泰州长江大桥设计及创新ppt课件.ppt
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1、泰州长江大桥设计及创新,韩大章,江苏省交通规划设计院有限公司,1.项目概况及技术标准2.主桥方案选择3.三塔悬索桥设计4.关键技术问题及创新,汇 报 内 容,1.项目概况及技术标准,泰州大桥位于江苏省长江中段,北接泰州市,南连镇江市和常州市,大桥上游距润扬大桥66km,下游距江阴大桥57km。,泰州市,1.项目概况及技术标准,泰州长江公路大桥位于江苏省长江的中段,处于江阴长江大桥和润扬长江大桥之间,北接泰州市,南联镇江市和常州市 项目全长62.088km,包括主江大桥和夹江大桥及相应引桥接线工程。项目总投资93.7亿元,项目总工期为5年半。项目区域地貌上属长江三角洲冲积平原区,地势平坦开阔,跨
2、江大桥工程包括主江大桥工程和夹江大桥工程。主江大桥的起点为北岸引桥桥台与北岸接线工程的交界点,起点桩号为K12+795.000;终点为南岸引桥桥台与南岸接线工程的交界点,终点桩号为K19+564.286;全长6769.286 m。夹江大桥的起点在K22+597.75处,终点在K25+412.75,全长2815 m,1.项目概况及技术标准,公路等级:双向六车道高速公路 设计车速:100 km/h 桥梁结构设计基准期:100年 车辆荷载等级:公路-I级 桥面净空及标准横断面:桥梁标准宽度:33 m,净空高度为5m,1.项目概况及技术标准,纵坡:3%横坡:2 抗震设防标准:,抗风设计标准:运营阶段设
3、计重现期:100年 施工阶段设计重现期:1030年,根据具体情况采用 设计洪水频率:主桥、引桥1/300 跨江大桥设计水位:(85国家高程系统),1.项目概况及技术标准,通航净空尺度:760+220m,净高50m,24m,1.项目概况及技术标准2.主桥方案选择3.三塔悬索桥设计4.关键技术问题及创新,桥位区大部分河床面高程在-15-20m间 深泓在右侧、最深处河床高程-30m 2.0m高程水面线宽约2100m 左岸边坡较缓,一般在1:3 右岸的边坡较陡,接近1:2,河床断面一般情况,桥位区水下地形,桥位河床断面,2.主桥方案选择,桥型方案构思,2.主桥方案选择,2.主桥方案选择,桥型方案比选,
4、2.主桥方案选择,桥型方案比选,结合大桥桥位河床断面特性及桥位处的自然环境条件,以最大限度保障通航、保障长江深水岸线利用、建设节约型工程为根本出发点,主桥最终选择了三塔两跨悬索桥方案,跨径布置为390+1080+1080+390m。为世界首次建造千米级三塔两主跨悬索桥。,桥位下游长江北岸岸线利用,设计阶段基础资料、专题及科研成果报告一览表,1.项目概况及技术标准2.主桥方案选择3.三塔悬索桥设计4.关键技术问题及创新,日本来岛大桥,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,以前,在需连续大跨布置时,多将两座或三座悬索
5、桥联袂布置,中间共用锚碇。,位于法国中部的Chateauneuf桥是一座五跨悬索桥,建于1840年,1937年重建,桥宽7m,跨径布置为49.15m+3x59.50m+49.15m。,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,19世纪和20世纪上半叶,欧洲建造了多座小跨径多塔悬索桥,大部分采用塔顶纵向水平束来提高结构刚度。,莫桑比克Save河桥,1965年莫桑比克建成的Save河桥2(见下图)是目前在正式文献中唯一见到的已建多跨悬索桥,在莫桑比克独立前由其宗主国葡萄牙设计和建造。该桥为五跨连续无加劲斜吊索悬索桥,跨径布置为110+3210+110m,全长870m,桥宽10.6
6、m,1961年7月建成日本小鸣门桥两个主跨均为160m,总长为441.4m,桥宽为7m,中塔为钢筋混凝土A形塔。,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,智利Chacao海峡悬索桥主跨跨径为1055m+1100m,采用钢加劲梁,全宽23.3m,高3.5m,为双向四车道;主缆间距为21.6m;中间塔采用A型中塔,以保证其刚度。该桥因资金筹措原因至今未实际展开。,智利Chacao海峡悬索桥加劲梁断面,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,青岛海湾大桥的工可曾提出主跨2x1200m的三塔悬索桥方案。阳逻大桥的初步设计提出主跨2x700m的三塔悬索桥方案,中塔
