浅谈预应力混凝土连续箱梁桥设计中的问题

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浅谈预应力混凝土连续箱桥设计

浅谈预应力混凝土连续箱桥设计

成 因及 防 治对 策 ,还 有待 于作 更 进一 步 研究 。本 文作 者 基 于多 年工 程 实践 仅从 设 计及 构造 角 度 理 出一些 预 应 力混 凝 土连 续箱 梁 桥设 计思 路 和设 计 过 程 中及构 造
预应 力 混凝 土桥 梁 在技 术经 济 指标 、施工 方法 以及维
桥梁 、高架 道路 ,还是 跨越 宽 阔河 流 的大 桥 ,预应 力 混凝 土 连续 箱粱 桥 均是 首选 的桥 型方 案之 一 。但 作 为
全预 应 力混 凝土 的 大跨 度连 续箱 粱 ,在施 工 阶段 或使 用过 程 中 ,普遍 出现 各 种 不 同性 质 不 同类 型 的 裂 缝 , 据浙 江 省对 省 内较 大桥 梁 的调查 ,几 乎均 出现不 同程 度 裂缝 。桥 梁一 旦 出现 裂缝 ,均 引起 人 们对 工程 质量 的一 些 怀 疑 ,也 为 质 检 部 门 竣 工 验 收 带 来 了 无 据 可 依 、无法 可 循 的尴 尬 。只 能在 实 际操 作 时 ,对 结 构性 裂缝 从严 ,而对 非结 构 性 裂缝 放 行处 理 。设 计方 为 寻 找原 因及 提 出整 治 方 案 而 苦 思 冥 想 。施 工 方 能 躲 则 躲 。业 主单 位为 不 出裂 缝 ,千 方 百 计 寻 找 防 裂 措 施 , 在设 计 图 的基础 上 ,一 再要 求设 计 增 加 大量 非预 应 力
即主跨 大 小 、分跨 及跨 径 组合 、主梁 高 度 、横 截 面布 置 形式 和 主 要 尺 寸 的拟 定 是 决 定 桥 梁 是 否 安 全 、合
理 、经 济 和美 观 的重 要 因素 ,也 是设 计 的关 键 所在 。 1 1 边跨 与 中跨 的 比例 及 高跨 比 . 查 阅 几 国规 范均 无 明确规 定 。但 从 国 内外 已建 成 的桥梁 统 计分 析 建议 :对 于 变截 面连 续 梁边 中跨 比通 常在 05 . . ~O 8之 间 ,而 大 跨 度 预 应 力 混 凝 土 连 续 梁 边跨 与 中跨 之 比拟 控 制在 0 5 ~0 6范 围 内为 宜 。高 .5 . 跨 比跨 中在 1 3 ~ 1 5 ,支 点 在 1 1 ~1 2 /0 /0 / 5 / 0范 围 内 考虑。 1 2 横 截 面布 置形 式及 选 型 . 横 截 面 布置形 式很 大程 度上 取 决 于桥 面宽 度 。桥

