常宁回水湾至荫田公路5合同段回水湾段桥梁毕业设计.doc
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1、新乡学院09土木交通方向桥梁优秀毕业设计第1章 工程概况1.1工程概述常宁至衡阳公路是位于湖南省常宁市境内省道1811线的重要段落,本设计路段为常宁回水湾至荫田公路5合同段回水湾段。常宁大桥是回水湾至荫田公路上的最大的一座桥,位于常宁二大桥下游八公里处,该桥位于常宁市宜水区新田村宜水河干流处,为多孔跨径不通航大桥。1.2 技术标准设计荷载:公路I级;桥面净空:双幅桥,净-11m+人行道1.50米;设计流量:2000;平均流速:2.20;设计洪水频率:100年一遇,桥下不通航。1.3 工程地质条件拟建场地地处河海冲淤积平原区,第四纪堆积约25m厚,基底为中粒花岗岩,地基土类型多,变化大,土质不均
2、,工程地质条件复杂。详细地质分布由上至下如下:1、填土:灰色,灰黄色,稍松稍密,稍湿湿,成分以粘性土为主,含有中粗砂,瓦砾及碎石块等,土质不均。本层东西岸均有分布,层厚1.4-2.0m,堆积时间大于15年之久。2、粘土:灰黄色,褐黄色,湿饱和,软可塑可塑,成分以粘土为主,含氧铁结核,此层ZK2孔被填土替代缺失,ZK4孔为耕植粘土0.3m厚,层厚0.3-3.2m。3、淤泥质土:灰色,青灰色,软流塑,饱和,由淤泥质粘土、淤泥质亚粘土组成。但是,ZK4孔一带中上部为淤泥,下部为淤泥质土,中混10-15%的粉细砂及少量有机质,含腐殖物,具腐臭味。该层东西岸均有分布,层厚4.1-6.0m。4、含泥中细中
3、粗砂夹淤泥质土、砂质粘土层:含泥中细粗砂:灰色,灰黄色,稍密,饱和,北岸中粗砂为主,西岸中细砂为主含砾卵石(直径0.5-5cm),泥质含量约10-20%,该层于ZK3孔,10-11.7m相变为稍密状砂粒卵石;于ZK2、ZK3、ZK4孔一带中部夹软流塑淤泥质土厚约1-2m;于ZK4孔一带中下部夹2m厚之可塑状砂质粘土。全层总厚度5.35-6.40m,纯砂厚3.5-6.5m。5、砂卵石:黄色,灰黄色,稍密,饱和,由卵石,沙砾组成,卵石直径2-6cm,个别大于10cm,呈亚圆状,成分为中风化凝灰熔岩,分选性较差,磨圆度中等,卵石含量30-60%,泥质含量约10-15%。砂泥充填,该层东西岸均有分布,
4、层厚4.10-7.15m。6、残积质粘性土:褐黄色,灰白色,黄白色,饱和,可塑硬塑,母岩为中粒结构花岗岩,此层由粘性土,石英砂,云母片等组成,原岩结构大部已破坏,该层东西岸均有分布,层厚3.30-5.10m。7、强风化花岗岩:褐黄色,黑夹白色,硬塑,由长石、石英、云母片及暗色矿物组成,中粒结构,呈砂砾状,矿物已显著变化,岩芯易碎成半土半岩,钻进时有“咔嚓”声,该层东西岸均有分布,层厚3.5-5.7m。8、中风化花岗岩:灰白色,黑夹白色,坚硬,岩芯呈碎块状,裂隙发育,中粒结构,矿物成分基本未变,该层东西岸均有分布,层厚0.4-1.1m。9、微风化花岗岩:墨黑夹白色,灰白色,坚硬,中粒结构,块状构
5、造,裂隙中等发育,岩芯完整,呈短柱状,本层东西岸均有分布,该层钻孔最大控制厚度为6m。1.4 岩土层物理力学指标统计表表1-1 岩土层物理力学指标统计表层号土名土工试验标贯测试重力动探测试天然含水量w(%)天然容重g(kN/m3)天然孔隙比e液性指数II内聚力C(kPa)内磨擦角f()压缩模量Ee1-2(MPa)击数N63.5值(修正值)击数N63.5值(修正值)2粘土43.2181.180.7134.416.14.023淤泥质土44.47517.21.2391.539.051.72.4434中细中粗砂8.8265砾卵石9.4486残积质粘性土25.418.70.820.1521.5326.1
