陽發(fā)金
(廣州瀚陽工程咨詢有限公司 廣州510220)
拱橋橋型在我國歷史悠久[1]。拱橋造型優(yōu)美、結(jié)構(gòu)合理,鋼拱橋自重輕、跨越能力更大[2],氣勢更加宏偉。但受制于建筑鋼材發(fā)展速度和橋梁設(shè)計、施工技術(shù)水平等原因,國內(nèi)鋼拱橋的建設(shè)起步較晚、發(fā)展較慢,2000 年以前鋼拱橋的建造較少。近年來,隨著我國橋梁建設(shè)的快速發(fā)展,大跨徑鋼拱橋的應(yīng)用日益增多[3]。國內(nèi)大部分鋼拱橋采用鋼箱拱肋[4]。國內(nèi)已建成的典型大跨鋼箱拱橋[5-9]如表1所示。
本橋為主跨345 m 下承式簡支系桿鋼拱橋,為特大型市政橋梁,主跨300 m 以上同類型橋梁在國內(nèi)外應(yīng)用較少。拱肋為本橋最關(guān)鍵的承重構(gòu)件,拱肋方案對結(jié)構(gòu)受力和位移等重要指標(biāo)影響較大。因此非常有必要對拱肋方案進(jìn)行研究。擬從截面形式、矢高、拱軸線形等方面對該橋進(jìn)行拱肋方案研究。
表1 國內(nèi)已建成的典型大跨鋼箱拱橋Tab.1 Typical Long Span Steel Box Arch Bridge Built in China
本項目道路等級為城市快速路,設(shè)計速度為80 km/h,城-A 級汽車荷載,雙向8 車道。本橋為345 m 下承式簡支系桿鋼拱橋,支座中心線距梁端1.75 m,主梁長度348.5 m。拱肋和主梁均采用鋼結(jié)構(gòu)。參照國內(nèi)外絕大多數(shù)鋼拱橋建設(shè)經(jīng)驗,采用柔性豎直吊桿布置方案,吊桿采用改進(jìn)型低應(yīng)力防腐鋼絲成品索、縱向間距12 m。本橋總體布置如圖1所示。
主梁采用單箱多室結(jié)構(gòu),梁高3 m,橋面寬度41 m,中間8 m寬度與拱腳寬度相同。
圖1 橋梁總體布置Fig.1 General Arrangement of Bridge
根據(jù)拱肋數(shù)量不同,可分為單肋式、雙肋式和三肋式拱橋,其中雙肋式拱橋是最常見的形式。而單片拱肋,纖細(xì)輕柔、簡潔明快,造型優(yōu)美。另外,主橋大里程端部左右幅均連接既有立交匝道,立交匝道位置不能調(diào)整。設(shè)計考慮利用既有立交匝道,若主橋設(shè)置兩片拱肋,橋面難以在短距離內(nèi)與立交匝道順接。綜合考慮,本橋采用單片拱肋,拱肋設(shè)置于橋面中心。
鋼拱肋截面一般可以分為矩形鋼箱、切角矩形鋼箱和其他異形。國內(nèi)已建成的典型大跨鋼箱拱橋拱肋截面形式如表1所示,拱肋大多為矩形鋼箱截面。
矩形鋼箱截面簡潔,制造加工、安裝方便。且拱梁連接段拱肋腹板直接與主梁核心箱縱隔板連接成整體、一起受力,拱肋腹板與底板間不宜倒角。因此本橋鋼拱肋截面推薦采用矩形鋼箱。拱肋與主梁連接示意如圖2所示。
圖2 拱肋與主梁連接示意(未示加勁肋)Fig.2 Connection of Arch Rib and Main Girder
拱肋為軸壓為主的構(gòu)件,軸力由拱頂至拱腳逐漸增加,1/4 跨附近彎矩最大。綜合考慮拱肋受力特性和景觀需求,初步擬定拱肋高度從拱頂3.6 m 漸變至拱腳2.8 m,拱肋寬度從拱頂6.0 m 漸變至拱腳8.0 m。本橋橋址處為城市中心,景觀要求高,為增加橋面通透性,拱腳段約24.5 m 采用雙肢矩形鋼箱截面,每肢寬2.5 m。
