波形钢腹板预应力混凝土桥设计及施工课件.ppt
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1、波形钢腹板预应力混凝土箱形连续梁桥,王用中河南大建钢构股份有限公司 董事长2010年7月,2,中国工程设计大师国家有突出贡献专家享受政府特殊津贴专家河南省优秀专家河南省交通规划勘察设计院 原院长 现首席顾问深圳市市政设计研究院有限公司 顾问河南大建钢构股份有限公司 董事长,王用中简介,3,波形钢腹板PC箱梁桥的定义与技术优点波形钢腹板PC箱梁桥在国内外的应用波形钢腹板PC箱梁桥的力学特性与结构要点波形钢腹板PC箱梁桥的设计、计算鄄城黄河桥计算成果波形钢腹板PC箱梁桥的施工与效益分析,目录,4,顾名思义,波形钢腹板PC箱梁桥就是用波形钢板取代预应力混凝土箱梁的混凝土腹板作腹板的箱形梁。其显著特点
2、是用8-30mm厚的钢板取代厚30-80cm厚的混凝土腹板。由于顶底板预应力束放置空间有限,而使用体外索则是波形钢腹板预应力混凝土箱梁的第二个特点。,波形钢腹板PC箱梁桥的定义,5,波形钢腹板预应力混凝土箱梁桥的提出,混凝土箱梁桥的弊病与改进混凝土箱梁腹板厚度、自重较大,需要设置弯起或竖向预应力筋。腹板与顶底板形成一体,顶底板的温差及其腹板的干燥收缩引起的应力问题比较突出,混凝土腹板承受主拉应力,会出现各种各样的裂缝,严重地影响了承载性能及其耐久性。预应力筋外移、即采用体外索后,自重能得到部分减轻,腹板开裂问题未根本解决。法国的桥梁工程界在这方面作了许多开创性的工作,即通过用预制混凝土腹板、平
3、板钢腹板或波折钢板腹板,来改善力学性能及其减轻上部结构自重的目的。,6,波形钢腹板预应力混凝土箱梁桥的提出,法国的Vecchio桥,预制混凝土腹板互不相连、腹板与顶底板的连接是通过在腹板中设置预应力钢筋来实现。预制混凝土腹板通常是在工厂浇注,质量容易确保,因在施工时其干燥收缩变形基本上已稳定,故能在保持抗剪性能、减轻自重的同时避免腹板温度、收缩变形对顶底板应力的影响。,7,法国的La Ferte Saint-Aubin桥,用钢腹板来代替混凝土腹板的简支箱梁桥,采用了体外索施加纵向预应力。钢腹板与混凝土顶底板之间通过连接件比较容易结合在一起,但是在施加纵向预应力时,钢腹板承担了部分预应力,从而降
4、低了顶底板有效预应力,并且为防止腹板发生局部屈曲必须焊接纵向加劲肋。,波形钢腹板预应力混凝土箱梁桥的提出,8,法国于1986年提出用弯成波折形状的薄壁钢板,来代替混凝土腹板,建成跨度31m+43m+31m、首座连续波折腹板组合箱梁桥。,波形钢腹板预应力混凝土箱梁桥的提出,9,波形钢腹板PC箱梁桥这一独特的组合结构桥梁有着比传统PC箱梁桥更好的力学性能和优点:箱梁自重减轻1030%,从而减少了恒载,降低了地震力,减小了恒载内力,上、下部工程造价均有降低;波形钢腹板的折绉效应一是降低了腹板抗压刚度,从而提高了顶底板预应力效率,二是加大了腹板抗屈曲刚度,节省了钢村,提高了腹板搞剪能力;充分发挥各种材
5、料的性能:混凝土抗弯、波形钢腹板抗剪,截面回转半径最大,结构受力更加合理;部分体外索的应用,有利于结构整体承载力,调整提升与病害处理,从这个方面讲,可提高结构耐久性;造型美观、施工方便,提高了建设速度等。,波形钢腹板PC箱梁桥的优点(与一般PC箱梁桥比较),10,波形钢腹板PC箱梁桥的优点(与混凝土钢板箱梁桥比较),波形钢腹板PC箱梁桥这一独特的组合结构桥梁有着比混凝土钢板箱梁桥更好的力学性能和优点:整体受力更接近于传统的预应力混凝土箱梁,更便于连续梁桥采用;腹板抗剪承载力加大:波形钢腹板的抗剪承载力大概是加劲的平钢板的2倍;横向刚度加大:无须纵向、横向加劲肋,故腹板折算厚度较小;顶、底板预应
