struktur tetap, jembatan pontoon terapung berubah dengan permukaan air, sehingga pasang surut dan pasang surut tidak ada.
Daerah pasang surut dan aliran adalah lingkungan yang paling parah, dan tingkat korosi sangat bervariasi dengan kedalaman.
Di zona air asin, lingkungan menjadi lebih sederhana. Tetapi untuk beberapa kondisi, seperti arus dan peningkatan pengiriman, korosi dapat dipercepat.
6. batas keadaan jembatan ponton terapung
Jembatan pontoon terapung harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi potensi bahaya seperti kapal, puing-puing, kayu, banjir, kegagalan tali berlabuh,dan pemisahan lengkap jembatan setelah patah lateral atau miring.
Meskipun air memberikan daya apung untuk jembatan ponton terapung, jika air bocor ke bagian dalam jembatan ponton terapung,itu akan secara bertahap merusak jembatan pontoon terapung dan akhirnya menyebabkan tenggelamnya jembatanIni adalah masalah penelitian saat ini yang dihadapi jembatan ponton terapung.
7. Desain khusus dan analisis jembatan ponton terapung
Stabilitas: mengacu pada kemampuan kapal untuk miring di bawah tindakan kekuatan eksternal, dan untuk kembali ke posisi keseimbangan asli setelah kekuatan eksternal hilang.
Tiga keadaan keseimbangan:
1) Keseimbangan yang stabil: G berada di bawah M, dan gravitasi dan daya apung membentuk torsi stabilitas setelah miring.
2) Keseimbangan yang tidak stabil: G berada di atas M, dan gravitasi dan daya apung membentuk momen terbalik setelah miring.
3) Keseimbangan acak: G dan M bertepatan, dan gravitasi dan daya apung bertindak pada garis vertikal yang sama setelah miring, tanpa torsi.
Apakah itu kondisi cuaca badai salju biasa sekali setahun atau kondisi badai salju ekstrim sekali abad, kenyamanan lalu lintas perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam desain.Oleh karena itu, akselerasi respon jembatan harus berada dalam kisaran nilai yang dapat ditoleransi.
Stabilitas penanganan: Kemudahan penanganan adalah salah satu kinerja yang paling penting.
Kelelahan: untuk mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh beban dinamis, seperti angin, gelombang air, dll. Metode penilaian sama dengan jembatan tradisional.
Faktor seismik: Karena jembatan pontoon terapung memiliki periode alami yang panjang, perlu untuk mempelajari pengaruh gelombang seismik periode panjang.ketahanan sistem pegunungan terhadap gempa bumi harus diverifikasi, terutama pilar dan fondasi dermaga.
Hubungan antara stabilitas dan navigasi kapal:
1) Stabilitasnya terlalu besar, dan kapal berayun dengan keras, menyebabkan ketidaknyamanan bagi personel, penggunaan instrumen navigasi yang tidak nyaman, kerusakan struktur lambung dengan mudah,dan mudah perpindahan kargo di gudang, sehingga membahayakan keselamatan kapal.
2) Stabilitas terlalu kecil, kemampuan anti-balik kapal yang buruk, mudah muncul besar kemiringan sudut, pemulihan lambat, dan kapal miring di permukaan air untuk waktu yang lama,dan navigasi tidak efektif.
Seperti halnya perahu, terbaliknya pontoon terkait dengan stabilitas statisnya.
8. Desain bodi jembatan ponton terapung:
Ponton umum terutama mempertimbangkan tangki ponton terpisah.dan kemudian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis sistem globalPada kenyataannya, metode diskrit seperti metode elemen terbatas sering digunakan dalam analisis sistem global.Damping hidrodinamika dan faktor hidrodinamika harus dipertimbangkan, dan posisi pusat daya apung tangki harus dimasukkan.
Desain kecepatan angin dan ketinggian gelombang efektif: ketinggian gelombang efektif 2,5 m adalah titik kunci dari jembatan tipe pontoon.perlu untuk mendirikan penghalang gelombangEfek viskositas dan efek aliran potensial adalah dua faktor penting dalam analisis gerakan gelombang air yang terjadi dan tekanan struktur bawah air.Ini terutama efek penyebaran dan radiasi dari gelombang air di sekitar struktur.
Desain struktur jangkar: konfirmasi jenis, distribusi dan kuantitas struktur jangkar.seperti kecepatan angin, gelombang air dan arus, gempa bumi, perubahan suhu, tsunami, kejut permukaan danau (gelombang sekunder), gelombang air jangka panjang, desain struktur perekat tiang jangkar, perekat rantai jangkar,platform kaki tegangan dan kondisi lain, dan metode penggantungan melalui kedua ujung penjepit.
