贝雷梁在城市桥梁中应用.doc

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1、钢管贝雷梁柱式支架在城市立交施工中的运用陈建平 (福建省厦门兴海湾监理咨询公司) 关键词:钢管贝雷梁支架 城市立交 施工运用摘要:随着城市交通车辆的快速增长,城市立交桥随之大量修建。传统的满堂支架无法满足桥跨以下交通需要,为确保施工的同时维持交通,采用钢管贝雷梁柱式支架进行上部砼现浇,是解决交通矛盾的有效方法。支架设计及预压方案是否合理,直接关系到现浇箱梁能否安全、保质施工,并确保交通安全。本桥支架设计根据现场通车需要,进行专项目设计、全面验算,梁体竣工线形、标高与设计相当吻合,并且没有出现一起安全事故,被推荐参与“省优”工程及“省安全文明标化工地”评比,对于城市立交建设具有一定的参考借鉴。一

2、、工程概况:该桥为厦门市仙岳路上跨县黄路立交桥,处于厦门岛东部县黄路与仙岳路交叉口,设计标准为城市快速路。桥梁采用钻孔灌注桩基础、花瓶式墩柱,上部设计为现浇斜腹式连续箱梁,箱梁断面为等截面单箱双室构造,梁顶宽度13.25m、梁高1.8m,顶、底板厚度均为0.25m,腹板宽度0.4m,墩顶各设一道1.0m宽的横梁。 该桥分左右两幅,每幅分3联各13跨,跨径除主跨为40m外,其余均为30m。地勘报告显示,该项目地层分布,由上至下主要为:人工填土、砂质粘土、坡积粘土、残积砂质粘性及花岗岩。二、钢管贝雷支架计算及预拱度设置为确保维持车辆通行,本桥主跨采用钢管贝雷梁支架,纵梁跨度13.33米,按3孔简支

3、梁布设,单幅设置12排贝雷梁,每两排贝雷梁连成一组,每组贝雷片对应端头采用贝雷框进行连接,各排纵梁间通过槽钢连接加固,使纵梁整体受力。支墩采用600mm4mm钢管立柱,搁置在沥青路面、土基或承台顶面,立柱顶、底部均与80cm80cm6mm钢板焊接,为提高支墩的稳定性,在各排支墩钢管之间设置10b槽钢连接。支墩顶面用232工字钢做横梁,贝雷纵梁顶面设置 16b槽钢做分配梁,分配梁上设置楔木,用来调整标高和落架。该桥侧模采用定型钢模,底模则采用高强度防水竹胶板制作,箱室内模采用2.5cm厚松木板制作。1.竖向荷载计算(取边跨13.3m最不利荷载组合进行计算).新浇筑钢筋砼箱梁自重(钢筋砼密度采用2

4、.6t/m3)a墩顶横梁自重(横梁宽1m):15.6142.6=40.60 t/m b墩侧9.5米范围内箱梁自重(变截面段):8.0282.6=20.87 t/m c跨中箱梁自重:7.2622.6 =18.88 t/m 取均值:q=(40.60.5+20.879.5+18.883.33)13.33=21.11t/m.模板自重外模自重:0.405t/m(底模自重)+0.802t/m(侧模自重)=1.21 t/m内模自重:0.56 t/m,楔木自重:0.11 t/m,分配梁自重: 0.33 t/m模板自重合计:2.21 t/m.纵梁贝雷片自重:0.275312=0.92t/m.施工人员和施工材料机

5、具等行走运输或堆放荷载:13.250.1=1.33 t/m.振捣砼时产生的荷载:13.250.2=2.66t/m.钢管顶工字钢自重: 1.16 t.钢管立柱自重(立柱长6.0m):0.63.140.0067.8565=2.66t2.竖向荷载组合验算2.1验算强度荷载时:q1 = +=28.23t/m 2.2验算挠度荷载时: q2= += 25.57t/m 2.3验算基础荷载时:q3= q113.32+=191.55t 3.贝雷纵梁验算40.6t/m(墩顶100cm范围) 基座中线 28.23t/m 120 1110 200 1330受力简图(单位:cm)采用12排贝雷片做纵梁的强度、刚度验算:

6、.已知材料的E=2.1105N/mm2, = L/400。.由表查得贝雷片Q=245.2KNM=788.2KN.m =250497cm4=250497104mm4.单片贝雷片所受荷载:q1=28.23101.312=30.58KN/m (考虑1.3安全系数)纵梁最大弯矩与最大剪力: Qmax= 30.5813.32=203.4KN Q=245.2KN 满足要求纵梁最大挠度: 计算挠度时单片贝雷片的强度q2=25.57101.312=27.7KN/m (考虑1.3安全系数)4.分配梁强度验算:选用16b槽钢作为分配梁,M=2.215t.m,Q=125KN。该支架设计贝雷梁最大间距为1.5米,即:

