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        雙支座獨柱墩墩頂配筋優(yōu)化研究

        2020-02-25 02:25:46趙陽王建兵曾平王瑞康
        鐵路技術(shù)創(chuàng)新 2020年6期
        關(guān)鍵詞:獨柱墩橫橋墩頂

        趙陽,王建兵,曾平,王瑞康

        (北京鐵辰工程監(jiān)理有限公司 工程管理部,北京 100084)

        0 引言

        上跨鐵路橋梁通常受到施工空間限制采用整幅轉(zhuǎn)體,橋面寬度較大[1-4],而橋墩根部受轉(zhuǎn)盤尺寸限制,所以此類橋轉(zhuǎn)體墩多采用倒梯形[5-6]。倒梯形雙支座獨柱墩由于自身受力特點通常會在墩頂產(chǎn)生較大拉力,設(shè)計過程中常會遇到墩頂計算配筋過多的情況。合理評估墩頂配筋數(shù)量對結(jié)構(gòu)安全以及控制施工難度和造價有十分重要的意義。

        1 工程概況

        以某跨鐵路混凝土連續(xù)梁橋為依托,線路等級為城市主干路,設(shè)計速度60 km/h。設(shè)計荷載采用城-A 級,跨鐵路孔及相鄰孔汽車活載提高30%。標準路面橫坡為±1.5%。鐵路限界:(1)滿足規(guī)范鐵路雙層集裝箱限界要求,橋下鐵路軌面至梁底凈高按≥7.96 m,平面凈距≥3.1 m;(2)轉(zhuǎn)體施工梁底至承力索的最小安全距離≥0.7 m。公路限界:既有及規(guī)劃道路凈高≥5.0 m。標準斷面布置:1.0 m(監(jiān)測網(wǎng))+0.6 m(防撞墻)+3.0 m(人非混行道)+0.6 m(防撞墻)+0.75 m(側(cè)向凈寬)+(2×3.5+3.25) m(機動車道)+2.0 m(中央分隔帶)+(3.25+2×3.5) m(機動車道)+0.75 m(側(cè)向凈寬)+0.6 m(防撞墻)+3.0 m(人非混行道)+0.6 m(防撞墻)+1.0 m(監(jiān)測網(wǎng)),橋面總寬度34.4 m。

        主橋采用(95+162+95) m 連續(xù)箱梁,上部結(jié)構(gòu)采用單箱四室斜腹板截面;沿箱梁結(jié)構(gòu)中心線中支點處梁高9.5 m,邊支點等高段及跨中梁高3.5 m,等高段長15.34 m;其余梁底線形按1.6次拋物線變化。箱梁頂板寬34.4 m,底板寬20.503~25.957 m。兩側(cè)懸臂長3.0 m;懸臂板端部厚0.2 m,根部厚0.6 m,橫橋向懸臂厚度線性變化;箱梁頂板厚0.30 m,中支點左右兩側(cè)25.5 m,范圍頂板厚0.52 m,邊支點及中支點處均增厚0.3 m;底板厚0.3~1.0 m,中支點和邊支點處分別增至1.55、0.60 m;邊腹板、中腹板厚度為0.5~0.8~1.2 m。中支點處對應(yīng)墩身設(shè)置中橫梁,厚5.0 m,邊支點處端橫梁厚2.0 m。

        邊墩為3柱式墩,整幅布置,蓋梁采用鋼筋混凝土蓋梁,順橋向?qū)?8 m,高度2.6 m,墩柱橫向布置3個,平面尺寸為2 m×2 m。下接“王”字形承臺,厚3.0 m。基礎(chǔ)采用6根φ1.8 m的鉆孔灌注樁。

        分析對象為該跨線橋轉(zhuǎn)體墩。轉(zhuǎn)體墩采用固定支座,墩身采用矩形變寬截面,墩身平面尺寸為4.8 m(縱橋向)×(12.0~14.0) m(橫橋向)。轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)采用環(huán)道與中心支承相結(jié)合的轉(zhuǎn)動體系;基礎(chǔ)采用25 根φ1.8 m的鉆孔灌注樁,具體尺寸見圖1。

