拱桥加固原理及方法

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拱桥加固施工方法

拱桥加固施工方法

拱桥加固施工方法根据该桥现状、桥梁承载力提高及桥面加宽的要求,确定的加固方法为:1、主拱圈主拱圈加固采用锚喷8cm厚30号混凝土加固主拱肋和主拱波,现浇钢筋混凝土加固拱角拱背的方法进行。

首先凿除主拱肋表面1cm厚砂浆抹面层,凿毛、清洗干净,然后在主拱肋底面和侧面按照规定位置钻孔植筋,用环氧树脂固定牢固后,挂钢筋网,主拱波在内侧钻孔植筋,挂钢筋网,锚喷混凝土,加大拱肋及拱波截面进行加固。

横隔板在底面钻孔植入U型筋,锚喷8cm厚30号混凝土,加强横向连接。

拱角拱背先凿除砂浆抹面层。

凿毛、清洗干净,在拱角拱背、拱座机2号排架根部钻孔植筋、绑扎钢筋网,现浇10cm厚钢筋混凝土进行加固。

2、拱上建筑拱上建筑加固采用锚喷6cm厚30号混凝土加固排架及腹拱圈;桥台前墙加固采用锚喷6cm厚30号混凝土。

首先凿除主排架表面1cm厚砂浆抹面层,将排架四周及腹拱内侧凿毛,清洗干净,然后在排架四周及腹拱内侧照规定位置钻孔植筋,用环氧树脂固定牢固后,挂钢筋网后,最后锚喷混凝土。

拱上建筑实腹段外侧用10#水泥砂浆抹面3cm厚进行处理。

3、桥面桥面加固采用:在原桥两侧现浇钢筋混凝土侧墙,对称加设预制钢筋混凝土挑梁,现浇钢筋混凝土行车道板及加设预制微弯板人行道的方法进行。

钢筋混凝土挑梁预制好就位后。

预留钢筋和桥面钢筋焊接,并和悬臂板钢筋绑扎。

整体浇筑桥面钢纤维混凝土。

挑梁安放时注意防止倾覆,挑梁高度应顺应桥面横坡处理。

在挑梁上加盖人行道微弯板,人行道两侧加设栏杆,人行道微弯板用3cm厚10#水泥砂浆抹面。

桥面在两次桥台附近设置30cm宽,25cm深的TST伸缩缝。

桥面浇筑完成后在1#、2#墩顶位置处切割变形缝,深3cm,宽3mm,清洗干净后,用沥青灌缝。

4、桥台及基础桥台前墙加固采用锚喷6cm厚30号混凝土方法。

将桥台前墒表面凿毛、植筋,挂钢筋网,清洗干净后,锚喷混凝土进行加固。

桥台台帽加固采用锚喷8cm厚30号混凝土方法。

将桥台台帽前表面凿毛、植筋,挂钢筋网,台帽钢筋网和主拱肋钢筋焊接,将混凝土表面清洗干净后,锚喷混凝土进行加固。

拱桥加固方案

拱桥加固方案

拱桥加固方案随着城市的不断发展,各种建筑物和桥梁也在不断建设,但这些建筑物和桥梁的结构必须考虑到它们所要承受的负载和使用寿命。

拱桥是一种古老的桥梁类型,它为城市和乡村的发展做出了巨大的贡献,但它们在长期使用过程中也会存在磨损和老化的问题。

为了保证人们的安全和设施的可持续发展,需要加固桥梁以保持其稳定和安全。

在这篇文章中,我们将探讨拱桥加固的方案,以及一些常见的拱桥加固方法。

拱桥加固的必要性:针对拱桥加固的必要性,我们可以看到以下一些方面:1.保证人们的安全:任何建筑结构的稳定性都是非常重要的,当一个结构的强度达到某个临界点时,它可能会导致灾难性的后果,如结构损坏、桥梁塌陷等。

