斜拉悬吊组合桥梁体系研究课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《斜拉悬吊组合桥梁体系研究课件.pptx》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 悬吊 组合 桥梁 体系 研究 课件
- 资源描述:
-
1、汇报内容汇报内容1.1.引言引言2.2.关键技术和技术路线关键技术和技术路线3.3.主要研究成果主要研究成果4.4.主要创新点主要创新点5.5.项目工作情况项目工作情况1.1.引言引言 岳阳洞庭湖二桥是杭瑞国家高速公路临湘至岳阳公路的控制工程。根据特岳阳洞庭湖二桥是杭瑞国家高速公路临湘至岳阳公路的控制工程。根据特殊的建设条件,岳阳洞庭湖二桥初步设计推荐采用殊的建设条件,岳阳洞庭湖二桥初步设计推荐采用1800m1800m斜拉斜拉-悬吊组合桥梁方悬吊组合桥梁方案。案。斜拉悬吊组合桥梁是在斜拉桥和悬索桥的基础上发展而来的一种新型缆索斜拉悬吊组合桥梁是在斜拉桥和悬索桥的基础上发展而来的一种新型缆索承重
2、桥梁,它把悬索桥和斜拉桥这两种桥型结合起来,充分发挥各自的优点,承重桥梁,它把悬索桥和斜拉桥这两种桥型结合起来,充分发挥各自的优点,较大程度的提高了大跨度桥梁的跨越能力,自身的刚度以及桥梁结构的整体稳较大程度的提高了大跨度桥梁的跨越能力,自身的刚度以及桥梁结构的整体稳定性,具有较好的结构性能和显著的经济效益。定性,具有较好的结构性能和显著的经济效益。目前尚没有真正意义上实施的现代化斜拉目前尚没有真正意义上实施的现代化斜拉-悬吊组合桥梁,因此,为确保悬吊组合桥梁,因此,为确保岳阳洞庭湖二桥的顺利实施,有必要针对此新型桥型方案的结构体系、受力性岳阳洞庭湖二桥的顺利实施,有必要针对此新型桥型方案的结
3、构体系、受力性能、抗风性能、成桥状态、施工方案、疲劳性能等进行系统研究。能、抗风性能、成桥状态、施工方案、疲劳性能等进行系统研究。1.1 1.1 研究背景研究背景1.1.2 2 项目概况项目概况岳阳洞庭湖二桥斜拉岳阳洞庭湖二桥斜拉-悬吊组合桥梁跨径组成:悬吊组合桥梁跨径组成:(50503 3606080+180080+180080803 360+5060+50)m m 1.1.2 2 项目概况项目概况1.1.3 3 斜拉斜拉-悬吊组合桥梁的发展悬吊组合桥梁的发展斜拉斜拉悬吊组合桥梁最初在悬吊组合桥梁最初在1919世纪初由法国工程师提出世纪初由法国工程师提出罗勃林体系罗勃林体系布鲁克林大桥(布鲁
4、克林大桥(1883)迪辛格体系迪辛格体系德国易北河(德国易北河(1938)序号桥 名所在地桥跨布置状 况1Brooklyn桥美 国286m+486m+286m1883年建成2汉堡易北河桥德 国主跨753m方案设计3大贝尔特桥丹 麦400m+1500m+400m方案设计4直布罗陀海峡桥摩洛哥2000m+5000m+5000m+2000m方案设计5Messina Strait桥意大利主跨3300m方案设计6Beauharnois桥加固加拿大54.48m+176.78m+54.48m1988年完成加固7Salazar桥加固葡萄牙483m+1014m+483m,公铁两用1992年完成加固8广东伶仃洋东
5、桥中 国319m+1400m+319m方案设计9大连湾跨海大桥中 国263m+800m+263m方案设计10轻津海峡桥日 本2000m+4000m+4000m+2000m方案设计1.1.4 4 结构特点结构特点活载挠度小,刚度大。活载挠度小,刚度大。静力性能静力性能与同跨径的悬索桥相比与同跨径的悬索桥相比动力性能动力性能基频高,颤振临界风速高,抗风性能好。基频高,颤振临界风速高,抗风性能好。经济性经济性 跨径越大越能体现斜拉跨径越大越能体现斜拉-悬吊组合桥梁优越性。悬吊组合桥梁优越性。与悬索桥相比,斜拉与悬索桥相比,斜拉-悬吊组合桥梁的悬吊长度显著减小,悬吊组合桥梁的悬吊长度显著减小,可大大降
6、低主缆的钢材用量和锚碇规模,降低了锚碇施工的困难可大大降低主缆的钢材用量和锚碇规模,降低了锚碇施工的困难和风险。斜拉段的部分加劲梁可使用混凝土梁,充分利用混凝土和风险。斜拉段的部分加劲梁可使用混凝土梁,充分利用混凝土的抗压强度,达到节约钢材的目的。的抗压强度,达到节约钢材的目的。2 2.关键技术和技术路线关键技术和技术路线 斜拉斜拉-悬吊组合桥梁由斜拉子体系和悬吊子体系组成,两个子体系的结悬吊组合桥梁由斜拉子体系和悬吊子体系组成,两个子体系的结构刚度不同。如何处理两体系间的刚度匹配,实现刚度的平顺过渡或结合,降构刚度不同。如何处理两体系间的刚度匹配,实现刚度的平顺过渡或结合,降低其不利影响,是
