- 2021-05-14 发布 |
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文档介绍
工学公路特大钢栈桥施工组织设计方案讲稿中铁钢便桥
一、工程简介 20 年最高潮位 10.5m ,根据现场地形地貌、潮汐变化并结合工程实际情况,为了方便施工,确保安全、质量并按合同工期完成工程任务,因此,必须架设一座经济实用又安全的钢便桥。经过现场勘查、结合桩基平台需要、架设的钢便桥形式为: 特大桥跨 段钢栈桥全长 370.05m ,设计为 1×9.92m+29×12m+1×12.13m 。桥面标高控制为高潮水位 10.5m, 加 1.75m ,即桥底面设计标高为 12.25m , 钢便桥结构如下: 1 、基础结构为: Φ530×8mm 钢管桩基础 2 、下部结构为: I36a 双排工字钢横梁 3 、上部结构为: 300×150 贝雷片 2 组纵梁 4 、桥面结构为: 25# 工字钢, [25a 槽钢桥面 5 、防护结构为:∅ 48×3.5mm 小钢管护栏 二、工程编制依据及主要设计标准 ① 、 特大桥桥设计图纸 ②、交通部 《 公路桥涵施工技术规范 》JTG/T F50—2011 ③ 、人民交通出版社 《 路桥施工计算手册 》 ④ 、人民交通出版社 《 装配式公路钢桥多用途使用手册 》 ⑤ 、钢结构设计手册 ⑥、钢管桩的设计与施工 1 、编制依据及主要参考资料 ① 、荷载取载重 600KN 履带吊施工车辆 ②、荷载组合 a 、汽车荷载、汽车冲击系数与钢桥均布恒载同时考虑,计算时取其较大者。 b 、人群,机具等临时荷载,由于便桥属于单车道,汽车通行时桥面无法堆放材料设备,不予考虑。 . 2 、荷载 ( 1 )钢便桥主要技术标准 ①、计算行车速度: 5 km/h ② 、设计荷载: 600KN 履带吊施工车辆 ③、桥跨布置:约: 1×9.92m+29×12m+1×9.13m 连续贝雷梁桥 ④、桥面布置:设计桩基位置设置 8m×36 作业平台 3 、主要设计指标 考虑钢便桥属于临时结构,参照上述主要参考资料之规定,计算时,结构的内力计算(除钢管桩外)均控制在钢材的容许应力或 1.3 倍容许应力以内( 1.3 为临时结构钢材的提高系数)。钢管桩因考虑锈蚀作用影响及使用周期将近一年的实际情况,其内力计算控制在容许应力以内,不考虑 1.3 的临时结构钢材的提高系数 ( 2 )钢材强度设计值 钢材容许应力取值如下: ① .A3 钢: 轴向应力: 140Mpa 弯曲应力: 145Mpa 剪应力: 85 Mpa ②.16 锰钢: 轴向应力: 200Mpa 弯曲应力: 210Mpa 剪应力: 160 Mpa ③. 贝雷片容许内力:单排单层容许弯矩 788.2KN/m 单排单层容许剪力 245.2KN 三、钢桥设计说明 本工程上跨 ,江面宽约 0.37 公里,常水深约为 6 米。水下地质情况自上而下普遍为:中粗砂、卵石、花岗岩。 钢桥下部结构采用钢管桩,单墩布置单排 3 根钢管(桩径 ф530mm ,壁厚 8mm )。钢管桩横向间距 2.5m ,桩顶布置 I36a 双排工字钢横梁,钢管桩与钢管桩之间用 80×80×8 角钢钢管桩剪刀撑,并焊接牢固。 1 、基础及下部结构设计 栈桥钢管桩布置示意图 剪力撑布置示意图 打钢管桩技术要求: ①、严格按设计书要求的位置和标高打桩。 ②、钢管桩中轴线斜率 <1 % L 。 ③、钢管桩入土深度必须大于 8m 。 ④、当个别钢管桩入土小于 8m 锤击不下,且用 DZ45 桩锤激振 2 分钟仍无进尺,必须现场分析地质状况,采取双排桩或其它加强措施,以提高钢管整体稳定性。 