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預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋常用設(shè)計(jì)參數(shù)研究

2019-07-20 03:14:32胡世翔
城市道橋與防洪 2019年7期
關(guān)鍵詞:主跨橋型跨徑

胡世翔,羅 敏,聶 娜,林 敏

(1.南京工程學(xué)院,江蘇 南京 211167;2.南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院,江蘇 南京 211156)

0 引言

矮塔斜拉橋是一種介于連續(xù)梁橋和斜拉橋之間的新橋型,自1994年在日本建成世界上第一座現(xiàn)代矮塔斜拉橋——小田原港橋(Od a w a r a B l u e w a y B r id g e)開始,距今不過20多年,該橋型具有經(jīng)濟(jì)、美觀、施工方便、跨徑布置靈活等優(yōu)點(diǎn),近20年來在日本、中國大陸、中國臺(tái)灣、韓國等世界各地得到廣泛應(yīng)用,發(fā)展前景廣闊[1-3]。

和連續(xù)梁(連續(xù)剛構(gòu))橋相比,矮塔斜拉橋拉索的豎向分力可以平衡梁體的自重引起的豎向荷載,大大降低了結(jié)構(gòu)彎矩,隨著彎矩等內(nèi)力的減小,主梁高度得以降低,結(jié)構(gòu)自重大幅減輕。另外,拉索的水平分力會(huì)在墩頂負(fù)彎矩區(qū)產(chǎn)生壓應(yīng)力,對(duì)該區(qū)域主梁上緣拉應(yīng)力起到一定抵消作用。

與傳統(tǒng)斜拉橋相比,矮塔斜拉橋的拉索應(yīng)力變幅較小,拉索的疲勞效應(yīng)不明顯,故可以采用較大的拉索應(yīng)力限值,同時(shí)斜拉索索塔區(qū)的設(shè)計(jì)和施工也比斜拉橋簡便[4-5]。斜拉橋主要靠斜拉索受拉來承受豎向荷載,主梁剛度較低,在應(yīng)用于多跨結(jié)構(gòu)時(shí),多塔斜拉橋存在著結(jié)構(gòu)總體剛度過低的問題[6-8],而矮塔斜拉橋主梁是承受豎向荷載,主梁剛度相對(duì)較大,故可采用多塔多跨的橋型方案,跨徑布置靈活,實(shí)際應(yīng)用中廣泛采用了兩塔三跨、四塔五跨等多塔多跨設(shè)計(jì),在通航(主跨跨度)要求不高時(shí),多塔多跨矮塔斜拉橋可與傳統(tǒng)斜拉橋競爭,且造價(jià)和施工難度大大降低。

1 矮塔斜拉橋國外發(fā)展現(xiàn)狀

自建成小田原港橋后,矮塔斜拉橋在日本得到迅速發(fā)展,先后建成了屋代南橋(Y a shi ro S o u t h B r id g e)、木曾川橋(K is o B r id g e)、粟東橋(R i tt o B r id g e)等幾十座矮塔斜拉橋,見圖1。

圖1 日本修建的矮塔斜拉橋(部分)

雖然最早由法國工程師提出了矮塔斜拉橋設(shè)計(jì)的概念,但該橋型在法國的應(yīng)用并不多。1996年建成的S a in t-R e m y-d e-M a u r i e nn e B r id g e是法國的第一座矮塔斜拉橋,于2008年又建成了一座跨徑布置為126 m+104.4 m+75.6 m的矮塔斜拉橋橋。瑞士應(yīng)用矮塔斜拉橋的歷史也比較早,著名的S u nni b er g橋始于1998年竣工。除此以外,韓國也是矮塔斜拉橋建造較多的國家(見圖2),此外美國、加拿大等國也有修建[9]。

圖2 韓國修建的矮塔斜拉橋(部分)

2 矮塔斜拉橋國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

我國開始修建矮塔斜拉橋的歷史比日本稍晚,但起點(diǎn)很高。第一座是主跨達(dá)到312m的蕪湖長江大橋[10],在2000年建成,這是一座鋼桁主梁的公鐵兩用橋,跨徑布置為180 m+312 m+180m;我國第一座預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋是2001年建成的漳州戰(zhàn)備橋[11],跨徑布置為80.8m+132m+80.8m,主跨也達(dá)到了132m,在同期、同類橋中名列前茅,見圖3。