7、斜拉低其不利影响,是斜拉-悬吊组合桥梁结构设计的关键技术。悬吊组合桥梁结构设计的关键技术。斜拉斜拉-悬吊组合桥梁的两体系间存在相互影响,结构行为更为复杂,成悬吊组合桥梁的两体系间存在相互影响,结构行为更为复杂,成桥恒载阶段的受力状态设计不同于斜拉桥结构和悬索桥结构,需要根据结构体桥恒载阶段的受力状态设计不同于斜拉桥结构和悬索桥结构,需要根据结构体系的特点和施工过程来选择斜拉索的张拉力和吊索的无应力安装长度,确定结系的特点和施工过程来选择斜拉索的张拉力和吊索的无应力安装长度,确定结构的成桥状态,尽量降低两体系间的相互影响。构的成桥状态,尽量降低两体系间的相互影响。在斜拉悬吊过渡区附近的加劲梁内力
8、和变形同时受到斜拉子体系和悬吊在斜拉悬吊过渡区附近的加劲梁内力和变形同时受到斜拉子体系和悬吊子体系的影响,各种荷载作用下受力复杂,安全性需进行评估。同时,过渡区子体系的影响,各种荷载作用下受力复杂,安全性需进行评估。同时,过渡区附近的吊索和斜拉索因体系刚度差异会产生较高的交变内力幅,需要分析研究附近的吊索和斜拉索因体系刚度差异会产生较高的交变内力幅,需要分析研究其疲劳安全性能。其疲劳安全性能。斜拉桥和悬索桥的施工方法不同,如何协调斜拉斜拉桥和悬索桥的施工方法不同,如何协调斜拉-悬吊组合桥梁中两子悬吊组合桥梁中两子体系的施工,并评估其施工过程监测和控制的可行性,保证两种结构体系均匀体系的施工,并
9、评估其施工过程监测和控制的可行性,保证两种结构体系均匀过渡,从而实现合理的成桥目标,需要进行评估验算。过渡,从而实现合理的成桥目标,需要进行评估验算。关键技术关键技术2 2.关键技术和技术路线关键技术和技术路线 定性分析了斜拉定性分析了斜拉-悬吊组合桥梁的结构行为和受力特征。悬吊组合桥梁的结构行为和受力特征。对斜拉对斜拉-悬吊组合桥梁的若干关键参数进行了比较分析,用于确定合理悬吊组合桥梁的若干关键参数进行了比较分析,用于确定合理的结构布置和合理的桥型方案。的结构布置和合理的桥型方案。确定了斜拉确定了斜拉-悬吊组合桥梁合理成桥状态的设计准则和方法步骤,得到悬吊组合桥梁合理成桥状态的设计准则和方法
10、步骤,得到较合理的斜拉较合理的斜拉-悬吊组合桥梁成桥内力状态。悬吊组合桥梁成桥内力状态。对洞庭湖二桥的斜拉对洞庭湖二桥的斜拉-悬吊组合桥梁方案进行了结构整体计算分析,验悬吊组合桥梁方案进行了结构整体计算分析,验算了主要构件的受力、位移等。算了主要构件的受力、位移等。5.5.对斜拉对斜拉-悬吊组合桥梁的施工过程进行了计算分析,讨论了斜拉悬吊组合桥梁的施工过程进行了计算分析,讨论了斜拉-悬吊组悬吊组合桥梁方案的施工可实施性。合桥梁方案的施工可实施性。6.6.针对疲劳问题较突出的斜拉索、吊索和加劲梁,采用不同的疲劳荷载进针对疲劳问题较突出的斜拉索、吊索和加劲梁,采用不同的疲劳荷载进行验算,讨论了大跨
11、度桥梁整体疲劳验算荷载选择的方法和可行性。行验算,讨论了大跨度桥梁整体疲劳验算荷载选择的方法和可行性。技术路线技术路线。3 3 主要研究成果主要研究成果 3.1 3.1 结构受力特征结构受力特征结构刚度结构刚度活载竖向挠度/m3.1 3.1 结构受力特征结构受力特征 活载影响线3.1 3.1 结构受力特征结构受力特征 主缆或斜拉索温度变化对端吊索和最长斜拉索的内力影响最大。主缆或斜拉索温度变化对端吊索和最长斜拉索的内力影响最大。主缆温升时,斜拉索的内力增加,吊索内力减小;主缆温升时,斜拉索的内力增加,吊索内力减小;斜拉索温升时,斜拉索的内力减小,吊索内力增加;斜拉索温升时,斜拉索的内力减小,吊
12、索内力增加;系统整体温度变化时,斜拉索、吊索的内力会因为上述因素的综合作用而系统整体温度变化时,斜拉索、吊索的内力会因为上述因素的综合作用而抵消一部分。抵消一部分。主缆升温引起斜拉索和吊索的内力增量/kN-800-600-400-20002004006001斜拉索吊索-600-500-400-300-200-10001002003004001斜拉索吊索斜拉索升温引起斜拉索和吊索的内力增量/kN温度影响3.2 3.2 参数影响分析参数影响分析方案1方案2方案3方案4方案5方案6507146732440208960592472194420606929863014801675116611302050