预应力混凝土连续箱梁桥底板纵向裂缝分析

预应力混凝土连续箱梁桥底板纵向裂缝分析

预应力混凝土连续箱梁桥底板纵向裂缝分析预应力混凝土连续箱梁桥底板是一种常见的桥梁结构,由于其承载能力强、使用寿命长等优势,广泛应用于公路和铁路交通建设中。

然而,在实际使用过程中,底板纵向裂缝的出现是一个普遍存在的问题,对桥梁的安全性和使用寿命产生一定影响。

本文将对预应力混凝土连续箱梁桥底板纵向裂缝进行分析。

首先,纵向裂缝的成因可以分为内力和外力两个方面。

在内力方面,由于预应力混凝土连续箱梁桥底板的设计和施工过程中,存在一定的预应力损失和应力集中问题。

预应力损失是由于混凝土硬化和收缩引起的,这种损失会导致底板内部的应力分布不均匀,从而产生一些区域的张应力较高。

同时,在施工过程中,如果预应力钢束的张紧力或锚固不当,也会导致底板内力分布不均匀。

在外力方面,预应力混凝土连续箱梁桥底板承受着来自交通荷载和温度荷载的作用。

交通荷载在桥梁使用过程中是不可避免的,会引起底板产生弯曲变形和应力。

而温度荷载则是由于气温变化引起的,当温度升高时,底板会产生热胀冷缩变形和应力。

其次,纵向裂缝的影响主要体现在两个方面。

首先,纵向裂缝会导致底板的强度和刚度下降。

裂缝的存在使得底板的梁体不能充分发挥作用,不仅会影响桥梁整体承载能力,还容易引起劣化和破坏。

此外,裂缝的存在还会进一步加剧渗水和腐蚀问题,加速桥梁的老化过程。

其次,纵向裂缝会影响桥梁的使用寿命和安全性。

裂缝的存在意味着底板的结构已经出现了一定的损伤,这种损伤会随着使用时间的延长而逐渐发展和扩展。

当裂缝规模扩大到一定程度时,将会对桥梁的强度和刚度造成严重影响,甚至导致桥梁的倒塌。

最后,针对纵向裂缝的解决方法主要有以下几种。

一种方法是采取合适的预应力设计和施工工艺。

通过优化底板的预应力布置和张力控制,可以减少预应力损失和应力集中问题的发生,提高底板的整体力学性能。

另一种方法是采取适当的减振和防护措施。

针对交通荷载和温度荷载引起的应力和变形,可以采取减振和防护系统来减小底板的应力和变形,从而减少纵向裂缝的发生。

预应力桥梁施工中常见问题及防治措施

预应力桥梁施工中常见问题及防治措施

预应力桥梁施工中常见问题及防治措施摘要:随着我国现代技术的快速发展,预应力技术在桥梁施工中得到广泛的应用,由于预应力混凝土具有结构使用性能好、不开裂、刚度大、耐久性好以及经济等优点,目前己成为公路桥梁工程中的主要结构形式之一。

文章首先介绍了预应力混凝土结构的施工特点,然后分析了混凝土结构的优点和缺点,最后探讨了混凝土结构的施工中常见的问题,并提出了相应的处理措施。

关键词:预应力,桥梁施工,防治措施目前,随着公路交通运输事业的发展,我国公路桥梁的建设正以前所有的规模在各地展开,预应力混凝土桥梁因跨径大、自重轻、承载力高、设计经济合理、施工简单易行、施工工艺成熟、临时设施投入较少等优点,日益显示出广阔的应用前景。

但就目前预应力混凝土梁施工而言,仍存在很多问题,本文就对施工过程中常见的问题进行探析,并提出相应的处理方法及预防措施。

1 预应力混凝土结构的施工特点预应力混凝土结构的施工,必须同时考虑施工时结构受力情况和现场施工条件,而采取相应的施工方法。

如对于大跨度预应力混凝土连续梁、T型钢构、斜拉桥,往往采用悬臂挂篮无支架施工方法即在桥墩两边平衡悬臂分节段浇筑混凝土,后期节段是靠己浇节段来支撑,各节段经历浇筑、张拉、不断地加载(移动挂篮)等过程,逐步完成全桥的施工。

自架设体系的悬臂施工法,使这种桥型的结构性能和施工特点达到高度的协调统一,且每一节段均充分发挥了预应力的作用,实现了荷载平衡。

节段悬臂施工法是预应力混凝土桥梁施工技术发展的结果,是预应力等效荷载观点的直接体现,它为大跨度桥梁在世界各地的迅速发展,开辟了新的途径。

2 预应力混凝土结构的优缺点预应力混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,具有下列主要优点:(1)改善使用阶段的性能。

受拉和受弯构件中采用预应力,可延缓裂缝出现并降低较高荷载水平时的裂缝开展宽度;采用预应力,也能降低甚至消除使用荷载下的挠度,因此,可跨越大的空间,建造大跨结构。

(2)提高受剪承载力。

预应力简支桥梁预制阶段常见问题及对策分析

预应力简支桥梁预制阶段常见问题及对策分析

预应力简支桥梁预制阶段常见问题及对策分析发布时间:2021-07-22T23:30:28.068Z 来源:《防护工程》2021年9期作者:李耀[导读] 因此针对预应力简支梁桥预制阶段的施工细节进行了分析讨论,并结合实践当中所出现的问题,提出了一些预防对策。

四川久马高速公路有限责任公司四川省成都市 610000摘要:预应力简支桥梁施工工艺并不复杂,但需要注意很多细节问题,特别是预制阶段,做好梁体预制工作,将对桥梁整体施工产生极大积极影响,然而实践中预制阶段由于细节多,工作量大,往往易出现一些典型的问题,因此针对预应力简支梁桥预制阶段的施工细节进行了分析讨论,并结合实践当中所出现的问题,提出了一些预防对策。

