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      淄博孝婦河鋼箱系桿拱橋總體設(shè)計(jì)

      2024-01-17 13:43:18彭虹霖
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2024年2期
      關(guān)鍵詞:鋼橋吊桿腹板

      陳 新,彭虹霖

      (中鐵長(zhǎng)江交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,重慶 401120)

      擬建橋梁昆侖橋位于S510 泉王線(xiàn),路面寬15~17 m?,F(xiàn)有橋梁為漫水橋,修建于2008 年,目前橋梁上游河道已按照1/20 洪水標(biāo)準(zhǔn)治理完成,河道斷面底寬44 m,20 年一遇設(shè)計(jì)水位117.11 m?,F(xiàn)狀橋梁泄洪能力不滿(mǎn)足河道防洪標(biāo)準(zhǔn),橋梁墩臺(tái)基礎(chǔ)存在外露,缺乏安全防護(hù)措施,現(xiàn)狀橋梁荷載等級(jí)不滿(mǎn)足現(xiàn)行橋梁標(biāo)準(zhǔn),本次擬將老橋拆除原址新建橋梁。

      1 概述

      為融入當(dāng)?shù)匚幕?,新橋引入淄博春秋菱紋織物為設(shè)計(jì)元素,決定采用鋼箱系桿拱。橫斷面在兩側(cè)布置2~3 m變寬人行專(zhuān)用道,保障了行人通行安全,提高了行車(chē)通暢性。根據(jù)橋梁所處地形及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,橋位的東北和西南方向各有一座人行步道橋,周?chē)臻g通透,為保證觀(guān)景視線(xiàn)最佳,選用散索網(wǎng)狀吊桿體系。橋梁跨徑布置為(7.125+33.75+7.125)m,總長(zhǎng)56 m,如圖1 所示。橋墩采用樁柱式橋墩,橋臺(tái)采用重力式橋臺(tái)樁基礎(chǔ)。

      2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

      設(shè)計(jì)車(chē)速:60 km/h。

      設(shè)計(jì)車(chē)道數(shù):雙向六車(chē)道。

      橋面寬度:2~3 m(人行道)+1.5 m(吊桿區(qū))+0.5 m(防撞護(hù)欄)+20.5 m(機(jī)動(dòng)車(chē)道)+0.5 m(防撞護(hù)欄)+1.5 m(吊桿區(qū))+2~3 m(人行道)=28.5~30.5 m。

      汽車(chē)荷載等級(jí):公路—Ⅰ級(jí)。

      設(shè)計(jì)洪水頻率:1/20。

      地震基本烈度:7 度;地震動(dòng)峰值加速度動(dòng)峰值加速度為0.1 g。

      安全等級(jí):一級(jí)。

      3 主要材料參數(shù)

      3.1 Q345qD

      鋼主拱、鋼箱系桿、鋼橋面板和橫梁等主要受力構(gòu)件均采用Q345qD 鋼材,其主要性能參數(shù)見(jiàn)表1、表2。

      表1 鋼材強(qiáng)度設(shè)計(jì)值

      表2 鋼材物理性能指標(biāo)

      3.2 Φ15.2 mm 環(huán)氧噴涂無(wú)黏結(jié)鋼絞線(xiàn)

      主拱吊桿采用15 根Φ15.2 mm 環(huán)氧噴涂無(wú)黏結(jié)鋼絞線(xiàn)(fpk=1860MPa)纏包后外擠PE;索體外徑Φ105mm。

      3.3 混凝土

      下部結(jié)構(gòu)柱式墩墩身、橋臺(tái)采用C35 混凝土,樁基礎(chǔ)采用C30 水下混凝土。

      4 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      4.1 拱肋設(shè)計(jì)