6、力效率更高:因波形钢腹板不承受预应力,故顶底板预应力效率高;混凝土收缩、徐变效应降低:混凝土顶底板收缩徐变、温度效应对腹板影响很小;腹板加工、安装更方便:腹板的三维韧性便利了施工,减少了几何缺陷的敏感性。,11,三种结构上部材料及造价比较表(桥宽按13.5m,跨径120m估算),12,组合结构设计理念,13,波形钢腹板PC箱梁桥的定义与技术优点波形钢腹板PC箱梁桥在国内外的应用波形钢腹板PC箱梁桥的力学特性与结构要点波形钢腹板PC箱梁桥的设计、计算鄄城黄河桥计算成果波形钢腹板PC箱梁桥的施工与效益分析,目录,14,法国在80年代末期首先把钢腹板运用于桥梁结构,并建成了第一座波形钢腹板箱梁桥Co
7、gnac桥。随着这种结构成功的运用,各国都相继建造了数座此类型的桥梁。如法国的Maupre桥、Asterix桥、Dole桥、挪威的Tronko桥、委内瑞拉的Caracas桥、Corniche桥。日本在引进这种新结构后,很快就在1993年成功建造了日本第一座波形钢腹板箱梁桥新开桥。随着科研和实践的进一步的深入,日本建造了一系列的此类桥,成为目前修建此类桥型最多的国家,在建和已建成的桥已超过200座。,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(1/17),15,国外具有代表性波形钢腹板预应力砼箱梁桥(不含日本),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(2/17),16,日本具有代表性的波形钢腹板桥,波形
8、钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(3/17),17,日本波形钢腹板PC梁桥跨径频率分布图,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(4/17),18,日本波形钢腹板PC箱梁桥的设计、施工规范(标准、指南、手册):高速公路设计要领(2006年版,日本东中高速)波形钢腹板PC箱梁桥设计、施工指南(2005.4,日本高速公路技术中心)波形钢腹板PC箱梁桥设计计算手册(1998.12,日本波形钢腹板组合结构研究协会)波形钢腹板桥问题与解答(2002.6,日本波形钢腹板组合结构研究协会)组合结构桥设计、施工标准(2005.11,日本预应力混凝土协会)波形钢腹板桥设计、施工手册(2002.3,日本高速公路技术
9、中心),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(5/17),19,第一座波形钢腹板组合梁桥法国Cognac桥(31m+43m+31m),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(6/17),20,Maupre高架桥(41m53.6m七跨连续梁),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(7/17),21,Dole桥(48m+580m+48m),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(8/17),22,德国 Altwipfergrund 桥(81.5m+115m+81.4m),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(9/17),23,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(10/17),韩国Ilsun Brid
10、ge 桥(44m+97m+56m),24,本谷桥,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(11/17),25,栗东桥实景(部分斜拉桥)137.6m170.0m115.0m67.6m,施工中的栗东桥,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(12/17),26,矢作川斜拉桥:173.4m+2235.0m+173.4m,已建成的最宽的波形钢腹板桥,桥宽43.8m,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(13/17),27,(日本)日见梦低塔斜拉桥:91.8m+180m+91.8m,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(14/17),28,鬼怒川桥(49.33m+50m+272m+50m+49.33m),波
