(管理资料)波形钢腹板桥研究与应用汇编课件.ppt
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1、波形钢腹板桥研究与应用1.波形钢腹板波形钢腹板PC箱梁桥的箱梁桥的 定义与特点定义与特点 顾名思义,波形钢腹板预应力混凝土箱形梁就是用波形钢顾名思义,波形钢腹板预应力混凝土箱形梁就是用波形钢板取代预应力混凝土箱梁的混凝土腹板作腹板的箱形梁。其显板取代预应力混凝土箱梁的混凝土腹板作腹板的箱形梁。其显著特点是用著特点是用10mm左右厚的钢板取代厚左右厚的钢板取代厚3080cm厚的混凝土厚的混凝土腹板。鉴于顶底板预应力束放置空间有限,导致体外索的应用腹板。鉴于顶底板预应力束放置空间有限,导致体外索的应用则是波形钢腹板预应力混凝土箱梁的第二个特点。则是波形钢腹板预应力混凝土箱梁的第二个特点。(1 1)
2、波形钢腹板在纵向由于折皱效应,其纵向抗拉压刚度小,故设计)波形钢腹板在纵向由于折皱效应,其纵向抗拉压刚度小,故设计时可以认为波形钢腹板不承受轴向力:时可以认为波形钢腹板不承受轴向力:即近似认为抗弯惯矩计算可仅考虑混即近似认为抗弯惯矩计算可仅考虑混凝土顶、底板,而剪力则完全由钢腹板承担,且剪应力在腹板上作均匀分布。凝土顶、底板,而剪力则完全由钢腹板承担,且剪应力在腹板上作均匀分布。波形钢腹板主要作用在于抗剪,故波形钢腹板的厚度与形状取决于抗剪强度波形钢腹板主要作用在于抗剪,故波形钢腹板的厚度与形状取决于抗剪强度与剪切屈曲稳定性的需要。与剪切屈曲稳定性的需要。(2 2)波形钢腹板预应力砼箱梁的另一
3、技术特点是)波形钢腹板预应力砼箱梁的另一技术特点是通常采用体内、体外通常采用体内、体外预应力索并用的方式:预应力索并用的方式:即在混凝土顶板、底板中配置纵向预应力筋,用以抵即在混凝土顶板、底板中配置纵向预应力筋,用以抵抗施工时的荷载及自重。在箱内配置体外预应力束,通过转向块来转向并最抗施工时的荷载及自重。在箱内配置体外预应力束,通过转向块来转向并最终锚固在横隔板上,实现曲线或折线配筋,以体外索来承担外荷载的作用,终锚固在横隔板上,实现曲线或折线配筋,以体外索来承担外荷载的作用,因此有必要时,可以在使用期间封闭交通来更换体外索。因此有必要时,可以在使用期间封闭交通来更换体外索。结构要点结构要点
4、(3)波形钢腹板节段之间及与上、下混凝土板的连接:)波形钢腹板节段之间及与上、下混凝土板的连接:波形钢腹板波形钢腹板的预制节段之间一般通过高强螺栓或现场焊接的方式连接,波形钢板与混的预制节段之间一般通过高强螺栓或现场焊接的方式连接,波形钢板与混凝土顶底板的连接:一是非埋入式连接,在波形钢板的上下端部焊接钢板,凝土顶底板的连接:一是非埋入式连接,在波形钢板的上下端部焊接钢板,钢板上焊接剪力钉(柱型螺栓),使之与混凝土板结合在一起。二是埋入钢板上焊接剪力钉(柱型螺栓),使之与混凝土板结合在一起。二是埋入式连接,在波形钢板上打孔。穿过钢筋(贯通钢筋),再在钢板的上、下式连接,在波形钢板上打孔。穿过钢
5、筋(贯通钢筋),再在钢板的上、下端部焊接纵向钢筋(约束钢筋)并埋入混凝土的结合方法。端部焊接纵向钢筋(约束钢筋)并埋入混凝土的结合方法。(1)自重降低自重降低,抗震性能好抗震性能好:其桥梁自重与一般的预应力混凝土箱梁桥相比大为减轻,地震激励作用效果显著降低。(2)节约建筑材料节约建筑材料,改善经济指标:改善经济指标:大幅度减轻了上部结构的自重,减少于混凝土、预应力钢材、钢筋用量,并使下部结构的工程量获得减少,从而降低了工程总造价;(3)改善结构性能改善结构性能,提高预应力效率:提高预应力效率:波形钢腹板的纵向刚度较小,几乎不抵抗轴向力,因而在不承受预应力,纵向预应力束可以集中加载于上、下翼缘板
6、,从而有效地提高预应力效率;(4)各种材料各尽所能各种材料各尽所能,充分发挥其效率:充分发挥其效率:在波形钢腹板PC 箱梁桥中,混凝土用来抗弯,而波形钢腹板用来抗剪,几乎所有的弯矩与剪力分别由混凝土顶、底板和波形钢腹板承担,而且其腹板内的应力分布近似为均布图形,而非传统意义上的三角形,有利于材料发挥作用;(5)增加了截面回转半径增加了截面回转半径,提高了结构效率:提高了结构效率:波形钢腹板PC 箱梁桥中的混凝土均集中在顶、底板处,回转半径几乎增加到最大值,大大地提高了截面的结构效率;波形钢腹板波形钢腹板PC箱梁桥的优点箱梁桥的优点 (6)减少现场作业减少现场作业,加快施工进程:加快施工进程:波