        2 規(guī)范算法

        根據(jù)JTG 3362—2018《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范》(簡稱新《橋規(guī)》)[7]第8.4.7 條,雙支座獨柱墩的墩頂配筋采用拉壓桿法進行簡化計算。規(guī)范拉壓桿計算公式如下:

        式中:Tt,d為墩頂?shù)臋M向拉桿內(nèi)力設(shè)計值;Fd為墩頂?shù)呢Q向力設(shè)計值,按基本組合取用;s 為雙支座中心距;h 為墩頂橫向變寬度區(qū)段高度,當(dāng)h>b 時,取h=b,b 為墩帽頂部橫向?qū)挾?;b'為距離墩頂高度為h 位置處墩帽或墩身的橫向?qū)挾龋籪sd為普通鋼筋抗拉強度設(shè)計值;As為拉桿中普通鋼筋的面積,按蓋梁頂部2h/9 高度范圍內(nèi)的鋼筋計算;γ0為重要性系數(shù)。

        新《橋規(guī)》中給出的雙支座獨柱墩的拉壓桿的計算圖示見圖2。

        圖2 雙支座獨柱墩的墩拉壓桿的計算圖示

        工程計算參數(shù)取值如下:墩頂橫向變寬度區(qū)段高度h=4.5 m,墩頂基本組合豎向力設(shè)計值Fd=167 580 kN,雙支座的中心距s=10 m,距墩頂高度為h的位置處墩身橫向?qū)挾萣'=12 m。墩頂拉桿擬配置HRB400 的φ28 mm 鋼筋,重要性系數(shù)γ0=1.1,鋼筋抗拉強度值fsd=330 MPa。

        根據(jù)以上參數(shù)計算的墩頂拉桿拉力Tt,d=0.45×167 580×(2×10-12)/4.5=134 064 kN。HRB400 鋼筋對應(yīng)的配筋面積As=1.1×134 064×1 000/330=446 880 mm2,換算為φ28 mm 鋼筋所需數(shù)量為446 880/615.8=726(根)。墩頂寬4.8 m,按照雙根一束間距10 cm 配置鋼筋,每層配置96根,配置726根鋼筋需要8層。

        可見,計算的配筋面積明顯超出了常規(guī)結(jié)構(gòu)配筋規(guī)模,如果按照新《橋規(guī)》計算配筋面積進行設(shè)計,不僅要耗費大量鋼筋,且8層鋼筋對設(shè)計構(gòu)造處理以及實際施工都會帶來較大難度。為了獲得更加真實的橋墩受力情況和配筋需求,采用有限元實體模型對墩身進行模擬。

        3 有限元模型

        采用有限元軟件Abaqus建立目標橋墩模型。Abaqus具有完備的可視化操作界面和求解模塊,適合對復(fù)雜實體進行受力分析。其中求解模塊分為Standard和Explicit。Explicit屬于顯示積分求解模塊,用于進行撞擊、沖擊等短促高頻動力分析。Standard用于常規(guī)動力和靜力分析。此次模擬采用Standard模塊對橋墩進行靜力分析。

        實體模型的模擬范圍為雙支座獨柱墩的支座墊石、墩身以及承臺。模型采用N、mm量綱系統(tǒng)進行建模。

        目標橋墩的支座墊石、墩身以及承臺均采用C50混凝土,其材料特性使用線彈性本構(gòu)關(guān)系模型模擬。本構(gòu)模型參數(shù)如下:彈性模量取3.45e4 MPa,泊松比取0.2。