Desain dasar: desain dasar biasanya mencakup: konfirmasi beban, pilih jenis fondasi.
Desain aksesori: pemilihan dan desain struktur koneksi.
Desain superstruktur: terutama mencakup pemilihan jenis struktur, desain komposisi struktur dan kandungan anti korosi.
Desain bodi terapung: Desain bodi terapung sangat berbeda dari desain jembatan tradisional.Desain bagian pengendalian banjir badan terapung, desain pencegahan tabrakan kapal, desain struktur bagian sambungan transisi, perlindungan korosi, fasilitas bantu dan desain struktur perekat.
Penyebaran air adalah yang paling penting. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk menerapkan teori penyebaran gelombang air untuk menganalisis masalah di wilayah ini.
Bahkan, meskipun teori aliran potensial cairan permukaan bebas didasarkan pada asumsi bahwa cairan tidak dapat dikompresi, tidak berputar, dan tidak viskos,Hasil prediksinya sangat sesuai dengan hasil eksperimen..
9. Aplikasi jembatan ponton terapung:
Militer dan pertahanan: Jembatan pontoon terapung sering digunakan oleh pasukan militer selama operasi taktis, latihan,atau di zona konflik di mana penyebaran dan mobilitas yang cepat sangat pentingJembatan ini dapat menyediakan penyeberangan sungai sementara untuk pasukan, kendaraan, dan peralatan.
Situasi darurat: Setelah bencana alam seperti banjir atau gempa bumi,Jembatan pontoon terapung dapat dengan cepat dirakit untuk memulihkan konektivitas dan memfasilitasi transportasi pasokan bantuanJembatan ini dapat membantu mempercepat operasi penyelamatan dan pemulihan.
Pembangunan dan pemeliharaan: Jembatan ponton terapung berguna dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur,terutama ketika jembatan sementara diperlukan untuk memungkinkan akses untuk peralatan beratMereka dapat dipekerjakan selama pekerjaan konstruksi atau perbaikan jembatan, pemasangan pipa, atau proyek lain yang membutuhkan penyeberangan sungai sementara.
Acara dan festival: Jembatan pontoon terapung dapat dipasang untuk digunakan sementara selama acara, festival, atau kegiatan rekreasi yang membutuhkan perjalanan yang aman di atas benda air.Mereka dapat menyediakan jalan pejalan kaki, jalur sepeda, atau akses kendaraan untuk peserta acara dan peserta.
10.Keuntungans dari jembatan ponton terapung:
Tujuan membangun jembatan pontoon terapung umumnya dibagi menjadi dua kategori: satu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesiapan tempur militer atau bantuan bencana.Karena fondasi terapung menggantikan fondasi tetap bawah air yang kompleks, jembatan ponton terapung mudah dipasang, mudah dibongkar, lebih mudah dievakuasi dan disembunyikan, dan lebih mudah dimuat dan diangkut, dan memiliki kecepatan dan mobilitas yang luar biasa.
Jembatan ponton terapung menawarkan solusi sementara untuk menyeberangi badan air, memungkinkan pergerakan orang, kendaraan, dan peralatan.operasi militer, proyek konstruksi, dan acara yang membutuhkan akses cepat dan sementara melintasi saluran air.penting untuk dicatat bahwa jembatan pontoon terapung dirancang untuk penggunaan sementara dan memiliki batasan beban tertentu dan pembatasan operasi yang harus dipertimbangkan untuk penggunaan yang aman dan efisien.
Evercross Steel Bridges Gambaran Umum:
Spesifikasi Jembatan Baja EVERCROSS | |
Evercross Jembatan Baja |
Jembatan Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Jembatan modular (GWD, Delta, tipe 450, dll.), Jembatan Truss, Jembatan Warren, Jembatan lengkungan, Jembatan lempeng, Jembatan balok, Jembatan balok kotak, Jembatan gantung, Jembatan kabel, Jembatan terapung, dll. |
Jangkauan Desain | 10M sampai 300M Satu rentang |
Cara Pengangkutan | jalur tunggal, jalur ganda, jalur multi, jalan setapak, dll |
Kapasitas Pemuatan | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truk-T44, IRC 70R Kelas A/B, NATO STANAG MLC80/ MLC110. Truk-60T, Trailer-80/100Ton, dll. |
Kelas baja | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/ EN10113 S460N/BS4360 Kelas 55C AS/ NZS3678/ 3679/ 1163/ Kelas 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, dll. |
Sertifikat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, dll. |
Pengelasan | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 atau setara |
BOLTS | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 atau setara |
Kode galvanisasi | ISO1461 AS/NZS 4680 ASTM-A123, BS1706 atau setara |