桥梁纵梁除通航孔为 15m ,其余各跨跨径均为 12m 跨。根据行车荷载及桥面宽度要求,便桥纵梁采用规格为 150cm×300cm 国产贝雷片, 12 米跨纵梁每跨布置单层 6 片贝雷片,横向布置形式为 2×3 排,间隔为: 2×20cm + 110cm×3 + 115cm×2 。贝雷片纵向用贝雷销联结,横向用 90 型定型支撑片联结以保证其整体稳定性,贝雷片与 I36a 工字钢下横梁间用 U 型铁件联结以防滑动。 2 、上部结构设计 钢管桩顶横梁布置示意图 栈桥贝雷主纵梁布置示意图 当采用贝雷片纵梁时,贝雷片上铺 I25 工字钢,沿便桥纵向间隔按 80cm 布置,工字钢横梁与贝雷片纵梁用 u 型卡固定,桥面宽 6m ,桥面板采用 [25a 槽钢倒置成∩型间距 4cm 密铺,并与 I25 工字钢横梁焊接固定。 3 、桥面结构设计 4 、防护结构设计 桥面采用小钢管(直径 4.8cm )做成的栏杆进行防护,栏杆高度 1.0 米,栏杆纵向 3 米 1 根立柱 ( 与桥面槽钢焊接 ) 、高度方向设置 2 道横杆。 栈桥横向分配梁布置示意图 四、钢便桥各部位受力验算 ( 1 )、恒载 A. 桥面板; [25a 槽钢每米自重为 : q1=600÷30×0.27=5.4KN/m b 、 I25a 工字钢每米自重为 :q=1÷0.75×6×0.381=3.048KN/m b 、贝雷片纵梁每米自重 : q2=5.4KN/M 合计:恒载 q=5.4+3.048+5.4=13.848KN/M ( 2 ) . 冲击系数 按规范计算, 12m 跨冲击系数取: 1+μ=1.303 0.75m 跨冲击系数取: 1+μ=1.389 横梁 1.15m 跨冲击系数取: 1+μ=1.19 1 、荷载计算 ( 1 )、桥面板验算; 受力分析;以 50t 履带吊位于跨中时按连续梁进行验算。 50t 履带吊(按 60t 计),荷载 600KN 分两条 5.3m 履带以 300KN 传递到桥面上 (q =300/5.3=56.6KN/m). 桥面板跨径为 75cm , 50t 履带吊履带宽 80cm ,;槽钢宽度 25cm ,缝宽 4cm 。每个作用点假设只作用在三块槽钢上;计算按两端固定梁计算, [25a 以上槽钢倒置成∩型沿 I25 工字钢横梁密铺 , 缝隙间隔 4cm ,并与横梁焊接固定。 [25a 槽钢截面特性为; I=176cm 4 Wmin=30.6cm 3 q=0.27KN/m 2 、钢桥各部位内力计算 a 、抗弯强度计算 Mmax=qι2K/8=56.6×1.389×0.752/8=5.528KN.M б=M/Wmin=5.528×106/(30.6×3×103) =60.13MPa < 1.3[б]=1.3×145=188.5MPa 1.3 为临时结构钢材的提高系数, b 、抗剪强度计算; Qmax=0.5×56.6×0.75×K=21.23×1.389=29.48 KN τ=29.48×103/ ( 25×0.75×3×102 ) =5.24MPa < [τ]=85MPa C 、刚度计算(取集中荷载计算) f=pι3/ ( 192EI ) =42.45×1.389 ×0.753×103/ ( 192×2.1×176 ) =0.4mm < [f]=750/400=1.88mm 经计算,桥面板采用 [25a 槽钢满足强度、刚度、稳定符合要求 . ( 2 )、 I25 工字钢分布梁计算。