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        加設(shè)封閉式防護(hù)罩的預(yù)應(yīng)力混凝土槽形梁整體設(shè)計(jì)研究

        2011-01-22 10:23:27范連合
        關(guān)鍵詞:形梁防護(hù)罩橋涵

        范連合

        (鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司橋梁處,天津 300142)

        目前環(huán)境保護(hù)已經(jīng)成為一種重要的鐵路橋梁設(shè)計(jì)理念。在鐵路橋梁跨越那些對(duì)環(huán)境保護(hù)有嚴(yán)格要求的既有公路、鐵路及河流和水渠時(shí),需要采取相關(guān)的環(huán)境保護(hù)措施,避免鐵路橋梁在跨越時(shí)對(duì)其造成不良影響。因此考慮在橋梁上設(shè)置類似防護(hù)罩類的結(jié)構(gòu)既能起到隔音減噪的作用,又能有效的防止橋上掉落雜物影響橋下的道路(公路和鐵路)及河流和水渠。

        1 工程概況

        新建邯黃鐵路(邯鄲至黃驊港)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為120 km/h,為單線鐵路,線路與河北省衡水地區(qū)水源地-衛(wèi)千渠立體交叉。為避免衛(wèi)千渠的水質(zhì)在橋梁建成運(yùn)營(yíng)后不受到污染,跨越處采用防護(hù)式封閉罩對(duì)衛(wèi)千渠的水質(zhì)進(jìn)行保護(hù),同時(shí)為了能夠有效的降低防護(hù)式封閉罩的建筑高度,減小結(jié)構(gòu)的受風(fēng)面積,跨越處采用(40+64+40)m槽形連續(xù)梁,這樣既能起到環(huán)境保護(hù)的作用,又能減小結(jié)構(gòu)在受力上的不利影響。槽形梁的橋面布置如圖1所示。

        圖1 槽形梁橋面布置示意(單位:mm)

        2 防護(hù)式封閉罩的設(shè)計(jì)及計(jì)算分析

        由于在鐵路橋梁上加設(shè)防護(hù)式封閉罩尚屬首例,因此在鋼骨架選材上選擇橫向剛度較大的工字型鋼,陽光板選用厚度為8 mm的實(shí)心聚碳酸酯陽光板,其材料特性為質(zhì)輕且具有較高強(qiáng)度。由于陽光板透光率高且可選顏色,施工完畢后的橋梁還能起到一定程度上的景觀作用。

        2.1 防護(hù)式封閉罩的設(shè)計(jì)

        防護(hù)式封閉罩是在H形立柱(Q345qD)形成的鋼骨架上鋪設(shè)8 mm厚度的實(shí)心聚碳酸酯陽光板構(gòu)成,H形立柱由寬度為384 mm、厚度為16 mm的腹板及寬度為200 mm、厚度為16 mm的上下翼緣板焊接而成,鋼骨架沿縱橋向每2 m設(shè)置1道共73道,每2道鋼骨架之間采用沿橫橋向3道200 mm×16 mm的等邊角鋼形成的縱梁連接,以增加結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性??v梁設(shè)置按照沿縱橋向隔段鋼骨架設(shè)立的原則,避免縱梁因鋼骨架與梁體間的不均勻豎向變形的不利影響。陽光板與鋼骨架之間的連接采用M5螺栓栓接的方式連接,每片陽光板沿縱橋向的螺栓孔一側(cè)設(shè)置成固定孔,一側(cè)設(shè)置成可活動(dòng)孔,避免陽光板參與鋼骨架與梁體之間的受力,加大結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的安全度。陽光板與鋼骨架之間的聯(lián)結(jié)方式如圖2、圖3所示。

        圖2 陽光板與鋼骨架連接立面布置(單位:mm)

        圖3 陽光板與鋼骨架橫截面連接布置(單位:mm)

        2.2 防護(hù)式封閉罩有限元模型的建立

        按圖2、圖3所示封閉式防護(hù)罩設(shè)計(jì)圖建立的有限元模型如圖4所示。鋼骨架及縱梁采用梁?jiǎn)卧M,陽光板采用板單元進(jìn)行模擬。邊界條件為鋼骨架底端采用固結(jié)方式,同時(shí)施加由于梁體變形引起的相鄰鋼骨架的的相對(duì)豎向變形。

