钢栈桥施工方案(共25页)

上传人:des****85 文档编号:244240737 上传时间:2022-01-22 格式:DOC 页数:25 大小:2.01MB
返回 下载 相关 举报
钢栈桥施工方案(共25页)_第1页
第1页 / 共25页
钢栈桥施工方案(共25页)_第2页
第2页 / 共25页
钢栈桥施工方案(共25页)_第3页
第3页 / 共25页
钢栈桥施工方案(共25页)_第4页
第4页 / 共25页
钢栈桥施工方案(共25页)_第5页
第5页 / 共25页
点击查看更多>>
资源描述

《钢栈桥施工方案(共25页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢栈桥施工方案(共25页)(25页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上新建武汉至孝感城际铁路HXSG-4标 野猪湖特大桥跨越县河 栈桥施工方案 中国建筑股份有限公司汉孝城际铁路四标项目经理部二零一零年三月十日野猪湖特大桥跨越县河栈桥施工方案审批单编制: 年 月 日审核: 年 月 日审批: 年 月 日中国建筑股份有限公司汉孝城际铁路四标项目经理部野猪湖特大桥跨越县河栈桥施工方案1概述1.1桥址概况及水文情况县河位于王母湖与府澴河之间,连接王母湖、滚子河和府澴河,是一条人工河流,桥址于DK 48+208.7DK48+279.6处跨越县河,河流与线路大里程 夹角34度,河向由右至左,受季节影响,河床宽约3045m。地下水位埋深310m,桥址区

2、地下水对混凝土无侵蚀性,基础结构为碳化环境,作用等级T2级;化学环境作用等级为H1级。地质情况:本桥址区位于江汉平原区,地表以下分别为粉质黏土,泥岩,砂岩,冬季为枯水期,汛期在春季和夏季。 1.2 设计说明根据当地具体地质情况、水文情况和气候情况,拟建栈桥长约78m,桥面宽5.2m。栈桥两侧设栏杆,下部结构采用钢管桩基础,上部结构采用贝雷和型钢的组合结构。栈桥的结构形式为横向5排单层贝雷桁架,桁架间距0.9m与1.2m相结合,标准跨径为12m;栈桥桥面系采用定型桥面板;面系分配横梁为I22a,间距为100cm;基础采用5297mm/6307mm钢管桩,为加强基础的整体稳定性,每排钢管桩间均采用

3、20号槽钢连接成整体。栈桥各墩基础布置结构形式如下图1。1.3 设计依据1)公路桥涵设计通用规范 (JTG D60-2004)2)公路桥涵地基与基础设计规范 (JTJ024-85)3)公路桥涵钢结构及木结构设计规范 (JTJ025-86)4)公路桥涵施工技术规范 (JTJ0412000)5)海港水文规范 (JTJ213-98)6) 野猪湖特大桥跨越县河处设计地质资料7)装配式公路钢桥多用途使用手册8)钢结构计算手册1-1构造图2-2构造图图1、栈桥墩基础构造图(单位:cm)栈桥一般构造图1.4 技术标准1)桥面设计顶标高+24. m(拟定)。2)设计荷载:设计荷载:(1)9m3砼罐车,(2)旋

4、挖钻80t图2:9m3砼罐车2.1车辆横向及纵向布置图图3:80t旋挖钻机,履带接地长度为4675mm800mm3)验算荷载:10m3混凝土罐车:自重+砼重按60T计,对于各轴的承载力情况见图。80T履带旋挖钻:考虑偏载影响,验算履带荷载按照104T,履带接地尺寸4.675m0.8m,履带中心间距4.2m,具体布置情况见图。4)水位:目前水位高21.0米5)河床高程取(+18.5)(水深2.5米)。6)河床覆盖层:50cm淤泥。7)设计行车速度10km/h。2 荷载统计 1)栈桥面层:8mm厚钢板,单位面积重62.8kg,则3.27kN/m。2)面板加劲肋工12.6,单位重14.21kg/m,

