钢栈桥设计计算书学习资料.doc
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1、钢栈桥设计计算书钢栈桥设计计算书一、总体概述第一节 工程概况钢栈桥工程所处位置是南股槽主流区域,涌潮汹涌,流速大,南侧500米左右江道在-10米(黄海高程,下同)以下,最深达-18米左右,其余地段江道在-8-3.5米之间。栈桥的起点位置定在世纪南丘一期西隔堤坝头,终点在中沙岛上。栈桥全长3km,设计起点里程ZQK0+000.0,终点里程ZQK3+000.0,起点标高+9.50m。其中ZQK0+000.0ZQK0+024.20为过渡段型钢栈桥,设2%纵坡;ZQK0+024.20ZQK2+450.8,长2426.6m,为贝雷栈桥,纵向平坡,桥面高程+9.00m;ZQK2+450.8ZQK2+559
2、,长108.2m,为型钢栈桥,设1%纵坡;ZQK2+559ZQK3+000.0,长441m,为型钢栈桥,纵向平坡,桥面高程+7.92m。按双向行车道设计,桥面净宽8.0m,按两车道设计。第二节 自然条件2.1气候平均气温16.2,极端最高气温39,极端最低气温10.5。降水:年平均降水1423mm,最大24小时降水量189mm。潮汐:工程范围处于潮汐地段,每天日夜二潮,最高潮位7.18米,7、8、9三个月是台风暴潮影响频繁期。5年一遇设计高潮位为+6.24m,10年一遇设计高潮位为+6.50m,20年一遇设计高潮位为+6.77m。2.2地质工程区域属河江三角洲堆积平原,为第四纪海相沉积物,一般
3、为粘质粉土和砂质粉土,受振动易析水液化,且易受潮流冲刷。地质土层自上而下为粉土、粉土夹粉砂、淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土。桥位地质土层情况表(ZK4钻孔) 表1-1土层序号土层名称层厚m层底标高m1-2粉土04.24.40.22-1粉土4.29.8-0.2-5.42-2粉土9.810.9-5.4-6.53-1粉土10.914.8-6.5-10.43-2粉土夹粉砂14.820.7-10.4-16.34-1淤泥质粉质粘土20.733.5-16.3-29.14-2淤泥质粉质粘土夹粉土33.543.8-29.1-39.45粉质粘土2.3河床冲刷 进场后为给设计提供准确的河床标高资料,我单位委托
4、浙江省水利河口研究院测绘分院进行栈桥桥位处河床断面测量工作,测量结果如下表:河床标高一览表 表1-2里程桩号长度(m)河床标高(m)ZQK0+000ZQK0+200200-3-9ZQK0+200ZQK0+300100-9-17ZQK0+300ZQK0+650350-17-23ZQK0+650ZQK1+000350-9-17ZQK1+000ZQK1+250250-9-1ZQK1+250ZQK3+0001750大于-1同投标时相比,河床冲刷较大,最大冲刷达5米多之深,河床标高最低为-23.21m,河床的刷深对栈桥的设计与施工造成很大的难度,重新设计后钢材用量也明显增大。二、钢栈桥设计方案第一节 设
5、计说明1.1设计范围 本图纸为栈桥施工设计图,内容包括:栈桥总平面布置、钢管桩基础、上部结构(贝雷片组、型钢分配梁)、桥面附属设施、交通安全设施。1.2设计依据上虞市世纪丘治江围涂临时促淤工程钢栈桥工程招标文件桥位地质图桥位地形图1.3设计规范1.3.1设计遵守的主要规范公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)。公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ024-85)。1.3.2设计参考资料钢结构设计手册路桥施工计算手册装配式公路钢桥多用途使用手册公路施工手册-桥涵上下册公路工程技术标准公路工程质量检验评定标准1.4主要技术标准设计荷载:公路I级,汽车-超20级,挂120级,桥上需同时行使总重
