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        西寧市文匯路跨湟水河大橋混凝土自錨式懸索橋設(shè)計(jì)

        2013-01-17 03:29:16
        城市道橋與防洪 2013年6期
        關(guān)鍵詞:錨式吊索主纜

        宋 凱

        (上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200092)

        1 概述

        一直以來,懸索橋以其優(yōu)美的線形和錯(cuò)落有致的外觀為大多數(shù)人所欣賞。自錨式懸索橋取消了傳統(tǒng)懸索橋中所必須的巨大的錨錠,將主纜直接錨固在加勁梁上,使主梁直接承受主纜傳來的水平力。一方面從造價(jià)的角度,去掉了錨錠施工所需要的巨大的費(fèi)用,增加了方案的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢;另一方面從結(jié)構(gòu)受力的角度,增大了主梁壓應(yīng)力儲備,減少主梁所需預(yù)應(yīng)力材料數(shù)量,結(jié)構(gòu)受力更加合理。自錨式懸索橋跨徑在60~300 m都是一種非常有競爭力的橋型[1]。

        西寧市海湖新區(qū)文匯路跨湟水河大橋,采用(24+65+158+65+24)m兩塔五跨混凝土魚腹梁自錨式懸索橋方案,橋面結(jié)構(gòu)寬度27.3 m,設(shè)置雙向橫坡1.5%。圖1所示為全橋總體布置圖。

        圖1 總體布置圖(單位:m)

        2 抗震設(shè)計(jì)

        該工程橋址處地震基本烈度為Ⅶ度,場地類別屬Ⅱ類,地震水平較高,全橋的抗震設(shè)計(jì)是一個(gè)重點(diǎn)難題,設(shè)計(jì)伊始就將結(jié)構(gòu)體系與抗震設(shè)計(jì)結(jié)合考慮。由于主梁采用質(zhì)量較大的混凝土箱梁,地震作用下的慣性力較大,因此總體上采用縱向滑動(dòng)支座體系結(jié)合阻尼器方案。在主塔、邊墩、橋臺處均設(shè)縱向滑動(dòng)支座,放開結(jié)構(gòu)的縱向約束,增大結(jié)構(gòu)的自振周期,有效降低了地震相應(yīng)。同時(shí)為了控制地震作用下的縱向位移,在每處塔梁交界處均設(shè)置阻尼器。圖2所示為罕遇地震(E2水準(zhǔn)地震)作用下,阻尼器對各關(guān)鍵部位的縱向位移的影響。計(jì)算顯示,設(shè)置阻尼器能有效減小各關(guān)鍵部位位移。

        圖2 E2水準(zhǔn)地震作用下各關(guān)鍵部位縱向位移(單位:mm)

        3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        3.1 總體布置

        全橋采用半漂浮體系,在主塔牛腿處設(shè)置縱向滑動(dòng)支座,主梁與橋塔之間設(shè)置橫向抗風(fēng)支座,在邊墩和錨墩處設(shè)置縱向活動(dòng)支座及橫向抗震擋塊。

        該橋主纜由3跨組成,邊跨理論跨徑65 m,主跨理論跨徑158 m。已有的分析研究顯示,對于自錨式懸索橋,隨著矢跨比的增加,橋梁的整體剛度也隨著增加,但是主梁軸向壓力卻相應(yīng)減小[2]。綜合考慮結(jié)構(gòu)受力、造價(jià)及景觀因素,主跨的理論矢跨比選定為1︰6。

        3.2 主梁設(shè)計(jì)

        主梁采用單箱三室混凝土魚腹梁,梁高2.2 m,頂寬27.3 m。主梁主要分為錨跨段、邊跨錨固段和吊索區(qū)三大部分。

        錨跨及邊跨錨固段主梁共長40 m。錨跨段主梁梁高2.2 m,錨跨段跨中頂、底板厚度為250 mm,中腹板厚度為400 mm。在靠近主纜錨固區(qū)處,頂?shù)装寰饾u變厚為500 mm。錨固區(qū)主橫梁寬度2.0 m,為增強(qiáng)錨固段箱梁受力的整體性,在錨固區(qū)段加設(shè)了2道厚度為0.8 m的橫梁。錨跨段主梁跨中斷面圖如圖3所示。

        圖3 錨跨段主梁跨中斷面圖(單位:mm)

