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        某景觀人行橋的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及計(jì)算分析

        2013-01-11 06:51:18陳何峰
        城市道橋與防洪 2013年7期
        關(guān)鍵詞:允許值橋塔人行

        陳何峰

        (同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司,上海200092)

        1 設(shè)計(jì)概要

        隨著城市的發(fā)展,大跨度的人行橋日益增多。某橋是一座公園的景觀步行橋,它連接湖心島和公園內(nèi)兩側(cè)商業(yè)區(qū),是游人往返湖心島的重要途徑,同時(shí)也作為重要的景觀建筑點(diǎn)綴著整個(gè)公園。經(jīng)過(guò)多方案的比選,雙塔斜拉橋成為最終方案,其效果圖如圖1所示。

        圖1 步行橋效果圖

        2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        人行橋橋位于公園中心島內(nèi),橋梁結(jié)構(gòu)采用三跨雙索面異形斜拉-剛構(gòu)體系,跨徑組合為72.3 m+32.4 m+72.3 m=177 m。中間墩位于人工島上,墩和主梁固結(jié)。墩處橫梁往中跨偏移1.3 m后橋面板中間部分開孔,以供樓梯設(shè)置,樓梯寬度3 m。主梁采用變寬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),寬度由邊墩處5 m變化中墩處9.8 m。最大縱坡為5.75%,橋面雙向橫坡為1%。結(jié)構(gòu)橫向和縱向均呈波浪形,全橋呈反對(duì)稱(見圖2)。

        在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,為了實(shí)現(xiàn)人行橋的主梁板式的整體建筑造型,主梁采用了雙排工字鋼與混凝土橋面板組合的結(jié)構(gòu)形式,工字鋼與混凝土橋面板通過(guò)剪力釘形成可靠相連,工字鋼高0.8 m,橋面板厚度從0.25 m變化到中間墩處的0.3 m(見圖3)。組合結(jié)構(gòu)形式有效地減少主梁高度,不但體現(xiàn)了建筑造型,而且還節(jié)省了造價(jià)。根據(jù)結(jié)構(gòu)計(jì)算,在邊跨端部20 m及跨中4 m的正彎矩處,橋面板采用普通鋼筋混凝土的形式并采用普通的剪力釘。對(duì)于橋面板負(fù)彎矩處較大的地方,采用預(yù)應(yīng)力混凝土,后結(jié)合的剪力釘群。

        工字鋼上翼緣寬度0.5~0.8 m,從20 mm×500 mm漸變到40 mm×800 mm;下翼緣寬度0.7~1.0 m,從30 mm×800 mm、漸變到70 mm×1000 mm;腹板分兩個(gè)尺寸,分別是16 mm和25 mm。最大上下翼緣寬度為中墩附近。組合梁橋面板寬度為5.84~10.6 m。

        橫梁間距分為8 m、8.288 m、9.5 m和3.358 m四種,梁上索間距為8 m和8.288 m。拉索通過(guò)錨管固定在橫梁處邊縱梁上。主梁外包不銹鋼裝飾板,索梁錨點(diǎn)亦包在其中。

        橋塔為鋼管結(jié)構(gòu),直徑1.2 m,壁厚40 mm,塔長(zhǎng)40.68 m,垂直高度37.675 m,垂直傾角25.64°,塔梁分離,在承臺(tái)處用螺栓錨固,塔根部外側(cè)包裹混凝土。橋塔內(nèi)設(shè)加勁,外側(cè)焊接耳板,拉索錨固在耳板上。每個(gè)橋塔設(shè)11對(duì)拉索,塔上索間距1.14 m~2.34 m不等。橋塔在工廠制造后運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)安裝。

        斜拉索采用鍍鋅平行鋼絲索,長(zhǎng)度從21 m~105 m不等。每根拉索由聚乙烯管外包,拉索與外包管之間填充抗腐蝕化合物,拉索表面需有螺旋線刻紋以避免風(fēng)雨振。

        為解決中間墩的負(fù)反力問(wèn)題,中間墩采用鋼結(jié)構(gòu),墩梁固結(jié),墩高5.263 m,為箱形結(jié)構(gòu)。承臺(tái)采用12 m×3 m×3 m,基礎(chǔ)采用三根直徑1.5 m的鉆孔灌注樁,樁長(zhǎng)42 m,橋墩與基礎(chǔ)間橫向設(shè)置1 m預(yù)偏心,以抵抗上部結(jié)構(gòu)傳遞至基礎(chǔ)的橫向彎矩;橋塔處采用直徑為11.4 m的圓形承臺(tái),厚3 m,基礎(chǔ)采用采用六根直徑1.5 m的鉆孔灌注樁。