圖3 中國首座鋼結(jié)構(gòu)和預(yù)應(yīng)力混凝土矮塔斜拉橋

該橋型在中國得到迅速的應(yīng)用,沿海地區(qū)、嚴(yán)寒地區(qū)、高原地區(qū)等均有采用,而且跨徑布置靈活,以多塔多跨為主[12]。

我國臺(tái)灣地區(qū)矮塔斜拉橋的應(yīng)用也非常多,在臺(tái)灣矮塔斜拉橋一般稱為“脊背橋”,于2007年最先建成了愛蘭交流道聯(lián)絡(luò)道橋(跨南港溪),該橋跨徑布置為80m+140m+80m,主梁為單箱4室預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),橋面寬24.85 m,梁高從3 m變化到5.1m,塔高20.25m,隨后又建成了位于臺(tái)19線的媽祖大橋(跨徑布置125m+125m,塔高35.2m)、位于臺(tái)28線的高雄新旗山橋(跨徑布置100 m+100 m,塔高25.7m)、南投縣竹山大橋(跨徑布置70m+130m+70m,塔高10.5m)、新竹縣頭前溪竹林大橋(跨徑布置80m+2×120m+80m,塔高23m)。

3 已建矮塔斜拉橋工程的技術(shù)分析

本文以P C主梁矮塔斜拉橋?yàn)檠芯繉?duì)象,匯總了72座已建橋梁的主要設(shè)計(jì)參數(shù),其中包括國內(nèi)橋梁40座,國外橋梁32座,并詳細(xì)匯總[12]。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析其高跨比(主梁高度與主跨之比)分布見圖4和圖5,矮塔斜拉橋主梁一般采用變高度梁,跨中高跨比一般分布在1/80~1/30之間,根部高跨比一般分布在1/50~1/17之間,國內(nèi)和國外矮塔斜拉橋的高跨比分布沒有明顯的差異,取值類似。高跨比隨著主跨跨徑增加沒有明顯變化,不同跨徑橋梁的高跨比類似。

圖4 跨中梁高與主跨跨徑比值的分布

圖5 根部梁高與主跨跨徑比值的分布

圖6 和圖7分別為跨中梁高和根部梁高隨主跨跨徑的變化規(guī)律,由圖可見,主梁跨中和根部的高度隨著主跨跨徑的變化近似為線性,可以擬合為H中=0.009 7·L+1.64和H根=0.024 7·L+1.36(L表示主跨跨徑,H中、H根分別表示主梁跨中和根部的高度)。

塔高和主跨跨徑之比的分布情況見圖8。塔高和跨徑之比基本分布在1/5~1/15,可以看出塔高和跨徑之比分布在一定范圍內(nèi),這是由于矮塔斜拉橋設(shè)計(jì)時(shí),拉索、主梁可以采用不同的豎向力分擔(dān)比例。和斜拉橋相比,雙塔、多塔斜拉橋橋面以上索塔的高度與主跨跨徑之比宜為1/4~1/6,獨(dú)塔斜拉橋橋面以上的塔高與跨度之比宜為1/2.7~1/3.7,矮塔斜拉橋的塔高要遠(yuǎn)小于斜拉橋,相應(yīng)的拉索傾角較小,只承擔(dān)部分豎向荷載。

圖6 跨中梁高隨主跨跨徑變化規(guī)律

圖7 根部梁高隨主跨跨徑變化規(guī)律

4 結(jié)論

經(jīng)過對(duì)收集的72座已建P C主梁矮塔斜拉橋(國內(nèi)40座,國外32座)的統(tǒng)計(jì)分析,可以得到主要設(shè)計(jì)參數(shù)的分布規(guī)律,可以為同類橋梁設(shè)計(jì)提供參考。

(1)P C主梁矮塔斜拉橋一般采用變高度主梁,跨中截面高跨比一般分布在1/80~1/30之間,根部高跨比一般分布在1/50~1/17之間,并且梁高和跨徑近似呈線性關(guān)系。

(2)國內(nèi)、外橋的高跨比分布沒有明顯的差異,并且高跨比隨著主跨跨徑增加沒有明顯變化,即不同跨徑橋梁的高跨比類似。

(3)塔高和跨徑之比基本分布在1/5~1/15,因拉索、主梁承擔(dān)豎向力比例的不同,有一定的分布范圍。但該比值遠(yuǎn)小于斜拉橋,表明與斜拉橋相比,拉索傾角較小,只承擔(dān)部分豎向荷載。

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