488048m刚构连续梁桥设计.doc
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1、48+80+48m预应力混凝土连续刚构桥设计研究摘要:跨314省道特大桥是一座跨越深山峡谷的大桥,主跨为(48+80+48)m预应力混凝土连续刚构桥。介绍该桥主跨的结构构造、分析计算及设计要点。该连续刚构桥是位于高地震烈度区的高墩大跨铁路梁桥,此桥的建成将对铁路客运专线高墩大跨梁桥具有重大意义。关键词:连续刚构;构造;刚构墩;设计要点1 桥位概况石太线跨314省道特大桥位于山西省阳曲县范庄村东南1500m处,斜跨314省道。桥址区为山间冲沟,冲沟呈“U”型,两岸沟壁陡立。沟顶地形起伏不平,多为灌木植被覆盖,地势沿东北向西南逐渐降低。经地质调查、钻探揭示,桥址区表层为第四系上更新统坡洪积层,上第
2、三系上新统保德组地层;局部沟底为第四系全新统洪积层、人工堆积层,下伏奥陶系中统上马家沟二段石灰岩。土壤最大冻结深度101cm,地震动峰值加速度为0.20g(),场地类别为类。314省道顺沟而行,线路斜跨冲沟及314省道,夹角约35。桥址处主跨采用(48+80+48)m预应力混凝土连续刚构。全桥立面布置见图1。图1 全桥立面布置(单位:cm)2 主要设计标准(1)线路等级:客运专线,近期兼顾货运;(2)正线数目:双线;(3)设计速度:近期200km/h客货共线、远期200km/h以上的客运专线;(4)平面:全桥位于位于R=8000m曲线;(5)线路坡度:13.4;(6)设计荷载: “中活载”设计
3、,ZK活载验算;(7)地震基本烈度: 8度。(8)荷载组合 主力组合 主力+附加力组合取最不利组合进行设计。3结构构造3.1上部构造 连续刚构具有以下优点:1、主墩无支座;2、施工体系转换方便;3、伸缩缝少,行车舒适;4、顺桥向抗弯刚度和横桥向抗扭刚度大,受力性能好;5、顺桥向抗推刚度小,对温度变化、混凝土收缩徐变及地震影响均有利。此桥根据地形情况采用此种结构型式。该桥主桥全部位于R=8000m曲线上,双线,线间距为4.6m。桥式为(48+80+48)m预应力混凝土连续刚构,一联全长177.5m(含两侧梁端至边支座中心各0.75m);道碴槽桥面,道碴槽宽9m,碴槽内采用2的双向排水坡,桥面全宽
4、13m。主梁控制截面梁高分别为:端支座处及边跨直线段和中跨中处为3.6m,边跨直线段长9.75m;中支点处梁高6.4m,平段长6.5m;梁底按二次抛物线变化。主梁梁体构造见图2所示。 图2 梁体构造(单位:cm)为了减少上部结构的自重,增加跨度、减少下部结构的工程量,并使主梁具有足够的抗扭刚度,主梁采用单箱单室直腹板截面。箱梁主梁构造如图3、图4所示。 图3 中跨中截面(单位:cm)图4 中支点截面(单位:cm)主梁上部结构为变截面悬浇预应力混凝土箱梁,梁体采用C50混凝土,箱梁截面为单箱单室,箱梁顶宽13m,顶板9m宽道碴槽内采用2的双向排水坡,箱梁底宽6.4m;顶板厚度35cm至45cm,
5、按折线变化;底板厚度40cm至100cm,按直线线性变化;腹板厚45cm至55cm、55cm至80cm,按折线变化。横隔板全梁共设7道。箱梁在每个中支点处设置2道个厚70cm的横隔板,该横隔板与墩壁边对齐,以利于传力;梁端支座处设置厚145cm的端横隔板,中跨中合拢段设置厚80cm厚的中横隔板。各横隔板均设置进人洞以便施工和养护维修。全梁共分为75个梁段,中支点0号块及1号块12m,一般梁段长度为2.7m、3.1m、3.5m,合拢段长2m。边跨墩顶托架施工段长3.75m。挂篮、悬灌机具设备及工作人员计算重量为800KN。挂篮灌注最大长度3.5米,节段混凝土的最大重量为1617KN。该桥悬灌施工
