張 煉
(四川日興工程設計有限責任公司,四川 成都 610000)
連續(xù)梁橋是上部結構由連續(xù)跨過三個以上支座的梁作為主要承重結構的橋梁[6]。這種橋在恒載作用下,由于支點負彎矩的卸載作用,跨中最大正彎矩顯著減小,因此用在較大跨徑時將較簡支梁橋經(jīng)濟。一般采用預應力混凝土或鋼結構等建成,其上部結構采用鋼箱梁的稱為連續(xù)鋼箱梁橋,具有以下受力特點:
(1)通過邊跨與中跨的跨徑配置使梁體在受荷情況下正負彎矩趨于平衡。
(2)上部結構采用鋼箱梁,自重較混凝土梁小,承載力與自重比值大。
(3)改善了結構在水平荷載(例如地震荷載)作用下的受力性能。
(1)考慮地形、地質及道路總體要求,結合工程區(qū)域近遠期規(guī)劃等要素,合理確定連續(xù)梁的平面和跨徑布置。
(2)根據(jù)橋梁周邊場地、交通運輸條件等合理擬定橋梁的施工工藝。
(3)根據(jù)該布置情況及相應受荷計算要求確定跨中及支點截面梁高,及梁底曲線,初步確定梁體構造。
(4)建立橋梁模型,對橋梁結構進行計算,根據(jù)計算結果調整梁截面尺寸、鋼板厚度、連接方式、加勁肋等的布置位置、大小及方式,進一步確定梁體構造。
(5)對全橋結構進行核算,并滿足各項構造措施要求。
本工程位于南充市順慶區(qū)中北部,為一座城市跨線橋,橋梁部分寬度17m,雙向四車道,設計時速60km/h。
1)道路等級:城市主干道;
2)設計車速:60km/h
3)橋寬:總寬17m;
4)車道:雙向四車道;
5)橋下道路凈空:≥5 米
6)最大縱坡:不大于5%;
7)橋梁橫坡:雙向1.5%;
8)設計荷載:城-A 級;
9)結構安全等級:一級;
10)設計基準期:100 年;
11)設計使用年限:100 年;
12)抗震設防標準:抗震設防烈度為6 度,設計基本地震加速度值為0.05g
主橋鋼箱梁主體結構鋼材采用Q345qC,材料性能須符合《橋梁用結構鋼》(GB/T 714-2015)和《低合金高強度結構鋼》(GB/T 1591-2018)的要求。
橋梁孔跨布置,受橋址地形、地質與水文條件、通航(或橋下通行)要求影響,同時應結合結構力學要求,使用功能要求,美學要求等,進行綜合比較分析選出最優(yōu)方案。
設計中常采用三跨連續(xù)梁布置,邊跨長度一般為中跨長度的0.5~0.8 倍,合理的配跨有助于結構內力分布的穩(wěn)定性、可調和性。
本實例設計跨度,主要根據(jù)橋梁的功能定位及相應的道路總體要求確定,其跨度組合為:43m+60m+43m,基本滿足以上原理要求。
3.2.1 鋼箱梁梁高
參考連續(xù)梁結構受力特點和已建成橋梁技術資料,變截面連續(xù)鋼箱梁橋的中支點處梁高與中跨跨徑之比為1/15~1/25,而中跨跨中及邊跨端點梁高與主跨跨徑之比為1/30~1/40,上述比值根據(jù)邊跨與中跨的跨徑配比有適當變化。梁底梁高變化曲線一般采用二次拋物線。
1)支點梁高:H1=(1/15~1/25)L
本橋 支點截面梁高H1=3.1m
2)跨中梁高:H2=(1/30~1/40)L
本橋跨中截面梁高H2=1.8m
3.2.2 截面尺寸
鋼箱梁的各板件厚度根據(jù)已建成橋梁及構件所在部位的受力需求確定,擬定跨中截面尺寸如圖3-1 所示。
圖3-1 1/2跨中截面構造(單位:mm)
3.2.3 鋼箱梁分段及分片
鋼箱梁按其跨徑和寬度進行橫向分片和縱向分段。根據(jù)橋面寬度的不同,橫向分為不同的片數(shù);根據(jù)橋梁跨徑的不同,縱向分為吊裝節(jié)段;橫向節(jié)段劃分原則:根據(jù)箱室數(shù)目劃分;縱向節(jié)段劃分原則:避開剪力較大位置,以運輸、吊裝能力控制節(jié)段長度。
3.2.4 面板與加勁肋
根據(jù)橋寬,鋼箱梁采用不同的截面形式。標準橋寬17m 主線橋采用雙箱四室截面,箱室間以橫聯(lián)連接。鋼箱梁頂板加勁肋采用閉口式加勁肋進行縱向加勁,采用U 肋。鋼箱梁底板、腹板采用板式加勁肋進行縱向加勁,布置在梁高0.2h0左右[4]。
3.2.5 橫隔板和橫聯(lián)板
鋼箱梁橫向構件為橫隔板及橫梁板,間距1.5~3m 設置。支承位置附近的橫隔板及橫梁板,因其受橫剪較大,采用板厚及加勁與其余節(jié)段橫隔板不同,其余部位橫隔板及橫梁板為一般構造。
3.2.6 節(jié)段連接
