高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究生课程讲稿课件.pptx
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1、1引言引言1磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究2高速磁浮跨黄浦江桥梁方案研究高速磁浮跨黄浦江桥梁方案研究3三塔斜拉桥方案介绍三塔斜拉桥方案介绍4主要内容主要内容高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术2引言引言1高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术3u本课题研究跨越黄浦江的大跨度高速磁浮本课题研究跨越黄浦江的大跨度高速磁浮桥梁关键技术、主要设计参数和设计指南、桥梁关键技术、主要设计参数和设计指南、可行的技术方案,为准备修建的上海浦东可行的技术方案,为准备修建的上海浦东机场到虹桥机场磁浮交通线做好必要的技机场到虹桥机场磁浮交通
2、线做好必要的技术准备。术准备。u磁浮交通桥梁刚度要求高,变形限值要求磁浮交通桥梁刚度要求高,变形限值要求非常严格,与道路桥梁和铁路桥梁相比,非常严格,与道路桥梁和铁路桥梁相比,有其独特的技术要求。有其独特的技术要求。1.1 1.1 概述概述高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术41.1 1.1 概述概述高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术v 磁浮上海机场联络线沿磁浮上海机场联络线沿A15A15公路南侧跨越黄浦江,大桥位于现有公路南侧跨越黄浦江,大桥位于现有闵浦大桥南侧;闵浦大桥南侧;v 考虑施工可行性、减小相互影响为前提,尽量靠近闵浦大桥,考虑施工
3、可行性、减小相互影响为前提,尽量靠近闵浦大桥,减少用地;减少用地;v 两桥中线间距离约两桥中线间距离约85m85m,桥面净距约,桥面净距约50m50m;N磁浮跨黄浦江桥梁工程磁浮跨黄浦江桥梁工程5u要建造跨越黄浦江的磁浮大跨桥梁,目前要建造跨越黄浦江的磁浮大跨桥梁,目前没有现成的设计标准可循,也没有已建成没有现成的设计标准可循,也没有已建成的大跨桥梁的经验可供借鉴,磁浮交通大的大跨桥梁的经验可供借鉴,磁浮交通大跨桥梁设计、建造技术存在着许多人们尚跨桥梁设计、建造技术存在着许多人们尚未认识且有待研究的东西。因此开展大跨未认识且有待研究的东西。因此开展大跨度磁浮桥梁设计关键技术的前期研究无论度磁浮
4、桥梁设计关键技术的前期研究无论是对上海磁浮交通线的建设,还是对磁浮是对上海磁浮交通线的建设,还是对磁浮交通技术的发展与推广均具有重要的理论交通技术的发展与推广均具有重要的理论意义和工程实际应用意义。意义和工程实际应用意义。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.1 1.1 概述概述6u 磁浮列车是一种利用电磁力实现车辆支撑、牵引磁浮列车是一种利用电磁力实现车辆支撑、牵引和导向的交通运输工具,其结构形式既具有常规和导向的交通运输工具,其结构形式既具有常规轮轨接触式铁路交通的特点,又有独特的结构形轮轨接触式铁路交通的特点,又有独特的结构形式和系统工作原理:非接触式的电磁悬浮
5、、导向式和系统工作原理:非接触式的电磁悬浮、导向系统、非接触式的牵引和制动。系统、非接触式的牵引和制动。u 磁悬浮列车没有传统火车的车轮,靠巨大的电磁磁悬浮列车没有传统火车的车轮,靠巨大的电磁力(吸引力或排斥力)支撑而悬浮在导轨上,运力(吸引力或排斥力)支撑而悬浮在导轨上,运行时除了空气摩擦阻力外,没有传统的轮轨摩擦行时除了空气摩擦阻力外,没有传统的轮轨摩擦阻力和其它阻力,能达到传统陆地交通工具空前阻力和其它阻力,能达到传统陆地交通工具空前未有的速度(时速可达未有的速度(时速可达500km500kmh h)。)。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交
6、通简介磁浮交通简介7u 磁浮列车利用电磁吸力或斥力悬浮和导向车体,采磁浮列车利用电磁吸力或斥力悬浮和导向车体,采用直线电机牵引列车。按电磁力的产生方式,目前用直线电机牵引列车。按电磁力的产生方式,目前磁浮列车己采用的电磁悬浮模式可分为:磁浮列车己采用的电磁悬浮模式可分为:永磁悬浮永磁悬浮PMSPMS(Permanent Magnet SuspensionPermanent Magnet Suspension),代表车型有德),代表车型有德国国M-bahnM-bahn;常导电磁悬浮常导电磁悬浮EMSEMS(Electro magnetic SuspensionElectro magnetic S