在这种情况下,拱桥加固就显得非常必要了,通过加固,可以提高其承载能力,保证桥梁的稳定性和安全性,进而保障行人和车辆的安全。

2.提高桥梁的使用寿命:拱桥是一种古老的桥梁类型,经年累月的使用会导致桥梁的结构老化和衰弱,进而影响其使用寿命。

加固可以延长拱桥的使用寿命,以保证其安全和可持续发展。

3.保持文化遗产:拱桥作为一种地域文化遗产,具有非常重要的历史和文化价值。

通过加固保护,可以保持其历史价值和文化遗产的地位,让人们更好地了解历史和学习传统文化。

常见的拱桥加固方法:下面介绍一些常见的拱桥加固方法:1.加强拱脚:拱桥加固的第一步是要强化拱脚,特别是在桥墩和基础部分。

这涉及到使用混凝土或钢桥墩来加固,并使用钢筋和高密度聚乙烯板加固基础。

这种方法可以增强拱脚的刚度和强度,以避免破坏和水平荷载。

2.避免重量移动:拱桥的重量是非常重要的,因为越重的拱桥,越难以加固。

但是有时候无法避免移动的重量,所以可以使用易移动的钢板和同位移架构来解决重量移动的问题,以保护拱桥免受重量移动带来的伤害。

3.增加横向结构:通常,拱桥结构横向强度不够强,加固需要增强横向结构。

这可以通过增加或更换新的钢筋和混凝土结构来实现。

这种加固方法可以增加拱桥的强度和稳定性,并提高桥梁的使用寿命和安全性。

拱桥上部结构加固技术—拱桥加固方法与技术

拱桥上部结构加固技术—拱桥加固方法与技术

2 .增大主拱截面加固方法与技术
主拱圈下缘增大截面加固法
实腹式拱桥:拆除实腹段难度大,可在拱圈下面喷射钢筋 网混凝土或浇筑钢筋砼新拱圈。
钢筋网混凝土拱圈内壁喷射加固法
在主拱圈内壁钻孔设置锚杆锚杆上焊接或绑扎钢筋网喷 射混凝土。
2 .增大主拱截面加固方法与技术
2 .增大主拱截面加固方法与技术
锚杆:高强膨胀锚栓
• 用钢纤维砼,钢筋砼,钢筋钢纤维砼,钢筋钢丝网钢纤维砼(三 钢砼)加大主拱圈厚度。
• 用钢筋砼外包石拱桥、双曲拱桥的拱肋截面。 • 在双曲拱拱波背部加盖钢筋砼倒槽形板。 • 用预制拱肋加固桁架拱。
2 .增大主拱截面加固方法与技术
加固方法:
• 增大主拱圈下缘截面加固法 • 增大主拱圈上缘截面加固法 • 增大拱肋截面加固法
施工工艺
加固实例:某石拱桥
• 病害:列车荷载增大,地震频繁,裂缝、漏水现象严重。 • 加固措施:拱圈腹面网喷,侧墙锚杆网喷,拱背加铺防水层,
全桥压注水泥砂浆。
施工工艺
加固实例2:某石拱桥 江西香屯大桥:双曲拱桥 铜矿到火车站的交通要道
• 病害:交通量增加,拱顶、拱脚出现裂缝,0.4mm,拱轴线下沉 • 加固措施:拱肋、拱波外包钢筋网并喷射混凝土加固主拱圈拱背浇
拱的恒载压力线有五点重合。
4 .调整主拱圈内力加固方法与技术
调整拱轴线与压力线加固法
• 基本原理 • 空腹段:压力线在拱轴线之下。 • 实腹段:压力线在拱轴线之上。 • 压力线与拱轴线的偏离产生附加内力,
导致拱顶产生负弯矩,拱脚产生正弯矩, 与其控制弯矩相反,可改善主拱的受力 状况。
4 .调整主拱圈内力加固方法与技术
1 . 拱桥加固方法与技术
增大主拱截面加固 方法与技术

经验交流:拱桥加固原理及方法(二)

经验交流:拱桥加固原理及方法(二)