本橋鋼箱梁節(jié)段采用全焊方式連接。鋼箱梁節(jié)段吊裝就位后,擰緊臨時匹配件螺栓,再焊接橫向環(huán)焊縫和U 肋、I 肋嵌補段。
3.2.7 梁體預拱度的設置
鋼橋設置的預拱度宜為結構的自重標準值+1/2 車道荷載頻遇值(頻遇值系數(shù)1.0)產(chǎn)生的撓度[4]。
鋼梁防腐涂裝主要根據(jù)橋梁所在區(qū)域的環(huán)境分類,參照采用《城鎮(zhèn)橋梁鋼結構防腐蝕涂裝工程技術規(guī)程》(CJJ/T 235-2015)要求的中的涂裝體進行適當調整。橋梁鋼結構表面涂裝按長效型設計,使用年限均≥20 年[2]。
Q345qC(主梁鋼板)
彈性模量:E=2.06×105MPa
泊松比:0.3
容重:γ=77kN/m3
線膨脹系數(shù):k=0.000012
fd=270MPa(厚度16~40mm),fd=275MPa(厚度≤16mm)
抗剪強度設計值:
fvd=155 MPa(厚度16~40mm)fvd=160MPa(厚度≤16mm)
(1)結構計算模型
Midas Civil 2018(Ver 8.7.5 R1)有限元分析軟件進行結構分析。整體結構分析模型采用空間桿系模型進行計算,建立主梁板單元模型進行計算。
(2)計算荷載
1)永久作用
一期恒載:結構自重,主橋鋼板容重取76.98kN/m3。
二期恒載:按橋梁實際布置二期恒載取值,鋪裝荷載5kN/m2,護欄20kN/m2。
2)可變荷載
汽車荷載等級:城-A 級,縱向計算采用車道荷載加載。按照《公路橋涵通用設計規(guī)范》第4.3.2 條,計算的結構基頻f=2.4Hz,本橋沖擊系數(shù)μ=0.14。
3)整體溫度作用
系統(tǒng)初始溫度按當?shù)仄骄鶜鉁?4°設置,最高溫度39°,最低溫度-6°。
4)梯度溫度作用
橋面鋪裝為瀝青混凝土面層,豎向日照正溫差按照《公路橋涵設計通用規(guī)范》(JTJ D60-2015)取值。
6)鋼橋面板的應力分析有效寬度
根據(jù)《公路鋼結構橋梁設計規(guī)范》(JTG/T D64-2015)的規(guī)定,鋼橋面板的應力分析有效寬度按下式計算:
be=0.965b[4](0.02≤b/l=1.85/60=0.031≤0.3)
(1)撓度計算
根據(jù)《公路鋼結構橋梁設計規(guī)范》(JTG/T D64-2015)第4.2.3 條的相關規(guī)定,簡支或連續(xù)板梁橋主梁在主控可變荷載作用下的最大撓度不應超過計算跨徑的1/500。汽車荷載(不計沖擊力,頻遇系數(shù)1.0)作用下?lián)隙热鐖D4-1所示。主梁在汽車荷載作用下最大豎向撓度為89.3mm<60000/500=120mm,滿足要求。
圖4-1 主梁汽車荷載作用撓度(mm)
(2)預拱度設置
根據(jù)《公路鋼結構橋梁設計規(guī)范》(JTG/T D64-2015)第4.2.1 條的相關規(guī)定結構預拱度按結構自重加1/2 控制可變荷載作用頻遇值(頻遇值系數(shù)1.0)采用。主梁在該荷載作用下最大豎向撓度為73.4mm,主橋預拱度設置為76.8mm,滿足要求。
(3)箱梁應力驗算
根據(jù)計算結果可知主梁鋼板應力布局和大小,鋼梁應力驗算如表4-1 所示。鋼梁各構件應力滿足要求。
表4-1 鋼梁應力驗算表(MPa)
(4)箱梁疲勞驗算
疲勞值計算容許值按《公路鋼結構橋梁設計規(guī)范》(JTG D64-2015)第5.5 條疲勞模型Ⅲ進行橋面板疲勞驗算,選取第二跨跨中截面進行驗算。結構構件的等效常值應力幅均在構件疲勞應力強度范圍內。
(5)正交異性板撓跨比驗算
根據(jù)根據(jù)《公路鋼結構橋梁設計規(guī)范》第8.2.3 條,正交異性橋面板頂板的撓跨比不應大于1/700。主梁在汽車荷載作用下跨中橋面板局部撓度圖見圖4-2 所示。
圖4-2 汽車荷載作用橋面板局部撓度圖(mm)
D1=39.67-39.62=0.05mm,L1=300mm,D1/L1=1/6000<1/700,滿足要求。
D2=39.67-36.57=0.10mm,L2=600mm,D2/L2=1/6000<1/700,滿足要求。
由以上各計算可知,橋梁上部變截面連續(xù)鋼箱梁設計滿滿足受力及使用要求,符合規(guī)范相關規(guī)定。