关键词:预应力简支桥梁;预制;细节预应力简支桥梁是一种比较常见的桥梁结构形式,使用范围广泛。

简支梁采用工厂化预制方法并现场安装,相对而言预制简支梁更简单,相比于现浇预应力混凝土连续梁而言要简单得多。

但预制质量的好坏将直接影响桥梁整体受力体系状况,因此对预制阶段进行分析明确可能出现的问题,进而制定预防措施,具有必要性。

一、预应力简支梁预制预应力简支梁通常采用场地集中预制方法,在施工现场安装,在桥上完成体系转换。

一般的施工流程是先按照简支梁实际设置临时支座和预设置永久支座,工厂化集中预制的梁吊装就位以后,在连续墩上现浇接头混凝土,张拉预应力钢束,克服负弯矩,实现体系转换为连续梁。

最后对接缝进行处理,浇筑混凝土和桥面铺装层,完成桥梁施工。

在这个过程中,第一步就是简支主梁的预制。

在这个阶段包括底座支座、主梁立模、预应力筋张拉等几个关键环节。

制作预制梁底座或先张梁张拉台座,应当进行专门的设计和施工,强度、刚度、稳定性、构造等均应满足施工各阶段施工荷载要求和操作要求。

台座的地基承载力要满足制梁要求,否则必须要进行处理。

特别是顶梁工艺,两端部位地基必须做特殊处理,避免受力集中而出现沉陷。

对于预制梁少的桥梁,可考虑一台多用,以降低成本。

预应力混凝土连续粱式桥设计及施工技术要点浅析

预应力混凝土连续粱式桥设计及施工技术要点浅析

() 3 底板纵向、 斜向与横向裂缝 ; () 4 横隔板竖向、 横向、 斜向和过人孔周 围辐射
状裂缝 ; () 5 锚下 劈裂裂 缝 ; () 6 沿纵 向预应力束孔道的裂缝及层间裂缝 ;
() 7 齿板局部区域裂缝 。 现将国内部分预应力混凝土连续箱梁病害调查 情况统 计见 表 1 。
() 1 设计经验不足 , 对结构的分析不够细致全 面, 导致设计上的不足或错误。 () 2 总体跨径布置不合理 , 导致结构总体受力
的不合理 。
因。
3 1 设 计 方 面 .
预应力混凝土箱梁开裂成因机理复杂。多种裂 缝并存 , 相互影响, 调查 中极少出现单一裂缝存在 的 情况 。还有通过 调查发 现 , 应力 的大小 、 预 布置方 式
对 于控制 预应力 混凝土 箱梁 的裂缝有 较大影 响 。
3 预 应力 混凝 土连续 梁式 桥病 害原 因简 要分析
续梁 最大跨 径为 15 南京 二 桥北 汉 主桥 ) 6 m( 。我 国

向裂缝
霎萝 霎
桥顶 墩微 部 位
… …
剪跨区内的f 蘸板及腹 板


19 年建成 的虎门大桥辅航道上的连续 刚构桥 , 97 主
孔跨 度达 20 曾是世 界最 大跨 径 的预应力 混凝 土 7 m, 连续 刚构桥 ;06年建成 的重 庆 市石 板坡 长 江复 线 20
裂 :— 缝 = =一 ~ 爹 一 爹


L4 L4 / 3 /区域的底 , 板及腹板


跨中附近厚度较薄底 板 、全桥顶板 、板 中 部 、折角附近


齿板 局部区域 裂缝
齿板与顶 、底 、 腹板 交 界处 ,齿板侧面及 前端 纵向裂缝

预应力混凝土现浇箱梁施工技术和质量控制要点

预应力混凝土现浇箱梁施工技术和质量控制要点

预应力混凝土现浇箱梁施工技术和质量控制要点摘要:现浇连续混凝土箱梁是桥梁上部构造中的重点部位,其施工质量不仅关系到整个桥梁的外观形象,而且在很大程度上决定了桥梁的使用寿命。

现浇混凝土箱梁的浇筑施工质量控制要求高,在施工中要防止因地基沉降、模板支架的弹性和非弹性变形以及外部荷载引起的混凝土裂缝等问题。

下文就对其施工技术及质量控制展开简要的论述。

关键词:预应力混凝土;现浇箱梁;技术;质量控制1.预应力混凝土现浇箱梁施工中常见的质量问题1.墩柱常见的问题有:墩柱混凝土表面色差;墩柱混凝土表面存在水纹;墩柱混凝土表面存在锈迹;墩身模板拼缝明显,出现错台;墩柱底部烂根;墩柱麻面;墩柱污染。