7、uspension),以可控电磁铁),以可控电磁铁为主形成磁吸式系列,代表车型有德国为主形成磁吸式系列,代表车型有德国TransrapidTransrapid、日本日本HSSTHSST、韩国、韩国KomagKomag,悬浮气隙稳定在,悬浮气隙稳定在812mm812mm,最多为最多为20mm20mm(如真空管道列车);(如真空管道列车);高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介8 超导电动悬浮超导电动悬浮EDSEDS(Electrodynamic SuspensionElectrodynamic Suspension);研究表明,超);
8、研究表明,超导磁体具有自身稳定调控能力,其悬浮状态的实导磁体具有自身稳定调控能力,其悬浮状态的实现一般无需外界控制系统。低速时抬车力小,故现一般无需外界控制系统。低速时抬车力小,故车辆加辅助轮,高速时车体可达车辆加辅助轮,高速时车体可达100100300mm300mm的悬的悬浮高度,代表车型有日本研制的浮高度,代表车型有日本研制的MLU001MLU001、MLU002MLU002、MLU002NMLU002N及及MLX01MLX01型;型;高温超导高温超导HTSHTS(High Temperature SuperconductorHigh Temperature Superconductor)
9、悬浮;()悬浮;(5 5)混合电磁悬浮,以上四种基本悬浮方式的组合,混合电磁悬浮,以上四种基本悬浮方式的组合,如如PMSPMS与与EMSEMS组合。组合。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介9高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介磁浮列车悬浮方式与结构示意图10高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介磁浮列车悬浮方式与结构示意图11高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮
10、交通简介磁浮交通简介美国中低速磁悬浮车辆概念图 12高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介国防科大CMS-03A工程样车 西南交大中低速磁浮列车 13高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介日本超导磁悬浮试验车 上海磁悬浮14高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.2 1.2 磁浮交通简介磁浮交通简介德国磁浮列车TR08结构原理图15u目前已修建的磁浮交通桥梁的数量有限,目前已修建的磁浮交通桥梁的数量有限,其结构形式主要是小跨径的简支梁,只有其结构形
11、式主要是小跨径的简支梁,只有日本山梨试验线修建了跨度超百米的用于日本山梨试验线修建了跨度超百米的用于超导系统的尼尔森体系系杆拱桥,而常导超导系统的尼尔森体系系杆拱桥,而常导磁悬浮系统的超百米跨度桥梁的建设在世磁悬浮系统的超百米跨度桥梁的建设在世界上尚无先例,迄今为止人们对大跨磁浮界上尚无先例,迄今为止人们对大跨磁浮交通桥梁建造技术的认识和实践均处于初交通桥梁建造技术的认识和实践均处于初级阶段。级阶段。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介16u轨道梁的特点可以概括为以下几点轨道梁的特点可以概括为以下几点:1.1.一般均采用高架结
12、构一般均采用高架结构;2.2.以小跨度为主以小跨度为主;3.3.刚度大、整体性好刚度大、整体性好;4.4.重视改善结构耐久性,便于检查、维修。重视改善结构耐久性,便于检查、维修。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介17高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介德国高速磁浮轨道梁变迁 18常规的中小跨径轨道梁常规的中小跨径轨道梁高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术上海浦东磁浮示范运营线轨道梁上海浦东磁浮示范运营线轨道梁1.3 1.3 磁浮轨道梁
13、简介磁浮轨道梁简介19高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术上海浦东磁浮示范运营线轨道梁上海浦东磁浮示范运营线轨道梁12.384m预应力砼梁预应力砼梁 1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介常规的中小跨径轨道梁常规的中小跨径轨道梁20高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术上海浦东磁浮示范运营线轨道梁上海浦东磁浮示范运营线轨道梁224.768m钢砼复合梁钢砼复合梁1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介常规的中小跨径轨道梁常规的中小跨径轨道梁 21u 上海线跨越浦东运河等有通航等级河道时采用了上海线跨越浦东运河等有通航等级河道时采用了桥上轨道
