美章網(wǎng) 資料文庫 鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋應(yīng)用范文

鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋應(yīng)用范文

本站小編為你精心準(zhǔn)備了鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋應(yīng)用參考范文,愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋應(yīng)用

《廣西大學(xué)學(xué)報》2016年第一期

摘要:

為對鋼管混凝土啞鈴截面拱橋的工程應(yīng)用與研究提供參考,文中根據(jù)收集到的大量已建鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋基礎(chǔ)資料,介紹了啞鈴形截面拱橋的發(fā)展概況、橋跨結(jié)構(gòu)類型、拱肋截面受力特點(diǎn)和各類啞鈴形拱橋常用施工方法,并對其結(jié)構(gòu)與構(gòu)造的主要參數(shù),如拱軸線形、矢跨比、寬跨比、拱肋跨高比、拱肋截面高寬比、拱肋材料特性、橫撐和吊桿布置等進(jìn)行統(tǒng)計分析,提出了鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋主要設(shè)計參數(shù)的取值范圍。分析表明:大多數(shù)啞鈴形拱橋的矢跨比f/L在0.2~0.25范圍;矢跨比為0.2的橋梁最多,約占橋例總數(shù)50%;拱肋跨高比L/h主要分布在30~50范圍,跨高比一般隨跨徑增大而增大;拱肋截面高寬比h/d與跨徑關(guān)系很小,不同跨徑區(qū)間啞鈴形拱橋的高寬比都集中2.5左右,其中高寬比在2~3范圍的橋梁占總數(shù)90%以上。

關(guān)鍵詞:

鋼管混凝土;啞鈴形截面;拱橋;參數(shù)分析;工程應(yīng)用

鋼管混凝土拱橋的拱肋截面形式主要有單圓管、啞鈴形和桁式等[1]。單圓管拱肋主要應(yīng)用于跨徑不超過80m的鋼管混凝土拱橋[2];桁式拱肋是大跨鋼管混凝土拱橋主要采用的拱肋結(jié)構(gòu)形式[3];總體而言,多數(shù)啞鈴形拱橋的跨徑介于單圓管拱和桁式拱之間。根據(jù)現(xiàn)有統(tǒng)計資料,啞鈴形拱橋約占各類鋼管混凝土拱橋總數(shù)的42%,所占比例最大。鋼管混凝土啞鈴形截面構(gòu)造特殊,受力性能復(fù)雜,目前針對啞鈴形截面拱橋的試驗研究和理論研究較少。鑒于目前鋼管混凝土啞鈴形截面拱的廣泛應(yīng)用程度及理論研究相對滯后的現(xiàn)狀,為了更好地指導(dǎo)設(shè)計和施工,本研究在收集鋼管混凝土啞鈴形拱橋相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,對該類拱橋的主要結(jié)構(gòu)與構(gòu)造參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,提出了相關(guān)參數(shù)的合理取值范圍。

1發(fā)展概況

截止2014年12月,本文共收集到168座鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋資料,在具體參數(shù)分析時,以已知結(jié)構(gòu)參數(shù)的橋梁為分析對象。表1列出了我國10座跨徑大于150m的鋼管混凝土啞鈴形拱橋的簡要情況。圖1示出了鋼管混凝土啞鈴形橋在我國建設(shè)發(fā)展簡況。從圖1中可以看出,1990年以來,啞鈴形拱橋建設(shè)數(shù)量不斷增加,尤其近5年增速進(jìn)一步加快,期間新建的啞鈴形拱橋約占總數(shù)的30%。啞鈴形拱的常用跨徑范圍為60~140m。這主要是因為,與相同跨徑的預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋相比,鋼管混凝土啞鈴形拱橋不僅跨越能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)類型眾多、造型美觀,而且其上下部結(jié)構(gòu)施工方便、造價適中,在不同橋址區(qū)多樣復(fù)雜的地形、地質(zhì)、景觀要求等條件下均可選用適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)類型建橋。從行業(yè)范圍看,啞鈴形拱橋主要應(yīng)用于公路和市政道路,兩者所占比例接近,合計超過80%,鐵路橋應(yīng)用相對較少。在已知參數(shù)的27座鐵路啞鈴形拱橋中,有25座建造于2005年之后。這主要得益于近10年來我國高速鐵路建設(shè)的飛速發(fā)展。

2橋跨結(jié)構(gòu)