5、则0.14kN/m,间距0.24m 。3)横向分配梁:I22a,0.33kN/m ,1.98kN/根,间距1.0m。4)纵向主梁:321型贝雷梁,5.55 KN/m。5)桩顶分配主梁:双肢I40型号工字钢。3 上部结构内力计算 3.1 桥面系由于本项目桥面系8mm面板与I12.6焊接成框架结构,其结构稳定可靠,在此不再对面板进行计算,仅对面板主加强肋I12.6进行验算,其荷载分析如下:1)自重均布荷载:0.266kN/m(面板单根I12.6承受的均布荷载),电算模型自动附加在计算中,不另外进行添加。2)施工及人群荷载:不考虑与梁车同时作用。3)I12.6断面内间距为24cm,横向分配梁间距为1

6、.0m,其受力计算按照跨径为1.0m的连续梁进行验算。汽车轮压:车轮接地尺寸为0.5m0.2m,每组车轮压在3根I12.6上,则单根I12.6承受的荷载按照集中力计算为250 kN23=41.7kN;单侧履带压:履带宽0.8m,单侧履带压在4根I12.6梁上(间距0.243=0.72m0.8m),履带长4.675m,则单根I12.6受力按线性荷载计算为104kn/2/4.675m/4=27.8kN/m,此线性荷载在1.0m长的范围内换算成集中荷载的大小为27.8kN/m1.0=27.8kN41.7kN的汽车轮压,为此对于I12.6梁的验算选择罐车荷载进行控制验算。计算模型如下:则单边车轮布置在

7、跨中时弯距最大计算模型如下3.1.1 受力模型3.1.2 弯矩图剪力图(Mmax=7.44kN.m,Qmax20.983kN)选用I12.6a,则 Wx=77cm3 ;=M/W=7.44kN.m /77 cm3=96.6Mpa =188.5 Mpa;满足强度要求。=QS/Ib=20.983/10.5/0.5=39.97Mpa=851.3=110Mpa(根据公路桥涵钢结构及木结构设计规范第1.2.10条有:对于临时结构有1.3 1451.3188.5Mpa),=851.3=110Mpa计算中忽略了8mm厚面板及钢框架整体分配作用,为此上述计算中是偏安全的,该桥梁面系结构设计满足临时钢结构强度刚度

8、规范要求。3.1.2刚度验算该结构的容许挠度为不大于结构总长的1/400。根据建筑结构静力计算手册挠度:fmax=qcl3(8-42+3)/384EI=c/l=0.2m/1.0m=0.2fmax =41.7KN0.2*13(8-40.22+0.23)/(3842.1105MPa158cm4)=0.5110-3m1m/400=2.510-3m3.2 I22a横向分配梁内力计算 单边车轮作用在跨中时,横向分配梁的弯矩最大,轮压力为简化计算可作为集中力。 荷载分析:1)均布荷载:1.3*6m桥面板重量为14.7KN/个,分配梁均布荷载:14.7kN/m/6/1.3*11.225kN/m 2)施工及人

9、群荷载:不考虑与汽车同时作用3)汽车轮压:60T罐车当后车轮布置在跨中时,计算模型如下:3.2.3受力模型3.2.4弯矩、剪力图(Mmax=17.71kN.m ,Qmax92.295kN)60T罐车当后车轮单个车轮布置在跨中时弯矩最大,计算模型如下:3.2.5弯矩、剪力图(Mmax=26.187kN.m ,Qmax63.92kN)荷载分析:80t履带旋挖钻轮压:履带吊接地长度为4.675m,I22a布置间距为1m,则履带吊同时作用在6根I22a上,单根I22a的履带轮压为10406173.3 kN小于60T罐车单轴250kN同时作用在单根I22a上,不予计算。选用I22a 则 A= 42.1c