        吊索區(qū)主梁長256 m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)段長6 m。吊索區(qū)主梁梁高2.2 m,吊索至挑臂邊緣4.15 m,挑臂總長4.45 m。主梁標(biāo)準(zhǔn)段頂、底板厚度為250 mm,中腹板厚度為400 mm,腹板間距6~6.4 m。標(biāo)準(zhǔn)節(jié)段主梁斷面圖如圖4所示。

        圖4 吊索區(qū)主梁標(biāo)準(zhǔn)斷面圖(單位:mm)

        主梁采用縱、橫雙向預(yù)應(yīng)力體系。主梁縱向配置規(guī)格φs15-12高強(qiáng)度低松弛鋼絞線,其中施工用永久預(yù)應(yīng)力鋼束在每個(gè)節(jié)段澆筑完成后張拉,其余預(yù)應(yīng)力鋼束在全部主梁澆筑完成,纜吊系統(tǒng)施工前張拉。在每個(gè)橫梁內(nèi)均布置橫向預(yù)應(yīng)力鋼絞線。

        主梁施工采用逐節(jié)段支架現(xiàn)澆,全橋縱向共分為13個(gè)節(jié)段,南北對稱布置。最長梁段32 m,最短梁段20 m。

        3.3 主塔及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

        主塔為門式塔,塔高50.993 m。塔頂設(shè)置框形橫梁結(jié)構(gòu),塔頂下橫梁為預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),塔頂上橫梁為鋼結(jié)構(gòu)?;炷了韵碌缴戏譃?個(gè)區(qū)段。主塔結(jié)構(gòu)見圖5。

        下塔柱橫橋向保持2.5 m寬度,全截面為啞鈴形。左右塔柱在與主梁相接處各設(shè)置一個(gè)牛腿,牛腿上設(shè)置主梁支座,支座中心距14.1 m。

        中塔柱橫橋向保持2.5 m寬度不變,順橋向分成兩片等厚的塔柱,厚度均為2.15 m,在靠近主塔中心線側(cè)設(shè)0.65 m×0.65 m倒角,塔柱之間凈間距1.7 m。整個(gè)橋塔順橋向尺寸為6 m,上下保持不變。兩片塔柱之間通過3根混凝土系梁相連接。

        圖5 主塔立面和側(cè)面圖(單位:m)

        上塔柱在塔頂處將兩片塔柱用混凝土連接起來,形成一段高度為5.6 m的實(shí)心混凝土平臺,并將左右塔柱通過預(yù)應(yīng)力混凝土橫梁相聯(lián)系。

        塔頂段為鋼混凝土組合結(jié)構(gòu),混凝土與鋼結(jié)構(gòu)之間通過剪力釘連接,中間開設(shè)3.5 m高的空腔以放置索鞍。該段在塔頂上橫梁預(yù)應(yīng)力張拉完畢且纜吊系統(tǒng)施工完畢后施工。

        每根塔柱單獨(dú)設(shè)置承臺,每個(gè)承臺下設(shè)置6根直徑2.2 m鉆孔灌注樁。為了增強(qiáng)地面以下基礎(chǔ)部分的耐久性,設(shè)計(jì)在承臺和樁基混凝土結(jié)構(gòu)采用了抗硫水泥。

        3.4 纜吊系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        纜吊系統(tǒng)包括主纜、吊索、索夾、主鞍座和散索套等幾個(gè)組成部分。

        主纜采用懸索橋主纜的常規(guī)設(shè)置,即中跨、邊跨連續(xù)主纜,在主塔頂部設(shè)置索鞍,主梁端部設(shè)置散索套和錨固區(qū),主纜通過主索鞍轉(zhuǎn)向并經(jīng)散索套發(fā)散后直接錨固于主梁端部的混凝土實(shí)體上。該橋?yàn)殡p纜面,全橋共兩根主纜,每根主纜由37個(gè)索股組成,每股含91φ5.25 mm鍍鋅高強(qiáng)鋼絲,索股構(gòu)成正六邊形,緊纜后主纜為圓形。主纜施工采用預(yù)制平行鋼絲索股逐根架設(shè)的施工方法(PPWS)。