2.1結(jié)構(gòu)類型參照文獻(xiàn)[4]的分類方法,根據(jù)行車道位置不同和拱腳有無推力,對鋼管混凝土啞鈴形拱橋進(jìn)行區(qū)分,分為上承式、中承式、下承式拱梁組合、下承式剛架系桿、飛鳥式以及其他等結(jié)構(gòu)類型。各類型拱橋所占比例如圖2所示。下承式拱梁組合橋所占比例最大,占總數(shù)的41.9%;其次為中承式,占總數(shù)23.1%,下承式剛架系桿拱占21.9%,上承式和飛鳥式均不超過10%,而包括斜靠式拱[5]、上下復(fù)合式拱[6]等其他結(jié)構(gòu)形式所占比例均很小。啞鈴形拱橋的結(jié)構(gòu)類型與橋址區(qū)的地形、地質(zhì)、景觀要求等因素關(guān)系密切。上承式拱橋主要在地質(zhì)條件較好的山區(qū)跨越溝谷時應(yīng)用;下承式拱梁組合橋、系桿拱橋等無推力拱橋主要建造在地質(zhì)條件一般的平原區(qū);飛鳥式拱則更多是用于景觀要求較高的橋梁上。啞鈴形拱橋的結(jié)構(gòu)類型與所應(yīng)用的行業(yè)也有一定關(guān)系。多數(shù)飛鳥式和中承式啞鈴形拱橋應(yīng)用于市政橋,而公路啞鈴形拱橋的結(jié)構(gòu)類型分布與各行業(yè)啞鈴形拱橋整體分布規(guī)律較接近。在鐵路橋中,超過60%的啞鈴形拱橋采用拱梁組合體系。這主要因為拱梁組合橋的上部結(jié)構(gòu)整體剛度大,適用于需承受更大荷載的鐵路橋。

2.2橋跨結(jié)構(gòu)的主要參數(shù)絕大多數(shù)啞鈴形拱橋的拱軸線型為二次拋物線和懸鏈線,其中以二次拋物線最多,占已建橋梁總數(shù)58.4%,拱軸線形為懸鏈線的占總數(shù)37.6%。從圖3可看出,拱軸線形與跨徑有一定相關(guān)性,二次拋物線主要用于跨徑小于120m的啞鈴形拱橋,懸鏈線在各個跨徑的應(yīng)用較平均。拱軸線型與結(jié)構(gòu)類型也有一定關(guān)聯(lián)。以拱梁組合橋為例,在收集的67座啞鈴形拱梁組合橋中,超過75%的拱軸線型采用二次拋物線。這主要由于拱梁組合橋具有較大剛度的系梁,橋面上荷載通過系梁均勻地分布到各吊桿再傳遞到拱肋,拱肋軸線設(shè)計為二次拋物線,使拱的受力狀態(tài)達(dá)到最佳[7]。矢跨比是拱結(jié)構(gòu)的重要參數(shù),會直接影響拱結(jié)構(gòu)內(nèi)力狀態(tài)。矢跨比大小跟結(jié)構(gòu)類型、橫撐布置及景觀要求等因素相關(guān)。大多數(shù)啞鈴形拱橋的矢跨比f/L在0.2~0.25范圍,以0.2最多,占樣本總數(shù)的49.0%。根據(jù)收集到的橋例資料,啞鈴形拱橋的寬跨比覆蓋范圍較廣,在1/18.2~1/1.5,其中,寬跨比在1/9~1/3范圍的啞鈴形拱橋占75.5%,而寬跨比與跨徑幾乎不相關(guān)。表2為鋼管混凝土啞鈴形拱橋的橋跨結(jié)構(gòu)主要參數(shù)統(tǒng)計分析結(jié)果。啞鈴形拱橋的橋梁跨徑與橋梁結(jié)構(gòu)類型有一定關(guān)系,占總數(shù)近90%的中下承式啞鈴形拱橋的平均跨徑都在100m左右,應(yīng)用較少的飛鳥式和上承式拱橋的平均跨徑稍大,尤其是上承式啞鈴形拱橋的平均跨徑達(dá)到121.1m。

3拱肋構(gòu)造

3.1拱肋截面受力特點(diǎn)啞鈴形截面由上、下兩根填充混凝土的圓鋼管及中部腹腔組成,形似運(yùn)動器械中的“啞鈴”。在上、下鋼管與腹腔的組合作用下,啞鈴形截面抗壓性能好,面內(nèi)抗彎剛度大,同時,拱肋截面占橋面空間小,故其在橋梁建設(shè)中應(yīng)用較多。然而,由于其特殊的截面構(gòu)造,啞鈴形截面的面內(nèi)與面外抗彎剛度相差懸殊,面外抗彎剛度遠(yuǎn)小于面內(nèi)抗彎剛度,應(yīng)用于大跨拱橋時易發(fā)生面外失穩(wěn),故在跨徑超過150m的特大橋中應(yīng)用較少。當(dāng)然,影響拱橋面外穩(wěn)定的因素,除了拱肋截面特性外,還有橋跨結(jié)構(gòu)、橫撐布置以及吊桿非保向力效應(yīng)[8-10]等。