        圖4 封閉式防護(hù)罩有限元模型

        2.3 作用于封閉式防護(hù)罩上的外力

        (1)自重:按《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)取值,鋼材容重γ=78.5 kN/m3,陽光板容重γ=15 kN/m3。

        (2)風(fēng)荷載:按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2001)第7章辦理。

        (3)雪荷載:按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2001)第6章辦理。

        (4)列車氣動(dòng)力:水平氣動(dòng)力為q=0.27 kN/m2,垂直氣動(dòng)力為q=0.21 kN/m2。

        (5)接觸網(wǎng)及回流線施加的外荷載如表1所示,荷載作用方向如圖5所示。

        (6)溫度荷載:體系升溫按照整體升溫60 ℃考慮;體系降溫按照整體降溫25 ℃考慮。

        表1 接觸網(wǎng)及回流線外荷載

        圖5 荷載作用方向示意

        2.4 計(jì)算結(jié)果

        (1)在外荷載最不利荷載組合作用下,鋼骨架的最大應(yīng)力為164.8 MPa;最大橫向位移為3.1 mm,豎向位移為5.15 mm。均滿足設(shè)計(jì)及使用要求。

        (2)鋼骨架作用于槽形梁?jiǎn)蝹?cè)箱體上的最大反力如表2所示,反力作用方向與圖3所示一致。

        表2 作用于槽形梁?jiǎn)蝹?cè)箱體上的最大反力

        (3)由封閉式防護(hù)罩引起的橋上二期恒載增加值為35.3 kN/m。

        3 槽形梁的設(shè)計(jì)及計(jì)算分析

        槽形梁在加設(shè)封閉式防護(hù)罩之后,由于防護(hù)罩受列車通行及接觸網(wǎng)高度的控制,防護(hù)罩具有較高的結(jié)構(gòu)高度,受風(fēng)壓及雨雪影響較大,橋上二期恒載增加幅度較大。同時(shí)封閉罩加設(shè)以后槽形梁內(nèi)側(cè)腹板溫度上升很快,引起較大的內(nèi)側(cè)腹板溫差,對(duì)結(jié)構(gòu)受力有很不利的影響。

        3.1 槽形梁的主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        (40+64+40)m連續(xù)槽形梁結(jié)構(gòu)形式為跨中梁高3.5 m,邊支點(diǎn)處梁高4.3 m,中支點(diǎn)處梁高5.6 m,梁頂由支點(diǎn)向跨中按圓曲線變化,曲線半徑為260.65 m。 槽形梁橫橋向尺寸擬定參照《鐵路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》(TB10003—2005)第9.1.1條相關(guān)規(guī)定,總寬度為10.8 m,內(nèi)側(cè)凈寬6.9 m。擋砟墻高度0.70 m,底寬0.25 m,頂寬0.2 m??v梁腹板寬度0.3~0.4 m,按折線變化;頂板厚度0.47 m,道床板厚度為0.45 m,支點(diǎn)處設(shè)置橫梁,高1.25 m,邊支點(diǎn)處寬度1.1 m,中支點(diǎn)處寬度1.5 m。全橋在支點(diǎn)處隔墻設(shè)置1 m高進(jìn)人孔,共計(jì)8處。全橋共分4個(gè)梁段,跨中A1號(hào)梁段長(zhǎng)度34.0 m,中支點(diǎn)處A2梁段長(zhǎng)度25.0 m,中跨A3合龍段長(zhǎng)度2.5 m,邊跨A4號(hào)梁段長(zhǎng)度28.05 m。梁體重點(diǎn)部位橫截面布置如圖6所示。

        圖6 槽形梁中支點(diǎn)及跨中和梁端橫截面布置(單位:cm)