三、加固原理 (⼀)⾸先分析危旧双曲拱桥内⼒分析的特点: 危旧双曲拱桥内⼒分析和设计状态下的内⼒分析是有明显区别的。

设计状态下,确定了跨度、⽮⾼及拱轴系数后,只要带⼊相应的计算公式中就可以计算出拱圈主要截⾯的内⼒。

危旧双曲拱桥,由于施⼯、损伤等原因,可能使主拱圈的拱轴线发⽣了较⼤的偏离,拱轴线不再是设计线形,⽽变为⼀条不规刻的曲线。

这时如果还代⼊按设计线形推导出的内⼒计算肯定会使计算结果偏差太⼤。

另外,双曲拱桥拱上建筑往往采⽤腹拱,腹拱拱脚存在较⼤的⽔平推⼒,其⽔平推⼒和主拱圈中的拉⼒形成⼀个⼒偏共同抵抗外⼒矩考试⼤精⼼编辑。

所以拱上建筑采⽤腹拱的双曲拱桥的联合作⽤是较强的。

然⽽,在传统拱桥的内⼒分析⽅法中,是把主拱圈的计算和拱上建筑的计算分解开来,假定全部外荷载由主拱圈承受,⽽拱上结构只是作为把荷载传递给主拱圈的局部受⼒构件,不与主拱圈共同作⽤。

这样处理肯定使计算结果误差较⼤。

所以危旧双曲拱桥的内⼒分析⼀般不适合采⽤传统的内⼒分析⽅法。

针对危旧双曲拱桥内⼒分析的特点,⽤有限元法来分析其内⼒是可⾏的。

全桥建⽴统⼀的有限元模型,采⽤适当的连结⽅式把拱上建筑和主拱圈联系在⼀起,模拟拱上建筑和主拱圈联合作⽤,对于既有双曲拱桥,可侧出实际拱轴线的位置,⽤实际拱轴线建⽴模型,⼤⼤提⾼了计算精度。

(⼆)建⽴危旧双曲拱桥有限元分析模型的⽅法: 建⽴危旧双曲拱桥有限元分析模型主要应考虑以下⼏个⽅⾯: ①双曲拱桥的主拱圈变形较⼤时,建模应采⽤拱轴线的实侧坐标; ②考虑拱上建筑的联合作⽤; 双曲拱桥由于腹拱的存在,联合作⽤往往是较强的,所以,建模时应考虑腹拱的作⽤。

实腹段以及腹拱上⽅的填料基本⼟不能承受弯矩,所以这部分可以简化为两端与桥⾯及主拱圈铰接的杆单元。

拱上建筑中横墙⼀般具有较⼤的刚度,⽽且和主拱圈刚性连接,所以模型中横墙可以简化为和主拱圈刚性连接的梁单元; ③对于多孔双曲拱桥需考虑连拱作⽤的影响; 多孔双曲拱桥在荷载作⽤下,各拱墩结点会产⽣⽔平位移和转⾓。

浅谈石拱桥常见加固施工方法

浅谈石拱桥常见加固施工方法

浅谈石拱桥常见加固施工方法1前言石拱桥是砌体结构,具有因地制宜、就地取材、造价低、桥型雄伟壮观的特点,其抗压能力强,但抗拉和抗弯能力差。

主拱圈受力主要以受压为主,充分利用了圬工材料抗压性能优良的特点,是我国早期桥梁的主要结构形式。

随着交通运输事业的发展,交通量日益增长,重型交通数量增大,导致现有石拱桥出现了各种不同程度的病害,承载力不断降低,不能满足现有交通量需求和公路等级要求,加固改造迫在眉睫。

2 影响石拱桥稳定性的因素2.1主拱圈开裂主拱圈裂縫是石拱桥最致命的病害,主要分为横向开裂与纵向开裂,主拱圈开裂严重影响到桥梁的安全,一旦出现,必须立即处理。

造成主拱圈开裂的主要原因有以下几点:①建桥年代久远,原设计荷载标准较低,随着交通量的日益增长,桥梁在长期超负荷运营下主拱圈出现开裂现象;②墩台、基础等的位移引起拱圈开裂。