7、分配梁跨径为1.5米、间距为0.66米。 1.80t/m 150 受力简图(单位:cm)则横桥向作用在分配梁上的荷载分布为:q=(+)0.661.3(安全系数) /13.25 =1.80 t/mMmax= qL2/8=1.81.51.5/8=0.5t.mM= 2.215t.mQmax= 1.81.52=13.5KN Q=125KN可见槽钢强度符合要求5.立柱荷载验算:钢管立柱上下端均与80cm80cm6mm钢板连接。.立柱的刚度计算:回转半径:r=0.35(d+D)/2=0.35(60+59.2)/2=20.86cm式中:D钢管外径 d钢管内径长细比=uL/r=1600/20.86=28.76

8、=100,刚度满足要求。式中:u杆件长度系数 取u=1.0 L杆件几何长度 取L=600cm 压杆件允许长细比。.立柱临界应力验算:一排5根:P1=191.55t*1.3/5=49.8t(考虑1.3安全系数)钢管临界应力验算: E=2.1105 N/mm2 I=3.14(D4-d4)/64=0.049(6004-5924)=3.32108mm4 Pk =3.142 EI/(L)2 =3.1422.11053.32108/(1.06000)2 =1909.5t P=49.8t 满足要求式中取1.0,L取6000mm(钢管立柱最大长度)。 6.验算立柱基础强度:.中跨支墩位于沥青砼路面上,采用铺填

9、30cm碎石后,满铺20cm15cm的枕木,枕木尺寸为:200 cm(长)80cm宽。则最大基底压力为:p=49.810/2m0.8m =311.25 Kpa,远小于沥青路面允许的承载力,满足要求。.边跨各有两根支墩位于墩侧粘土层上,采用C25混凝土作临时基础,基底尺寸为: 1.6m1.6m0.3m,最大基底压力p=49.810/1.6m1.6m =194.5 Kpa,而该地基土是密实状态下的砂质粘土,允许压力为200250Kpa,符合要求。.边跨支墩各有三根立于承台上,钢管离墩壁10cm(墩壁厚180cm),如右图示G1、G(图中单位为厘米),分别对偏心受压及承台基底承载力验算如下:根据地勘

10、设计图纸提供,墩下承台最大竖向 力设计值13000KN,则承台基底应力设计值:f=13000/(65.4)=401.2KPa a、计算轴心力F 墩柱承受竖向静载:40.61.8=73.08t 施工临时荷载:1.813.250.3=5.78t 墩自重:41.62.6=108.16 F=75.08+5.78+108.16=188.92t=1889KN b、钢管立柱所传压力(在此考虑承台上,前后各设两根钢管立柱) G1=191.553/5=115t=1150KN G2=20.877.523/5=46.9t=469KN(悬臂端浇筑长度为7.5m)承台底力距M=(G1-G2)1.3=681KN.m 偏心

11、距e=M/(F+G1+G2)= 681/(1889+1150+469)=0.194mL/4= 5.4/4=1.35m,满足要求。基底最大压力:Pmax=1.3(1+6e/L)(F+G1+G2)/A =1.3(1+60.194/5.4)(1889+1150+469)/32.4 =172 KPaf=401.2Kpa(考虑1.3的安全系数)故:施工时承台基底应力符合要求 7.预拱度设置 预拱度值主要考虑因素有:支架变形沉降、箱梁自重、预应力大小、施工荷载、结构体系转换、混凝土收缩和徐变等,包括:卸架后一期恒载产生的绕度f1;卸架后二期恒载产生的绕度f2;成桥后3年内砼收缩和徐变产生的绕度f3;支架在

12、一期恒载作用下的弹性变形、非弹性变形和基底沉降f4,其中f4值设置如下: 贝雷支架承受施工荷载引起的弹性变形1=f挠=1.0cm。.基础、钢管墩与工字钢在荷载作用下的非弹性压缩2取1.5cm。.模板在荷载作用下的非弹性压缩3为砼下沉量及各接触面变形量总和: 1 为砼下沉量,取0.2cm;2 为贝雷片与分配梁接触面变形量,取0.2cm;3 为分配梁与木楔接触面变形量,取0.2cm;4 为木楔与木楔接触面变形量,取0.2cm;5 为木楔与小方木接触面变形量,取0.3cm。3 =1+2+3+4+5=0.2+0.2+0.2+0.2+0.3=1.3cm则非弹性变形值为:4=3+2=1.5+1.3=2.8

13、 cm卸架前跨中弹性变形1=1.0cm从中间(11.1m跨)向两边按二次抛物线进行分配,两支点处预拱度值为零,抛物线方程为:Y=-0.0331x2+0.3669x y 1.0cm 0 11.1 x(m)卸架后箱梁只有两个承载点,产生的跨中(40m跨)绕度f5=f1+f2+f3,按经验取值为3.0cm(其中f1=2.0cm,f2+f3=1cm),应在40m跨径范围内按二次抛物线进行分配,两端墩顶处预拱度值为零,抛物线方程为:Y=-0.0075x2+0.3x y 2.4cm 3.0cm 则累加预拱度计算见下表: 0 11.1 40 X(m)Xy 01.553.555.557.559.5511.12+32.82.82.82.82.82.82.8卸架前1分布值00.50.91.00.90.50卸架后f5分布值00.50.971.41.82.22.4合计2.83.84.675.25.75

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