7、采用混凝土A型塔,3.三塔悬索桥设计,3.1 多塔悬索桥国内外设计及研究现状,桥跨布置为:390+1080+1080+390m,三塔悬索桥跨布置,3.三塔悬索桥设计,3.2 结构方案设计,三塔悬索桥跨布置,三塔悬索桥墩位,右岸岸坡较陡,主塔距水边的距离稍许加大,以避免主塔基础施工堆载对边坡造成不利影响。右岸坡较陡,右边塔不宜向江中移动,如主跨跨度减小为2x1040m,由于南边塔控制点不动北边塔塔向江中移动80m,主跨跨度减小3.7%,主塔基础设置在-2.0m的浅水中,施工大为不便。,桥位处2.0m高程水面线宽度2100m,3.三塔悬索桥设计,3.2 结构方案设计,北锚碇位置选择,南锚碇位置选择
8、,北锚前沿距大堤最小水平距离134m,另一个方向175m。,考虑到结构对称性和景观上的需要,南岸边跨也取为390m。南锚碇前沿距大堤堤顶的水平距离较北岸大,为193m,,三塔悬索桥跨布置,3.三塔悬索桥设计,3.2 结构方案设计,桥跨结构合理的竖向刚度 主缆与鞍座间抗滑移安全 中塔本身的强度及稳定安全 尽量降低工程数量,主要目标,中塔的刚度(材料、外形、塔高)结构支承体系(支承模式、中央扣等),关键,结构行为特点,3.三塔悬索桥设计,3.2 结构方案设计,三塔悬索桥结构比选,中 塔支承体系其 它,塔型边中塔高差材料,结构比选,A型塔I型塔人字型塔,混凝土钢钢与混凝土混合,塔梁间纵、横、竖向连接
9、中央扣,矢跨比边塔主梁高度中塔基础锚碇基础等,3.三塔悬索桥设计,桥跨竖向刚度合适 主缆与鞍座间抗滑移问题得到较好的解决 中塔强度安全有保障 中塔稳定满足规范要求 中塔及中塔基础工程规模较小,比选一般原则,A型塔 I型塔 人字型塔,中塔考虑塔型,中塔方案比选,3.三塔悬索桥设计,中塔方案比选,结论:方案一作为中塔推荐方案。,3.三塔悬索桥设计,结论:与中塔推荐方案对应的方案一作为边塔推荐方案。,边塔方案比选,3.三塔悬索桥设计,边塔刚度比较,边塔刚度对主要构件内力和变形基本没有影响。,3.三塔悬索桥设计,中边塔高度比较,塔高比较的主要结果,3.三塔悬索桥设计,中边塔高度比较,塔高比较的主要结果
10、,塔高比较结论 经多方面综合比选,再考虑景观因素,最终采用中塔较边塔高20m(第三方案)的主塔高度方案。,3.三塔悬索桥设计,支承体系比选,1、主梁与中塔的竖向连接竖向竖向支座设0吊索梁塔间竖向不约束 结论:中塔处不设竖向刚性约束、但设竖向限位挡块的支承方式。通过上下游竖向限位挡块联合作用,使主梁的扭转振动得到一定程度的约束,对于减小风荷载作用下扭转振动的振幅有所帮助。,3.三塔悬索桥设计,支承体系比选,2、主梁与中塔的纵向连接纵向不约束弹性索约束刚性挡块约束梁塔间纵向设约束显著提高主缆与中主鞍座间抗滑移安全系数减小加劲梁竖向挠度改善中主塔受力极大的减小加劲梁纵向活载位移 结论:主梁与中塔间设
11、置纵向弹性约束,构造相对简单,3.三塔悬索桥设计,支承体系比选,3、中央扣不设中央扣设一对柔性中央扣设三对柔性中央扣,3.三塔悬索桥设计,支承体系比选,结论:不采用设中央扣方案。,3、中央扣优点:减小加劲梁纵向活载位移只设置一对中央扣,效果不显著设三对中央扣,对抗滑移及加载跨的挠度有改善缺点:存在卸载、疲劳破坏隐忧主梁上的锚固构造比较复杂弹性索的拉力有较大增加,3.三塔悬索桥设计,矢跨比比选,随主缆矢跨比的减小:主缆丝股的抗滑安全系数 K 有所增加,但增加幅度不大 对中塔截面的应力影响不大 主梁挠度同步增加 主缆、锚碇的工程数量增加,3.三塔悬索桥设计,随着主缆矢跨比减小:扭转基频减小 竖弯基
12、频增加 扭弯频率比减小 颤振临界风速减小综合全桥静、动力分析比选,以减少工程数量为考量,三塔悬索桥方案主缆矢跨比采用1/9。,矢跨比比选,3.三塔悬索桥设计,加劲梁梁高比较,加劲梁高度的变化,对活载挠度有轻微影响对其他指标基本没有影响。,3.三塔悬索桥设计,加劲梁梁高比较,梁高增大,对提高抗风稳定性十分有利。3.5m比3.0m增加的钢料有限结论:综合静动力比较,初步设计加劲梁高度取3.5m。,3.三塔悬索桥设计,中塔基础比选,圆形沉井 矩形沉井 群桩基础,118根3.1m/2.8m钻孔灌注桩。桩长105m。,长宽高58.644.5 76m,直径64m,高76m,3.三塔悬索桥设计,中塔基础比选
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