鋼拱橋的矢跨比常用范圍為1/6~1/4[10]??紤]到本橋橋址處為城市中心,建議拱肋矢高稍微降低、矢跨比取值范圍為1/7~1/5(矢高f為49.3~69.0 m)。方案研究中矢高f可以取整50~70 m。
通過比較分析拱肋和主梁內(nèi)力、活載下豎向位移、穩(wěn)定性系數(shù)等重要指標(biāo)在不同矢跨比下的變化情況,以選擇較合理的矢跨比。選取拱肋矢高分別為50 m、55 m、60 m、65 m 和70 m 進(jìn)行研究,對應(yīng)的矢跨比分別為1/6.9、1/6.27、1/5.75、1/5.31和1/4.93。
不同矢高拱肋軸力計算結(jié)果如圖3 所示(軸力以受拉為正;恒載、活載等豎向荷載作用下,拱肋軸力以受壓為主、數(shù)值為負(fù),圖3僅示意“軸力min”)。
圖3 各荷載工況拱肋最小軸力Fig.3 Minimum Axial Force of Arch Rib under Load Cases
從計算結(jié)果可以看出:⑴拱肋軸壓力隨矢高增加呈減小趨勢。矢高由50 m 增加到70 m 時,恒載、活載和最不利荷載組合作用下拱肋最大軸力分別約減小19%、13%、16%。⑵活載作用下拱肋最大彎矩隨矢高增加呈減小趨勢,但變化不大,矢高由50 m增加到70 m時,最大彎矩約減小3%。⑶主梁軸拉力隨著矢高增加呈減小趨勢。矢高由50 m 增加到70 m 時,恒載、活載和最不利荷載組合作用下主梁最大軸力分別約減小26%、27%、26%。⑷活載作用下主梁最大彎矩隨矢高增加呈增大趨勢,但變化不大,矢高由50 m 增加到70 m時,最大彎矩約增大3%。
活載作用下,不同矢高拱肋和主梁豎向位移計算結(jié)果如圖4 所示(根據(jù)現(xiàn)行公路鋼橋規(guī)范分別計算出正、負(fù)豎向位移,然后計算縱橋向同一位置正、負(fù)豎向位移絕對值之和,負(fù)位移表示下?lián)?、正位移表示上拱)?/p>
從圖4可以看出:拱肋、主梁豎向位移絕對值之和最大值均滿足規(guī)范要求。隨著矢高增加,活載作用下拱肋、主梁最大豎向位移呈增大趨勢、但變化不大,矢高由50 m 增加到70 m 時,拱肋、主梁豎向位移絕對值之和最大值分別增加1.8%、2.0%。
不同矢高下結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性計算結(jié)果如表2所示。
從表2 可以看出,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性系數(shù)隨矢高增加而增大,矢高f=50 m時穩(wěn)定性系數(shù)3.94<4,不滿足規(guī)范要求,因此本橋矢高應(yīng)大于50 m;矢高f=55 m 時穩(wěn)定性系數(shù)4.14>4,滿足規(guī)范要求,但富余值較小。建議本橋矢高f>55 m。
表2 不同矢高穩(wěn)定系數(shù)計算結(jié)果Tab.2 Calculation Results of Stability Coefficients with Different Rise
