预应力混凝土连续梁桥与连续钢构桥现浇及拼装施工10.1 概述概述 简支梁桥:L2025m,跨中弯矩迅速增大,截面尺寸和自重显著增加,材料用量大且不经济,安装重量给装配式施工造成困难较大跨径的梁式桥:降低材料用量,采用能减小跨中弯矩值的其他体系桥梁,如悬臂体系、连续体系的梁桥等与简支体系相比较,悬臂和连续体系可以减小跨内弯矩的绝对值、降低主梁的高度,从而减少材料用量和结构自重,而结构自重的降低又进一步减小了恒载的内力预应力混凝土连续梁桥具有整体性能好、结构刚度大、变形小、抗震性能好等优点,更突出的是在使用上,主梁变形挠曲线平缓、桥面伸缩缝少、行车舒适预应力混凝土连续梁桥具有整体性能好、结构刚度大、变形小、抗震性能好等优点,更突出的是在使用上,主梁变形挠曲线平缓、桥面伸缩缝少、行车舒适预应力混凝土连续刚构桥可以看成是由T型刚构与连续梁组合而成它数跨相连,跨中不设铰或挂梁,行车舒适主梁与桥墩固结,不设支座,因此具有T型刚构桥和连续梁桥的优点,从而使其跨径适用范围从连续梁桥的150m左右,发展到300m以上黄花园嘉陵江大桥10.2 主要结构与构造主要结构与构造一、立面布置1等截面连续梁 中等跨度(4060m)、一联较长 梁段(跨)施工可采用预制装配法或就地灌注法。
施工简单,所需设备规格少分跨:等跨(长桥)、不等跨(比值在0.60.8左右)不等跨中长跨,(1)梁高不变,截面加厚、预应力钢束增加2)梁高变梁高的选择与跨度有关等截面公路连续梁桥的高(度)与跨(度)之比h/L在1/151/25之间当采用顶推法施工时,还需要考虑顶推施工时对结构的附加受力要求,此时高跨比h/L选1/121/15为宜对铁路桥,h/L为1/161/18全长2070m(845m+845m+1245m+1045m+845m),跨度4.5m,箱形截面,采用逐跨现浇的活动支架法施工2.变截面连续梁 连续梁桥的支点负弯矩远大于跨中正弯矩变截面梁(支点处梁高增大,跨中处梁高减小,其间按曲线或折线过渡)适应结构的内力分布规律 L100m公路混凝土连续梁桥梁高变化规律:斜(直)线、圆弧线或二次抛物线高跨比h/L:跨中1/301/50,支点1/161/25 底板、腹板和顶板做成变厚度 支点与跨中高度之比:2.03.0广东容奇大桥广东顺德容奇大桥3连续刚构(continuous rigid-frame)墩梁固结无支座,利于悬臂施工,省去大型支座及其养护、维修费用;一联内无缝,改善了行车条件;主梁常采用变截面箱型梁;上部结构:计入桥墩受力及混凝土收缩、徐变和温度变化引起的变形对上部结构的响;随着墩高的增加,连续刚构的墩顶以及跨中弯矩趋近连续梁者。
桥墩:具有一定柔度,其根部所受弯矩很小,墩梁结合处有刚架受力特点;桥墩多采用矩形和箱形截面的柱式墩或双薄壁墩;墩的轴向力和墩底弯矩随墩高的增加急剧加大;两墩之间的梁部所受到的轴向力随墩高的增加而急剧减少伸缩装置应能适应结构纵向位移的需要;桥台处需设置控制水平位移的挡块,以保证结构的水平稳定性150m+270m+150m一联桥宽31m,6车道,由双箱组成梁的下缘呈抛物线形,根部高14.8m,跨中高5 m桥墩为双柱式空心墩,高35m,具有较大抗弯刚度基础采用高桩承台,每墩有32根直径2.0m的桩嵌入岩石主梁用挂篮法平衡悬臂灌筑桥墩用支架提升模板灌筑混凝土广东虎门辅航道桥广东虎门珠江辅航道桥悬臂梁悬臂梁 在桥头两端不设置桥台,而仅设置搭板与路堤相衔接,由于行车时,搭板容易损坏,故多用在跨干线的人行桥梁上受力方面受力方面:属于静定体系,它们的内力不受基础不均勾沉降等附加变形的影响悬臂梁桥在施工阶段和成桥运营阶段两者受力状态是致的,非常适宜于悬臂施工方法不带挂梁的单孔双悬臂梁桥多跨悬臂梁桥的两个悬臂一般多做成相同的尺寸,其挂梁高度约为(120112)在特殊情况下必须进一步减小锚孔的胯径时,应考虑活载作用在中孔时锚孔边支点可能出现负反力的情况,为此应采取加设平衡重物或设置拉力支座等特殊措施。