        3.2 槽形梁縱向受力分析

        本文應(yīng)用西南交通大學(xué)編制的BSAS程序及通用有限元軟件MIDAS分別建立模型進(jìn)行計(jì)算和校核工作,模型對(duì)各個(gè)施工階段的梁體受力進(jìn)行了模擬,如實(shí)的反映出實(shí)際施工時(shí)的各種狀態(tài)。2種模型計(jì)算的結(jié)果吻合度很高。圖7、圖8分別為MIDAS和BSAS建立的有限元模型。

        圖7 MIDAS建立的槽形梁有限元模型

        圖8 BSAS建立的槽形梁1/2有限元模型

        3.2.1 槽形連續(xù)梁的主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        (1)恒載

        ①結(jié)構(gòu)構(gòu)件自重:按《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)取值,梁體混凝土容重γ=25 kN/m3。

        ②二期恒載包括橋上設(shè)施及封閉式防護(hù)屏等重量。二期恒載取值:按109.9 kN/m計(jì)算。

        ③混凝土收縮、徐變影響按規(guī)范進(jìn)行計(jì)算。

        ④基礎(chǔ)沉降按相鄰墩臺(tái)沉降差,按15 mm考慮。

        (2)活載

        ①計(jì)算采用“中-活載”。

        ②列車活載動(dòng)力系數(shù)為1.09。

        ③橫向搖擺力根據(jù)《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)第4.3.8條規(guī)定辦理。

        ④人行道及欄桿荷載根據(jù)《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)第4.5.1條規(guī)定辦理。

        ⑤曲線列車豎向靜活載產(chǎn)生的離心力根據(jù)《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)第4.3.6條規(guī)定辦理。

        (3)附加力

        ①風(fēng)力:按《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TBl0002.1—2005)第4.4.1條計(jì)算。

        ②溫度荷載:施工合龍溫度按照5~15 ℃考慮,梁體按均勻升溫20 ℃、降溫20 ℃計(jì)算,非線性溫度變化按《鐵路橋涵鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(TBl0002.3—2005)計(jì)算。

        (4)特殊荷載

        ①列車脫軌荷載:根據(jù)《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》(TB10002.1—2005)第4.3.11條規(guī)定辦理。

        ②地震力:按《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111—2006)規(guī)定計(jì)算。

        (5)荷載組合分別以主力、主力+附加力進(jìn)行組合,取最不利組合進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)特殊荷載進(jìn)行檢算。

        3.2.2 計(jì)算結(jié)果

        (1)結(jié)構(gòu)變形

        梁體在靜活載作用下的豎向位移及梁端轉(zhuǎn)角計(jì)算結(jié)果如表3所示。

        表3 梁體結(jié)構(gòu)變形

        (2)梁體安全性指標(biāo)計(jì)算結(jié)果

        梁體在施工階段及運(yùn)營(yíng)階段下安全性指標(biāo)如表4所示。

        表4 梁體計(jì)算安全性指標(biāo)

        從表3、表4計(jì)算結(jié)果可以看出,槽形梁在加設(shè)防護(hù)式封閉罩之后,梁體的變形及各項(xiàng)安全性指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)及使用要求。

        3.3 槽形梁橫向受力分析

        槽形梁由于受日照溫差、寒潮等溫度影響及梁上橫向布置的荷載影響,除進(jìn)行縱向計(jì)算之外,還需進(jìn)行梁體的橫向計(jì)算。本文在槽形梁中跨跨中截取2 m直段采用MIDAS進(jìn)行橫向分析計(jì)算,模型如圖9所示。模型中建立了橫向預(yù)應(yīng)力鋼束,建立了混凝土材料的依存特性,用于分析預(yù)應(yīng)力鋼束及混凝土的收縮徐變對(duì)梁體橫向受力的影響。

        圖9 槽形梁橫向分析有限元模型

        3.3.1 槽形梁橫向計(jì)算設(shè)計(jì)參數(shù)

        槽形梁橫向計(jì)算荷載主要考慮以下幾種:

        (1)梁自重及二期恒載、混凝土收縮和徐變、預(yù)應(yīng)力;

        (2)來自封閉式防護(hù)罩引起的外力;

        (3)活載:采用中活載的標(biāo)準(zhǔn)活載;

