马岭河特大桥拱架承载力计算书new.doc
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1、附件1兴义至顶效马岭线位跨马岭河特大桥拱架计算书大连理工大学桥梁工程研究所2014年5月21日兴义至顶效马岭线位跨马岭河特大桥拱架计算书项目负责人:黄才良 教 授 参加人员:李 冬 高 工 李博强 工程师大连理工大学桥梁工程研究所2014年5月21日目 录1工程概况12拱架结构32.1拱架布置32.2拱架桁片构造53计算荷载及计算工况73.1计算荷载73.2计算工况74拱架结构承载力计算94.1计算假定及计算模型94.2计算参数94.3拱架在满布荷载作用下的计算结果114.4拱架在拱圈混凝土浇筑过程中的计算结果214.4.1五段浇筑方案的计算结果214.4.2底板、腹板交叉浇筑方案的计算结果3
2、04.5考虑温度效应的拱架计算结果405拱架整体稳定计算416结论457补充计算467.1计算条件467.2计算结果467.2.1浇筑程序467.2.2拱架弦杆应力487.2.3拱圈应力547.2.4拱架挠度567.2.5拱脚斜撑应力597.2.6拱脚混凝土立柱计算结果627.2.7考虑温度效应及混凝土收缩徐变的拱架计算结果637.2.8本章小结661 工程概况马岭河大桥主桥是一座净跨为152米的上承式钢筋混凝土箱形截面拱桥。主拱圈为等高度悬链线拱,矢跨比为1/5,拱轴系数为1.872。主桥立面布置见图1.1。图1.1:主桥立面布置图 (单位:厘米)拱圈截面高度为3.2米,单幅拱圈宽度为10.
3、76米,单箱五室截面。标准断面顶、底板及腹板厚度均为30厘米,拱脚两个横隔板范围内,顶、底板及中腹板的厚度由30厘米加厚到60厘米,边腹板的厚度由30厘米加厚到45厘米。截面具体尺寸见图1.2。单幅拱圈混凝土总方量为2171立方,单幅拱圈混凝土总重量为5645吨。拱架计算时,在上述数据的基础上考虑1.05的超方系数。 (a):拱脚截面(b):一般截面 图1.2:拱圈截面尺寸图 (单位:厘米)拱圈混凝土采用拱架现浇方法施工。混凝土浇筑程序采用分层浇筑法,待上一层混凝土全部浇筑完毕并达到设计强度后再进行下一层混凝土的浇筑。混凝土分层浇筑的分层位置如图1.3所示:第一层浇筑拱圈底板及下马蹄,第二层浇
4、筑1.9米高的腹板及横隔板,第三层浇筑剩余0.5米的腹板、横隔板及顶板和上马蹄。拱圈三层混凝土的数量分别为(单幅):第一层(底板及下马蹄):606m3;第二层(1.9米高的腹板及横隔板):747 m3;第三层(剩余0.5米高的腹板、横隔板及顶板和上马蹄):818 m3。单幅拱圈混凝土用量总计:2171 m3。每层混凝土的浇筑程序在后续章节中详细给出。图1.3:拱圈混凝土分层浇筑分界位置示意图2 拱架结构2.1 拱架布置本桥拱架由两侧的钢管支架(两侧水平距离各16米)和中间部分的上弦长度可调式桁片组成(120米)。两侧水平距离各16米的模板支架直接落地,中间120米的模板支架用钢管脚手架支撑于拱
5、架上。模板支架的立面布置图见图2.1。在横桥向,单幅拱圈共采用8组拱架桁片。拱架与拱圈的距离关系见图2.2。 图2.1:模板支架立面布置示意图 (单位:厘米) 图2.2:拱架与拱圈的距离关系 (单位:厘米)拱架及其拱脚的布置尺寸如图2.3所示,其中拱脚斜撑及立柱均为钢管结构,钢管规格见图中所示。 图2.3:拱架及其拱脚构造示意图 (单位:厘米)只要给定拱架下弦销接节点及三角架斜撑的两端节点的坐标,整个拱架结构的形状即可确定。以混凝土拱圈下缘线两端点连线中点为坐标原点建立坐标系,拱架特征点编号如图2.4所示,其中14为拱脚斜撑钢管轴线上的节点(4号节点同时为桁架拱脚节点),521为拱架下弦销接节