2.支架搭设问题。

支架搭设前,未对基础进行碾压密实处理,或处理力度不够,基础承载力不足;排水不畅通,基础长期泡水,造成基础承载力不足;扫地杆未设置或设置不符合规范要求;剪刀撑设置数量不足;剪刀撑间搭设长度不足,从而造成支架整体失稳;钢管脚手架周转次数多,钢管锈蚀严重,甚至出现破损现象,继而导致支架整体承载力降低;杆件连接不紧密,上下碗扣与横杆连接松散,不牢固,非常容易发生支架垮塌的情况;施工防护不到位,或无操作平台,或操作平台不满足施工要求。

特别容易造成安全事故的发生。

3.主次楞尺寸不符合方案要求、主次楞间距不符合间距要求、主次楞木材质量差。

从而发生主次楞变形严重,浇筑出的混凝土出现涨模等现象;底模板质量差,经日晒雨淋后不能完全满足使用要求,导致浇筑出的混凝土表观质量差,甚至出现鼓包、涨模等问题。

1.预应力混凝土现浇箱梁施工技术1.箱梁支架搭设。

箱梁临时支架是现浇箱梁浇筑前不可缺少的临时工程。

首先,根据专项方案进行放样,施工支架基础,同时进行承载力、强度、尺寸、位置等项目的检测。

其次,搭设支架到设计标高位置,并完善相关稳定杆件的安装,确保支架的整体稳定性。

2.支架的预压。

在铺设好箱梁底模后,应对支架及模板进行预压。

在安装完箱梁底板主楞时,采用砂袋或水箱进行支架预压。

分析预应力现浇连续箱梁裂缝的成因与防治

J IAN SHE YAN JIU技术应用162分析预应力现浇连续箱梁裂缝的成因与防治Fen xi yu ying li xian jiao lian xu xiang liang lie feng decheng yin yu fang zhi罗健在工程建设施工中,预应力现浇连续箱梁裂缝的产生是一种普遍现象,连续箱梁的工程质量问题也因此受到了很大的困扰。

在连续箱梁的构造中,出现较大的预应力现浇连续箱梁裂缝,就会导致连续箱梁的质量下降,使连续箱梁存在安全隐患问题。

只有采取相应的应对措施,才能有效地提高工程建设质量,避免安全事故的发生。

本文就针对预应力现浇连续箱梁裂缝的形成及影响进行分析,提出相应的解决措施。

在城市的发展建设过程中,预应力混凝土连续箱梁桥已被广泛使用。

通过这种结构设计,不仅满足了道路交叉口或垂直交通的使用功能,而且体积小,节省了工程成本。

但是,在大跨度预应力连续箱梁桥的施工过程中,尤其是在高温季节,经常会出现高等级的预应力现浇连续箱梁裂缝。

如果无法及时处理此类裂缝,将影响桥梁工程的质量和安全,给道路上的正常交通出行带来严重的安全隐患。

一、在工程建设施工中,控制预应力现浇连续箱梁裂缝的重要意义预应力现浇连续箱梁裂缝在工程建设中普遍存在,根据产生危害的不同程度,可以将预应力现浇连续箱梁裂缝分为三种类型:表面预应力现浇连续箱梁裂缝、贯穿预应力现浇连续箱梁裂缝,以及深层预应力现浇连续箱梁裂缝。

在一般情况下,贯穿预应力现浇连续箱梁裂缝的危害最为严重,一旦出现此种预应力现浇连续箱梁裂缝,连续箱梁的安全性与稳定性就会显著下降,如果长时间不施行有效措施对其进行处理,就会对人类的财产与安全造成不可估量的伤害。

由此可见,控制预应力现浇连续箱梁裂缝对工程建设质量具有极其重要的意义与影响,必须对预应力现浇连续箱梁裂缝的控制给予高度的重视。

二、工程建设施工中,预应力现浇连续箱梁裂缝产生的多方面原因分析1.连续箱梁表面载荷较大产生的裂缝因连续箱梁的自重对承重结构造成压力,随着时间的推移,连续箱梁长期积累的应力,会使钢筋混凝土生成连续箱梁裂缝,这种预应力现浇连续箱梁裂缝称为载荷预应力现浇连续箱梁裂缝。