      拱軸理論跨徑為33.75 m,計(jì)算矢高為6.75 m,矢跨比為1/5,理論拱軸線(xiàn)為二次拋物線(xiàn)。全橋共設(shè)兩榀鋼箱拱肋,拱肋截面為倒梯形,鋼箱內(nèi)高1 200 mm,內(nèi)頂寬1 500 mm,內(nèi)底寬800 mm,拱肋頂、底及腹板壁厚為24 mm,壁板縱向加勁肋為200 mm×20 mm,隔板間距1 000~1 800 mm。主拱拱腳處設(shè)置H 型副拱,高400 mm,寬1 500 mm,豎板板厚為24 mm,水平板板厚為20 mm(圖2)。

      為方便運(yùn)輸及吊裝,每榀拱肋縱向劃分為3 個(gè)節(jié)段,拱肋節(jié)段間連接采用全焊接。

      4.2 主梁及橋面板設(shè)計(jì)

      系梁斷面采用帶雙邊箱的正交異性板結(jié)構(gòu),邊箱頂、底板水平設(shè)置,采用直腹板,邊箱內(nèi)高1 200 mm,內(nèi)寬1 500 mm。全橋邊箱內(nèi)輪廓一致,底板、腹板加厚均向箱梁外側(cè)增加。

      箱梁頂板采用正交異性板,板寬2 600 mm,板厚20 mm,翼緣及邊跨箱內(nèi)均采用板式加勁肋。底板板厚為26 mm,腹板板厚為20 mm。系梁隔板間距分布為2.125 m 和2.25 m,垂直設(shè)置。

      行車(chē)道板頂板為正交異性板,采用U 形加勁肋加勁,中心點(diǎn)及梁端拼縫處設(shè)置I 肋。頂板厚16 mm,寬20.4 m;端支點(diǎn)橫梁腹板厚度為24 mm,底板厚度為40 mm,底板寬度為800 mm;其余橫梁腹板厚度為14 mm,底板厚度為26 mm,底板寬度為600 mm。橫梁與邊箱外伸銜接段腹板等高,橋面橫坡通過(guò)腹板變高調(diào)節(jié),腹板間隔1 200~1 800 mm 設(shè)置一道豎向加勁,橫梁間距同系梁隔板間距。

      人行道板頂板位于邊箱外側(cè),為板式加勁肋加勁正交異性板,頂板厚14 mm,板寬1 450~2 450 mm,人行道挑臂腹板厚12 mm,根部高度為600 mm,漸變至挑臂端部240 mm 高,挑臂底板厚16 mm,端300 mm。

      為方便運(yùn)輸及吊裝,每根系梁縱向劃分為3 個(gè)節(jié)段,車(chē)行橋面板縱向劃分為11 個(gè)節(jié)點(diǎn),人行橋面板縱向劃分為3 個(gè)節(jié)段,除橫梁、頂板縱肋、挑梁腹板和底板采用栓接外,其余節(jié)段間連接采用全焊接(圖3)。

      圖3 系桿構(gòu)造圖

      4.3 吊索設(shè)計(jì)

      每榀拱肋設(shè)置8 根廠(chǎng)制吊索,為不影響橋型空間視野,吊索采用傾斜布置,間距6.75 m,如圖4 所示。經(jīng)過(guò)多次試算,確定吊桿采用15 根Φ15.2 mm 環(huán)氧噴涂無(wú)黏結(jié)鋼絞線(xiàn)(fpk=1860MPa),公稱(chēng)破斷索力為3906kN,具體結(jié)果驗(yàn)算見(jiàn)表3。由于1#端吊桿長(zhǎng)度較短(無(wú)應(yīng)力長(zhǎng)度為1.99 m),為不影響結(jié)構(gòu)受力,1#吊桿改用Φ80 mm的鋼拉桿代替無(wú)黏結(jié)鋼絞線(xiàn)吊桿,破斷力3 946 kN,其余2#—4#吊桿繼續(xù)沿用鋼絞線(xiàn)。鋼拉桿相較于鋼絞線(xiàn)吊桿不再含有上錨頭、下錨頭、連接頭和調(diào)節(jié)桿等連接構(gòu)件,在空間上適用于1#短吊桿。