6、34.55722.631.5 地基承载力表表1-2 地基承载力表层号土名状态地基土标准承载力fk(kPa)压塑模量Ee1-2(MPa)冲钻孔灌注桩桩周土摩擦力极限承载力(kPa)桩端极限承载力(kPa)1填土松散稍密80-90252粉质粘土软缩可塑1003303淤泥质粘土软流塑50-701.5-2.512-144含泥中细中粗砂稍密110-1603.920-404-1淤泥质土软流塑70-802.54-2砂质粘土可塑18065砾卵石稍密380-40070-804.06残积质粘性土硬塑220-2504.5-5.5502.0-2.47强风化花岗岩硬塑500-550604.0-4.58中风化花岗岩坚硬1
7、500-1600909微风化花岗岩坚硬8000-900012016.0-18.01.6 工程地质评述桥基持力层及基础类型:拟建场地地基土由人工填土(厚1.4-2.0m)、河漫滩相可塑状粘土层(厚0.3-3.2m)、海相高压缩性淤泥质土(厚4.1-6.0m)、含泥中细中粗砂(厚5.35-6.4m)、河床相稍密状砾卵石(厚4.10-7.15m)、残积质粘性土(厚3.30-5.10m)、强风化花岗岩(厚3.5-5.7m)、中风化花岗岩(厚0.4-1.1m)、微风化花岗岩组成。上部:填土呈稍松稍密状,均匀性差;粘土层厚度变化大,中压塑性;淤泥质土流塑状,高压塑性,承载力低;含泥中细中粗砂饱和可液化砂土
8、均不具备天然持力层条件。中部:砾卵石层分布稳定,工程性能差,强透水性,无下伏软弱土层,低压塑性,承载力高;残积质粘性土工程性质较好,承载力较大。下部:强风化花岗岩,微风化花岗岩层厚大,其中微风化花岗岩饱和单轴极限抗压强度高,为115.49-136.40Mpa,是桥基良好的桩端持力层。鉴于中风化花岗岩上覆地基土土质不均,桥梁竖直荷载大,加之风力、地震力水平荷载作用,桩基承受一定的上拔作用,为减少桩基沉降差异,确保桩基稳定性,建议桩基持力层选用微风化花岗岩。1.7 河床横断面表1-3 河床横断面桩 号标 高(m)桩 号标 高(m)0+0002.800+110-2.600+0101.700+120-
9、2.900+046.600.200+134.60-1.100+057.60-2.600+166.400.300+070-2.950+1802.600+080-2.60常水位1.050+090-3.10设计水位5.100+100-2.80桥面设计标高8.10标高高程以黄海为基准面第2章 水文计算和方案比选2.1 水文计算2.1.1水文地质条件该桥梁拟建场地地处河海冲淤积平原区,第四纪堆积约25m厚,基底为中粒花岗岩,地基土类型多,变化大,土质不均,工程地质条件复杂。2.1.2岸坡稳定性分析拟建场地东西两岸,经河流上、下游两条断面图实测结果,岸坡陡直,坡角85-90度。但是,东岸ZK2孔一带岸坡相
10、对较缓,坡角约45度。根据东岸ZK1、西岸ZK4孔按条分法、圆弧法计算,ZK1孔按坡身园设定,其稳定安全系数Ks=0.635;ZK4孔按坡身园、坡角园设定,安全系数分别为0.463,0.909,均属不稳定岸坡。计算的安全系数系指自然岸坡状态,倘若顾及地震作用、动水力作用更加不稳定,故应采取护坡措施。2.1.3水文资料根据外业收集资料及计算知,桥位处天然河槽平均流速为2.20,设计流量为2000,桥位断面如图3-1所示。初步拟定上部结构采用标准跨径为40m(桥墩中心间距)的预应力钢筋混凝土简支梁,墩宽为1.2m。2.1.4确定桥长及桥跨布置图2-1 桥跨布置图解:用过水面积法计算,其中各系数如下