浅谈预应力混凝土组合箱梁问题分析及防治措施


管 上缘 , 骨 料 易 堆 积 在 一 起 , 为 了保 证 梁 体 密 实 性 , 然 要 粗 而 必 加 强 腹板 波纹 管 下 混 凝 土 振 捣 ,有 时 就 可 能 造 成 振 捣 过 度 , 在 波 纹 管 下 缘 形 成 一 层 砂 浆 层 , 外 观 上 看 , 体 在 腹 板 局 部 出 从 梁
量 问题 。
统 误差 。 另 外 , 可 能 由于 千 斤顶 油 路 故 障 导 致 油 表 读 数 与 千 还
防治措施 : ①注 意控 制张 拉时混凝 土弹性模 量。② 严格控
制箱梁 混凝 土施工配合 比。⑨及 时张拉 、 出坑 , 少存梁期 , 减 及
时安 装 , 进行 湿 接 头 、 并 湿接 缝施 工 。 ( 箱 梁 翼 板 、 拉 孔 未严 格 按 施 工 图 纸 及 规 范 要 求 预 埋 3) 张 环 形钢 筋 、 向受 力 钢 筋 , 筋 、 筋 现 象经 常发 生 , 湿 接 缝 、 纵 少 错 浇 张 拉孔 混凝 土 时 , 严 格 按 施 工 缝 处理 , 未 即扳 正 、 接 顶 板 预 留 焊 钢 筋, 混凝土面凿毛 , 浇混凝土前须洒水润湿。湿接缝、 老 新 张

路 中 普遍 使 用 , 这种 结 构 桥 型 在 施 工 中 存 在 一 些质 量 通 病 或 质 量 缺 陷 , 文 提 出 了防 治 措 施 及 建 议 。 但 本
关键词 : 预应 力 ; 混凝 土 ; 合 箱 梁 ; 析 ; 治措 施 组 分 防
1 预应 力混 凝土 组合 箱梁预 制 及安装
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业 界l设业版 行专 施术 建技 工
浅谈预应 力混凝土组合箱梁 问题分析及 防治措施
口詹
摘 要 : 应 力 混 凝 土 组 合 箱 梁 这 种 结 构 形 式 由 于 其 结 构 轻 盈 、 筑 高 度 小 , 筋 少 等 优 点 , 国 内高 等 级 公 预 建 配 在

浅谈现浇箱梁施工易出现的问题及处理方法

浅谈现浇箱梁施工易出现的问题及处理方法摘要:在箱梁现浇施工时,在诸多的因素的影响下很容易产生一些质量隐患。

这些问题得不到重视,必将影响箱梁的施工质量。

所以,本文将对梁面混凝土干缩产生裂纹、箱梁底砼外观缺陷问题、预应力张拉过程中出现的钢绞线断丝和滑丝、钢筋施工中的问题进行分析,并对其出现的问题提出相应的解决方法。

关键词: 现浇箱梁裂纹外观缺陷处理方法随着我国社会经济进步,公路建设得到了巨大的发展,加上更多大型建设项目在我国的建设,大跨度现浇箱梁的建筑更是得到了很大的发展。

钢筋混凝土箱形连续现浇梁具有桥梁跨越幅度大、桥梁重量小、桥梁形状优美、性能好、可选桥型以及线型多等优点。

随着施工技术的日趋完善以及预应力技术的广泛应用,现浇箱梁技术也越来越受到社会的关注。

但由于受到诸多因素的影响,在现浇箱梁施工过程中也会出现一些质量问题,例如,混凝土干缩导致的裂纹、预应力张拉过程中出现的钢绞线断丝和滑丝问题以及梁底砼外观缺陷问题。