石拱桥多为超静定结构的无铰拱。

基础沉陷或墩台位移会引起主拱圈产生较大的附加应力导致主拱圈开裂;③主拱圈受力不对称。

主要发生在弯桥上。

车辆在弯桥上转弯时产生向心力,造成拱圈弯道外侧开裂。

2.2 侧墙开裂与外鼓侧墙开裂与外鼓是石拱桥拱上结构最常出现的病害。

侧墙常出现顺桥向、横桥向裂缝。

侧墙外鼓则与侧墙开裂相伴产生。

其产生的原因为:①交通荷载过大,或其冲击作用太强使侧墙承受的土侧压力增大;②建桥时未设置沉降缝,当桥台有沉降时候,拱上侧墙就发生不规则的裂缝;③拱上建筑中的填料不密实,或填料质量不好,桥面破损后积水渗透至拱上填料,降低其强度,经过浸泡后发生膨胀对侧墙产生挤压,使得侧墙发生外鼓甚至开裂等。

2.3 基础或墩台的不均匀沉降、位移基础与墩台的使用状况是确保桥梁运营安全的重要因素之一。

对于石拱桥而言,基础和墩台出现的最常见病害是其不均匀沉降与位移。

这些病害产生的原因主要是由于外部荷载太大或地基承载力不足等原因,致使墩台、基础发生沉降、位移,或者由于水流冲刷,将墩台基础掏空,使得墩台处于悬空状态,很容易就发生沉降或位移。