11、:1、根据公路桥涵设计规范冲刷系数表得到山区河段冲刷系数:2、涡流阻水系数为:3、桥墩阻力系数为:4、所需桥下毛过水面积计算值:5、参照图3-1,采用440m桥跨,将二岸桥台置于K0+010,K0+170处,计算得桥下实有毛过水面积为805.2m2,略大于计算值,可以采用。6、确定采用的桥孔净长:2.2 方案比选2.2.1 桥梁结构方案比选2.2.1.1 比选方案的主要标准桥梁的形式以及前面的地质资料、水文计算可考虑简支梁桥、悬臂梁桥、T形钢构桥和斜拉桥作比较。从实用、安全、经济、美观、施工、占地与工期多方面比选,最终确定桥梁形式。2.2.1.2 桥梁设计原则(1)实用性桥梁必须实用,要有足够
12、的承载能力,能保证行的畅通、舒适和安全;既满足当前的需要,又考虑今后的发展;既满足交通运输本身的需要,也要考虑到支援农业,满足农田排灌的需要;通航河流上的桥梁,应满足航运的要求,考虑综合利用;桥下应满足泄洪、安全通航或通车等要求。建成的桥梁应保证其设计基准期内正常使用,并便于检查和维修;桥梁还应考虑在战时适应国防的要求;在特定地区,桥梁不定期应满足特定条件下的特殊要求(如地震)。(2)舒适与安全性现代桥梁设计越来越强调舒适度,要控制桥梁的竖向与横向振幅,避免车辆在桥上振动与冲击。整个桥跨结构及各部分构件,在制造、运输、安装和使用过程中应具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。(3)经济性设计的经
13、济性一般应占首位。经济性应综合考虑到工程造价及将来的养护和维修等费用。(4)先进性桥梁设计应体现现代桥梁建设的新技术。应便于制造和架设,应尽量采用先进工艺技术和施工机械、设备,以利于减少劳动强度,加快施工进度,保证工程质量和施工安全。(5)美观一座桥梁,尤其是坐落于城市之上的桥梁应具有优美的外形,应与周围的景致相协调。但应注意合理的结构布局和轮廓是美观的主要因素,不应把美观片面的理解为豪华的装饰。2.2.1.3 桥梁的综合评估(1)简支梁桥梁式桥是指其结构在垂直荷载的作用下,其支座仅产生垂直反力,而无水平推力的桥梁。预应力混凝土梁式桥受力明确,理论计算较简单,设计和施工的方法日臻完善和成熟。预
14、应力混凝土梁式桥具有以下主要特征:a、混凝土材料以砂、石为主,可就地取材,成本较低;b、结构造型灵活,可模性好,可根据使用要求浇铸成各种形状的结构;c、结构的耐久性和耐火性较好,建成后维修费用较少;d、结构的整体性好,刚度较大,变性较小;e、可采用预制方式建造,将桥梁的构件标准化,进而实现工业化生产;f、结构自重较大,自重耗掉大部分材料的强度,因而大大限制其跨越能力;g、预应力混凝土梁式桥可有效利用高强度材料,并明显降低自重所占全部设计荷载的比重,既节省材料、增大其跨越能力,又提高其抗裂和抗疲劳的能力;h、预应力混凝土梁式桥所采用的预应力技术为桥梁装配式结构提供了最有效的拼装手段,通过施加纵横
15、向预应力,使装配式结构集成整体,进一步扩大了装配式结构的应用范围。(2)悬臂梁桥悬臂梁桥一般做成双悬臂式结构,中间跨径为8m10m,两端伸出的悬臂长度约为中间跨径的0.3倍,板在跨中的厚度约为跨径的1/141/18,在支点处的板厚要比跨中的加厚30%40%。悬臂端可以直接伸到路堤上,不用设置桥台。为了使行车平稳顺畅,两悬臂端部都设置搭板与路堤相衔接。但在车速较高,荷载较重且交通量很大时,搭板容易损坏,从而导致车辆在从路堤上桥时对悬臂的冲击,故目前较少使用。(3)T形钢构桥T形钢构桥一种具有悬臂受力特点的梁式桥。从墩上伸出悬臂,跨中用剪力铰或简支挂梁组合而成,因墩上在两侧伸出悬臂,形同T字,故称
