第二章吊桥构造及设计(下).ppt
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1、索鞍(鞍座)支承主缆的支承件或配件 类型:塔顶主索鞍;支架副索鞍:边跨靠近岸端的墩架或钢排架的顶部,改变主缆在竖平面内的倾角。也可不设。展束锚固索鞍:多设置在桥台上,使构成主缆的许多钢丝束股在水平向及竖直向分散开的支撑鞍座,并导引各索股入锚固部分。,悬索桥各部分构造索鞍,塔顶主索鞍主要构件:鞍槽、腹板底板和加劲肋板等(腹板传递鞍槽压力,横肋加强)。布置形式:两块斜腹板:大部分鞍下应力由斜腹板直接径塔柱两侧横壁板传给桥塔、单(两)块竖腹板:大部分压力经鞍座板间接传递给塔柱顶板。塔顶鞍槽的纵向曲率半径:纵向圆弧半径(可为纵向非对称多段圆弧)不小于主缆直径的812倍,入口处鞍槽半径局部略小以防破坏主
2、缆防腐。鞍槽的截面形状:配合主缆钢丝索股的排列形状。制造方法:全铸、铸件鞍槽焊接钢板(铸焊)倾向、全焊。,悬索桥各部分构造索鞍,散索鞍构造形式 为调节主缆在各种条件下的长度变化,散索鞍由辊轴、摇轴支承,或者作成摆柱构件。鞍槽的纵向曲率半径 入口处鞍槽形状与塔顶鞍槽相同,出口处略小,满足转向和散索。鞍槽的截面形状 配合主缆钢丝索股的排列形状。,悬索桥各部分构造索鞍,香港青马桥主索鞍,虎门主索鞍,江阴主索鞍,展束锚固索鞍(散索鞍),小海带桥,四、悬索桥的设计,悬索桥,悬索桥的美学考虑,国际著名建筑美学专家JENSEN Poul Ove认为:美的可感知性和结构的实在性之间具有强烈关系,最有效地挖掘材
3、料强度和材料特殊属性的结构形式是最美的。主要构件为受拉或承压的结构通常比受弯结构更容易感知,悬挂结构的美学潜能是十分优越的。,具有柔梁和悬挂系统的大跨度桥梁具有内在美,给设计者提供了一个创造真正伟大设计的机会。但是,是否能够成功依赖于设计者的意愿和能力。有意识地和一致地设计所有构件,不但要满足指定功能,而且在视觉上相互补充而形成一个整体。,缆索承重桥梁的美学考虑(续),悬索桥的美学比例(1)边跨跨经应小于主跨跨经的一半。可达0.210.31(2)桥下空间应呈扁平,桥面越高,跨经越大(3)加劲梁易扁平,使空气动力性能好而外形纤巧(4)锚碇安全而不过于庞大(5)桥塔结构简洁而不失雄伟,悬索桥的设计
4、,悬索桥的设计,悬索桥的总体设计 适用范围 1000米以上几乎是唯一可选桥型;3001000米之间采用砼加劲梁也可与斜拉桥竞争。与其它大跨度桥梁的比较选择拱桥:主拱是压弯构件,过大的轴力和弯距会使其失稳,材料强度很难发挥;拱质量中心较高,不利于抗震;施工抗风难。斜拉桥:受压弯的加劲梁在跨度很大时恒载压力巨大,截面尺寸势必加大;跨度较大时刚度较好;施工抗风难。,结构特性要点跨度比垂跨比宽跨比高跨比加劲梁的支承体系主缆与加劲梁的特殊联结,悬索桥的设计,跨度比(边跨与中跨之比)一般取值自由度较小,为0.30.5。单位桥长用钢量随跨度比的减小而增大;结构的竖向变形及竖向挠角随跨度比的减小而减小。大跨悬
5、索桥多小边跨来增加刚度的同时又使用钢量较省,跨度比在0.20.4之间。,悬索桥的设计结构特性要点,Messina海峡大桥立面图,Messina海峡大桥最终方案选用主跨为3300m的悬索桥,本土侧和西西里岛侧的边跨分别为810m和960m,共长5070m。除主跨全长用竖直吊索悬吊加劲梁之外,两个边跨都是在桥塔附近较短的局部区段内设有竖向吊索,在西西里岛侧由于地形较高设有若干短跨小墩。,跨度布置实例:,垂跨比(主缆矢跨比)(f/l)一般取值范围为1/91/12。垂跨比对主缆拉力影响较大,垂跨比越小主缆拉力越大,从而所需主缆截面面积越大,增加单位桥长用钢量。钢桥塔的用钢量随垂跨比的增加而增加。钢桥塔
6、时,总用钢量随着垂跨比的加大而略有降低;混凝土塔时,大跨径的总用钢量随着垂跨比的增加而略有增加。垂跨比越小,悬索桥的整体刚度越大。对振动特性的影响:垂跨比增大时:竖向挠振固有频率降低,扭振固有频率增大。,悬索桥的设计结构特性要点,高跨比(加劲梁高与主孔跨度之比)悬索桥加劲梁在恒载作用下除了承受与吊索节间长度有关的挠曲应力外,一般处于无应力状态,所以加劲梁高度与主孔跨度基本没有关系。减小加劲梁竖向变形的有效办法是减小跨度比而不是增大加劲梁高度。一般而言,桁架式加劲梁的高度为814米,箱型加劲梁高度为2.54.5米。已建桁架式加劲梁悬索桥的高跨比大致在1/1801/70;箱型加劲梁悬索桥的高跨比大
7、致在1/4001/300;问题:扁平钢箱梁的流线型设计有利于风动稳定,但高度太小会导致加劲梁抗扭刚度削弱太多,容易导致涡振和抖振发生而导致结构疲劳。因此,一般控制高宽比在1/71/11。,悬索桥的设计结构特性要点,宽跨比 一般中小跨度桥梁:(B/l)一般取值范围为大于等于1/20。但是大跨度悬索桥的宽跨比尚无合理而科学的标准。一般而言,宽跨比越大,梁体越宽,梁体横向挠曲刚度越大,可以非常有效地减小边跨梁体的横向最大挠角以及主跨梁体的横向最大挠角(对主跨梁体的横向最大挠度减小不是很显著)。已建大跨度悬索桥的宽跨比大致在1/401/60。,悬索桥的设计结构特性要点,悬索桥的设计结构特性要点,加劲梁
8、的支承体系:(塔墩处是否连续)简支(双铰)体系:适于边跨建筑高度小、曲线边跨。由于边跨主缆的垂度较小对荷载变形有利,架设主缆时索鞍预偏量较大;梁端用吊杆或者摆柱作支撑的悬浮体系,纵向位移不受限制。不太适合铁路桥。1385米江阴大桥。连续体系:加劲梁挠度(竖向及横向)、梁端角变位及伸缩量较小。但是,主塔支点处产生较大弯距;梁穿过塔,使塔柱间横向间距大,基础尺寸也相应加大;制造、架设误差以及基础的不均匀沉降对加劲梁应力影响较大。单跨悬索桥中的一些特殊布置:单跨悬索桥加劲梁在两个非悬吊的边跨内各带有连续伸出段。可有效减小变形。,悬索桥的设计结构特性要点,主缆与加劲梁的特殊联结及其它:传统做法:主缆只
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