10、m2 , W=310cm3,I/S=18.9cm(I=3400 cm4,S=174.9 cm3),b=0.75cm=M/W=26.18/0.31=84.45MPa188.2 MPa=QS/Ib=92.3/18.9/0.75=65.11Mpa=851.3=110Mpa(2)刚度计算 挠度:wmax=0.0003m1m/400=0.0025m结构刚度与强度均满足要求。3.3 321型贝雷梁内力验算 分析本栈桥结构形式,计算中选取312m进行结构的强度、刚度及杆件稳定性的验算。将312m联栈桥简化成一连续梁模型进行建模分析,分析施工荷载作用情形,现对结构物的两种工况进行分析:工况一:当旋挖钻位于12

11、m跨中是贝类梁承受最大弯矩。工况二:当旋挖转位于钢管桩顶区域时,贝类梁承受最大剪力。具体的荷载布置情况见本计算书开篇的“荷载分析布置图”,下面分别对工况一、工况二下纵梁内力情况进行建模分析。贝雷梁及上均布荷载1.98+5.55+6.37=13.9kn/m罐车荷载仅60吨,与旋挖钻相比,小的多,故不进行验算。工况一:当旋挖钻位于12m跨中图8、5.2m12m型栈桥贝雷纵梁简化计算受力模型图10、内力电算结果(Qmax=603.4kN,Mmax=1673.99kN.m)墩顶最大荷载反力777.51KN工况二:旋挖钻位于桩顶区域图11、5.2m12m型栈桥贝雷纵梁简化计算受力模型图13、内力电算结果

12、(Qmax=610.091kN,Mmax=688kN.m)图14、墩顶最大荷载反力1201KN经过上述分析知,履带吊施工过程中贝雷梁最大剪力Qmax2=610.09kN,最大弯矩Mmax2=1674kN.m。本栈桥贝雷梁内力情况为:KQ=【245.2 kN5片】/610.09kN=2(安全);KM=【788.2 kN.m5片】/1674kN.m=2.35(安全);因此,整体结构强度满足临时钢结构施工设计规范要求。结合上述计算,单排贝雷梁内力为:Qmax=610.09kN/5=122kN,Mmax=1674kN.m/5=334.8kN.m根据装配式公路钢桥多用途使用手册第22页贝类梁结构分析简图

13、可知,贝雷梁的内力可分为受纯弯和纯剪叠加而成。一)受纯弯时弦杆内力Sx=M/h=334.8/1.4=239.1kn,弦杆截面积25.48cm2,因此弦杆应力:Q=Sx/A=239.1/(2*25.48)cm2=46.92Mpa1.3*210=273MPa,满足强度要求。弦杆的稳定性:ng=Qa/Q=273/46.92=5.8nw,稳定性足够;二)受纯剪时查装配式公路钢桥多用途使用手册第59页“桁架容许内力表”可知不加强的单排单层贝雷的容许剪力为245.2kN;斜杆内力:Sf=Q/2sin5=*122=86.26kn端竖杆内力:Sz=122/2=61KN,斜杆、竖杆采用I8,截面积为9.53cm

14、2因此,斜杆、竖杆应力=Sx/A=61/9.53=64Mpa1.3*210=273MPa弦杆的稳定性:ng=Qa/Q=273/64=4.3nw,稳定性足够;三)挠度验算1)桥梁总惯性矩I查装配式公路钢桥多用途使用手册第59页表3-5可知,单排单层桁架J=.2cm4,纵向的桥面层的Ix=77.4cm4,6.5米宽桥沿桥梁方向共有5片桁架和23根I12.6桥面纵向梁。因此,其总惯性矩为I=5J+23Ix= cm4=0.0126 m4。2)非弹性挠度按照装配式公路钢桥多用途使用手册第39页贝雷桁架挠度计算经验公式,当桁架节数为偶数时,简支梁其跨中最大挠度为:fmax=dn2/8其中:n为桁架节数,d为常数;单层桁架d=0.3556cm,双层桁架d=0.1717cm;对于一联桥型跨径组合为5.212m,为简化计算,验算中12m单跨径进行验算,跨内共有4节桁架,且为单层桁架。将上述数据代入公式得fmax=0.3556cm42/8=0.71cm,而对于连续梁,其非弹性挠度一般为简支梁的2/3,所

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号