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      大懸臂倒T型蓋梁設計

      2019-09-18 06:50:44萬淑敏張守龍張煥榮
      城市道橋與防洪 2019年9期
      關鍵詞:桿系活載實體模型

      劉 彬,萬淑敏,張守龍,張煥榮

      (青島市市政工程設計研究院有限責任公司,山東 青島 266101)

      1 設計概況

      城市橋梁設計中,城市高架橋梁通常需要盡可能減少橋梁結構高度與占地面積,在充分保障橋下凈空、減少征地拆遷的同時,也有利于使橋梁整體結構顯得更加通透、高挑。大懸臂倒T型蓋梁較好地解決了這一問題[1]。

      青島市遼陽路快速路是青島市“三縱四橫”快速路網(wǎng)的第二橫,對快速疏解城市交通起著重要作用。遼陽路快速路二期工程的標準橋寬為25 m,上部結構采用簡支預制小箱梁,主跨35 m,梁高1.8 m;下部結構為倒T型大懸臂雙柱蓋梁,柱距5.2 m,懸臂長8.05 m,橋梁標準橫斷面見圖1。本文結合遼陽路快速路二期工程,對本類型蓋梁設計思路、設計方法及受力情況進行探討分析。

      圖1 橋梁標準橫斷面(單位:cm)

      2 大懸臂倒T型蓋梁設計

      2.1 技術標準

      道路等級:城市快速路。

      設計時速:60 km/h。

      凈空要求:主線橋下地面輔路凈空不小于4.5m。

      2.2 倒T型蓋梁結構設計

      為滿足橋下輔路凈空需求,蓋梁懸臂長8.05 m,根部高3.6 m,端部高2.9 m;蓋梁中心到端部采用直線過渡,蓋梁寬3.2 m,中部實心段寬1.2 m,兩側小箱梁搭接位置各1 m。本文選取標準跨徑處,A型倒T蓋梁進行研究。蓋梁采用C50混凝土,按A類預應力混凝土構件設計,共布置12束低松弛高強鋼絞線,豎向分4層布置,每層3束;頂?shù)?層為12股,中間2層為15股,錨下張拉控制應力σcon=1 360 MPa。倒T型蓋梁鋼束布置見圖2。

      圖2 倒T型蓋梁鋼束布置圖(單位:cm)

      2.3 施工階段劃分

      第1階段:澆筑C40橋墩和C50蓋梁混凝土,混凝土強度和彈性模量達到100%時依次張拉第1批N1、N4鋼束。

      第2階段:上部小箱梁架設。

      第3階段:張拉第2批N2、N3鋼束。

      第4階段:澆筑上部小箱梁濕接縫并施工二期橫載。

      第5階段:考慮成橋運營階段的收縮徐變。

      3 桿系及空間結構計算分析

      3.1 模型建立

      采用Midas Civil/FEA分別建立蓋梁桿系與實體模型。

      模型結構:桿系模型利用梁單元建立蓋梁及橋墩,實體模型采用自動劃分六面體為主導的空間網(wǎng)格,建立蓋梁與橋墩。

      鋼束:實體模型采用3D曲線創(chuàng)建鋼束形狀,對3D曲線進行自動網(wǎng)格線劃分,從而創(chuàng)建鋼束。

      邊界:對橋墩底部按全固結考慮。

      荷載:橫載按實際位置添加,桿系模型活載采用橫向移動荷載,以縱向活載計算結果作為單車道荷載,在蓋梁頂進行影響線加載[2];實體模型采用單梁縱向活載計算結果,根據(jù)橫向分布系數(shù),在支座位置施加集中力進行最不利加載。

      3.2 運營階段受力分析

      3.2.1 實體模型主要應力狀態(tài)

      根據(jù)實體模型的主要計算結果,對受力最不利的懸臂根部截面,分別提取橫載和活載的主要應力結果。

      橫載作用正應力云圖、活載作用正應力云圖和作用頻遇值組合主應力云圖分別見圖3、圖4和圖5。

      圖3 橫載作用正應力云圖(單位:MPa)

      圖4 活載作用正應力云圖(單位:MPa)

      圖5 作用頻遇值組合主應力云圖(單位:MPa)

      3.2.2 桿系模型與實體模型主要應力狀態(tài)比較

      對桿系模型與實體模型,針對主要規(guī)范內荷載組合與驗算內容[3-4]進行相應的比較,比較結果見表1。其中的實體模型結果忽略了鋼束錨固區(qū)的應力集中,壓應力為正,拉應力為負。

      表1 正常使用極限狀態(tài)桿系模型與實體模型應力 MPa

      由表1可知,對于頻遇與準永久組合上緣正應力,實體模型結果均大于桿系模型結果;對于頻遇與準永久組合下緣應力,2種模型應力結果較為接近;對于斜截面剪應力,實體模型較大,已經(jīng)接近截面允許應力。

      考慮到2種模型活載加載方式的不同,以及收縮徐變、梯度溫度等產(chǎn)生的截面上緣正應力,在正常使用極限狀態(tài)下,實體模型與桿系模型各應力結果較為相近,均滿足規(guī)范[4]要求,但是,截面上緣應力儲備較為充足,截面下緣應力儲備較少。

      3.2.3 實體模型橫向應力分析

      倒T型蓋梁橫斷面方向為普通鋼筋混凝土構件,準永久組合作用下,提取實體模型橫向應力結果,見圖 6、圖 7。

      圖6 大于0 MPa橫向拉應力云圖(單位:MPa)

      圖7 大于0.5 MPa橫向拉應力云圖(單位:MPa)

      由圖6、圖7可以看出,倒T型蓋梁橫向拉應力主要分布在蓋梁實心部分、蓋梁牛腿上緣和橋墩中部,拉應力大小基本位于0~0.5 MPa范圍內,除預應力張拉錨固區(qū)存在局部應力集中外,在橋墩與蓋梁相接處的局部位置,橫向拉應力達到了1.8MPa。建議配筋設計時,在此處根據(jù)拉應力大小,合理配置鋼筋。

      4 結語

      (1)對于分批張拉、蓋梁下緣不設置預應力鋼束的大懸臂倒T型蓋梁,在保持截面上緣有一定應力儲備的同時,也應注意截面下緣的應力狀態(tài),避免下緣截面開裂。

      (2)對于小柱距、大懸臂倒T型蓋梁,桿系模型與實體模型在整體應力分布上的結果基本一致的,主要受力截面的應力結果也較為接近,但是局部位置由于不再符合平截面假定和小變形假設,在墩柱與蓋梁相接處及蓋梁張拉錨固區(qū)存在局部應力集中,無法對局部應力進行有效分析和合理配筋。因此對此類小柱距、大懸臂蓋梁有必要進行實體模型分析。

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