石拱桥加固及拱上建筑安全拆除方法

石拱桥加固及拱上建筑安全拆除方法

石拱桥加固及拱上建筑安全拆除方法石拱桥是传统建筑中常见的一种桥梁类型,其古老的结构和特殊的设计在很大程度上限制了对其进行加固和拆除的方法。

本文将介绍石拱桥加固和拱上建筑安全拆除的一些方法。

一、石拱桥加固方法1. 加固桥基:石拱桥的基础是其稳定性和承重能力的关键。

加固桥基的方法包括加固桥墩的基础,增加桥墩的高度以提高桥梁的位移能力等。

常用的加固方法有钢筋混凝土加固、注浆加固等。

2. 补强拱腹:石拱桥的拱腹是承受桥梁荷载的主要构件,如果其受损或存在缺陷,将对桥梁的稳定性产生严重影响。

补强拱腹的方法有增加箍筋、加固拱顶、加设横向钢筋等。

3. 加固拱脚:石拱桥的拱脚是承接桥墩和拱腹的部分,也是承受桥梁荷载的重要构件。

加固拱脚的方法包括增加箍筋、增加台阶梁的强度等。

4. 修补石料:石拱桥的石料可能存在龟裂、脱落等情况,这将对桥梁的稳定性和美观性产生影响。

修补石料的方法包括清理石料表面、填补石体裂缝、修补块石的破损部分等。

二、拱上建筑安全拆除方法1. 剪切拱上建筑:对于位于石拱桥拱顶上的建筑物,可以使用剪切法进行拆除。

具体操作包括在建筑物与桥拱接触的地方进行剪切,以分离建筑物和桥拱。

2. 拆除拱上建筑:对于位于石拱桥拱顶上的建筑物,可以使用拆除法进行拆除。

具体操作包括集中人力和机械力量,逐步拆除建筑物的各个部分,直到将其完全清除。

3. 保护桥拱结构:在拆除拱上建筑时,需要特别注意保护桥拱的结构完整性。

可以采用临时支撑等措施,以确保拆除过程不对桥拱产生影响。

4. 处理拆除废料:拆除完成后,需要对拆除废料进行处理。

可以选择回收利用或者妥善处理废弃物,以减少对环境的影响。

总结:石拱桥加固和拱上建筑拆除是一项复杂而又重要的工作。

在进行加固和拆除时,需要权衡技术要求和安全风险,选择合适的方法和措施。

同时,还需要注意保护桥梁的文化遗产价值,尽量保持其原貌和历史性。

加固和拆除过程中应严格按照相关规范和要求进行操作,确保工作的质量和安全。

拱桥加固方案

拱桥加固方案

拱桥加固方案1. 背景拱桥作为一种重要的人工建筑结构,在城市和乡村中广泛应用。

然而,随着时间的推移和使用量的增加,拱桥的结构可能会出现损坏、变形和强度不足等问题。

为了确保拱桥的安全和稳定运行,需要采取相应的加固措施。

2. 加固原则拱桥加固的基本原则是保持其原有的结构和形态不受影响的前提下,提高其承载能力和抗震能力。

加固方案应根据具体的桥梁状态和存在的问题进行量身定制,下面是一些常见的加固方法。

3. 增加支撑在拱桥的两侧或桥墩上增加支撑结构,以增加拱桥的承载能力。

在选择支撑位置时,需要考虑支撑结构与拱桥的整体协调性和力学效应。

合理的支撑结构可以减少拱桥的弯曲变形,提高其承载能力。

4. 加固拱顶拱桥的拱顶是其承载力的重要组成部分,如果拱顶存在损坏或强度不足的情况,需要采取相应的加固措施。

加固拱顶的方法有很多种,常见的方法包括使用钢板加固、混凝土喷涂、钢筋混凝土包裹等。

具体的加固方案需要根据拱顶的具体情况和现场条件来确定。

5. 补强拱肋拱桥的拱肋是支撑拱顶的重要结构,如果拱肋出现损坏或强度不足的情况,需要进行补强。

常见的加固拱肋的方法包括增加钢筋或钢板补强、加固端部连接、注浆加固等。

拱肋的加固需要结合拱桥的具体构造和受力情况来确定。

6. 补强拱脚拱桥的拱脚是连接桥墩和拱肋的重要部分,如果拱脚出现损坏或强度不足的情况,需要进行补强。

常见的加固拱脚的方法包括使用钢筋混凝土包裹、增加钢板补强、注浆加固等。

拱脚的加固方案需要结合拱桥的具体情况和现场条件来确定。

7. 抗震加固考虑到地震对拱桥的影响,加固方案还需要注重其抗震能力。

常见的抗震加固方法有增加剪力墙、加固桥墩、加固拱肋和拱脚等。

抗震加固方案需要根据拱桥的地震烈度和结构响应特点来确定。

8. 结束语拱桥加固方案的制定需要综合考虑拱桥的结构特点、存在的问题以及现场条件。

加固方案应依据结构力学原理和工程实践经验进行设计,并经过专业人员的评估和验证。

合理、科学的加固方案将确保拱桥的安全和稳定运行,延长其使用寿命。

石拱桥拱圈加固方案

石拱桥拱圈加固方案

拱桥加固方案根据具体情况而定,以下是一种常见的石拱桥拱圈加固方案:
1. 结构评估:首先对石拱桥的结构进行全面评估,包括考虑其历史和文化价值、材料性质、结构完整性等因素。

2. 桥墩加固:如果桥墩存在损坏或缺陷,需要进行修复或加固。

这可以涉及使用混凝土或钢材加固桥墩,以增加其承载能力和稳定性。

3. 拱圈加固:拱圈是石拱桥的核心部分,加固拱圈可以提高桥梁的整体强度。

加固方法包括:
增加拱圈的厚度:在现有拱圈表面增加一层新的石材,以增加其抗压和抗弯能力。

钢筋混凝土包裹:使用钢筋混凝土将拱圈包裹起来,以增加其整体刚度和强度。

碳纤维片加固:在拱圈表面粘贴碳纤维片,以提高其抗拉能力和耐久性。

4. 地基加固:如果桥梁的地基不稳定,可以考虑对地基进行加固。

这可能包括灌注浆液、加固桩或土木工程方法,以提高地基的承载能力和稳定性。

5. 监测系统:安装合适的监测系统来监测石拱桥的变形和应力情况,及时发现问题并采取相应的维护措施。

请注意,以上方案仅供参考,具体的石拱桥加固方案需要根据实际情况进行设计和评估,并由专业工程师进行施工和监督。

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拱桥加固原理及方法佚名•简介:由于历史的原因,北京市郊区交通公路基础设施较为落后,公路等级较低。