带挂梁的悬臂梁桥旧南安大桥为8孔的悬臂梁桥,跨径为32.8m,全长为288.23m桥面行车道净宽为7.0m,人行道21.0m二、横截面布置(1)板、肋式截面(2)箱形截面(3)横隔板常用板、肋式截面形式常用箱形截面形式箱形截面特别适用于较大跨径的悬臂梁桥和连续梁桥常为变截面外,还变厚度底板根部厚,通常取墩顶梁高的1/101/12;跨中薄,一般在0.20.3m箱梁顶板厚度的取值要考虑两个因素:一是要满足桥面板横向抗弯的要求,二是要满足纵向力筋布置的要求实桥箱梁截面举例横隔板一般布置三、预应力钢筋的布置三、预应力钢筋的布置1)纵向力筋的布置 连续配筋 分段配筋 逐段加长力筋 体外布筋后连续布筋2)横向和竖向布筋连续配筋小跨度的等截面连续梁桥,采用就地灌注施工的,其纵向力筋可按照结构各部位的受力要求进行连续配筋二次抛物线分段配筋大跨度、变截面、悬臂施工法悬臂伸出施工时,对梁体施加负弯矩筋;在两梁段合龙后(称为体系转换),再张拉正弯矩筋和其它力筋力筋的布置原则:力矩大、锚固方便、施工简单逐段加长力筋用连接器把主筋对接或 逐段加长逐孔施工、顶推法施工 的连续梁常用接头的位置通常设置在 离支点约1/5跨度附近弯 矩较小的部位。
体外布筋力筋布置在主梁截面以外的箱内,配以横隔板、转向块等构造,对梁体施加预应力无预留孔道,孔道压浆等工序,施工方便迅速,且便于更换;对力筋防护和结构构造等的要求较高后连续筋先简支后连续方法施工的预应力混凝土连续梁桥,后连续采用预应力筋布置,必须先预留张拉槽孔和预埋管道,待连续部分的混凝土浇筑完毕后,穿束张拉后连续的力筋,实现整体梁的连续T梁简支后连续力筋布置矮箱梁简支后连续力筋布置横向和竖向布筋横向和竖向布筋横向筋是桥面板横向受力的需要,多采用钢铰线箱梁顶板的横向力筋(清水河桥)竖向预应力筋图抗剪;还可作挂篮的后锚钢筋多采用高强度精轧螺纹钢筋,纵桥向一般每隔5080cm间距设置,后张法施工a)纵桥向布置(b)横向布置(c)竖向预应力筋10.3连续梁桥施工方法简介连续梁桥施工方法简介一、概述立支架就地现浇用滑模逐跨现浇施工预制拼装(可以整孔、分段串联)悬臂浇筑顶推立支架就地现浇二、预制装配整体施工法三种分段施工方式:简支连续 单悬臂连续 双悬臂连续简支一连续施工法简支单悬臂连续施工法三、悬臂施工法(cantilever method)(1)悬臂施工的程序(2)采用挂篮的悬臂浇注法(3)采用吊机的悬臂拼装法悬臂施工程序悬臂浇注法几种常用挂蓝示意湖北沙洋汉江桥,主跨110m,采用悬臂浇筑施工移动式吊机、造桥机、桁式吊等。
常用的移动式吊机的外型与挂篮类似,由承重梁、横梁、锚固装置、起吊装置、行走系统、张拉平台等几部分组成悬臂拼装法江门外海桥江门外海桥,为557x11055m的连续梁,施工时主梁分为两箱,悬臂拼装,跨中合龙,两箱连为一体四、移动模架施工法四、移动模架施工法将机械化的支架和模板支承(或悬吊)在长度稍大于两跨、前端作导梁用的承载梁上,然后在桥跨内进行现浇施工,待混凝土达到一定强度后脱模,并将整孔模架沿导梁前移至下一浇筑桥孔,如此有节奏地逐孔推进直至全桥施工、完毕适用于跨径2050m的等跨和等高度连续梁桥施工移动式模架逐孔施工法厦门高集海峡大桥五、顶推施工法顶推法(launching method)的施工原理是沿桥纵轴方向的台后开辟预制场地,分节段浇筑或拼装混凝土梁身,并用纵向预应力筋连成整体,然后通过水平液压千斤顶施力,借助不锈钢板与四氟乙烯模压板特制的滑动装置,将梁逐段向对岸顶进,就位后落梁,更换正式支座,完成桥梁施工顶推法主要应用于等截面连续梁每节段箱梁约1030m长 单向顶推、双向顶推、单点顶推、多点顶推 主要设备:千斤顶、滑道连续梁顶推法施工示意图 (a)单向单点顶推;(b)按每联多点顶推:(c)双向顶推1.制梁场;2.梁段;3.导梁;4.千斤顶装置;5.滑道支承;6.临时墩;7.已架完的 梁;8.平衡重福建尤溪丘墩桥,为607660m的连续梁,采用顶推法施工10.4 斜拉桥斜拉桥一、概述 斜拉桥:由主梁(girder或beam)、索塔(pylon或tower)和斜拉索(stay cable)组成。