(布置在贝雷片上,最大跨径 1.15m ,工字钢横梁每 0.75m 布置一根,) ①、桥面板;单跨 12 米跨槽钢每米自重为 : q 1 = ( 600÷30×0.27 ) ÷6=0.9KN/m ② 、 25# 工字钢横梁每米自重 :q2=0.38105KN/m 合计:恒载 q=0.9+0.381=1.281KN/M 贝雷片最大间距 1.15m ,受力最不利位置为当汽车偏于便桥一侧,且后轮一轴刚好置于跨径 1.15m 的跨中(假想最不利情况), 5.3m 履带最少可跨过 7 道 I25a 工字横梁,按简支梁计算。 I25a 工字钢截面特性: I=5017cm4 W=401.4cm3 A=48.51cm2 q=0.38105KN/m P=300÷7=42.86KN q=1.281KN/M a 、抗弯强度计算 M=pι/4+qι 2 /8=42.86×1.15×1.19/4+1.281×1.15 2 /8 =14.86KN.M σ=14.86×10 6 /(401.4×10 3 )=37.06Mpa < 145×1.3=188.5Mpa b 、整体稳定 因受压翼缘上密铺槽钢,因此整体稳定符合要求。 C 、抗剪强度计算; Qmax=(0.5×42.86+0.5×1.281×1)×1.19=(0.5×42.86+0.5×1.281×1)×1.19=26.26KN τ=26.26×10 3 / ( 25×0.8×10 2 ) =13.1MPa < [τ]=85MPa d 、刚度计算 f=pι3/ ( 48EI ) =42.86×1.15 3 ×1.19×10 3 /(48×2.1×5017) =0.15mm < 1150/400=5.4mm 经计算,分布梁采用 I25a 工字钢钢满足强度、刚度、稳定符合要求 ( 3 )、贝雷片纵梁计算 A 、 12 米跨贝雷片计算 ①、抗弯强度计算 按简支梁计算,计算纵梁最大弯矩近似取静载的跨中弯矩与活载产生的跨中最大弯矩进行叠加,结果偏于安全。 M1max = 0.25PLK = 0.25×600×12×1.303 = 2345.4KN.m M2max = 0.125ql 2 = 0.125×13.848×12 2 = 249.26KN.m Mmax=2345.4+249.26=2594.66KN.m a 、按容许弯矩计算 容许弯矩 : [M] = 6 片 ×0.9 (不均衡系数) ×788.2KN.m = 4256.28KN.m Mmax=2594.66KN.M < [M]=4256.28KN.M b 、按容许应力计算 贝雷片截面模量 Wo = 3578.5×6 = 21471cm 3 σ = Mmax/Wo =( 2594.66×10 6 ) /(21471×0.9×10 3 ) = 134.27Mpa<〔σ〕=210Mpa 因此:抗弯强度符合要求。 b 、抗剪强度计算 Q1max = 0.5P = 0.5×600×1.303 = 390.9KN Q2max = 0.5ql = 0.5×13.848×12 = 83.1KN Qanx=390.9+83.1=474.0KN 容许剪力 [Q] = 6 片 ×0.9 (不均衡系数) ×245KN = 1323KN 因为; Q=474.0KN < [Q]=1323KN 所以,抗剪强度符合要求。 经计算; 12 米跨钢桥纵梁可以用单层 6 片贝雷片架设 C 、刚度验算 贝雷片几何特性: E = 2.1×105Mpa , Io = 250497.2cm 4 W = 3578.5cm 3 P=600×1.303=781.8KN q=13.848KN fmax =( Pι 3 ) /(48EI)+5 qι 4 /(384EI) =(781.8×10 3 ×12 3 )/ ( 48×2.1×250497.2 ×4 ) +5×13.848×10 3 ×12 4 /(384×2.1×250497.2×4) = 15.2mm查看更多