6、的合拢顺序为先中跨合拢再边跨合拢。中跨合拢后各有1个4m长的延伸悬臂段。箱梁采用三向预应力混凝土结构,纵向全预应力。预应力钢束采用高强度低松弛钢绞线,标准强度fpk=1860MPa,Ep=1.95x105 MPa。腹板束采用12-75一束, 锚下张拉控制力为1300MPa;顶板束采用15-75一束,锚下张拉控制力为1240MPa;底板束采用15-75及17-75一束,锚下张拉控制力为1240MPa及1260MPa。锚固体系采用OVM系列,张拉采用配套YCWB型千斤顶,管道形成采用金属波纹管成孔,波纹管成孔内径均为D=90mm。全桥共设204束纵向预应力束,其中中支点顶板2x30束,腹板2x32
7、束,边支点顶板2x4束,中跨底板34束,边跨底板2x32束,边跨延伸段顶板2x2束,中跨合拢段2束。纵向预应力筋布置见图5。图5 纵向预应力筋布置(单位:cm)梁体顶板横向预应力筋采用4-75钢绞线,张拉控制应力R=0.68fpk(不包括锚口摩阻损失),伸长值为76.3mm,采用内径尺寸70mmX19mm的扁形金属波纹管成孔。锚固体系采用BM15-4(P)锚具及配套的支承垫板,张拉体系采用YDC240Q型千斤顶,在箱梁两侧交替单端张拉。横向预应力筋只在横隔板处设置。竖向预应力筋采用25精轧螺纹钢筋,其抗拉极限强度为830MPa,张拉控制应力为622.5MPa。顶板为张拉端,底板为锚固端,千斤顶
8、型号为JL785,锚固体系采用JLM-25型锚具,张拉体系采用YC60A型千斤顶;管道形成采用内径35mm铁皮管成孔。竖向筋在腹板厚45cm的梁段布置单筋,其它梁段布置双筋。主梁每个边支点各设2个TGPZ-IV 9000-DX多向活动支座及TGPZ-IV 6500-ZX纵向活动支座。3.2下部构造连续刚构的刚构墩与主梁共同承受内力,而且结构内力按刚构墩和主梁的刚度进行分配。梁部与下部刚构墩合理的刚度比,既可以满足全桥纵向刚度,又可以改善梁体的内力分布,提高材料的受力效率。刚构墩纵向刚度不仅要满足桥梁施工、营运和稳定性等方面的要求,而且桥墩的柔度应适应温度的变化,混凝土收缩、徐变以及制动力等因素
9、引起的水平位移。刚构墩纵向刚度为了充分发挥墩身的抗弯能力尽量减小,而其横向刚度,因桥墩承受横桥向不平衡荷载或风载作用,易发生扭曲、变位,增大其横向桥的稳定性,使其横向刚度因大一些。为了满足刚构墩的刚度要求,其横截面采用抗扭性能好,抗推能力强的矩形空心截面。刚构墩考虑其8度地震力及动力仿真的影响,做了两个方案:方案一:梁体横向沿梁底放坡,纵向直坡;方案二:梁体横向沿梁底两侧各外包30厘米放坡,纵向直坡。计算时通过梁高、刚构墩横向墩壁厚度、刚构墩纵向墩壁厚度、中跨合拢时顶力、施工合拢顺序及边跨不同施工方法的计算分析比较,确定合理的主梁高度、板厚、减小刚构墩的温度内力,选取方案二作为刚构墩尺寸。该桥
10、刚构墩结构尺寸的确定结合了全桥的静力及动力方面受力的合理性、经济美观以及施工方便等因素。该桥刚构墩构造见图6。图6 刚构墩构造(单位:cm)刚构墩采用了矩形空心截面。在墩顶处沿桥纵向墩顶宽6.5m,墩壁厚0.7m;沿桥横向墩宽7.1m,墩壁厚1.25m。主墩沿纵向墩壁内外侧为直坡,横向墩壁内侧为1:27,外侧为1:20。墩底以上5m范围为实体段。为了便于施工和养护维修,在主墩墩顶底板上设置一进人洞。刚构墩采用C50混凝土。两个刚构墩墩高分别为54m和59m,计算时分别划分为14个和15个计算单元,一般刚构墩梁段4m或5m长。刚构墩墩高为60m左右空心高墩,它属于偏心受压构件,在荷载作用下,墩柱
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