7、形钢腹板波形钢腹板PC 箱梁桥在施工过程中箱梁桥在施工过程中,可以减少大量的模板、支架和混凝土浇注工程可以减少大量的模板、支架和混凝土浇注工程,免除在混凝土腹板内预埋管道的免除在混凝土腹板内预埋管道的烦杂工艺烦杂工艺,而且波形钢腹板可以工厂化生产而且波形钢腹板可以工厂化生产,现场拼装施工现场拼装施工,且能作为施工挂篮、且能作为施工挂篮、导梁等承重构件,从而简化施工设施,快了施工进程。导梁等承重构件,从而简化施工设施,快了施工进程。(7)减少了节段数量减少了节段数量,缩短了工期:缩短了工期:由于梁体自重的减轻由于梁体自重的减轻,悬臂施工时悬臂施工时,可减少节段数量可减少节段数量,因而可以大大地加
8、快施工速度因而可以大大地加快施工速度,缩短工期;缩短工期;(8)体外力筋可以替换体外力筋可以替换,便于桥梁的维修和补强:便于桥梁的维修和补强:波形钢腹板波形钢腹板PC 箱梁箱梁桥采用体外预应力桥采用体外预应力,因而即使在长期运营后因而即使在长期运营后,体外预应力索出现磨损或断裂时体外预应力索出现磨损或断裂时,也可以在夜间停止车辆通行后对其进行更换;也可以在夜间停止车辆通行后对其进行更换;(9)避免了腹板开裂问题避免了腹板开裂问题,耐久性能好:耐久性能好:传统的预应力混凝土箱梁桥受传统的预应力混凝土箱梁桥受外力荷载以及混凝土收缩、徐变的影响外力荷载以及混凝土收缩、徐变的影响,常常在腹板出现裂缝常
9、常在腹板出现裂缝,造成了混凝土造成了混凝土截面削弱、钢筋腐蚀乃至于要进行维修补强等一系列问题截面削弱、钢筋腐蚀乃至于要进行维修补强等一系列问题,而波形钢腹板而波形钢腹板 PC 箱梁桥则不会出现上述问题箱梁桥则不会出现上述问题,耐久性能较好。耐久性能较好。(10)造型美观:造型美观:波形钢腹板具有优良的外观波形钢腹板具有优良的外观,可使桥梁获得较强的美可使桥梁获得较强的美感,是山区、风景区较好的桥型选择。感,是山区、风景区较好的桥型选择。2.波形钢腹板波形钢腹板PC箱梁桥在箱梁桥在 国内外的应用国内外的应用 法国在法国在80年代末期首先把钢腹板运用于桥梁结构,并建成了第年代末期首先把钢腹板运用于
10、桥梁结构,并建成了第一座波形钢腹板箱梁桥一座波形钢腹板箱梁桥Cognac桥。随着这种结构成功的运用,各国桥。随着这种结构成功的运用,各国都相继建造了数座此类型的桥梁。如法国的都相继建造了数座此类型的桥梁。如法国的Maupre桥、桥、Asterix桥、桥、Doie桥、挪威的桥、挪威的Tronko桥、委内瑞拉的桥、委内瑞拉的Caracas桥、桥、Corniche桥。桥。日本在引进这种新结构后,很快就在日本在引进这种新结构后,很快就在1993年成功建造了日本第一座年成功建造了日本第一座波形钢腹板箱梁桥波形钢腹板箱梁桥新开桥。随着科研和实践的进一步的深入,日新开桥。随着科研和实践的进一步的深入,日本建
11、造了一系列的此类桥,成为目前修建此类桥型最多的国家,在本建造了一系列的此类桥,成为目前修建此类桥型最多的国家,在建和已建成的桥已超过建和已建成的桥已超过200座。座。波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国外的应用桥 名结构形式跨径布置(m)梁高(m)施工方法建成年份Cognac桥(法国)3跨连续31+43+312.25满堂支架1986Maupre高架桥(法国)7跨连续40.95+47.25+53.55+50.4+47.25+44.10+40.953.0顶推施工1987Dole桥(法国)7跨连续48+580+482.5-5.5悬臂施工1988Altwipfergrund
12、 桥(德国)3跨连续81.5+115+81.42.8悬臂施工Ilsun桥(韩国)14跨连续50+1060+50+250.5顶推施工2005Asterix桥(法国)2跨连续43(最大跨径)2.25支架施工1989Coniche桥(委内瑞拉)7跨连续80(最大跨径)3.5悬臂施工2002国外具有代表性波形钢腹板预应力砼箱梁桥国外具有代表性波形钢腹板预应力砼箱梁桥(不含日本)(不含日本)编号桥梁名施工方法构造形式桥长(m)跨径布置(m)竣工年份1栗东桥悬臂施工4跨部分斜拉桥495.0 137.6170.0115.067.6施工中2矢作川桥(东)悬臂施工4跨预应力斜拉桥820.0 173.42235.