6、点。这些特征点的坐标值列于表2.1中。 图2.4:拱圈特征点编号示意图 表2.1:拱架特征点坐标 单位:m节点编号XY备注节点编号XY备 注174.700 0.100 斜撑钢管1232.50421.729下弦销接节点270.000 3.0271328.73522.963365.000 6.1411424.92324.056459.963 9.277桁架拱脚1521.07225.002557.441 9.656下弦销接节点1617.18625.795654.04511.7041713.27226.430750.59113.65418 9.33426.905847.08215.50219 5.38
7、127.215943.51717.23820 1.41727.3581039.89718.86021 0.00027.358拱顶下弦1136.22620.3592.2 拱架桁片构造本桥拱架采用一种上弦长度可调的桁片组成。桁片基本节段的构造如图2.4所示。在有限元计算模型中,桁片的尺寸如图2.5所示,其中销接节点假定为铰接节点,桁片内部节点为刚接节点。 图2.4:桁片基本节段构造(单位:毫米) 图2.5:计算模型中的桁片尺寸(单位:毫米)3 计算荷载及计算工况3.1 计算荷载(1)结构自重:8组钢管斜撑及连接系85吨;8组拱架及连接系393吨。(2)拱架上钢管支架及模板重:225吨(120m拱架
8、范围内均布),折算均布荷载18.0kN/m。(3)施工荷载:50吨(120m拱架范围内均布),折算均布荷载4.0kN/m。(4)底板及下马蹄混凝土重:1704吨(拱架上荷载1219吨),包括1.05的底板混凝土超方系数及50吨的腹板、横隔板箍筋,折算后,拱架范围的均布荷载为97.5kN/m,其中3.5kN/m作为钢筋按均布荷载满布。(5)1.9米高腹板及横隔板混凝土重:1989吨(拱架上荷载1431吨),包括1.05的腹板混凝土超方系数,去除部分已加载的钢筋重50吨,折算后,拱架范围的均布荷载为114.5kN/m。(6)剩余0.5米的腹板、横隔板及顶板和上马蹄混凝土重:2233吨(拱架上荷载1
9、612吨),包括1.05的顶板混凝土超方系数,折算后,拱架范围的均布荷载为129.0kN/m。(7)拱架试验荷载:1737吨,包括支架及模板重225吨,施工荷载50吨,1.2倍的底板混凝土重1462吨,折算后,拱架范围的均布荷载为139kN/m。试验荷载数量中未包括落地支架部分的压载数量。(8)整体温差(包括相应阶段的拱圈):15;(9)拱架和拱圈的温差:10。3.2 计算工况工况1:拱架自重(85+393=478吨);工况2:工况1+钢管支架及模板重量225吨+50吨施工荷载=753吨;工况3:工况2+拱圈底板混凝土重1704吨=2457吨;工况4:工况3+1.9米高的拱圈腹板及横隔板重19
10、89吨(拱圈底板参与受力)=4446吨;工况5:工况4+0.5米剩余腹板、横隔板及拱圈顶板和上马蹄2233吨(开口箱参与受力)=6679吨;工况6:工况1(拱架自重)+模板及支架自重225吨+施工荷载50吨+1.2拱圈底板混凝土重1.21219=1462吨。除拱架自重外的总试验荷载为1737吨,折算后拱架范围的试验荷载为139.0kN/m。温度效应的计算结果单独给出。4 拱架结构承载力计算4.1 计算假定及计算模型(1) 拱架的整体受力计算按平面杆系结构进行。其中桁片之间的连接节点(下弦的销接节点和上弦的球头连接节点)按铰接节点计算,桁片内节点按刚接节点计算。模板支架用只受压间隙单元模拟,拱圈
