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    馬河特大橋主墩設(shè)計控制

    2016-01-07 03:40:11蒲果富丁作常
    交通科技 2015年5期
    關(guān)鍵詞:雙肢馬河主墩

    蒲果富 丁作?!√铩”?/p>

    (貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 貴陽 550081)

    馬河特大橋主墩設(shè)計控制

    蒲果富丁作常田彬

    (貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司貴陽550081)

    摘要馬河特大橋主墩最大高度為145 m,其結(jié)構(gòu)強度、剛度、穩(wěn)定性及施工工期控制是設(shè)計的關(guān)鍵。文中在借鑒國內(nèi)超高橋墩設(shè)計和研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合項目的實際特點,通過主墩截面形式多方案初步比選,在比選結(jié)果的基礎(chǔ)上運用分析軟件進行了主墩整體穩(wěn)定、局部穩(wěn)定及強度計算分析,分析結(jié)果滿足規(guī)范要求。

    關(guān)鍵詞預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)橋大跨高墩穩(wěn)定性強度

    馬河特大橋是貴州省務(wù)川至正安高速公路上的特大橋,橋軸線通過段地面高程在582.4~771.2 m之間,相對高差188.8 m,橋區(qū)地勢起伏較大。大橋按路線分幅設(shè)計,左右幅路中心間距為25 m,主跨均為96 m+180 m+96 m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)[1],見圖1。

    圖1 主橋立面圖(單位:cm)

    1主墩的方案比選

    馬河特大橋主墩最大墩高達到145 m,為保證主墩的剛度、強度和穩(wěn)定性滿足相關(guān)規(guī)范要求,綜合考慮工程造價及施工工藝影響,在施工圖設(shè)計階段進行了分析論證。從目前國內(nèi)外超高墩設(shè)計建設(shè)看,超高墩的結(jié)構(gòu)形式常見的有鋼筋混凝土的整體箱形薄壁墩,見圖2,雙肢薄壁墩及兩者相結(jié)合的組合墩,見圖3。整體箱形薄壁墩(主墩形式1)具有如下特點:①抗彎、抗扭剛度強大;②具有較大的縱向抗推剛度;③適應(yīng)結(jié)構(gòu)體系縱向變形的能力較差;④為了在懸澆階段提供足夠安全的抵抗縱向不平衡彎矩的作用,需要較大的縱向尺寸,而此時較大的抗推剛度導(dǎo)致體系在收縮、徐變、溫度變化等作用下產(chǎn)生較大的內(nèi)力,對墩柱、基礎(chǔ)均產(chǎn)生較大的影響;⑤工程量相對較大,不夠經(jīng)濟。

    圖2 主墩形式1(單位:cm)

    圖3 主墩形式2(單位:cm)

    雙肢薄壁墩具有如下特點:①縱向抗推剛度容易調(diào)整,可以通過調(diào)整單肢截面、系梁間距、系梁截面剛度等手段,較自由地調(diào)整縱向抗推剛度,減小由于溫度、混凝土收縮徐變等產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)次內(nèi)力,在懸臂階段容易提供足夠的抵抗不平衡荷載的能力;②雙肢薄壁造型簡單,與地形環(huán)境容易適應(yīng),能方便施工,橫向迎風(fēng)面積較小、風(fēng)載體形系數(shù)小,對抵抗山區(qū)峽谷橫風(fēng)有利;③在墩柱工程量相當?shù)那疤嵯?,雙肢薄壁縱向間距較大,減小了上部箱梁的凈跨徑,能有效削減墩頂彎矩的峰值,減小了箱梁的受力,上部相對經(jīng)濟;④結(jié)構(gòu)受力的穩(wěn)定性相對低一些,需要采取一些構(gòu)造措施。

    組合墩(主墩形式2)通過調(diào)整底部整箱薄壁的高度使主墩既具有足夠的抗彎、抗扭、縱向抗推剛度又具有雙肢薄壁的特點,與整體箱形薄壁墩相比能顯著地降低造價。

    本橋由于主墩較高,采用雙肢薄壁墩在順橋向和橫橋向均需放坡,且路線分幅間距較大,橫向相連接,工程量和施工困難程度將大大增加,因此本橋不予考慮。

    經(jīng)過對多座墩高超過130 m、主跨200 m 左右的連續(xù)剛構(gòu)的研究結(jié)果表明,主橋下構(gòu)工程量(包含過渡墩)所占整個主橋的比例已經(jīng)達到了40%~60%,已建成的四川臘八斤特大橋、貴州赫章特大橋等主橋下構(gòu)的工程量所占的比重更大。因此合理地控制造價、選擇經(jīng)濟性較好的結(jié)構(gòu)形式是高速公路設(shè)計中需要重點考慮的問題。主墩形式1與主墩形式2的方案比較見表1。