14、桥上轨道梁结构梁结构,结构为迭合式体系。桥上轨道梁为,结构为迭合式体系。桥上轨道梁为6.192m6.192m的钢筋的钢筋砼板梁,下部支撑结构为三跨连续钢梁,主跨跨径砼板梁,下部支撑结构为三跨连续钢梁,主跨跨径45m45m。板梁与下部钢梁间采用连接型钢及高强螺栓、焊钉连接。板梁与下部钢梁间采用连接型钢及高强螺栓、焊钉连接。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术上海浦东磁浮示范运营线轨道梁上海浦东磁浮示范运营线轨道梁迭合钢梁横断面迭合钢梁横断面 桥上轨道梁结构桥上轨道梁结构1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介22日本山梨实验线小形山尼尔森拱桥日本山梨实验线小形山尼尔森
15、拱桥 u 迄今为止,最大跨度磁悬浮交通迄今为止,最大跨度磁悬浮交通桥梁是日本山梨实验线上的小形桥梁是日本山梨实验线上的小形山桥,该桥为单跨、双线提篮式山桥,该桥为单跨、双线提篮式尼尔森体系系杆拱桥,尼尔森体系系杆拱桥,跨长为跨长为136.5m136.5m,拱肋矢高为,拱肋矢高为23m23m,中距为,中距为15m15m,宽跨比约为,宽跨比约为1/9,1/9,拱肋、系拱肋、系杆以及桥面的横梁均采用钢结构,杆以及桥面的横梁均采用钢结构,横梁间距为横梁间距为15m15m,与采用轻质混凝,与采用轻质混凝土材料轨道梁为纵梁组成桥面系,土材料轨道梁为纵梁组成桥面系,吊杆采用斜吊杆,倾斜角为吊杆采用斜吊杆,倾
16、斜角为6060度。度。小形山桥位于山梨试验线的端头小形山桥位于山梨试验线的端头附近,行车的速度将小于正常的附近,行车的速度将小于正常的试验运行速度。试验运行速度。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术大跨度磁浮交通桥梁大跨度磁浮交通桥梁1.3 1.3 磁浮轨道梁简介磁浮轨道梁简介23v 德方建议将带有高精度功能面的轨面结构架设在常规德方建议将带有高精度功能面的轨面结构架设在常规桥梁结构上桥梁结构上(称其为迭合梁结构称其为迭合梁结构),以跨越大的障碍。,以跨越大的障碍。目前适合于磁浮列车运行的迭合梁结构在国内外均无目前适合于磁浮列车运行的迭合梁结构在国内外均无先例,至今未见
17、有关该结构研究的公开报道。先例,至今未见有关该结构研究的公开报道。v 针对磁浮迭合梁结构的研究方法、需满足的变形控制针对磁浮迭合梁结构的研究方法、需满足的变形控制指标及限值、结构型式、变形影响因素、结构主要设指标及限值、结构型式、变形影响因素、结构主要设计参数合理取值范围以及德方提供的经验公式能否满计参数合理取值范围以及德方提供的经验公式能否满足磁浮迭合梁动力设计等问题都巫待研究并解决。足磁浮迭合梁动力设计等问题都巫待研究并解决。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.4 1.4 磁浮大跨度桥梁磁浮大跨度桥梁迭合梁迭合梁(梁上梁)结构(梁上梁)结构24高速磁浮大跨度桥梁
18、设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术v 磁浮迭合梁由上层轨面结构、下层桥梁结构及磁浮迭合梁由上层轨面结构、下层桥梁结构及上下层连接机构三部分组成,其中,上下层连接机构三部分组成,其中,1.1.上层轨面结构,即轨道梁上层轨面结构,即轨道梁,提供功能区的三个,提供功能区的三个功能面并将功能区的受力通过连接机构传递给功能面并将功能区的受力通过连接机构传递给承重梁;承重梁;2.2.下层桥梁结构(大跨度桥梁)下层桥梁结构(大跨度桥梁),为上层轨道梁,为上层轨道梁提供支承,保证列车的安全、平稳运行;提供支承,保证列车的安全、平稳运行;3.3.连接机构连接机构是上下层结构之间的连接及传力机构。是上下层
19、结构之间的连接及传力机构。1.4 1.4 磁浮大跨度桥梁磁浮大跨度桥梁迭合梁迭合梁(梁上梁)结构(梁上梁)结构25高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.4 1.4 磁浮大跨度桥梁磁浮大跨度桥梁迭合梁迭合梁(梁上梁)结构(梁上梁)结构26高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术1.4 1.4 磁浮大跨度桥梁磁浮大跨度桥梁迭合梁迭合梁(梁上梁)结构(梁上梁)结构27磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究2高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术28高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术2.