11、底板、开口箱等单元用普通梁单元模拟。(2) 桁架范围外的荷载通过落地支架直接传递到地面,但拱圈腹板、横隔板及顶板的重量通过拱圈底板传递。(3) 拱架上的各种荷载通过支架传递到拱架上弦节点上。(4) 拱架自重、模板系统重量、拱圈底板混凝土重量、施工荷载由拱架承担,腹板混凝土重量由拱架与拱圈底板共同承担,顶板混凝土重量由拱架和拱圈开口箱共同承担。拱架与拱圈的协同工作用只受压间隙单元模拟,只考虑两者之间竖向荷载的传递,不考虑其他效应。(5) 拱架的计算简图见图4.1。4.2 计算参数拱架桁片钢材为Q345,其材料容许应力采用200Mpa,钢材弹性模量采用2105Mpa,钢材的线膨胀系数采用1.210
12、-5,拱圈混凝土容重:26kN/m3(并考虑1.05的超方系数),混凝土的线膨胀系数:1.010-5。一组桁架各杆件的截面型号及规格分别为:弦 杆:2L20012518拱脚腹杆:2L16010012普通腹杆:2L755斜 撑:D60916大 立 柱:2D63012小 立 柱:D35010每组拱架均由一套上述截面杆件组成,整个拱架由8组桁架组成。根据计算结果,弦杆和交叉斜腹杆为受压杆件,竖腹杆为受拉杆件。压杆承载力为杆件的整体稳定承载力控制,拉杆承载力为杆件的强度承载力控制。所有杆件的整体稳定验算均只验算拱架平面内的稳定,拱架平面外的稳定通过桁片组内的横向联系(缀板或缀条)来保证。表4.1给出了
13、各种类型杆件在拱架平面内的承载力验算参数。表4.1:各种杆件的几何参数及容许应力杆件种类截面规格材料计算长度(m)惯性半径(cm)长细比稳定系数容许应力(Mpa)弦杆L200*125*18Q3451.8116.3528.40.918200腹杆L75*5Q3451.3603.2142.40.852200拱脚腹杆L160*100*12Q3452.0005.1139.1/200斜撑D609*16Q2356.00021.028.60.939140大立柱2D630*12Q23512.3021.856.40.826140小立柱D350*10Q2358.0012.066.70.771140注:当考虑温度荷载
14、时,按规范规定,上述容许应力可提高25%;4.3 拱架在满布荷载作用下的计算结果本节给出的拱架计算结果为满布荷载作用下的结果。混凝土浇筑过程的拱架应力在后续章节中给出。拱架各种杆件在各满布荷载工况下的最大应力见表4.2。由表中数据可以看出,拱架弦杆的最大应力发生在拱圈顶板混凝土浇筑完毕时,此时弦杆的最大应力为145Mpa=200Mpa,满足规范要求,并有较大的安全储备。腹杆应力除拱脚处竖腹杆的最大应力为116Mpa=200Mpa外,其余普通腹杆的应力均在65Mpa以下,远小于规范规定的容许应力200Mpa。拱脚斜撑钢管的最大应力为109Mpa=140Mpa,也满足规范要求。这里斜撑钢管的稳定只
15、计算了竖直平面内的稳定,横桥向的稳定需由横向连接系来保证。拱脚钢管立柱的应力均不大,最大应力为37Mpa=140Mpa。总的来说,在布置8组桁片的前提下,本拱架的承载力满足规范要求,并有一定的安全储备,为后续承担施工过程中的不均匀荷载留下足够的安全储备。实际施工中只需处理好拱架构造、斜撑钢管与桁架、立柱、平联等的连接构造,确保连接节点的局部承载力满足受力要求即可。表4.2:各控制工况拱架杆件的最大应力单位:Mpa工况部位1裸拱架2底板浇筑前3底板浇筑后4腹板浇筑后5顶板浇筑后6压载试验上 弦2240108125139122200下 弦2240106130145120200拱脚腹杆1832861