      表3 吊桿設(shè)計(jì)

      圖4 吊桿構(gòu)造圖

      4.4 下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      0#、3#臺(tái)身高7.849 m(橋梁結(jié)構(gòu)中心線(xiàn)),1#、2#墩采用圓形花瓶墩形式,圓墩直徑由2 m 漸變段過(guò)度,墩頂直徑2.2 m,墩底直徑1.6 m。樁基按照嵌巖樁設(shè)計(jì),持力層為中風(fēng)化泥巖,要求樁基嵌入中風(fēng)化巖層有效深度大于等于7 倍樁徑,且?guī)r石的天然單軸抗壓強(qiáng)度大于等于3.5 MPa。經(jīng)過(guò)驗(yàn)算,樁徑取1.8 m,樁長(zhǎng)25 m,單樁設(shè)計(jì)承載力不小于11 830 kN。

      5 結(jié)構(gòu)分析

      5.1 計(jì)算概述

      結(jié)構(gòu)計(jì)算采用MIDAS Civil 2021 建立三維有限元梁-板組合模型,按橋梁的實(shí)際施工過(guò)程進(jìn)行模擬,對(duì)各施工及運(yùn)營(yíng)階段的主拱、主梁、吊索等進(jìn)行受力分析和驗(yàn)算,全橋結(jié)構(gòu)的幾何模型如圖5 所示。斜拉索采用桁架單元,主拱采用空間梁?jiǎn)卧?。頂板加勁肋、主箱梁、橫梁、翼緣均采用梁?jiǎn)卧M,頂板采用板單元模擬以便準(zhǔn)確分布其頂板縱、橫向效應(yīng)。

      圖5 空間有限元模型

      5.2 主要構(gòu)件計(jì)算結(jié)果

      5.2.1 拱、梁縱向應(yīng)力驗(yàn)算

      靜力計(jì)算結(jié)果表明:承載能力極限狀態(tài)作用基本組合,主拱上緣最大正應(yīng)力為107 MPa,主拱下緣最大正應(yīng)力為119 MPa,主拱最大剪應(yīng)力為26 MPa;副拱上緣最大正應(yīng)力為96MPa,副拱下緣最大正應(yīng)力為149MPa,副拱最大剪應(yīng)力為14 MPa;鋼橋面板最大正應(yīng)力為104 MPa;系梁最大正應(yīng)力為153 MPa;各主要縱向受力構(gòu)件均不大于270 MPa,縱向應(yīng)力驗(yàn)算滿(mǎn)足要求。

      5.2.2 鋼橋面板應(yīng)力計(jì)算

      全橋鋼橋面板最大長(zhǎng)度為47.9 m,最大寬度為30.5 m,長(zhǎng)寬比為1.57,總體為雙向板受力。橋面板采用密橫梁體系,橫梁間距為2.25 m,根據(jù)計(jì)算:承載能力極限狀態(tài)作用基本組合,鋼橋面板最大縱向應(yīng)力為105 MPa,最大橫向應(yīng)力為183 MPa,如圖6—圖7 所示。鋼橋面板以橫向受力為主,橫梁最大應(yīng)力為260MPa,橫向應(yīng)力滿(mǎn)足規(guī)范要求。

      圖6 橋面板縱向應(yīng)力

      圖7 橋面板橫向應(yīng)力

      5.2.3 剛度計(jì)算

      根據(jù)計(jì)算結(jié)果:結(jié)構(gòu)在靜活載作用下橫橋向最大豎向變形為38 mm,小于L/500=23 000/500=46 mm,跨中最大豎向變形為28 mm,小于L/500=33 750=67.5 mm。結(jié)構(gòu)整體剛度滿(mǎn)足JTG D64—2015《公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.3 條的要求。