因此,对于现浇箱梁施工易出现的问题及处理方法的研究是很有必要的。

一.梁面裂纹问题和处理方法1梁面裂纹产生原因裂缝是影响现浇箱梁施工工程质量的主要因素之一。

施工中产生裂缝的原因主要有三个方面的原因:1)支架不均匀下沉产生裂缝。

当箱梁支架的地基强度达不到规定要求时,混凝土浇筑初期会出现支架的下沉现象,从而会产生裂缝问题,其中,最容易产生的裂缝的是墩顶的横隔板和横隔板两侧。

2)支架拆除控制不当产生裂缝。

在现浇箱梁施工过程中,施工人员很容易忽视支架拆除时的控制问题。

拆除支架时混凝土强度要达到设计的100%。

因此,在此种情况下拆除支架后,混凝土会发生变化,从而导致跨中正弯矩区梁底和支撑处会产生裂缝现象。

3)混凝土浇筑时间的不当和混凝土收缩产生裂缝。

分两次浇筑的方法是现浇箱梁施工时所经常使用的,在完成底板浇筑后,会由于工序上安排的不合理和一些其他因素将会加大浇筑腹板和顶板的时间,导致底板的混凝土快速收缩。

预应力混凝土连续箱梁桥裂缝问题

探讨预应力混凝土连续箱梁桥裂缝问题摘要:本文结合某工程实例,通过分析调查对箱梁裂缝产生的原因,研究了钢筋混凝土箱梁裂缝的性质,提出了预应力混凝土连续箱梁桥防止箱梁裂缝的几点建议。

关键词:钢筋混凝土箱梁;裂缝;分析随着预应力混凝土连续箱梁桥在我国各地的广泛应用,混凝土箱梁腹板大面积开裂病害的报告也越来越多。

例如某钢筋混凝土连续箱梁桥,在施工过程中现场质检人员就发现箱梁腹板及底板出现了裂缝。

最大裂缝宽度达1.6mm,最长达1400cm:第1孔箱梁裂缝主要发生在跨中约2m 范围内,裂缝最大宽度约为o.05mm;第2孔箱梁左侧腹板裂缝主要在半跨范围内发生,右侧腹板裂缝则在1/4跨至跨中约7m范围分布,裂缝最大宽度为0.18mm;第3孔裂缝最为严重,发生在1/4跨到3/4跨约10m 范围,少数裂缝最大宽度为o.22 mm,且在3墩(桥台)附近的箱梁左侧腹板上有数根斜向裂缝。

l.施工方法改变的分析为弄清该箱梁裂缝产生的原因及裂缝的性质,经调查,该桥箱梁混凝土实际强度、箱梁的实际尺寸、箱梁钢筋骨架的布设等均满足设计要求,但3跨连续梁的施工方法与设计文件有差异。

设计上要求3跨整体现浇混凝土,而当时由于施工单位支架及模板的周转问题,经批准,施工单位将原定的3跨整体现浇改为两个梁段现浇混凝土施工——2009年4月浇注第2孔、第3孔及第一孔中距1墩4.5m长度的梁段,待混凝土达到设计要求的强度后,拆除第2孔、第3孔混凝土箱梁的模板及孔下支架;2009年7月浇注剩余的梁段。

也就是说,实际采用的是逐孔施工方法,如图2所示。

参照设计图纸提供的箱梁尺寸、配筋情况,根据混凝土实际强度,实际施工的时间和混凝土的加载龄期,同时考虑混凝土徐变,计算了施工方法改变引起的该桥箱梁控制截面处自重弯矩及剪力变化的百分比。

表1施工方法改变后箱梁自重弯矩变化百分比(%)表2 施工方法改变后箱梁自重剪力变化百分比(%)表3箱梁裂缝最大宽度单位:mm由表1、表2知,第1跨、第2跨跨中的自重弯矩增加了10%以上,其中包括了第1、第2次施工问近4个月的时间中混凝土的徐变作用。

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浅谈预应力混凝土连续箱梁桥设计中的问题摘要桥梁设计是一项综合的工程,设计过程中会遇到一些问题,如桥位选择、桥面标高的确定、确定桥梁分孔、主梁截面选择、确定墩台基础形式、墩台基础埋置深度、结构尺寸的拟定,以及有关桥梁的其他问题,如主梁截面普通钢筋及预应力钢筋的布置、桥墩、桥台和桩基的配筋设计、桥面系的布置等。

关键词桥梁设计,预应力结构,连续箱梁桥,总体布置,结构计算相对于简支梁桥,连续梁桥结构体系和受力特点具有明显的优势,其跨中正弯矩降低很多,同时支点出现负弯矩。

混凝土材料耐久性较好,能够适应桥梁结构后期运营使用过程中产生的磨损,钢结构在使用过程中,应做好防腐措施,工程造价过高。

在桥梁结构形式选择过程中,大多数设计单位会优先考虑混凝土连续箱梁桥,设计过程中遇到的问题,可以通过查阅桥梁规范,或者借鉴相似工程在设计过程中的经验取值,能够对设计具有指导作用。