11、形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(15/17),29,曾宇川桥:23.1m跨波形钢腹板预应力砼梁桥,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(16/17),30,银山御幸桥(耐候钢),白泽桥(耐候钢),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用(17/17),31,国内对波形钢腹板箱梁的研究和应用已兴起,先后有交通部交通科研设计院、西南交通大学、东南大学、重庆交通大学等单位对该组合箱梁的钢腹板屈曲强度、方案设计、桥面板有效宽度、剪力连接键等做过研究。到目前为止,国内只修建了数座波形钢腹板箱梁桥,具有代表性的有青海三道河桥(50m跨单箱双室大箱梁),江苏淮安的长征桥(18.5m+30.5m十18.5m的
12、3跨连续梁,人行桥),河南的泼河大桥(4跨30米先简支后连续梁桥,公路桥),重庆市永川的大堰河桥(25m简支箱梁,公路桥)及山东东营的两座人行桥。2006年山东鄄城黄河主桥(70m+11120m+70m)波形钢腹板PC箱形连续梁桥的设计、施工标志着我国波形钢腹板PC桥进入成规模的工程实用阶段。,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(1/10),32,我国已建、在建的波形钢腹板PC桥,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(2/10),33,我国正在设计施工的波形钢腹板PC桥由河南海威工程咨询公司完成设计,净空受限,梁高偏小,96m跨中墩为梁墩固结。,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(3/10
13、),34,河南海威工程咨询有限公司编译的关于波形钢腹板PC桥工程资料,日本中东高速公路设计要领 波形钢腹板PC桥设计手册 波形钢腹板PC桥设计施工准则 波形钢腹板PC桥设计实例集 波形钢腹板PC桥问题与解答等 并在此基础上结合中国桥规与深圳市政设计院合作编写了波形钢腹板PC桥设计与施工一书(已出版),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(4/10),目前国内波形钢腹板资料,35,青海三道河桥(51m R=250m),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(5/10),36,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(6/10),信阳泼河大桥(30m跨箱梁桥),37,施工中的鄄城黄河大桥,波形钢腹板预应
14、力砼箱梁桥在国内的应用(7/10),38,施工中的鄄城黄河大桥,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(8/10),39,桃花峪黄河桥(75m+135m+75m),波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(9/10),40,甘泉大桥98m(96m)+135m+80m,南山大桥80+130m+80m,波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用(10/10),41,波形钢腹板PC箱梁桥的定义与技术优点波形钢腹板PC箱梁桥在国内外的应用波形钢腹板PC箱梁桥的力学特性与结构要点波形钢腹板PC箱梁桥的设计、计算鄄城黄河桥计算成果波形钢腹板PC箱梁桥的施工与效益分析,目录,42,波形钢腹板PC箱梁桥特性,由于波形钢腹