        (4)溫度荷載:日照偏曬按照《鐵路橋涵鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(TB10002.3—2005)附錄B計(jì)算得出,槽形梁兩側(cè)箱形頂板溫差為15.3 ℃,腹板溫差為13.3 ℃;寒潮情況下頂板、底板及腹板均為-10 ℃的溫差。

        圖10 槽形連續(xù)梁橫向分析外加荷載示意

        3.3.2 槽形梁橫向計(jì)算結(jié)果分析

        截取的梁段在各種荷載作用下,內(nèi)力計(jì)算結(jié)果如表5所示,根據(jù)表5計(jì)算結(jié)果對(duì)梁體的橫向配筋進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如表6所示。

        表5 梁體橫截面分析內(nèi)力計(jì)算

        表6 最不利荷載組合下梁體橫向配筋計(jì)算結(jié)果

        從表4、表5可以看出槽形梁在主力+附加力的作用下,鋼筋的配筋完全滿足設(shè)計(jì)要求。

        4 槽形梁施工

        槽形連續(xù)梁采用支架現(xiàn)澆法施工。槽形梁在基礎(chǔ)及橋墩施工完成后,在其基礎(chǔ)及兩側(cè)邊跨和中跨的跨中設(shè)置臨時(shí)墩,再在臨時(shí)墩上搭設(shè)腳手架或者搭設(shè)貝雷梁。槽形梁在施工時(shí)先澆筑中間主墩上的兩段混凝土及中跨跨中節(jié)段的混凝土,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的90%以上時(shí)張拉預(yù)應(yīng)力鋼束,然后跨中段混凝土合龍施工,最后澆筑邊跨混凝土進(jìn)行合龍并張拉預(yù)應(yīng)力鋼束。施工步驟示意如圖11所示。

        圖11 槽形梁施工布置示意

        5 結(jié)論

        (1)封閉式防護(hù)罩選用的建筑材料聚碳酸酯陽光板具有質(zhì)輕、強(qiáng)度高的特點(diǎn),陽光板與鋼骨架之間的連接穩(wěn)定、可靠。結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性和安全性滿足設(shè)計(jì)及使用要求。

        (2)在加設(shè)防護(hù)式封閉罩之后,通過調(diào)整槽形連續(xù)梁的預(yù)應(yīng)力及普通鋼筋的布置,結(jié)構(gòu)的安全性指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)及使用要求。

        (3)由于封閉式防護(hù)罩和槽形連續(xù)梁形成了一種全封閉結(jié)構(gòu),能夠保證橋梁在運(yùn)營(yíng)后保護(hù)衛(wèi)千渠的水質(zhì)不受污染。對(duì)于有環(huán)保要求的立體交叉的橋梁設(shè)計(jì)上具有一定的推廣價(jià)值。

        (4)由于預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)槽形梁屬于下承式橋梁的一種,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是主梁腹板作為主要受力構(gòu)件,在工程實(shí)際應(yīng)用中具有跨越能力大、降低結(jié)構(gòu)高度的優(yōu)勢(shì),同時(shí)由于其本身結(jié)構(gòu)具有半封閉特性,可以兼做隔音墻及防止車輛傾覆。因此在對(duì)有結(jié)構(gòu)高度及跨度要求的工點(diǎn)可推廣使用。

        [1] 中華人民共和國(guó)鐵道部.TB10002.1—2005 鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2005.

        [2] 中華人民共和國(guó)鐵道部.TB10002.3—2005 鐵路橋涵鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2005.

        [3] 中華人民共和國(guó)鐵道部.TB 10212—98 鐵路鋼橋制造規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,1998.

        [4] 中華人民共和國(guó)建設(shè)部.GB 50009—2001 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2001.

        [5] 胡匡章.槽形梁[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,1987.

        [6] 姜 莉,謝 濤.預(yù)應(yīng)力連續(xù)槽形梁在公路橋梁中的應(yīng)用[J].施工技術(shù),2004(11).

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        [8] 計(jì) 鍇,姜東升.預(yù)應(yīng)力混凝土槽形梁的計(jì)算方法研究[J].山西建筑,2009(4).

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