        3 施工方案

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件及工程特點(diǎn),具體施工方案階段如下:

        (1)換填基礎(chǔ)處浮土,施工橋臺(tái)、橋墩和臨時(shí)墩的樁基礎(chǔ);

        圖2 步行橋整體布置圖(單位:m)

        圖3 步行橋橫斷面圖(單位:m)

        (2)工廠加工鋼塔、鋼墩、鋼梁等,搭設(shè)施工支架;

        (3)運(yùn)送鋼梁節(jié)段就位,在支架上焊接拼裝鋼梁節(jié)段;

        (4)澆筑混凝土橋面板并張拉預(yù)應(yīng)力;

        (5)吊裝施工橋塔,并用拉索臨時(shí)固定;

        (6)灌注橋塔底部混凝土;

        (7)澆筑剪力釘群砂漿,使橋面板和鋼主梁連接形成組合結(jié)構(gòu);

        (8)填充主梁壓重,從近塔至遠(yuǎn)塔逐對(duì)張拉斜拉索;

        (9)拆除剩余臨時(shí)墩;施工橋面系及附屬設(shè)施。

        4 結(jié)構(gòu)計(jì)算

        4.1 主要技術(shù)參數(shù)

        4.1.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

        (1)專用景觀人行橋,設(shè)計(jì)荷載:人群荷載按《城市人行天橋與人行地道技術(shù)規(guī)范》(CJJ69-95)取用,為 3.6 kN/m2;

        (2)人行寬度:凈寬5 m~9.76 m;

        (3)防洪標(biāo)準(zhǔn):百年一遇頻率水位:2.7 m;常水位1.8 m;

        (4)通航標(biāo)準(zhǔn):橋下凈空要求2.5 m;

        (5)抗震設(shè)防烈度為6度,基本加速度為0.05 g,Ⅲ類建設(shè)場(chǎng)地,特征周期0.4 s,地基土無(wú)液化。

        4.1.2 設(shè)計(jì)荷載

        欄桿:每側(cè)0.5 kN/m;

        壓重鐵礦砂:35 kN/m;

        整體升、降溫:28℃、-27℃;

        索和塔正、負(fù)溫差:15℃、-15℃;

        梁梯度升溫:以混凝土面板整體升溫15℃模擬;

        梁梯度降溫:以混凝土面板整體降溫15℃模擬;支座不均勻沉降:10 mm;

        人行道板(局部構(gòu)件)的人群荷載按5 kPa的均布荷載或1.5 kN的集中力設(shè)計(jì);

        風(fēng)荷載:百年一遇基本風(fēng)速按28.6 m/s取值,風(fēng)荷載考慮橫向、縱向和上升風(fēng)作用,其中:橋塔縱向風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值按照橫向風(fēng)壓乘以迎風(fēng)面積計(jì)算,主梁縱向風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值按0.5倍的橫向風(fēng)壓乘迎風(fēng)面積計(jì)算,在拉索上的風(fēng)荷載作用力以節(jié)點(diǎn)荷載的形式表述。

        4.2 整體靜力計(jì)算

        4.2.1 計(jì)算模型

        計(jì)算采用軟件midas7.9.5,梁?jiǎn)卧M工字鋼主梁、混凝土橋面板及橋塔,桁架單元模擬拉索,混凝土板與鋼主梁采用剛臂連接,忽略剪力釘?shù)膭偠扔绊懀ㄒ妶D4與表1)。計(jì)算模擬了少支墩施工工序,支架跨徑為(16+2×20+4×16+2×20+16)m,采用只受壓彈性支撐模擬臨時(shí)支架。

        4.2.2 計(jì)算結(jié)果

        經(jīng)計(jì)算分析,梁塔關(guān)鍵截面在成橋初期及運(yùn)營(yíng)階段應(yīng)力狀態(tài)如表2所列。

        圖4 計(jì)算模型

        表1 斜拉索初張力一覽表

        表2 各階段各部位應(yīng)力值一覽表(單位:MPa)

        各種工況下,鋼結(jié)構(gòu)正應(yīng)力都未超過(guò)規(guī)范允許值,滿足規(guī)范要求。

        橋面板負(fù)彎矩處的橋面板預(yù)加應(yīng)力,支點(diǎn)處張拉3Φs15.24的預(yù)應(yīng)力索間距320 mm,采用預(yù)應(yīng)力B類構(gòu)件計(jì)算,裂縫寬度為0.08 mm,小于規(guī)范允許值。