通過以上計算分析可知,隨著矢高增加,拱肋、主梁的軸力明顯減??;活載作用下拱肋、主梁最大豎向位移呈增大趨勢、但變化不大;結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性系數(shù)明顯增大。矢高f=55 m 時穩(wěn)定性系數(shù)4.14>4,滿足規(guī)范要求,但富余值較小,建議本橋矢高f>55 m。此外,矢高過高會造成結(jié)構(gòu)的材料用量增加。考慮到本橋橋址處為城市中心,在各項計算指標(biāo)滿足規(guī)范并且有一定合理富余度的情況下,建議拱肋矢高盡量取較低值。因此,建議本橋矢高取60 m。
目前我國已建成的跨度超過100 m 的鋼拱橋,拱軸線大部分采用二次拋物線和懸鏈線,其中懸鏈線中拱軸系數(shù)m大多為1.1~1.9??紤]到本橋橋址處為城市中心,在拱肋矢高稍微降低的條件下,推薦拱肋采用拱腳直線+懸鏈線拱軸線,視覺上同樣給人以剛勁有力的效果。
本項目拱肋計算跨徑為345 m,按矢高f=60 m 進(jìn)行研究。本橋拱軸線懸鏈線方程為:
其中,f1=46.5 m(懸鏈線計算矢高),L=300 m(懸鏈線計算跨徑);m為拱軸系數(shù)。
一般采用“五點重合法”,通過拱腳、1/4 跨、拱頂截面來逼近壓力線,盡可能降低由荷載產(chǎn)生的彎矩值,從而獲得合理的拱軸線[11]。
一般中小跨度城市橋梁或者公路橋梁,恒載所占總荷載比重較大,通常采用恒載壓力線作為拱軸線。本橋為特大跨度城市橋梁,雖然恒載所占總荷載比重同樣較大,但拱肋1/4跨位置活載作用下面內(nèi)彎矩效應(yīng)值較大,宜選取1/4跨位置為最主要控制截面。建議本橋采用恒載壓力線和恒載+0.5倍(活載max+活載min)壓力線進(jìn)行比選,以選取更合理的拱軸線。
從計算結(jié)果可以看出:⑴隨著拱軸系數(shù)的增大,恒載作用下拱肋1/4跨截面面內(nèi)彎矩由正值逐漸變?yōu)樨?fù)值,當(dāng)拱軸系數(shù)m=1.33 時,彎矩值接近0。因此,采用恒載壓力線作為拱軸線時,拱軸系數(shù)m宜取1.33。⑵隨著拱軸系數(shù)的增大,恒載+0.5倍(活載max+活載min)作用下拱肋1/4 跨截面面內(nèi)彎矩由正值逐漸變?yōu)樨?fù)值,當(dāng)拱軸系數(shù)m=1.42 時,彎矩值接近0。采用恒載+0.5 倍(活載max+活載min)壓力線作為拱軸線時,拱軸系數(shù)m宜取1.42。⑶最不利荷載組合作用下,恒載+0.5 倍(活載max+活載min)壓力線作為拱軸線、拱軸系數(shù)m取1.42 時,拱肋1/4 跨等截面面內(nèi)彎矩絕對值更小。因此,推薦恒載+0.5 倍(活載max+活載min)壓力線作為合理拱軸線,拱軸系數(shù)m=1.42。
本文從截面形式、矢高、拱軸線形等方面,對該大跨度下承式簡支系桿鋼拱橋拱肋方案進(jìn)行了研究。主要研究結(jié)論如下:
⑴考慮拱肋造型、以及與相接既有匝道順接,本橋采用單片拱肋??紤]制造、安裝方便和拱梁連接構(gòu)造簡潔、受力合理,本橋鋼拱肋推薦采用矩形鋼箱截面。
⑵考慮到本橋橋址處為城市中心,在各項計算指標(biāo)滿足規(guī)范并且有一定合理富余度的情況下,建議拱肋矢高盡量取較低值60 m(對應(yīng)的矢跨比為1/5.75)。
⑶推薦恒載+0.5 倍(活載max+活載min)壓力線作為合理拱軸線,拱軸系數(shù)m=1.42。
基于本文研究確定的拱肋方案,該結(jié)構(gòu)體系各項指標(biāo)滿足要求,可應(yīng)用于大跨度市政橋梁。研究結(jié)果和研究方法可以為后續(xù)同類型橋梁提供參考。