随着改革开放和社会经济的发展,以2008年奥运会为契机,北京市组织实施了郊区公路改造工程,全面提升路网水平,北京市的公路建设得到前所未有的发展。

随着公路的改建与大修,郊区公路上的桥梁的状况得到了明显的改善。

但由于设计、施工等方面的原因,仍有一些桥梁在使用年限内就产生了病害,危及行车的安全畅通。

而郊区的山区公路拱桥占有很大比例,针对我市桥梁病害的实际情况,我们组织设计术人员对北京郊区的危桥进行调研,发现在郊区的危桥中双曲拱桥占35% 左右的比例,本文在准确分析病害产生原因的基础上提出了改造加固措施并予以实施。

•关键字:拱桥,加固,原理,方法[1][2][3]一、概述由于历史的原因,北京市郊区交通公路基础设施较为落后,公路等级较低。

随着改革开放和社会经济的发展,以2008年奥运会为契机,北京市组织实施了郊区公路改造工程,全面提升路网水平,北京市的公路建设得到前所未有的发展。

随着公路的改建与大修,郊区公路上的桥梁的状况得到了明显的改善。

但由于设计、施工等方面的原因,仍有一些桥梁在使用年限内就产生了病害,危及行车的安全畅通。

而郊区的山区公路拱桥占有很大比例,针对我市桥梁病害的实际情况,我们组织设计术人员对北京郊区的危桥进行调研,发现在郊区的危桥中双曲拱桥占35% 左右的比例,本文在准确分析病害产生原因的基础上提出了改造加固措施并予以实施。

二、拱桥病害情况及原因针对北京郊区几座双曲拱桥调查,发现除了混凝土结构物共存的一些病害外,双曲拱桥普遍现状如下:1.等级偏低,桥的强度、刚度、宽度不够,不能满足现在的交通要求。

2.拱肋出现裂缝。

主拱圈的裂缝可以分为纵向缝、径向缝两大类:纵向缝是产生与拱肋和拱波的结合面上,平行于拱轴线方向的裂缝,其产生的原因主要是主拱圈整体性差和桥台水平位移较大所致。

纵向缝分为法向拉力纵向缝和剪力纵向缝两种。

法向拉力纵向缝多出现在拱顶附近正弯矩较大的区段,剪力纵向缝出现在拱角附近剪力较大的区段。

径向缝是垂直于拱轴线方向的裂缝,主要有拱肋径向缝和拱背径向缝两种,拱肋径向缝产生在拱顶附近正弯矩较大的区段,往往是由于桥台发生过大的水平位移,拱顶部位正弯矩大大增加,拱肋的拉应力超过极限拉应力所致,拱背径向缝多产生在拱角附近负弯矩大的区域,桥台发生过大的水平位移也常出现拱背径向缝。

3. 腹拱破坏。

在对郊区危改拱桥的调查中,发现几乎所有的拱桥腹拱都不同程度的被破坏,尤其在腹拱与横强交接的部位,常常破碎,这是因为腹拱圈预制分块太多以及勾缝水泥砂浆标号过低,致使其整体性差,在载荷反复作用下必然导致各腹孔产生不同程度的纵、横向裂缝。

4. 拱波破坏旧桥的拱波大部分是预制弯板,板板之间只通过沙浆进行联系,由于联系薄弱容易形成单板受力,拱波容易被压坏而出现裂缝,随着裂缝的扩展拱波容易出现渗漏现象。