6、4050T自卸汽车。施工控制活载:公路I级,履带吊-80设计行车速度:15km/h设计使用寿命:3年水位:选取20年一遇高水位+6.77m1.5主要材料及性能栈桥所选用的主要材料表 表2-1名 称 及 规 格材 料桥面板,钢板厚=12mmQ235-AI12、I25a、I36a、20a、H60Q235-A“321”型贝雷片Q345800mm钢管桩,壁厚=10mmQ235-A600mm钢管桩,壁厚=10mmQ235-A27.3cm钢管,壁厚=8mmQ235-A桥面板考虑到桥面板在施工过程中的变形问题,钢板厚取=12mm,采用Q235钢材质。普通钢材钢管桩、型钢等采用Q235-A的钢材,必须符合国家
7、标准(GB/T1591-94)的有关规定,Q235-A的屈服强度为235MPa,抗拉强度375MPa,弹性模量Eg=2.1105MPa。贝雷片贝雷片梁采用工厂加工成型的“321”型贝雷片,材质为Q345钢,支撑花架采用635与505,材质为Q235-A,自行加工,贝雷片剪刀撑采用8。第二节 栈桥结构设计2.1概述栈桥的起点位置定在世纪南丘一期西隔堤坝头,终点在中沙岛上。栈桥全长3km,设计起点里程ZQK0+000.0,终点里程ZQK3+000.0,起点标高+9.50m。其中ZQK0+000.0ZQK0+024.20为过渡段型钢栈桥,设2%纵坡;ZQK0+024.20ZQK2+450.8,长24
8、26.6m,为贝雷栈桥,纵向平坡,桥面高程+9.00m;ZQK2+450.8ZQK2+559,长108.2m,为型钢栈桥,设1%纵坡;ZQK2+559ZQK3+000.0,长441m,为型钢栈桥,纵向平坡,桥面高程+7.92m。按双向行车道设计,桥面净宽8.0m,按两车道设计。栈桥采用多跨连续梁方案。贝雷栈桥梁部结构为四组双排单层“321”贝雷桁架,梁高1.5m,均采用715m跨一联;型钢栈桥主梁采用H60型钢。栈桥下部结构采用打入式钢管桩基础,按摩擦桩设计。根据受力及河床冲刷情况,C-1C-17#墩钢管桩单排采用3800mm布置形式,制动墩设双排桩, 采用3600mm布置形式;C-18C-8
9、4#墩钢管桩单排采用31000mm+1600mm(斜桩)布置形式,制动墩设双排桩, 采用2800mm+11000mm布置形式;C-85C-118#墩钢管桩单排采用3800mm+1600mm(斜桩)布置形式,制动墩设双排桩, 采用2600mm+1800mm布置形式;C-119C-300#墩钢管桩单排采用3800布置形式,制动墩设双排桩, 采用3600mm布置形式。钢管桩采用防腐涂装保护措施。由于钢栈桥通行车辆频率高,300辆/天,容易引起桥面板破损,所以桥面采用=12mm厚的钢板,采用标准化模块,每块1.58m。2.2栈桥基本结构尺寸2.2.1贝雷栈桥贝雷栈桥桥宽为8.0m,标高为+9.00m,
10、纵向平坡,标准跨为15m或12m长,标准跨之间采用800mm10mm或1000mm10mm的螺旋钢管桩(间距为15m),横桥向间距为3.20m,河床冲刷较大时采用一根600mm10mm的斜桩进行加固,伸缩缝之间采用600mm10mm、800mm10mm、1000mm10mm双排桩,纵桥向间距为3.0m,横桥向间距为3.20m。栈桥桥面板顺桥向每0.5m间距焊接一道8mm钢筋作为防滑处理措施。钢管桩横桥向间设置有20a钢的剪刀撑,平联管采用273mm8mm、460mm8mm的Q235-A的钢管。钢管桩顶面采用I36a型钢的横向连接分配梁,顶面铺设“321”型贝雷片组,贝雷片组间中心距为2.20m