      5.2.4 疲勞計(jì)算

      上部結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件均為鋼結(jié)構(gòu),且其對(duì)應(yīng)的連接形式主要以焊接為主,因此由JTG D64—2015《公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》第5.5.4 條規(guī)定對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了疲勞驗(yàn)算,在疲勞荷載Ⅰ的作用下,結(jié)構(gòu)正應(yīng)力幅和剪應(yīng)力幅見(jiàn)表4。由計(jì)算可知:本橋各構(gòu)件之間焊接設(shè)計(jì)可靠。

      表4 疲勞驗(yàn)算 MPa

      5.2.5 抗震計(jì)算

      根據(jù)橋位所在道路等級(jí)、交通量及重要性,對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行抗震驗(yàn)算??拐鹪O(shè)防標(biāo)準(zhǔn)按公路橋梁抗震設(shè)防類(lèi)別中的C 類(lèi)考慮,采用反應(yīng)譜法對(duì)橋梁進(jìn)行E1 和E2 地震作用分析。采用多重Ritz 向量法快速高效求解特征值。主橋的前5 階周期、頻率及振型描述見(jiàn)表5。

      表5 結(jié)構(gòu)固有特性

      根據(jù)JTG/T 2231-01—2020《公路橋梁抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)主橋采用反應(yīng)譜法進(jìn)行地震分析計(jì)算,驗(yàn)算了主墩及樁基在恒+E2 地震作用下,主墩不屈服,主墩、樁基均能保持彈性狀態(tài)。地震力工況橋墩及樁基承載力驗(yàn)算見(jiàn)表6。

      6 施工要點(diǎn)

      橋梁施工主要步驟:施工水中鋼棧橋,搭設(shè)施工鋼平臺(tái);施工橋墩樁基礎(chǔ)和橋臺(tái);施工墩柱,完成主梁支架搭設(shè)及預(yù)壓;安裝鋼主梁;搭設(shè)拱肋支架,拼裝主拱、副拱;主拱合龍后,拆除拱肋支撐支架;從中間往兩邊同時(shí)對(duì)稱(chēng)張拉吊索;拆除主梁支架,施工二期及橋面附屬設(shè)施;調(diào)整吊桿力至設(shè)計(jì)成橋吊桿力。

      7 結(jié)束語(yǔ)

      本文對(duì)淄博昆侖橋的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、計(jì)算及關(guān)鍵施工做了簡(jiǎn)要介紹。針對(duì)本項(xiàng)目橫橋向跨度較大的受力特點(diǎn),設(shè)計(jì)摒棄了傳統(tǒng)的預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),采用了密橫梁正交異性鋼橋面板鋼箱系桿拱橋。鋼箱系桿拱橋外形美觀(guān)、視野通透、受力明確,結(jié)構(gòu)剛度大,能較好地適應(yīng)與周邊環(huán)境的融合。此外,采用鋼橋結(jié)構(gòu)能大大減輕上部結(jié)構(gòu)的重量,對(duì)抗震有利。但由于受力桿件均為鋼結(jié)構(gòu),構(gòu)造設(shè)計(jì)、拼裝精度、受力特點(diǎn)相對(duì)于混凝土結(jié)構(gòu)都要復(fù)雜,重點(diǎn)體現(xiàn)在以受壓為主的拱肋的穩(wěn)定問(wèn)題、鋼構(gòu)件之間焊接疲勞問(wèn)題、吊索布置問(wèn)題等。針對(duì)一系列鋼結(jié)構(gòu)自身的復(fù)雜受力特點(diǎn),設(shè)計(jì)通過(guò)強(qiáng)度計(jì)算、剛度計(jì)算、穩(wěn)定計(jì)算和疲勞計(jì)算確保了鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的安全性、耐久性??傮w而言,橋型布置、結(jié)構(gòu)尺寸擬定基本合理、結(jié)構(gòu)輕盈,為今后同類(lèi)橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了參考意義。

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