3.2拱肋截面的主要構(gòu)造參數(shù)根據(jù)收集到的資料,鋼管混凝土啞鈴形拱橋拱肋截面高度h的取值范圍為1.2~4m,其中截面高為2~3m的占72.2%;拱肋鋼管直徑d(截面寬度)的取值范圍為0.45~1.5m,其中管徑為0.8~1.2m的占81.7%;拱肋截面高寬比h/d在1.6~3.5范圍。圖5為拱肋截面高寬比與跨徑關(guān)系圖。可以看出,啞鈴形拱橋的拱肋截面高寬比h/d與跨徑關(guān)系很小,各跨徑橋梁的拱肋截面高寬比主要集中在2.5左右,其中h/d在2~3的橋梁占總數(shù)90%以上。從圖6可看出,拱肋跨高比L/h主要分布在30~50范圍。跨高比與跨徑存在一定相關(guān)性。總體而言,跨高比L/h隨跨徑的增大而增大。進(jìn)行啞鈴形截面拱橋設(shè)計時,通過拱肋截面的跨高比和高寬比可確定拱肋的截面形狀。拱肋截面主要參數(shù)統(tǒng)計見表3。根據(jù)收集的資料,啞鈴形拱橋的拱肋鋼材主要采用Q345和16Mnq鋼材,其中采用Q345鋼材的占總數(shù)66%以上;拱肋填充混凝土以C50和C40混凝土為主,兩者合計約占總數(shù)的85%。拱肋截面含鋼率ρ高低直接影響鋼管混凝土截面套箍效應(yīng)。根據(jù)統(tǒng)計資料,啞鈴型拱橋的截面含鋼率主要集中在4%~10%,以5%~7%最多;而截面含鋼率與跨徑幾乎不相關(guān)。

4橫撐形式

與其他各類拱橋一樣,合理布置拱肋間的橫撐是保證啞鈴形截面拱橫向穩(wěn)定最可行的方法之一[11]。根據(jù)收集到的資料,啞鈴形拱橋橫撐主要形式有全橋一字式橫撐、一字式橫撐與K式橫撐組合、全橋K式橫撐、K式橫撐與X式橫撐組合等等,啞鈴形拱橋的橫撐形式分布見圖7。由圖7可看出,全橋一字式、一字式與K式組合橫撐的應(yīng)用率較高,分別占統(tǒng)計樣本數(shù)的31.7%和25.7%。

5吊桿的布置

拱橋吊桿的布置形式一般有豎直吊桿、斜吊桿、網(wǎng)狀吊桿等3種形式。由于構(gòu)造和施工均比較復(fù)雜,斜吊桿、網(wǎng)狀吊桿在我國很少應(yīng)用。鋼管混凝土啞鈴形拱橋的吊桿一般豎直布置。吊桿布置間距與啞鈴形拱橋類型和跨徑相關(guān)性很小。根據(jù)收集到已知吊桿間距的100座啞鈴形拱橋,啞鈴形拱橋跨徑L與吊桿間距b的比值L/b在9~30,超過56%的啞鈴形拱橋的L/b在15~20,L/b的平均值為18.0。

6施工特點(diǎn)