11、,片与片间距为0.9m,片与片设置贝雷花架,贝雷组与组间设置8斜撑。上面设置I25a横向分配梁及I12纵向分配梁,桥面板采用=12mm厚Q235钢板。栈桥每39个标准跨一联,联与联之间预留0.2m伸缩缝,伸缩缝为0.5m宽钢板一端焊接一端自由。 图2-1 贝雷栈桥一般构造图2.2.2型钢栈桥型钢栈桥桥宽为8.0m,前108.2m设有纵向坡度为1%,桥面高程+7.92m+9.00m,余下441.0m纵向平坡,桥面高程+7.92m,标准跨为12m长,标准跨之间采用800mm10mm的螺旋钢管桩(间距为12m),横桥向间距为3.20m,伸缩缝之间采用600mm10mm双排桩,纵桥向间距为3.0m,横
12、桥向间距为3.20m。栈桥桥面板顺桥向每0.5m间距焊接一道8mm钢筋作为防滑处理措施。钢管桩横桥向间设置有20a钢的剪刀撑,平联管采用273mm8mm的Q235-A的钢管。钢管桩顶面采用I36a型钢的横向连接分配梁,顶面铺设H60型钢主梁,H60型钢中心距为0.70m。上面设置I12横向分配梁,桥面板采用=12mm厚钢板。栈桥每9个标准跨一联,联与联之间预留0.2m伸缩缝,伸缩缝为0.5m宽钢板一端焊接一端自由。 图2-2 型钢栈桥一般构造图2.3栈桥附属设施本栈桥在上虞市世纪治江围涂工程临时促淤工程施工过程中发挥着重要的作用,是水上施工的生命线,因此组织好栈桥的交通是至关重要的。考虑到施工
13、过程中的车流量较大,栈桥设计成8m宽度。为方便促淤工程的施工,在栈桥上设置有140mm3.5mm的无缝钢管作为电缆管道,120mm3.5mm的镀锌钢管作为自来水供水管道。以确保中沙岛基地水、电供应。贝雷栈桥桥面护栏竖杆焊接在贝雷架上的横向分配梁I25a上,型钢栈桥桥面护栏竖杆焊接在横向分配梁I12上,焊脚高度不小于6mm,扶手横杆焊接在竖杆顶端。栏杆的竖杆、扶手要求刷上红白相间的警示反光油漆,保证车辆夜间运行安全。栈桥钢管桩露在水面以上部分涂刷醒目的橘红色反光面漆,防止海上作业其他船只过桥时对钢管桩的碰撞。每隔15m设置有安全警示灯,每隔1000m设置有一个高倍扬声器,一旦发生意外情况,可及时
14、通知作业人员和来往车辆在最短时间内撤离。第三节 栈桥受力计算3.1计算荷载3.1.1荷载及荷载组合永久荷载:栈桥自重+水管+电缆管基本可变荷载:公路I级,汽车-超20级,挂120,履带吊-80人群荷载3KN/m2其他可变荷载:风力:12级风力,设计风速33.5m/s;流水压力:本次以设计平均流速3m/s为计算依据。荷载组合:(I)栈桥自重+风力+流水压力(II)栈桥自重+活载+风力+流水压力3.1.2风荷载计算12级风力,设计风速33.5m/s;水平风载:FWh=k0k1k3WdAwh =0.750.81.71.00.68611.25=7.87kN式中:Z距地面或水面的高度空气重力密度Vd设计
15、风速g重力加速度k0设计风速重现期换算系数k1风载阻力系数桁架风载阻力遮挡系数k3地形、地理条件系数Wd设计基准风压Awh横向迎风面积3.1.3流水压力本次以设计平均流速3m/s为计算依据。取河床冲刷最大处(河床标高-23m)的单排钢管桩进行稳定性计算,河床最大冲刷考虑6m,水位取20年一遇高水位+6.77m流水压力计算如下:1000钢管桩承受的流水压力Fw=KA=0.835.771=131.27kN600钢管桩承受的流水压力 Fw=KA=0.8340.6=74.86kN式中 Fw流水压力标准值(kN) 水的重力密度,取10kN/m3 V设计流速,取3m/s A桥墩阻水面积(m2),计算至一般