16、0411697200普通腹杆102055606562200斜 撑1831819810991140大 立 柱5818212321140小 立 柱81228343732140从表中数据可以看到,腹板混凝土浇筑将导致大立柱压力的减小,而且,大立柱的计算压力对拱架轴线线形(包括拱架拱脚斜撑的角度)非常敏感,而且立柱很容易成为受拉构件,从而给立柱连接构造设计带来困难。因此,本文给出的拱架线形(表2.1)必须严格遵循。立柱的计算应力较小,尤其是小立柱的作用主要是保证斜撑钢管的面内稳定,考虑到实际施工中立柱的布置及截面可能有变化,表4.3给出了各工况下的立柱计算轴力。尽管立柱的应力不大,但设计中尚应考虑为了
17、保证拱架整体受力安全(大立柱)及拱脚钢管斜撑的压杆稳定(小立柱),立柱必须有足够的刚度;同时,拱圈混凝土浇筑过程中,由于不均匀荷载的作用,立柱内力将有较大的变化。因此,不宜将其截面降低太多。 表4.3:拱脚立柱柱顶轴力计算值 单位:kN工况部位计算长度(m)1裸拱架2底板浇筑前3底板浇筑后4腹板浇筑后5顶板浇筑后6压载试验小立柱14.1165187268294311285小立柱28.0144144144154160144大 立 柱12.3207274523402354575表4.4给出了拱架在各主要受力工况下的计算挠度,从表中数据可以看出,拱架的刚度较大,全部施工完成后,拱架包括自身重量产生的
18、拱顶最大挠度为124mm,拱圈混凝土产生的拱顶最大挠度为93mm,仅为拱架跨度(L=120m)的1/1290。 表4.4:拱架各阶段的计算挠度 单位:mm截面位置节点号1裸拱架2底板浇筑前3底板浇筑后4腹板浇筑后5顶板浇筑后6压载试验1/8L131815394245441/4L1511425667785743/8L171163080101114901/2L19117318310912494 注:表中的计算挠度以向下为正;表中的挠度数值是拱架下弦相应节点的总挠度。图4.2至图4.7按顺序给出了6种满布荷载作用工况下上、下弦杆的计算应力图。应力图形给出了弦杆应力沿拱架轴线的变化情况和控制截面的应力
19、数值。从图中可以看出,弦杆应力沿拱架轴线的分布比较均匀,说明了拱架线形的合理性。图中相应工况下的最大应力列于表4.2中。图4.2:裸拱架状态弦杆应力图(Mpa)图4.3:拱圈混凝土浇筑前拱架弦杆应力图(Mpa)图4.4:拱圈底板混凝土浇筑后拱架弦杆应力图(Mpa)图4.5:拱圈腹板混凝土浇筑后拱架弦杆应力图(Mpa) 图4.6:拱圈顶板混凝土浇筑后拱架弦杆应力图(Mpa) 图4.7:拱架荷载试验时拱架弦杆应力图(Mpa)图4.8至图4.13按顺序给出了6种满布荷载作用工况下拱架在拱脚处的钢管斜撑截面上、下缘的计算应力图。从图中可以看出,钢管斜撑截面上、下缘的应力相差不大,说明斜撑钢管的应力主要
20、由轴力引起,弯矩引起的应力很小。图中相应工况下的最大应力列于表4.2中。图4.14给出了拱架下弦节点在6种满布荷载作用工况下的变形图。图中的数据为各种工况下的总挠度,各施工步骤的挠度增量可由两种工况的挠度差值得到。图中相应工况下每隔L/8的计算挠度数值列于表4.4中。 图4.8:裸拱架状态拱脚斜撑钢管应力图(Mpa) 图4.9:拱圈混凝土浇筑前拱脚斜撑钢管应力图(Mpa)图4.10:拱圈底板砼浇筑后拱脚斜撑钢管应力图图4.11:拱圈腹板砼浇筑后拱脚斜撑钢管应力图图4.12:拱圈顶板砼浇筑后拱脚斜撑钢管应力图图4.13:拱架荷载试验时拱架弦杆应力图图4.14:拱架在满布荷载作用下的计算挠度(mm
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