根據(jù)結(jié)構(gòu)類型和現(xiàn)場施工條件不同,鋼管混凝土啞鈴形拱橋上部結(jié)構(gòu)的施工方法主要有支架施工、纜索吊裝、轉(zhuǎn)體施工和整體架設(shè)等。本文按橋梁結(jié)構(gòu)類型,介紹各類常見啞鈴形拱橋的施工方法。上承式鋼管混凝土啞鈴形拱橋根據(jù)岸坡的地形和地質(zhì)條件不同,拱肋架設(shè)方法主要有纜索吊裝法、轉(zhuǎn)體施工法和支架施工。在已知的8座橋例中,4座采用纜索吊裝施工拱肋,2座采用平面轉(zhuǎn)體法,2座采用支架施工。下承式鋼管混凝土啞鈴形剛架系桿拱橋的拱肋架設(shè)方法主要有纜索吊裝法、支架施工。在已知的19座橋例中,9座采用纜索吊裝施工拱肋,7座采用支架施工。與上承式和下承式啞鈴形拱橋類似,中承式鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋的拱肋施工方法也以纜索吊裝施工為主。根據(jù)收集的資料,超過2/3的中承式啞鈴形拱橋采用纜索吊裝法施工。鋼管混凝土啞鈴形拱梁組合橋的上部結(jié)構(gòu)施工方法主要有“先梁后拱”、“先拱后梁”和整體架設(shè)等。對于采用預(yù)應(yīng)力混凝土系梁的拱梁組合橋,“先梁后拱”主要在跨徑不是很大時應(yīng)用;跨徑較大的橋梁,更多地采用“先拱后梁”的施工方法[5]。應(yīng)用于鐵路上的拱梁組合橋通常不設(shè)預(yù)應(yīng)力系梁,其上部結(jié)構(gòu)由預(yù)應(yīng)力連續(xù)箱梁和鋼管混凝土拱組合而成。以成渝客運(yùn)專線沱江特大橋為例,其施工方案是先掛籃懸灌施工連續(xù)箱梁,箱梁合攏后在梁上拼裝鋼管拱,后采用吊車將拱肋逐段吊裝到支架上進(jìn)行焊接拼裝。鋼管混凝土飛鳥式啞鈴形拱橋的主拱拱肋為鋼管混凝土,通常采用纜索吊裝或轉(zhuǎn)體施工方法施工,而邊拱一般為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),且為主拱的平衡重,通常采用有支架(一般為少支架)現(xiàn)澆方法施工[12]。

7結(jié)語

啞鈴形截面拱橋在鋼管混凝土拱橋中所占比例最大,其結(jié)構(gòu)類型眾多,跨越能力較大。在60~140m的跨徑范圍內(nèi),無論從結(jié)構(gòu)或是景觀上都是極具競爭力的一種橋型。本文在搜集橋例資料的基礎(chǔ)上,對這類橋型的發(fā)展概況、施工方法和結(jié)構(gòu)與構(gòu)造等方面進(jìn)行了分析,提出了鋼管混凝土啞鈴形截面拱橋主要設(shè)計參數(shù)的取值范圍,皆在為其今后的應(yīng)用與發(fā)展提供參考。

參考文獻(xiàn):

[1]陳寶春.鋼管混凝土拱橋[M].2版.北京:人民交通出版社,2007.

[2]葉智威.鋼管混凝土單圓管標(biāo)準(zhǔn)拱橋面外穩(wěn)定性研究[D].福州:福州大學(xué),2012.

[3]宋福春,陳寶春.鋼管混凝土標(biāo)準(zhǔn)桁肋拱面外彈性穩(wěn)定分析[J].工程力學(xué),2012,29(9):125-132.

[4]陳寶春,劉福忠,韋建剛.327座鋼管混凝土拱橋的統(tǒng)計分析[J].中外公路,2011,31(3):96-103.

[5]劉昌永.斜靠式鋼管混凝土拱橋靜力性能分析[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2007.

[6]李大超,莫寧,張偉峰,等.大跨度鋼管混凝土拱橋結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性有限元分析[J].廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009,34(1):252-255.

[7]陳昀明,楊亞林,陳寶春.鋼管混凝土拱梁組合橋橋型分析[J].公路,2006,51(12):38-41.

作者:陳禮榕  陳寶春 單位:福州大學(xué) 土木工程學(xué)院 福建省交通規(guī)劃設(shè)計院

主站蜘蛛池模板: 强行扒开双腿猛烈进入| 沦为色老头狂欲的雅婷| 国产成人无码精品久久二区三区| 99精品在线观看| 新婚之夜性史观看| 九九精品视频在线| 欧美日韩一区二区在线| 免费黄色在线网址| 色综合久久久久综合99| 国产无人区一区二区三区| 55夜色66夜色国产精品视频| 天天爱天天干天天| 东北鲜肉痞帅玩xvideos| 日本特黄高清免费大片爽| 亚洲一区在线视频| 欧美精品99久久久久久人| 伦理片中文字幕完整视频| 美国一级毛片完整高清| 国产免费a级片| 国产chinese91在线| 国产精品无码久久四虎| 99在线视频精品| 女人张开腿让男人桶视频| 一级特黄aaa大片| 成年美女黄网站色大免费视频| 久久人妻av无码中文专区| 最近日本字幕免费高清| 亚洲国产成人久久精品软件| 毛片视频免费观看| 人人澡人人澡人人澡| 精品一区二区三区无卡乱码| 和前辈夫妇交换性3中文字幕 | 日韩成人一区ftp在线播放| 亚洲人成电影青青在线播放| 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 男女猛烈无遮挡午夜视频| 全彩无修本子里番acg| 红楼遗梦成人h文完整版| 四虎成人精品在永久免费| 色综合一区二区三区|