16、此名。由于悬臂施工方法的突出的优点,预应力T型钢构桥的近十年来得到了较快的发展,成为大跨径桥梁中广泛采用的结构形式之一,跨径从60米至170米。预应力混凝土T型钢构桥现在得到了广泛的推广和应用。T形钢构桥块件预制时,逐块密贴,拼装接缝由纯干接缝改进为胶结,使之更为安全可靠。预制构件可采用工厂或工地预制,上下部施工可同时进行。由于张拉前砼有足够强度,预应力损失少,长期挠度可减少,质量容易控制,几乎不受气温影响,速度快,施工期短。T形钢构桥有所需场地大,运输与安装设备较多,预制需要有很高的精确度,施工非常困难等缺点。2.2.1.4 方案编制(1)悬臂梁桥图2-2 方案比选图悬臂梁桥(2)T型钢构桥
17、图2-3 方案比选图T型钢构桥(3)简支T型梁桥图2-4 方案比选图简支T型梁桥2.2.1.5 方案比选表2-1 案比选表 桥型性质悬臂梁桥T形刚构桥预应力混凝土简支T形梁桥适用性1桥墩上为单排支座,可以减小桥墩尺寸;2主梁高度可较小,降低结构自重,恒载内力减小。超静定结构容易受温度、混凝土收缩徐变作用、基础不均匀沉降等影响,容易造成行车不顺1施工方便;2适合中小跨径;3结构尺寸标准化。安全性1在悬臂端与挂梁衔接处的挠曲线折点不利行车;2梁翼缘受拉,容易出现裂缝,雨水浸入梁体成为安全隐患。建国初期大量采用目前国内大量采用,安全,行车方便。美观性做成变截面梁较漂亮。结构美观结构美观经济性支架昂贵
18、维修费用高。造价较低工期较短造价第二用钢量大。纵观桥梁的发展,悬臂梁桥已经基本不采用,由于是跨线桥,跨度不大,斜拉桥一般用于大跨度的跨海、跨河大桥,T形钢构桥多用于高墩建设,以及经过上述方案的比较,决定采用预应力混凝土简支T形梁桥。2.2.2桥梁截面形式比选桥梁截面形式考虑了箱形梁、组合箱梁、空心矩形板(梁)、T型梁等可采用的梁型。 (1)T型梁截面T型梁结构受力明确,设计及施工经验成熟,跨越能力大,施工可采用预制吊装的方法,施工进度较快。该方案建筑结构高度最高,由于梁底部呈网状,景观效果差。同时,其帽梁虽较槽型梁方案短些,但较其他梁型长,预制在吊装实施过程存在着与其他预制梁同样的问题。(2)
19、简支组合箱梁截面结构整体性强,抗扭刚度大,适应性强。箱梁预制吊装,铺预制板,重量轻。从预制厂到工地的运输要求相对较低,运输费用较低。也可在施工现场设置预制场地预制箱梁,成型后直接用吊车起吊安装。桥面板需要现浇施工,增加现场作业量,工期也相应延长。(3)空心矩形板(梁)截面无论对钢筋混凝土还是预应力混凝土装配式板桥来说,跨径增大,实心矩形截面就显得不合理。因而将截面中部部分挖空,做成空心板,不仅能减小自重,而且对材料的充分利用也是合理的。钢筋混凝土空心板目前使用范围在616m。空心板较同跨径的实心板重量小,运输安装方便,而建筑高度又较同跨径的T梁小,因此目前使用较多。相应于这些跨径的板厚,对于钢
20、筋混凝土板为0.40.8m。空心板桥有形状简单,施工方便,建筑高度小等优点,因而在使用较广泛。相比之下,T型梁截面桥有形状简单,施工方便,建筑高度小等优点,因而在使用较广泛,且施工技术成熟,造价适中。因此,结合工程特点和施工条件,选择T型梁截面板(梁)。T型梁截面板(梁)截面图如图2-5所示。图2-5 T型梁截面2.2.3桥墩方案比选桥墩类型有重力式实体桥墩、空心桥墩、柱式桥墩、轻型桥墩和拼装式桥墩。(1)重力式实体桥墩重力式实体桥墩主要依靠自身重力来平衡外力保证桥墩的稳定,适用于地基良好的桥梁。重力式桥墩一般用混凝土或片石混凝土砌筑,截面尺寸及体积较大,外形粗壮。(2)柱式桥墩柱式桥墩是目前
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