        根據(jù)圣維南定理,樁基礎(chǔ)距離分析關(guān)注區(qū)域較遠,其邊界處理對分析結(jié)果影響很小。所以模型中將承臺與樁基礎(chǔ)、承臺底部地基之間的受力邊界簡單處理為承臺底采用全固結(jié)。通過上部結(jié)構(gòu)傳遞至支座的荷載和活載模擬為作用于支座墊石頂部的均布力。

        為兼顧仿真分析的精確性和計算資源的可行性,有限元單元網(wǎng)格一般尺寸取50 cm。全模型采用二階檢索積分六面體實體單元,總計6 612 個單元、30 338 個節(jié)點,單元分布見圖3。

        圖3 實體模型單元分布

        模型中考慮的荷載如下:

        (1)墩身自重:軟件自動根據(jù)實體體積和密度參數(shù)計算,鋼筋混凝土容重取26 kN/m3。重力加速度取9.8 m/s2,荷載分項系數(shù)1.2。

        (2)支座基本組合荷載:橋墩2個支座的基本組合總荷載為335 160 kN。

        4 結(jié)果分析

        為了得到墩頂橫橋向受拉區(qū)域的分布范圍,通過調(diào)整輸出選項,將圖中橫橋向正應(yīng)力為壓應(yīng)力的區(qū)域輸出為黑色,輸出橋墩橫橋向正應(yīng)力云圖見圖4。可見,從墩頂向下的5層單元的范圍內(nèi)顯示為彩色,第6層以下均顯示為黑色。由于單元網(wǎng)格的標準尺寸均為0.5 m,可知自墩頂以下2.5 m范圍內(nèi)的橫橋向正應(yīng)力均為拉應(yīng)力。

        圖4 橋墩橫橋向正應(yīng)力云圖

        為了得到墩頂橫橋向拉桿所對應(yīng)的總拉力,偏于保守地假定,自橋墩頂面以下2.5 m范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的拉力均由鋼筋承擔(dān)。提取該范圍內(nèi)的橫橋向總拉力結(jié)果(見圖5),可見,墩頂總拉力Tt,d=39 680 kN。

        圖5 墩頂區(qū)域橫橋向總拉力

        為方便與新《橋規(guī)》計算結(jié)果對比,將墩頂橫橋向拉力換算為鋼筋面積。根據(jù)式(1),采用HRB400鋼筋則需要的鋼筋總面積為1.1×3.968e7/330=132 267 mm2。按照φ28 mm鋼筋計算則所需鋼筋數(shù)量為132 267/615.8=215(根)。按照雙根一束間距10 cm配置鋼筋,僅需配置3層鋼筋。根據(jù)以往設(shè)計經(jīng)驗,由實體模型計算得到的配筋計算結(jié)果更加現(xiàn)實。

        但有限元的計算結(jié)果同樣表示,雙支座獨柱墩的墩頂存在較大的橫橋向拉應(yīng)力,為了合理化配筋,降低墩頂開裂風(fēng)險,進一步提高橋墩的耐久性能,建議在墩頂設(shè)置橫橋向預(yù)應(yīng)力鋼筋代替普通鋼筋。如采用標準抗拉強度為1 860 MPa的鋼絞線,則抗拉強度設(shè)計值為1 260 MPa,需要的鋼筋總面積為1.1×3.968e7/1 260=34 642 mm2。按照15.2 mm 鋼絞線計算,所需鋼筋數(shù)量為34 642/139=250(根)鋼絞線。采用19-φs15.2鋼束配合φ內(nèi)108 mm金屬波紋管,可一層布置7束,分2層布置。

        5 結(jié)論

        (1)實體墩墩頂橫橋向存在較大拉應(yīng)力,普通鋼筋需要3層左右??蓛?yōu)化為預(yù)應(yīng)力鋼筋。

        (2)對于墩身高度比頂面寬度小很多的實心墩,根據(jù)新《橋規(guī)》計算的墩頂拉力會偏大。以目標工程為例,墩寬/墩高=14/4.5=3.1 時,新《橋規(guī)》計算墩頂拉力/有限元計算墩頂拉力=2.8。

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