高速铁路预应力溷凝土箱梁的研究与应用.ppt
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1、1,我国高速铁路预应力混凝土箱梁研 究 与 应 用,中国铁道科学研究院胡所亭二O一O年六月,2,引 言,京沪高速铁路全长1318公里,正线桥梁244座,总长1059.7公里,占全线80.4%。高速铁路常用跨度桥梁范围?高速铁路常用跨度桥梁理论研究(设计参数制定)、结构选型、试验验证、推广应用。高速铁路常用跨度质量控制体系?,3,前言结构选型及关键设计参数研究系统试验研究质量控制体系结语,4,随着京津城际、武广、郑西等350km/h级高速铁路,合宁、合武、石太、甬台温、温福等250km/h级高速铁路相继开通运营,我国高速铁路运营总里程已跃居世界第一,标志着我国铁路已经全面步入高速铁路时代。,一.
2、前言,高速铁路运营里程对比(截止2010年3月),根据国务院、国家发改委最新批准的“中长期铁路网发展规划”。高速铁路建设在“四纵四横”骨架基础上,进一步加大繁忙干线客货分线力度,延伸并扩大高速铁路覆盖面,加强高速铁路之间相互连通和衔接,发挥整体优势。我国高速铁路建设目标在1.6万公里以上。,哈大 高速铁路,京沪 高速铁路,京广 高速铁路,沿海 高速铁路,太青 高速铁路,陇海 高速铁路,沪汉蓉 高速铁路,沪昆 高速铁路,5,6,为保证高速列车运行的安全与舒适,高速铁路线路应具有高平顺性、高稳定性、高精度、小残变及少维修等特点,同时出于节约土地、保护线路周边环境等目的,我国高速铁路建设中大量采用了
3、高架桥梁结构,桥梁约占线路总长的50%左右。其中,京津城际铁路和京沪高速铁路桥梁比例分别高达88%、80%以上。常用跨度预应力混凝土桥梁结构占桥梁总里程的95%以上。,一.前言,我国既有普通铁路桥梁仅占线路总长的4%。,7,我国高速铁路桥梁建设中面临两个十分突出的问题:(1)桥梁工程数量巨大;据目前不完全统计,我国已建和在建高速铁路预应力混凝土简支箱梁的数量已超过20万孔,本轮大规模建设结束时预计将接近30万孔。(2)建设周期相对较短,同时开工的线路多,在建桥梁工程十分集中。,一.前言,8,我国高速铁路建设概况结构选型及关键设计参数研究系统试验研究质量控制体系结语,9,二.结构选型及关键设计参
4、数研究,2.1 高速铁路桥梁主要设计原则,普通铁路双片式T梁概貌(单线),高速铁路箱梁概貌(双向),对于常用跨度桥梁,高速铁路运营活载静态效应(动车组)约为普通客货共线铁路活载效应的3555%。桥梁结构已由既有强度控制设计转变为刚度(变形)控制设计。,10,刚度:桥梁应有足够的竖向、横向、纵向和抗扭刚度,减小结构的各种变形;耐久:桥梁结构应进行耐久性设计,并应便于检查与维护;环保:桥梁应与环境相协调(美观、减振降噪等方面);质量保证:常用跨度桥梁力求标准化并简化规格、品种,便于施工和质量控制。,二.结构选型及关键设计参数研究,2.1 高速铁路桥梁主要设计原则,11,二.结构选型及关键设计参数研
5、究,2.2 主要设计参数研究-活载图式及动力系数,我国普通铁路桥梁采用中-活载图式和相应的动力系数。日本高速铁路采用接近运营列车实际活载图式和实际动力系数。欧洲统一采用UIC活载图式,它涵盖6种运营列车,包括高速列车和重载列车。,12,二.结构选型及关键设计参数研究,2.2 主要设计参数研究-活载图式及动力系数,根据高速铁路实际运营车辆,通过开展大量静动力分析确定桥梁设计活载效应,并参考国际铁路活载图式研究成果,提出了ZK活载图式和相应的动力系数。,我国客运专线采用的 ZK 活载图式(0.8UIC),13,二.结构选型及关键设计参数研究,2.2 主要设计参数研究-梁部结构竖向基频和刚度限值,列
6、车以一定速度通过桥梁桥时,对桥梁的作用类似于频率固定的激振源;对于简支梁,其激振频率简化为速度(m/s)/车辆定长(m)。,京津城际24m简支箱梁实测值,京津城际32m简支箱梁实测值,14,通过开展仿真分析和实测验证,系统研究了常用跨度桥梁动力响应与运行速度、列车类型(轴重、轴距和车辆定长、编组)和桥梁刚度(基频)的关系。限值标准确定的主要原则为:基于结构受力:动力系数;基于轨道状态:梁体竖向加速度;基于乘坐舒适度:车体竖向加速度。,二.结构选型及关键设计参数研究,2.2 主要设计参数研究-梁部结构竖向基频和刚度限值,15,二.结构选型及关键设计参数研究,2.2 主要设计参数研究-梁部结构竖向
7、基频和刚度限值,京津城际实测值与仿真分析对比图限值选择不当将导致动力系数过大甚至发生共振现象,16,2.2 主要设计参数研究-梁端转角限值,二.结构选型及关键设计参数研究,为保证桥梁接缝部位有砟道床稳定性或梁端无砟轨道扣件系统的受力要求,同时保证高速列车乘坐舒适和行车安全。高速铁路桥梁设计时应控制活载作用下梁端转角在允许限值以内。经研究,在ZK静活载作用下,有砟轨道桥梁梁端竖向折角不应大于2。,梁端转角示意图,17,2.2 主要设计参数研究-梁端转角限值,二.结构选型及关键设计参数研究,对于采用无砟轨道的桥梁,梁端转角将使得梁缝两侧的扣件分别产生上拔和下压。为满足无砟轨道受力要求,根据其影响因
8、素,分别规定了相应的限值。,梁端扣件受力示意图影响因素:悬出长度、梁高、扣件布置,18,2.2 主要设计参数研究-墩台纵向线刚度限值,二.结构选型及关键设计参数研究,高速铁路要求一次性铺设无缝线路,因此桥梁设计时必须考虑梁轨纵向相互作用,设计时应选择适宜的墩台纵向刚度、以尽量减小桥梁的位移与变形,限制桥上钢轨的附加应力,保证桥上无缝线路受力、稳定和行车安全。,19,2.2 主要设计参数研究-桥梁长期变形限值,二.结构选型及关键设计参数研究,预应力混凝土梁部结构徐变变形会导致桥上线路的附加不平顺,影响行车安全和乘坐舒适。对于铺设无砟轨道的预应力混凝土箱梁:L50m的梁体竖向残余徐变变形应控制在1
9、0mm以内,L50m的梁体残余徐变变形应满足L/5000的限值。如对于主跨100m的连续梁,跨中残余徐变变形应控制在20mm以内,实际监测表明,可控制在10mm以内。长期变形控制技术是铁路预应力混凝土箱梁的关键技术之一。,20,综合国外高速铁路和我国既有铁路设计、运营经验,确定常用跨度桥梁梁部结构以采用预应力混凝土结构为主、墩台基础以钢筋混凝土结构为主,梁部截面类型以箱梁为主。根据大量车桥耦合动力仿真分析及试验验证结果,简支和连续两种结构均能满足高速列车运行安全和舒适要求,从结构标准化,规格简洁及施工等因素考虑,40m及以下跨度以简支结构为主、40m以上跨度多采用连续结构。,二.结构选型及关键
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