        全橋共設(shè)82個(gè)吊點(diǎn),每個(gè)吊點(diǎn)設(shè)一根吊索,每根吊索由109φ7.0 mm的鍍鋅高強(qiáng)鋼絲束組成。吊索的上接頭采用鉸銷接頭,以減少吊索彎折。吊索的下接頭采用錨頭直接錨固在主梁上,且設(shè)置球面錨墊板,以便于適應(yīng)吊索的變形。吊索上下錨頭均采用冷鑄錨,上錨頭由錨杯與叉形耳板螺紋連接,下錨頭采用張拉端錨具與主梁連接。

        索夾采用鑄鋼結(jié)構(gòu),材料為ZG310-570,上下對合,用高強(qiáng)螺栓桿連接。

        主索鞍采用全鑄式結(jié)構(gòu),材料為ZG310-570。鞍槽內(nèi)隔板采用5 mm的碳素鋼板,鞍頭上采用M48螺桿,將索股全部就位、調(diào)股后,在頂部用鋅塊填平,并用螺栓夾緊鞍槽側(cè)壁。

        主纜在主梁端部設(shè)置散索套,主纜經(jīng)散索套發(fā)散后直接錨固。散索套采用全鑄式結(jié)構(gòu),材料為ZG310-570。

        4 結(jié)構(gòu)計(jì)算

        懸索橋的計(jì)算主要采用3種理論:彈性理論、撓度理論以及有限位移理論。彈性理論不考慮主纜恒載內(nèi)力對其他荷載內(nèi)力的影響,得到的計(jì)算結(jié)果較大;撓度理論計(jì)入主纜恒載內(nèi)力的影響,得到的計(jì)算結(jié)果更加準(zhǔn)確;有限位移理論采用矩陣分析法,借助計(jì)算機(jī)技術(shù)考慮各種非線性的影響,計(jì)算結(jié)果精確。

        本次設(shè)計(jì)采用大型空間有限元軟件,模擬全結(jié)構(gòu)的空間模型,利用有限位移理論,考慮結(jié)構(gòu)幾何非線性和材料非線性。計(jì)算根據(jù)施工過程,按照模型結(jié)構(gòu)體系變化,共分為4個(gè)階段。

        施工階段一:主塔施工,滿堂支架施工主梁,并依次張拉施工用永久預(yù)應(yīng)力及成橋預(yù)應(yīng)力。

        施工階段二:安裝纜吊系統(tǒng),施工橋面二期恒載;

        階段三:成橋。

        階段四:收縮徐變10 a。

        計(jì)算荷載包括:恒載,活載,溫度荷載(包括整體溫差、體系溫差和日照溫差),風(fēng)荷載,支座沉降。按照不同組合計(jì)算內(nèi)力。各構(gòu)件計(jì)算結(jié)果均滿足規(guī)范要求。

        5 結(jié)語

        多跨連續(xù)混凝土梁自錨式懸索橋?qū)⒋罂邕B續(xù)梁橋與懸索橋兩種結(jié)構(gòu)體系結(jié)合在一起,通過吊索對加勁梁的彈性支承,有效降低了梁高。因此,該橋型保持了傳統(tǒng)地錨式懸索橋橋型優(yōu)美輕便的優(yōu)點(diǎn),而且主纜直接錨固在加勁梁上,使主梁直接承受主纜傳來的水平力,增大了主梁壓應(yīng)力儲備,對結(jié)構(gòu)受力更為有利[3]。

        西寧市海湖新區(qū)文匯路跨湟水河大橋主橋?yàn)槎嗫缁炷磷藻^式懸索橋,結(jié)構(gòu)對稱且造型優(yōu)美簡潔,作為現(xiàn)代城市橋梁,具有突出的景觀優(yōu)勢。該橋已于2012年12月竣工通車,全橋?qū)嵕耙妶D6。該橋的實(shí)施將對以后類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)提供一定的借鑒與指導(dǎo)。

        圖6 全橋?qū)嵕?/p>

        [1]張?jiān)獎(jiǎng)P,肖汝誠,金成棣.自錨式懸索橋的設(shè)計(jì)[J].橋梁建設(shè),2002(5):30-32.

        [2]張哲.混凝土自錨式懸索橋[M].北京:人民交通出版社,2005.

        [3]胡建華.現(xiàn)代自錨式懸索橋理論與應(yīng)用[M].北京:人民交通出版社,2010.

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