13、0173.420053池山高架桥悬臂施工10跨预应力连续刚构941.0 46.5104.0114.099.04106.598.050.520064中一色川桥悬臂施工5跨预应力连续粱535.4 71.33130.071.3施工中5中一色川桥悬臂施工6跨预应力连续粱574.3 62.83112.0110.561.3施工中6宫家岛高架桥悬臂施工23跨预应力连续粱1432.0 51.2753.054.085.053.0352.058.560.0101.5施工中7入野高架桥支架施工10跨预应力连续粱679.0 56.7358.080.0124.080.0258.045.7施工中8朝比奈川桥悬臂施工7跨预
14、应力连续刚构670.7 81.2150.491.273.294.7104.873.2施工中9上伊佐布第三高架桥悬臂施工5跨预应力连续刚构449.0 53.0105.0136.099.053.0施工中10前川桥悬臂施工5跨预应力连续粱500.0 76.8120.0104.0120.076.8施工中11谷津川桥悬臂施工5跨预应力连续粱383.5 43.891.0135.074.037.3施工中12菱田川桥悬臂施工8跨预应力连续刚构688.0 64.93105.0124.075.054.052.9施工中日本具有代表性的波形钢腹板桥日本具有代表性的波形钢腹板桥Maupre高架桥本谷桥栗东桥实景(部分斜
15、拉桥)栗东桥实景(部分斜拉桥)137.6m170.0m115.0m67.6m施工中的栗东桥施工中的栗东桥 德国 Altwipfergrund 桥矢作川斜拉桥:矢作川斜拉桥:173.4m+2173.4m+2235.0m+173.4m,235.0m+173.4m,已建成的最宽的波形钢腹板桥,桥宽已建成的最宽的波形钢腹板桥,桥宽43.8m43.8m日本、日见低塔斜拉桥:日本、日见低塔斜拉桥:91.8m+180m+91.8m曾宇川桥:曾宇川桥:23.1m跨波形钢跨波形钢腹板预应力砼梁桥腹板预应力砼梁桥 国内对波形钢腹板箱梁的研究还处于初级阶段,先后有交通国内对波形钢腹板箱梁的研究还处于初级阶段,先后有
16、交通部部交交通科研设计院、西南交通大学、东南大学、重庆交通大学等单位对该组通科研设计院、西南交通大学、东南大学、重庆交通大学等单位对该组合箱梁的钢腹板屈曲强度、方案设计、桥面板有效宽度、剪力连接键等合箱梁的钢腹板屈曲强度、方案设计、桥面板有效宽度、剪力连接键等做过研究。做过研究。到目前为止,国内只修建了到目前为止,国内只修建了6座波形钢腹板箱梁桥,分别是青海三座波形钢腹板箱梁桥,分别是青海三道河桥(道河桥(50m跨单箱双室大箱梁),江苏淮安的长征桥跨单箱双室大箱梁),江苏淮安的长征桥(18.5m+30.5m十十18.5m的的3跨连续梁,人行桥跨连续梁,人行桥),河南的泼河大桥,河南的泼河大桥(
17、4跨跨30米先简支后连米先简支后连续梁桥,公路桥续梁桥,公路桥),重庆市永川的大堰河桥,重庆市永川的大堰河桥(25m简支箱梁,公路桥简支箱梁,公路桥)及山及山东东营的两座人行桥。东东营的两座人行桥。正在施工的有山东鄄城黄河公路大桥(正在施工的有山东鄄城黄河公路大桥(70m+11120m+70m连续连续梁梁)及已完成施工图设计有深圳市的南坪快速路二期工程的南山大桥及已完成施工图设计有深圳市的南坪快速路二期工程的南山大桥(80m+130m+80m刚构桥)、甘泉大桥(刚构桥)、甘泉大桥(95m+130m+80m刚构连刚构连续桥),正设计中的南京长江四桥引桥(续桥),正设计中的南京长江四桥引桥(50m