15、板的折绉效应,波形钢腹板PC箱梁截面较通常的PC箱梁截面,抗弯刚度约降低10%,剪力刚度降低50%,扭转刚度降低90%,为此波形钢腹板PC箱染一般要设横隔以保证相应的抗扭刚度。波形钢腹板PC箱梁桥动力特性介于PC桥与钢桥之间。波形钢腹板PC箱梁桥纵向抗震性能优于一般PC桥,横向抗震性能基本相同。波形钢腹板PC公路 桥不存在疲劳验算问题。据2005年日本对早期建设的三座波形钢腹板PC桥的调查,说明其耐久性类同一般钢-混组合梁桥。,43,力学特性 截面参数计算对比,44,波形钢腹板PC箱梁较同等高速PC箱梁断面抗弯刚度降低10%左右,抗剪刚度降低50%左右,抗扭刚度降低90%左右,下表为算例(图示
16、见下页):,力学特性,45,波形钢腹板桥自振频率与阻尼系数,波形钢腹板PC桥的振动特性与阻尼系数,由分析、试验、实桥检测知,波形钢腹板PC桥的振动特性介于PC桥与钢桥之间;一般PC桥体外束自振频率为12Hz-18Hz,阻尼系数为0.0002,一般不会发生体外束引发整桥共振问题。,46,纵向抗震性:一般地说主梁自重减轻、刚度减小地震效应均会减少,三道河桥的实桥分析说明波形钢腹板PC桥较一般PC桥的抗震性能要好。横向抗震性:波形钢腹板PC桥梁不具有混凝土腹板,所以减少了承受面外方向地震的受拉钢筋。因此,预计面外方向的抗力低于通常的混凝土箱梁桥。但是,面外方向的弯曲刚度亦有所下降,可是其量较小,所以
17、认为两者的抗震性能基本相同。混凝土顶、底板通过刚度较小的波形钢腹板而连接,所以有人担心混凝土顶、底板分别产生响应,但是从分析中已经确认到两个混凝土板连成一体响应,而且不产生顶、底板之间的相位差,而且振幅基本相同。总之,波形钢腹板PC桥梁的抗震能力介于PC桥与钢桥之间。,波形钢腹板PC桥的抗震性能,47,伊朗德黑兰北部高速公路BR-06L/R特大桥(83m+153m+83m)波形钢腹板PC箱梁桥抗震计算对比,伊朗地震局提供的加速度时程曲线10841纵向加速度时程,48,伊朗德黑兰北部高速公路BR-06L/R特大桥(83m+153m+83m)波形钢腹板PC箱梁桥抗震计算对比,顺桥向墩底截面地震波作
18、用弯距(伊朗地震波),采用波形钢腹板PC桥后,纵向地震效益降低了11%22%。,49,波形钢腹板PC桥的抗震性能,交通部公路科学研究院于青海三道河50m跨波形钢腹板PC箱梁研究中曾作过同跨径波形钢腹板PC桥与一般PC桥地震作用对比分析结果如下表:,波形钢腹板箱梁与混凝土箱梁地震效应对比,50,由银山御幸桥车辆动载试验得到波形钢腹板桥本身振动加速度最大值为3gal,其值非常小,因此认为其疲劳问题会很少。考虑的重点是波形钢腹桥与翼缘板的连接焊缝,日本曾作过波形钢腹板桥、波形钢腹板PC桥的疲劳模型试验与有限元分析,同时作了(44.25+136+44.25)m三跨连续梁实桥有限元分析,结论是较高应力发
19、生在腹板与砼连接的过焊孔处,但是这里应力幅很小,一般不会发生疲劳问题。,波形钢腹板PC桥的抗疲劳性能(1/3),51,下图为波形钢腹板相互连接处采用搭接接头(连续贴角焊)时,已经被确认满足疲劳耐久性的波形钢腹板上下端部的构造与过焊孔形状。当采用这些接头构造时通常不要求再作疲劳验算。,疲劳耐久性被确认的搭接接头(连续贴角焊)的构造。,波形钢腹板PC桥的抗疲劳性能(2/3),52,满足疲劳耐久性的波形钢腹板上下端部的构造与过焊孔形状,波形钢腹板PC桥的抗疲劳性能(3/3),53,其耐久性类同钢-混组合梁桥,日本波形钢腹板结构研究会2005年组织对已经运营了510的新开桥(1993建成)、银山御幸桥