        4.3 主塔穩(wěn)定計(jì)算

        橋塔為雙向壓彎構(gòu)件,長(zhǎng)細(xì)比大,受力復(fù)雜,需要進(jìn)行穩(wěn)定驗(yàn)算。一階失穩(wěn)為面外失穩(wěn),恒載下軸力為6387 kN,臨界荷載系數(shù)為12.26,計(jì)算得到面外有效計(jì)算長(zhǎng)度Lcy=25.2 m,面內(nèi)失穩(wěn)為四階,恒載下軸力為6387 kN,臨界荷載系數(shù)為18.67,計(jì)算得到面內(nèi)有效計(jì)算長(zhǎng)度Lcy=20.5 m。經(jīng)過(guò)計(jì)算壓桿穩(wěn)定面外和面內(nèi)穩(wěn)定系數(shù)分別為0.95和0.92,均滿足設(shè)計(jì)要求。

        5 基于行人舒適性振動(dòng)分析

        5.1 動(dòng)力特性分析

        通過(guò)對(duì)該橋的動(dòng)力特性進(jìn)行分析,該橋的基頻為0.569 Hz,對(duì)應(yīng)振型為主梁豎向一階彎曲。借鑒國(guó)外的規(guī)范,通過(guò)人行荷載所引起的橋梁振動(dòng)加速度來(lái)驗(yàn)算該橋的動(dòng)力特性(見圖5)。

        圖5 第一階振型圖(0.569 Hz,主梁豎向一階反對(duì)稱彎曲)

        5.2 人行激勵(lì)分析理論

        人行激勵(lì)振動(dòng)的特性取決于人行荷載的特殊性。人的行走由連續(xù)的步子形成,具有周期性。這種周期性激勵(lì)在豎向和側(cè)向都可以用傅立葉級(jí)數(shù)的形式表示,級(jí)數(shù)中高階頻率是基頻的整數(shù)倍,但基頻的大小在豎向和側(cè)向不同。單人在橋上行走時(shí),基于步行力的周期性,豎向力和側(cè)向力都可以用傅立葉級(jí)數(shù)的形式表示。

        激勵(lì)頻率分別取值為可能引起主梁豎向和側(cè)向某階振動(dòng)共振的頻率,相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果如表3和表4所列。

        表3 側(cè)向荷載作用下人行橋的動(dòng)力響應(yīng)一覽表

        表4 豎向荷載作用下人行橋的動(dòng)力響應(yīng)一覽表

        采用人群舒適度指標(biāo),來(lái)驗(yàn)算動(dòng)力特性。舒適度指標(biāo)是未引起行人感覺不適的加速度允許值。豎向加速度的允許值可表示如下0.377(m/s2)。側(cè)向加速度的允許值也相對(duì)更為嚴(yán)格,允許值表示如下

        計(jì)算的結(jié)果表明,在設(shè)計(jì)的人群荷載作用下,行人的步行完全隨機(jī),沒(méi)有受外界影響發(fā)生同步效應(yīng),該人行橋的人致振動(dòng)滿足舒適性要求。同時(shí)考慮人群同步調(diào)概率與振幅關(guān)系,同樣發(fā)現(xiàn)在以上三種側(cè)向激勵(lì)荷載作用下,同步調(diào)概率衰減很快到1%以下,小于完全隨機(jī)狀態(tài)下的同步調(diào)人數(shù)百分比。這說(shuō)明該橋不會(huì)發(fā)生人群同步調(diào)步行。因此,即使考慮人群同步效應(yīng),該橋在豎向和橫向的加速度峰值也均滿足舒適性要求。

        6 結(jié)語(yǔ)

        本文介紹了一座主跨72 m人行斜拉橋的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及靜力動(dòng)力計(jì)算。在設(shè)計(jì)中合理選擇截面形式,通過(guò)對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)的靜力分析、塔的穩(wěn)定分析表明結(jié)構(gòu)在各個(gè)施工階段和運(yùn)營(yíng)階段下,該橋各個(gè)部位的應(yīng)力滿足要求相應(yīng)的規(guī)范要求。同時(shí)考慮在結(jié)構(gòu)頻率較低的情況,采用人致振動(dòng)舒適性分析,表明該橋能較好地回避豎向和橫梁的共振問(wèn)題,可為類似大跨度的人行橋提供一定的借鑒及參考。

        [1]范立礎(chǔ).橋梁工程[M].北京:人民交通出版社,1996.

        [2]吳沖.現(xiàn)代鋼橋(上冊(cè))[M].北京:人民交通出版社,2006.

        [3]孫利民.人行橋人致振動(dòng)特性研究[D].上海:同濟(jì)大學(xué);2006.

        [4]孫利民 閆興非.人行橋人行激勵(lì)振動(dòng)及設(shè)計(jì)方法[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào),2007.

        [5]British Standard 5400,British Standards Institution.steel.Concrete and composite bridge.

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