5. 横系梁破坏由于横向联系薄弱,主拱圈容易出现偏载横系梁由于和主拱圈是刚结受力巨大,容易出现应力超限而被拉坏。

6. 桥面系病害:造成桥面破碎的原因主要有两个方面,一是缺乏基层,拱桥上填料厚薄不一,对面层的刚性不一,沉陷不一,沙砾填料只能算桥面的垫层,具有足够的强度但是整体性能差,二是重车交通量增长,加剧了桥面的病害。

另外,材料性能不好,施工工序或施工加载不正确、气温条件的影响也是产生和加剧病害的主要原因。

三、加固原理(一)首先分析危旧双曲拱桥内力分析的特点:危旧双曲拱桥内力分析和设计状态下的内力分析是有明显区别的。

设计状态下,确定了跨度、矢高及拱轴系数后,只要带入相应的计算公式中就可以计算出拱圈主要截面的内力。

危旧双曲拱桥,由于施工、损伤等原因,可能使主拱圈的拱轴线发生了较大的偏离,拱轴线不再是设计线形,而变为一条不规刻的曲线。

这时如果还代入按设计线形推导出的内力计算肯定会使计算结果偏差太大。

另外,双曲拱桥拱上建筑往往采用腹拱,腹拱拱脚存在较大的水平推力,其水平推力和主拱圈中的拉力形成一个力偏共同抵抗外力矩。

所以拱上建筑采用腹拱的双曲拱桥的联合作用是较强的。

然而,在传统拱桥的内力分析方法中,是把主拱圈的计算和拱上建筑的计算分解开来,假定全部外荷载由主拱圈承受,而拱上结构只是作为把荷载传递给主拱圈的局部受力构件,不与主拱圈共同作用。

这样处理肯定使计算结果误差较大。

所以危旧双曲拱桥的内力分析一般不适合采用传统的内力分析方法。

针对危旧双曲拱桥内力分析的特点,用有限元法来分析其内力是可行的。

全桥建立统一的有限元模型,采用适当的连结方式把拱上建筑和主拱圈联系在一起,模拟拱上建筑和主拱圈联合作用,对于既有双曲拱桥,可侧出实际拱轴线的位置,用实际拱轴线建立模型,大大提高了计算精度。

(二)建立危旧双曲拱桥有限元分析模型的方法:建立危旧双曲拱桥有限元分析模型主要应考虑以下几个方面:①双曲拱桥的主拱圈变形较大时,建模应采用拱轴线的实侧坐标;②考虑拱上建筑的联合作用;双曲拱桥由于腹拱的存在,联合作用往往是较强的,所以,建模时应考虑腹拱的作用。

实腹段以及腹拱上方的填料基本土不能承受弯矩,所以这部分可以简化为两端与桥面及主拱圈铰接的杆单元。

拱上建筑中横墙一般具有较大的刚度,而且和主拱圈刚性连接,所以模型中横墙可以简化为和主拱圈刚性连接的梁单元;③对于多孔双曲拱桥需考虑连拱作用的影响;多孔双曲拱桥在荷载作用下,各拱墩结点会产生水平位移和转角。

桥墩结点的水平位移和转角会引起拱圈内力的改变,这种作用称为连拱作用。

当桥墩和主拱圈刚度比较小时,连拱作用是非常明显的。

建模时多孔拱桥应该建立统一的模型,模型中也应该包括中间桥墩;④如果主拱圈已局部开裂。

则应按不同的情况分别考虑。

开裂不严重,可按土拱圈刚度折减来计算;开裂严重,裂缝甚至已沿全截面贯通,则该截面已成为一个铰,结构体系就发生了根本改变,应重新建模。

四、常用加固方法针对上述病害,目前常用的加固技术有:(1)钢筋混凝土套箍封闭主拱圈加固技术:拱肋加固应根据地形环境、地质水文、气象情况、施工质量、病害严重程度、调查检测结果、荷载试验、计算结果、桥梁重要性及社会影响等综合考虑,进行方案设计。