18、+90m+50m跨连续梁)。跨连续梁)。波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用波形钢腹板预应力砼箱梁桥在国内的应用山东鄄城黄河公路大桥:山东鄄城黄河公路大桥:70m+1170m+11120m+70m120m+70m3.波形钢腹板PC箱形梁的 力学特性与结构要点波形钢腹板波形钢腹板PC箱梁竖向弯曲符合以下假定箱梁竖向弯曲符合以下假定(1)忽略波形钢腹的纵向抗弯作用)忽略波形钢腹的纵向抗弯作用(2)在竖向荷载作用下弯曲平面假定成立)在竖向荷载作用下弯曲平面假定成立(3)弯矩仅由顶底板构成的断面承担)弯矩仅由顶底板构成的断面承担(4)剪力由波形钢腹板承担,且剪应力呈均匀分布)剪力由波形钢腹板承担,且剪
19、应力呈均匀分布PC箱梁与波形钢腹板箱梁与波形钢腹板PC梁桥的刚度比较表梁桥的刚度比较表单位PC桥波形钢腹板桥/跨中断面面积m27.12 5.80 0.81 断面惯性距m46.19 5.61 0.91 扭转惯矩m412.31 5.16 0.42 腹板断面面积m22.10 0.027-弯曲刚度EcIKN.m21.92x1081.74x1080.91 扭转刚度GcJtKN.m21.60 x1086.71x1070.42 剪切刚度GcAwKN2.73x1072.08x1060.08 根部断面面积m214.94 7.85 0.53 断面惯性距m486.60 68.24 0.79 扭转惯矩m495.04
20、27.37 0.29 腹板断面面积m28.19 0.122-弯曲刚度EcIKN.m22.68x1092.12x1090.79 扭转刚度GcJtKN.m21.24x1093.56x1080.29 剪切刚度GcAwKN1.06x1089.39x1060.09 力学特性力学特性波形钢腹板波形钢腹板PC桥的抗震性能桥的抗震性能 纵向抗震性:纵向抗震性:一般认为减轻了主梁的重量,所以有利于抗震。但是,主梁一般认为减轻了主梁的重量,所以有利于抗震。但是,主梁和桥墩固结的刚构桥梁等地震时响应复杂,而且弯曲刚度小于一般的和桥墩固结的刚构桥梁等地震时响应复杂,而且弯曲刚度小于一般的PC桥梁,桥梁,所以地震时不仅
21、是下部结构,上部结构也有可能进入塑性域,因此有必要引起所以地震时不仅是下部结构,上部结构也有可能进入塑性域,因此有必要引起注意注意。横向抗震性:横向抗震性:波形钢腹板波形钢腹板PC桥梁不具有混凝土腹板,所以减少了承受面外桥梁不具有混凝土腹板,所以减少了承受面外方向地震的受拉钢筋。因此,预计面外方向的抗力低于通常的混凝土箱梁桥。方向地震的受拉钢筋。因此,预计面外方向的抗力低于通常的混凝土箱梁桥。但是,面外方向的弯曲刚度亦有所下降,可是其量较小,所以认为两者的抗震但是,面外方向的弯曲刚度亦有所下降,可是其量较小,所以认为两者的抗震性能基本相同。性能基本相同。混凝土顶、底板通过刚度较小的波形钢腹板而
22、连接,所以有可能认为混凝混凝土顶、底板通过刚度较小的波形钢腹板而连接,所以有可能认为混凝土板引起个别响应,但是从分析中已经确认到两个混凝土板连成一体响应,而土板引起个别响应,但是从分析中已经确认到两个混凝土板连成一体响应,而且不产生顶、底板之间的相位差,而且振幅基本相同。且不产生顶、底板之间的相位差,而且振幅基本相同。一般波形钢腹板一般波形钢腹板PC桥梁在面外方向具有较高的弯曲刚度,因此认为对面外桥梁在面外方向具有较高的弯曲刚度,因此认为对面外方向的地震没有特别要关注的问题。方向的地震没有特别要关注的问题。总之,波形钢腹板总之,波形钢腹板PC桥梁的抗震能力介于桥梁的抗震能力介于PC桥与钢桥之间
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