20、(1996年建成)、本谷桥(1999年建成)进行了实地检测,结果表明这三座桥外观、内在均无明显病害,运营状况正常。,波形钢腹板PC桥的耐久性,54,钢结构3种典型防腐体系50年使用奉命期间费用比较,涂装耐久性,55,波形钢腹板在纵向由于折皱效应,其纵向抗拉压刚度小,故设计时可以认为波形钢腹板不承受轴向力:即近似认为抗弯惯矩计算可仅考虑混凝土顶、底板,而剪力则完全由钢腹板承担,且剪应力在腹板上作均匀分布。波形钢腹板主要作用在于抗剪,故波形钢腹板的厚度与形状取决于抗剪强度与剪切屈曲稳定性的需要。波形钢腹板预应力砼箱梁的另一技术特点是通常采用体内、体外预应力索并用的方式:即在混凝土顶板、底板中配置纵
21、向预应力筋,用以抵抗施工时的荷载及自重。在箱内配置体外预应力束,通过转向块来转向并最终锚固在横隔板上,实现曲线或折线配筋,以体外索来承担外荷载的作用,如有必要时,可以在使用期间封闭交通来张拉更换体外索以加固桥梁结构或提高其承载力。,结构要点,56,波形钢腹板节段之间及与上、下混凝土板的连接:波形钢腹板的预制节段之间一般通过高强螺栓或现场焊接的方式连接,波形钢板与混凝土顶底板的连接:一是非埋入式连接,在波形钢板的上下端部焊接钢板,钢板上焊接穿孔板、角钢或剪力钉(柱型螺栓),使之与混凝土板结合在一起。二是埋入式连接,在波形钢板上打孔。穿过钢筋(贯通钢筋),再在钢板的上、下端部焊接纵向钢筋(约束钢筋
22、)并埋入混凝土的结合方法。,波形钢腹板之间的连接,波形钢腹板的连接(1/4),57,波形钢腹板与混凝土板的的连接,波形钢腹板的连接(2/4),58,波形钢腹板的连接(3/4),59,顶、底板的连接构造的组合,注:表中(1)、(2)为日本高速公路设计要领建议 的工程招标用连接方式:(1)用于跨度较大桥梁连接,(2)用于盐腐蚀环境不强、跨径较小的桥梁连接。,波形钢腹板的连接(4/4),60,波形钢腹板PC箱梁桥的定义与技术优点波形钢腹板PC箱梁桥在国内外的应用波形钢腹板PC箱梁桥的力学特性与结构要点波形钢腹板PC箱梁桥的设计、计算鄄城黄河桥计算成果波形钢腹板PC箱梁桥的施工与效益分析,目录,61,
23、设计顾名思义是设想与计算。用行话说,包含概念设计与结构计算,波形钢腹板PC桥的设计包括,概念设计、结构计算与构造措施。桥梁的概念设计即按技术标准确定整体方案,结构体系与关健构造要点。波形钢腹板PC箱梁适用桥型类同PC箱梁,唯以连续梁、连续刚构、部分斜拉桥居多。,波形钢腹板PC桥的概念设计,62,波形钢腹板PC箱梁桥的横断面选择,要考虑弯曲、扭转、畸变刚度,并兼顾道路宽度、连接构造、桥面板受力及下部与基础构造等因素,而且应该在考虑经济指标与施工方案之后,决定箱梁的断面形状。波形钢腹板PC箱梁桥的横断面如同一般PC箱梁桥一样多数采用直腹板断面,但为减少桥面板悬挑长度、合理墩台设计、加大箱梁畸变刚度
24、,亦有采用斜腹板断面的。倘若桥面较宽时,可有三种选择:单室多箱断面、单箱多室断面和带斜撑的单箱单室断面。,63,a)南山桥(单室多箱)b)小犬丸川桥(斜腹板),64,c)桂岛高架桥(带斜撑)d)本谷桥(直腹板),65,e)矢作川桥(单箱多室),66,a)日本Shibakawa高架,b)泰国Bang na高架预制梁,c)马来西亚STAR高架预制梁,d)丹麦Vejie Fjord Bridge肋式加劲梁,顶板加劲式箱梁国外部分应用实例,67,截面形式设计与经济性对比,68,波形钢腹板PC箱梁桥纵向受力与PC箱梁桥纵向受力类似,其重量可减轻,但刚度亦较低,故波形钢腹板PC箱梁桥的总体设计可参照PC箱
25、梁桥,其梁高设计亦可参照PC箱梁桥。对波形钢腹板的PC箱梁桥,即使提高梁高,对恒载的影响也是很小的,所以比起混凝土腹板的PC箱梁桥,其梁高的选择一般略高于PC箱梁桥。梁高统计归纳计算公式为:跨中断面高跨比(h/L)=(0.0047L+0.7859)(310-6L2-0.0009L+0.0887)根部断面高跨比(h/L)=(0.002L+0.9338)(-210-6L2-0.0003L+0.0483)梁底曲线设置类同PC桥一般常用二次抛物线。,波形钢腹板PC箱梁桥的概念设计,69,波形钢腹板PC箱梁桥的箱形断面总体尺寸与设置规则,类同于普通PC箱梁。波形钢腹板PC箱梁桥的支点附近,要用一段混凝土
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