1.如果施工质量有问题,首先应该对拱肋进行修补。

2.如果拱肋只是局部强度不足,可局部粘贴钢板或碳纤维补强。

3. 如果拱肋病害是由于墩台变位引起的,则重点应加固墩台,让墩台复位稳定。

例如可采用顶推拱座的办法复位基础水平变位。

4. 如果两拱肋在荷载作用下相对变形较大,横系梁较弱,则应加强横向联系,在拱肋、立柱、纵梁间增设横系梁,以加强横向整体性。

5. 对于特别重要的桥梁,例如一旦断道加固施工就会造成整条路线的交通中断,附近还没有绕行路线,社会影响较大,在设计加固方案时应考虑更为安全可靠、安全储备较大、经久耐用、一劳永逸的加固方案。

此时可改变拱肋的结构形式,例如在中间加肋将肋拱变为板拱,或改变拱上构造将肋拱变为析架拱,或加拉索拉住拱肋将肋拱变为斜拉拱桥,或增加墩柱减小跨径等,必要时也可撤掉肋拱桥重新修建其它桥型。

为了提高原桥的受力整体性和承载力,增强结构的整体耐久性能,采用变截面钢筋混凝土套箍封闭主拱圈技术对主拱圈进行加固,即沿主拱圈外环现浇增设一层钢筋混凝土套箍层,利用截面增大、断裂力学及“套箍效应”三个机理,达到提高原桥承载力的目的,其工序如下:主拱圈表面凿毛——安设主拱圈砂浆锚杆——主拱圈纵横钢筋就位——现浇钢筋混凝土套箍层——混凝土养生。

为使主拱圈受力更为合理,钢筋混凝土套箍层沿纵向采用变截面的型式。

(2)立柱一般立柱强度及稳定均不会有问题,如不足,可采用增加纵横系梁或环包碳纤维的方法处理。

立柱端头局部混凝土压碎,可采用环裹钢筋网加大柱截面的方法处理。

(3)桥面板1.部分换板由于板的刚度不足,重新预制安装刚度和配筋均加强的板。

2改善胀缝状况对桥面板的纵缝,要冲洗干净,风干后压人环氧树脂砂浆。

3改造板间铰缝桥面板设计是按铰接板法计算内力,铰缝的浇注质量决定板间内力。

(4)轻质拱上填料对于旧桥更换拱上填料时尽量采用轻质的陶粒混凝土,并严格保证陶粒混凝土的密实度使得拱桥结构协同受力。

(5)改善排水五、实例分析孙湖沟桥位于怀柔区崎峰茶乡,是延琉路(K68+357)上的一座砼双曲拱桥。

此桥始建于1970年,该桥全长48米,计算跨径30米,矢跨比1: 9.93,1989年曾对该桥的上部进行过加固。

由于该桥在使用过程中出现了拱肋破损,出现了漏筋现象,并且腹拱基座出现裂缝属于危改桥梁。

我单位对孙湖沟拱桥的加固进行了详细的分析。

结合怀柔区延琉路孙湖沟拱桥危桥特征,建立有限元分析基本模型。

经分析在施加公路I 级并且整体降温30度后,拱肋拉应力超限,即使拱肋加宽也达不到公路I级标准,于是我们提出了拆除重建的加固方案,新建整体式板拱.其结构主要为:①主拱圈采用现浇钢筋砼板拱.②横墙为现浇钢筋砼实心墙。

③腹拱采用预制钢筋砼板拱。

每孔腹拱横桥向有6块中块和2块边块组成。

④拱上填料为陶粒混凝土。

填料层两侧为50厘米宽的砌石侧墙。

⑤填料层上为25厘米厚现浇钢筋砼桥面板,板上铺B CW-100防水层。

桥面铺装采用AC-16C中粒式沥青砼,厚度为5厘米。

⑥拱座为重力式钢筋砼拱座。

通过Ansys有限元计算我们最终确定了拱桥的断面形式,以及结构的具体构造,有限元分析拱桥并作为辅助设计手段应该值得推广.。

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