16、冲刷线处 g重力加速度,g=9.81m/s2 K桥墩形状系数,取0.83.2河床冲刷计算钢栈桥处于南股槽强涌潮地段,而水下土质均以粉砂土为主,潮流对钢栈桥桥桩附近冲刷严重,为保证栈桥施工和运行时安全,现进行河床冲刷计算。3.2.1一般冲刷计算一般冲刷计算公式为: 式中: 桥下一般冲刷后的最大水深(m); 单宽流量集中系数;造床流量下的河槽宽度(m),对复式河床可取平滩水位时河槽宽度;造床流量下的河槽平均水深(m),对复式河床可取平滩水位时河槽平均水深;频率为P%的设计流量(m3/s);桥下河槽部分通过的设计流量(m3/s),当河槽能扩宽至全桥时取用;河槽部分桥孔过水净宽(m),当桥下河槽能扩宽
17、至全桥时,即为全桥桥孔过水净宽;桥墩水流侧向压缩系数;河槽最大水深(m);河槽平均水深(m);河槽泥沙平均粒径(mm);与汛期含沙量有关的系数; 各参数取值如下:=1.26,=27000m3/s,=3000m,=0.92,=16.09m,=11.47m, =0.075mm, =0.66 经计算一般冲刷为:=10.53m3.2.2局部冲刷计算一般冲刷后墩前行近流速:=2.06m/s河床泥沙起动流速:=0.62m/s墩前泥沙起冲流速:=0.25m/s由于,所以局部冲刷计算:=4.53m 式中: 河床颗粒影响系数;=3.75墩形系数;指数;=0.833.2.3确定总冲刷深度在二十年一遇最大流量下,总
18、冲刷深度为15.06m,根据04.4、04.7、04.11、05.4、05.7地形图及进场后测定的河床冲刷情况确定最大冲刷深度为6m。 河床标高及各区段栈桥河床冲刷深度确定如下表 表2-2区 段里程桩号长度(m)河床标高(m)河床冲刷深度(m)第一区段ZQK0+000ZQK0+200200-3-96第二区段ZQK0+200ZQK0+300100-9-176第三区段ZQK0+300ZQK0+650350-17-236第四区段ZQK0+650ZQK1+000350-9-176第五区段ZQK1+000ZQK1+250250-9-16第六区段ZQK1+250ZQK3+0001750大于-133.3贝雷
19、栈桥计算3.3.1桥面板计算计算模型由于公路I级汽车荷载的中、后轮着地宽度为0.6m,其宽度已直接作用在纵梁上,故不用计算,只计算汽车前轮作用在桥面板跨中位置的受力即可。查公路桥涵设计通用规范,公路I级汽车荷载前轴重力标准值30kN。取汽车前轮作用力P作为桥面板计算荷载。板的计算宽度取1.0m。汽车冲击系数按规范采用1.3,结构自重考虑为1.1的分项系数。荷载分布及支撑情况见下图:弯距及变形情况见下图图2-4 桥面板变形图图2-5 桥面板弯矩图3.3.2桥面板纵肋I12计算计算模型将桥面板纵肋I12视为两边支撑在桥面板横肋I25a上的多跨连续梁计算,桥面板纵肋计算长度取13.5m,其跨径等于桥
20、面板横肋的间距1.5m,计算荷载取栈桥自重、公路I级车道荷载和人群荷载。查公路桥涵设计通用规范,公路I级车道荷载的均布荷载标准值为qK=10.5kN/m;集中荷载标准值采用直线内插求得PK=220kN。人群荷载标准值为3kN/m2,两侧人行道的宽度假设为1.5m,则单个车道承担的人群荷载转化为4.5kN/m。结构自重考虑为1.1的分项系数,汽车荷载的分项系数取1.4,人群荷载的分项系数取0.8,汽车荷载的冲击系数取1.3,汽车荷载横向折减系数为1。单根桥面板纵肋I12承受的荷载分布及支撑情况简化如下图:弯距及变形情况见下图图2-6 桥面板纵肋I12变形图图2-7 桥面板纵肋I12弯矩图3.3.
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