1.桥梁总体布置1.1 桥位设计桥位的选择常与桥梁结构体系、原有或新建道路线形及周围环境等众多方面。

桥位设计应能够保证原有或既定交通的正常运营,能够通过设计的洪水流量,满足通航要求,并与桥址周围的工农业、自然环境等相协调。

桥位选择需要注意保护文物、保护生态环境,同时要注意尽量少占用耕地和农田,尽量做到对有意义及有价值的建筑物的保护。

桥位确定后,应进行桥孔布置。

桥孔的大小和长度,应与天然状态桥下河槽或河滩流量分配相协调,并能满足泄洪排沙的要求。

桥孔的布置,应该针对不同桥位进行不同的设计,河槽稳定不会扩宽或河槽不稳定时,桥孔布置需考虑以上因素。

桥孔布置后桥墩的选择也应满足一定的要求,尽可能小的减小对河流的影响,充分考虑桥墩阻水的影响。

桥面标高的确定,应该根据该桥的使用要求进行选择,注意与既定道路之间的衔接。

若桥面标高与既定道路高差过大,可以考虑设置引桥以克服高差。

且河流通过设计水位时,须保证支座不受水流侵袭,同时还需要考虑桥墩阻水等各种因素引起的各类升高值,若桥梁结构有通航要求,还应该满足通航净空的要求。

1.2结构形式结构形式的确定应遵循一般原则中的安全、适用、耐久、经济、美观这五项要求,所选择的结构形式应有足够的抗力,以抵抗各种可能的作用,包括偶然作用(如船撞、台风等)及地震作用。

对于城市桥梁或标志性桥梁,同时应考虑美观,结构形式应尽量新颖,尽量保证与上下游河段的现有桥梁形式不相同。

结构形式应尽量降低行车过程中的颠簸,故应尽量少的设置伸缩缝。

主梁截面与墩台基础的形式需满足安全、适用、经济、耐久等要求,主梁截面的设计应进行技术经济性比较,尽量在保证安全的基础上,使桥梁的总造价降低,做到节约材料和环保。

同时应考虑施工条件的影响,便于施工和缩短施工周期,仍须保证后期的检查和维修工作能够进行。

墩台形式需要综合桥梁的结构形式、桥位地质情况和施工因素进行选择,重力式桥墩主要靠自身重量来平衡外力,一般采用天然石材或者是片石混凝土进行砌筑,因此适合于桥位周围石材丰富的情况,而空心桥墩是实体墩向结构轻型化发展的一种形式。

当桥墩较高时,推荐采用空心桥墩,能够减小圬工体积,利于保护环境和节约材料。

桥台主要起到过渡的作用,从桥梁过渡到道路,同时又有挡土的能力,因此在设计时要充分考虑桥台背后填土对于台身的影响。

轻型桥台的特点是利用本身的抗弯性能抵抗各种作用,同时大幅度减小了圬工体积。

结构尺寸的拟定应当满足现行的设计规范与技术标准,主梁截面考虑抗弯惯矩和抗扭刚度,设计为混凝土箱梁,为便于检修,设计为单箱单室。

施工过程中,箱梁的底板将会产生很大的压应力,因此底板设计为变厚度板。

顶板的厚度设计应满足两方面的要求,其一,考虑桥面在使用运营过程中的抗弯要求;其二,在正常使用过程中,顶板将承受负弯矩,应使预应力筋的平弯竖弯及锚固满足规范的规定。