13、1479107612751010108316701187102210761094123914191069#1#2#3#4#543911090 3.2 3.2 参数影响分析参数影响分析 矢跨比越小,缆力就越大,重力刚度就矢跨比越小,缆力就越大,重力刚度就越大,活载作用下加劲梁的挠度就越小,越大,活载作用下加劲梁的挠度就越小,但工程造价就越高(塔高降低,但主缆用但工程造价就越高(塔高降低,但主缆用量增加,锚碇规模变大)。量增加,锚碇规模变大)。矢跨比为矢跨比为1/91/9及及1/101/10主桥主缆的内力、主桥主缆的内力、主梁的刚度具有较为良好的效果,结合本主梁的刚度具有较为良好的效果,结合本桥的
14、景观考虑,桥的景观考虑,本桥推荐采用本桥推荐采用1/101/10矢跨比矢跨比。矢跨比比选矢跨比比选3.2 3.2 参数影响分析参数影响分析 吊吊跨比比选跨比比选 悬索桥活载作用下跨中悬索桥活载作用下跨中1/41/4处挠度最大,从处挠度最大,从提高结构刚度上考虑,将搭接区段设置在跨中提高结构刚度上考虑,将搭接区段设置在跨中1/41/4附近是相对合理的。附近是相对合理的。当吊跨比采用当吊跨比采用0.570.57时,主缆内力、吊索与时,主缆内力、吊索与斜拉索应力幅以及全桥刚度等较为协调,同时斜拉索应力幅以及全桥刚度等较为协调,同时主缆用量与锚碇规模能够得到相对较好的控制。主缆用量与锚碇规模能够得到相
15、对较好的控制。经综合比较,经综合比较,本桥吊跨比推荐采用本桥吊跨比推荐采用0.570.57。3.2 3.2 参数影响分析参数影响分析方案1方案2方案3方案4方案5方案65071467324402089605924721944206069298630148016751166113020501479107612751010108316701187102210761094123914191069#1#2#3#4#543911090吊索活载内力幅/kN方 案1方 案2方 案3方 案4方 案5方 案63278312331843314330438183713357536113690372640964178
16、407340734074417243564639458845374424460345965052508849684704#44#45#46#47#4835384979斜拉索活载内力幅 通过多种方案的比选,在通过多种方案的比选,在斜拉段交叉设置三根吊索斜拉段交叉设置三根吊索(方案(方案1 1)即能降低长吊索)即能降低长吊索内力幅,也可以降低最长斜内力幅,也可以降低最长斜拉索内力幅,故吊索纵向布拉索内力幅,故吊索纵向布置方案推荐方案置方案推荐方案1 1。方案方案1 1方案方案2 2方案方案3 3方案方案4 4方案方案6 6方案方案5 5 过渡区吊索布置过渡区吊索布置3.2 3.2 参数影响分析参数
17、影响分析 加劲梁刚度加劲梁刚度 提高加劲梁刚度对降低端吊索的内力幅有一定的影响。为提高加提高加劲梁刚度对降低端吊索的内力幅有一定的影响。为提高加劲梁刚度,可考虑增大钢加劲梁截面或斜拉索区段的加劲梁采用混凝劲梁刚度,可考虑增大钢加劲梁截面或斜拉索区段的加劲梁采用混凝土箱梁。如果斜拉索区段的加劲梁采用混凝土箱梁,施工和施工控制土箱梁。如果斜拉索区段的加劲梁采用混凝土箱梁,施工和施工控制难度大。难度大。故本桥斜拉区段的加劲梁采用钢加劲梁,并可适当增加截面面积,故本桥斜拉区段的加劲梁采用钢加劲梁,并可适当增加截面面积,以降低端吊索的内力幅。以降低端吊索的内力幅。为考察斜拉段钢加劲梁刚度对其受力,以及对
18、斜拉索、吊索的影响,为考察斜拉段钢加劲梁刚度对其受力,以及对斜拉索、吊索的影响,考虑如下三种方案:考虑如下三种方案:方案方案1 1:斜拉段钢加劲梁原设计刚度:斜拉段钢加劲梁原设计刚度 方案方案2 2:斜拉段钢加劲梁刚度增大:斜拉段钢加劲梁刚度增大5 5倍倍 方案方案3 3:斜拉段钢加劲梁刚度增大斜拉段钢加劲梁刚度增大1010倍倍 3.2 3.2 参数影响分析参数影响分析 钢混结合段位置钢混结合段位置综合考虑设计、施工、结构内力、位移等,推荐方案一。综合考虑设计、施工、结构内力、位移等,推荐方案一。方案一:在索塔中心线附近方案一:在索塔中心线附近 方案二:在中跨第方案二:在中跨第1 1、2 2根
展开阅读全文