20、1 2.1 高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究内容研究内容 跨越黄浦江的磁浮大跨度桥梁技术标跨越黄浦江的磁浮大跨度桥梁技术标准要求:准要求:列车过桥速度不低于列车过桥速度不低于350km/h350km/h,并考虑双线列车桥上交会的情况并考虑双线列车桥上交会的情况,本课,本课题研究是在上述标准的前提下展开的,题研究是在上述标准的前提下展开的,对更高的车速(对更高的车速(420km/h420km/h)只做一般性的)只做一般性的探索探索。29大跨度桥梁车桥相互动力作用以及变形对列大跨度桥梁车桥相互动力作用以及变形对列车走行性影响的机理研究;车走行性影响的机理研究;大跨度
21、桥梁关键设计参数限值的研究;大跨度桥梁关键设计参数限值的研究;通过设计关键技术研究和桥梁方案研究,总通过设计关键技术研究和桥梁方案研究,总结提炼磁浮交通大跨度桥梁设计指南;结提炼磁浮交通大跨度桥梁设计指南;大跨度桥梁主梁伸缩缝装置的研究;大跨度桥梁主梁伸缩缝装置的研究;桥梁抗风和横风对列车走行性的影响。桥梁抗风和横风对列车走行性的影响。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术2.1 2.1 高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究内容研究内容30(1)(1)大跨度桥梁车桥相互动力作用以及变大跨度桥梁车桥相互动力作用以及变形对列车走行性影响的机理研究;
22、形对列车走行性影响的机理研究;本项研究是后续研究的基础。主要研本项研究是后续研究的基础。主要研究磁浮大跨桥梁(梁上梁结构形式)车究磁浮大跨桥梁(梁上梁结构形式)车辆与桥梁动力相互作用机理和大跨桥梁辆与桥梁动力相互作用机理和大跨桥梁变形对列车走行性影响:如车辆过桥时变形对列车走行性影响:如车辆过桥时对桥梁激振力的幅值和主要作用的频率;对桥梁激振力的幅值和主要作用的频率;桥梁变形对列车走行的影响以及影响耦桥梁变形对列车走行的影响以及影响耦合作用的主要因素等。合作用的主要因素等。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术2.1 2.1 高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥
23、梁设计关键技术研究内容研究内容31高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术 研究过程要涉及到大型计算软件的编研究过程要涉及到大型计算软件的编制,应用大型计算机的仿真计算模拟车辆制,应用大型计算机的仿真计算模拟车辆过桥时车、桥动力响应的状况,过桥时车、桥动力响应的状况,同时进同时进行一些必要的既有桥梁的动力试验,检验行一些必要的既有桥梁的动力试验,检验所采用的理论和计算结果的正确性。所采用的理论和计算结果的正确性。32 在第一部分理论研究的基础上,进一步在第一部分理论研究的基础上,进一步研究影响磁浮桥梁设计中关键设计参数限研究影响磁浮桥梁设计中关键设计参数限值要求的本质问题和
24、限值的依据,然后综值要求的本质问题和限值的依据,然后综合各种影响因素,分析确定大跨度桥梁关合各种影响因素,分析确定大跨度桥梁关键设计参数限值。键设计参数限值。(2).(2).大跨度桥梁关键设计参数限值的研究大跨度桥梁关键设计参数限值的研究2.1 2.1 高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术研究内容研究内容33主要主要内容有:内容有:1.1.大跨度桥梁主梁的竖向、横向挠跨比设计参大跨度桥梁主梁的竖向、横向挠跨比设计参数限值的确定;数限值的确定;2.2.主梁竖向、横向梁端折角限值的确定;主梁竖向、横向梁端折角限值的确定;3.3.主梁的扭转变形和的频率限值的研究;主梁的扭转变
25、形和的频率限值的研究;4.4.主梁动力放大系数及动力响应变化规律等。主梁动力放大系数及动力响应变化规律等。高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术高速磁浮大跨度桥梁设计关键技术34(3).(3).通过设计关键技术研究和桥梁方案研究,通过设计关键技术研究和桥梁方案研究,总结提炼磁浮交通大跨度桥梁设计指南总结提炼磁浮交通大跨度桥梁设计指南 指南主要内容包括以下几个部分:指南主要内容包括以下几个部分:1.1.大跨度桥梁的构造要求(包括轨道梁形式大跨度桥梁的构造要求(包括轨道梁形式等);等);2.2.大跨度桥梁的关键设计参数标准;大跨度桥梁的关键设计参数标准;3.3.大跨度桥梁桥梁刚度和动力性能检算要求和大跨度
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