在横向布置多个支座时,可将箱梁看成连续梁,其顶板仍承受负弯矩,应设置横向预应力束。

1.3 墩台基础墩台基础尺寸的拟定应满足抗震规范所规定的尺寸和构造要求。

墩台的尺寸应根据上部结构形式、支座布置、主梁的施工方法等要求而决定,悬臂施工连续梁时,桥墩尺寸应能满足支承0#块,且能够安装挂篮。

根据规范要求,墩台顶帽下应设置加强钢筋网,除此之外其余部分仅设构造钢筋即可。

支座的布置应与结构体系相适应,对于连续梁桥,为保证梁体在温度和收缩徐变的影响下,尽可能的产生较小的次内力。

每联设置一个双向支座,其余均设置为单向支座,由于结构体系为连续结构,不限制梁体发生的转动,故不对转角进行约束,不设固定支座。

支座垫石的尺寸、钢筋布置情况,应根据上部结构自重、支座尺寸及混凝土强度等因素进行确定。

支座的设计应当与结构形式相协调,同一桥墩上的几个支座,竖向或横向转动刚度应相同或相近。

对于可能发生不均匀沉降的地方,考虑设置高度不同的支座,便于后期发生沉降后能有效的处理。

桥墩盖梁上方应根据抗震规范设计防落梁装置,如防震挡块等,且能顺应垂直桥轴方向的移动,能在地震发生时,将该构造受到的作用全部传递至下部结构,且构造本身不发生破坏。

基础形式的选择需要结合桥位地质情况,当地质情况良好时,采用刚性或柔性扩大基础经验算强度和沉降后,满足要求即可采用,当采用扩大基础不能满足结构在强度和沉降方面的要求时,需采用桩基,桥墩及桥台基础形式可以根据地质情况作出不同设计。

为保证结构的安全性,桩头均打入持力层,桩长根据实际地质情况进行设计,施工方法采用钻孔灌注桩与预制管桩相结合的方法,计算时满足m法地基系数和文克尔基本假定。

1.4桥面附属设施桥面系的布置,查阅了有关伸缩缝的文献。

伸缩缝是在主梁不连续之处设置的装置,该装置能够满足桥梁在温度或其他荷载作用下产生的变形,能够提高行车舒适性。

伸缩缝应具有良好的整体性、强度和耐久性,同时应具有良好的排水和防水性能,否则容易导致伸缩缝对应桥墩上的支座发生腐蚀及破坏,对整个结构产生影响。

其余附属设施,栏杆的选择应结合桥梁所处位置进行选择,公路桥梁栏杆的选择需具有足够的安全性、施工因素等,选择城市桥梁的栏杆形式应兼顾美观的要求。

桥面铺装除防水层设置应满足规范要求外,还要考虑到在桥梁运营过程中铺装层的磨损。

2.桥梁结构设计与计算2.1结构设计桥梁结构设计主要进行钢筋布置与截面验算复核。

桥梁设计过程中,采用螺纹钢筋用来施加箱梁横向及竖向预应力,钢绞线主要做纵向主筋。

预应力钢筋的选择应充分考虑,主梁截面形式,钢筋种类和标号等因素。

同时在确定钢筋种类后,应选择与之匹配的锚具,确定适宜的张拉控制应力,然后根据钢筋截面积计算施工时的张拉控制力。

在施工时控制油压表上的控制力不超过该值。

主梁在自重及可变荷载的作用下,梁体发生下挠,严重时会使梁体发生开裂,危及整个结构的安全,预应力主筋的设计便是为了克服这种变形。

选择预应力钢筋时,需注意首先根据抗裂要求进行预应力钢筋面积计算,根据预应力钢筋规范选择合适的预应力钢筋规格,预应力编束根数及截面通过的束数。

然后计算束界,束界的作用就是保证预应力钢筋能够提供足够的预压力,在正常使用过程中减小挠度,同时不会使梁体产生过大的预拱度,导致上缘开裂。

2.2结构计算结构计算主要包括以下内容:施工阶段内力计算、活载内力计算、次内力计算、短暂与持久状况下的验算、变形验算与预拱度设置、桥墩桥台、桩基设计与验算。

施工方法采用悬臂浇筑法的桥梁,在进行边跨和中跨合拢前,结构处于T构状态,故应提前在墩顶设置临时固结,防止结构变为机动体系。

计算过程中,需要注意几个关键的节点:边跨合拢段采用立模现浇,当边跨合拢段混凝土没有凝固受力时,合拢段及模板重量将由支架承担;中跨合拢段混凝土未凝固前,合拢段自重、模板等质量将由带悬臂的简支梁承担;体系转换的过程中,结构恒载不重复计算;梁部剪力的计算可以按照弯矩的计算方式进行。

连续梁结构的活载内力计算和简支梁结构计算步骤相同,根据主梁截面形式不同,计算内容有所区别。

箱梁截面在计算活载时,由于没有多片主梁,因此不计算荷载横向分布系数,采用偏载增大系数。

计算时注意汽车荷载的选择,根据公桥通规,验算不同内容时,选择正确的荷载。

连续梁设计为变截面,截面高度通过腹板高度进行调节,顶板厚度除加厚段外,其余均保持不变。

梁高采用变截面时,结构内力变化情况与截面高度变化相似,内力影响线的形状将会比较复杂,建议借助桥梁电算程序进行。

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