世界主跨排前十名的斜拉桥二、斜拉桥结构与构造1、基本形式及总体布置单跨、双跨、三跨和多跨单跨斜拉桥为地锚或无背索结构体系,建设成本高,较少采用独塔双跨和双塔三跨结构是常见的斜拉桥结构形式双跨斜拉桥以跨度较大者为主跨,三跨斜拉桥以中跨为主跨独塔双跨双塔三跨三跨以上的斜拉桥由于中间桥塔没有端锚索限制其变形,结构刚度小、施工过程中形状控制困难,较少采用三跨式斜拉桥的L1/L2宜为0.330.50其中钢主梁宜为0.400.50;组合梁宜为0.300.45;混凝土梁宜为0.400.45两跨式斜拉桥的L1/L2为0.501.01)当边跨跨度比较大时,边跨设置辅助墩或者增大桥塔刚度2)当边跨跨度比较小时,要避免支座出现负反力已有斜拉桥,双塔斜拉桥的塔高与主跨之比约为1/41/7,其中钢斜拉桥多为1/5;独塔斜拉桥该值约为1/2.71/4.7斜拉桥细则规定双塔、多塔斜拉桥桥面以上索塔的高度与主跨跨径之比宜为1/41/6独塔斜拉桥桥面以上的塔高与跨度之比宜为1/2.71/3.7,外索的水平倾角不宜小于22为了提高斜拉桥的结构整体刚度,有时在非通航的边跨适当设置辅助墩约束主梁的变形在斜拉桥中,还经常用端锚索来约束索塔的变形。
端锚索是最上端的背索,张力比其他拉索大,设计时一般采用截面较大的拉索2、结构体系及受力特征1).塔梁之间的结合方式根据塔梁之间结合方式的不同,斜拉桥结构体系分为漂浮体系(floating system)支承体系(包括半漂浮体系)(supporting system)塔梁固结体系(fixed system between pylon and girder)刚构体系(rigid frame system)塔梁之间的联结方式漂浮体系是指主梁在顺桥向变形不受索塔约束,主梁水平荷载不直接传递到索塔的结构形式,这种结构体系具有索塔在顺桥向负担小和主梁弯矩分布均匀的优点,而且结构的纵向周期长,可以减轻地震作用不足之处是结构刚度小,顺桥向变形较大,施工期间稳定性差支承体系(包括半漂浮体系)是指塔梁之间有竖向支承、并在顺桥向有一定水平约束的结构形式,其中半漂浮体系在顺桥向无约束这种结构体系由于主梁支承在桥塔的横梁上,整体刚度比漂浮体系大这种结构体系中索塔对主梁的纵向水平约束刚度需根据结构受力要求通过试算确定,一般约束刚度越小,结构受到的水平地震作用也就越小,但顺桥向的水平变形增大不足之处是刚度较大的支点使得主梁在出现比较大的负弯矩。
塔梁固结体系是指塔梁之间固结,但塔与墩之间用支座传递荷载的结构形式其优点是索塔的弯矩小、主梁受力比较均匀,整体升降温引起的结构温度应力较小缺点是结构的刚度小,在荷载作用下变形比较大,塔下的支座承受比较大的反力,需要采用大吨位的支座,在跨度比较大的斜拉桥中不宜采用刚构体系是指塔、梁、墩三者之间固结的结构,这种结构体系的刚度比较大,结构变形小,索塔部位不需要设置支座,结构维护容易,施工过程中结构稳定性比较好不足之处是支点处主梁弯矩大,索塔还需要承受很大的温度应力以及水平地震作用,故一般适用于结构温度应力不大的小跨度独塔斜拉桥2).拉索的锚固方式根据拉索的锚固方式不同,斜拉桥可分为自锚式、地锚式和部分地锚式三种结构体系自锚式最常用施工方便、主梁截面受力合理、不需要修建锚碇等但当结构跨度比较大时,主梁的稳定问题突出,可能成为设计的控制因素地锚式斜拉桥主梁受拉,斜拉索的轴向力靠锚碇来平衡经济指标差,施工方法复杂,因此只有当地形比较特殊或者出于桥梁造型需要时才会可能被选用部分地锚式斜拉桥的结构受力介于自锚和地锚结构体系之间,跨中一部分主梁受拉,其余均为受压3).拉索的布置形。