    表1 方案比較表

    注:表中計算的是半幅橋主墩的數(shù)量;工期不含場平時間。

    結(jié)合馬河特大橋地形、地貌特點及地質(zhì)條件,考慮了結(jié)構(gòu)安全、經(jīng)濟、工期、施工方便程度等因素,最終主墩采用主墩形式2 (雙肢薄壁墩+箱墩的結(jié)構(gòu)形式)。薄壁墩為矩形空心截面,橫橋向9.0 m,順橋向3.2 m,2片墩間凈距為6.6 m,雙肢薄壁墩之間設(shè)一道臨時系梁,墩身上部端與箱梁0號梁段固接,下部端與箱墩固結(jié)。箱墩橫橋向9.0 m,順橋向13.0 m,箱墩上部端與雙肢薄壁墩固接,下部端與承臺固接。主墩承臺采用22.3 m×16.3 m×6 m矩形承臺,樁基均采用12根直徑為2.3 m的的鉆(挖)孔灌注樁。

    2主墩設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)點

    2.1 局部穩(wěn)定控制

    薄壁高墩壁板局部的穩(wěn)定可以通過限制邊長與壁厚的比值,使局部屈曲臨界應(yīng)力高于材料極限強度來保證。在文獻[2]中,箱形薄壁截面、工字形腹板容許寬厚比(邊長與厚度之比)約為35,在容許寬厚比以內(nèi),薄壁局部穩(wěn)定不控制設(shè)計,墩柱設(shè)計由強度、位移、整體穩(wěn)定等其他因素控制。

    2.2 整體穩(wěn)定控制

    超高墩結(jié)構(gòu)失穩(wěn)現(xiàn)象主要考慮2個方面的穩(wěn)定問題。

    (1) 第1類穩(wěn)定,歐拉穩(wěn)定性問題。歐拉穩(wěn)定性是指結(jié)構(gòu)的初應(yīng)力狀態(tài)處于某種臨界狀態(tài)時,對于臨界變形的任何擾動都可能使系統(tǒng)喪失穩(wěn)定性,例如軸心受壓的直桿[3]。

    第1類穩(wěn)定問題的有限元矩陣方程為

    (1)

    式中:K為結(jié)構(gòu)的彈性剛度矩陣;Kσ為應(yīng)力剛度矩陣;Δu為節(jié)點位移增量向量;ΔR為外荷載增量向量。

    當結(jié)構(gòu)處在臨界狀態(tài),即使{ΔR}→0,Δu也有非零解,按線性代數(shù)理論,必有:

    (2)

    (3)

    于是式(2)可寫成

    (4)

    式(4)就是第一類線彈性穩(wěn)定問題的控制方程。穩(wěn)定問題轉(zhuǎn)化為求方程的最小特征值問題。

    (2) 第2類穩(wěn)定,也稱為極值穩(wěn)定性問題。極值穩(wěn)定性是指結(jié)構(gòu)保持一個平衡狀態(tài),隨著荷載的增加在應(yīng)力比較大的區(qū)域出現(xiàn)塑性變形,結(jié)構(gòu)的變形很快增大,當作用在結(jié)構(gòu)上的外荷載達到某一極限值時,即使不增加,甚至減少,變形仍將繼續(xù)增加,結(jié)構(gòu)喪失承載能力,例如偏心受壓的桿。

    第2類穩(wěn)定問題考慮了大變形效應(yīng),有限元矩陣方程為剛度項中增添了初位移矩陣,使結(jié)構(gòu)總剛度變?yōu)榍芯€剛度矩陣KL,須進行全過程的迭代求解。一般結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)剛度矩陣在P-δ曲線上升段是正定的,在下降段為負定的。在進行“全過程”的分析過程中,當荷載接近極限值時,很小的荷載增量都會引起很大的位移,可能還未找到極限荷載就出現(xiàn)了求解失效現(xiàn)象。

    第1類穩(wěn)定問題力學(xué)情況比較單純明確,在數(shù)學(xué)上作為求特征值問題比較容易處理,其臨界荷載又近似地代表第2類穩(wěn)定問題的上限,第2類穩(wěn)定主要由強度條件控制,即一般來說強度滿足要求時,穩(wěn)定也能滿足要求。在許多情況下2類穩(wěn)定問題的臨界值相差不大,因此本文主要討論馬河特大橋高墩的第1類穩(wěn)定問題。

    2.3 強度控制

    橋墩在正常使用過程中,主要受軸力和彎矩的作用。成橋運營后,橋墩的承載能力應(yīng)滿足規(guī)范要求。同時,橋墩作為鋼筋混凝土構(gòu)件,在正常使用極限狀態(tài)下的裂縫寬度也應(yīng)滿足規(guī)范要求[4]。

    3主墩計算分析

    3.1 主墩局部穩(wěn)定計算分析

    薄壁高墩壁板局部的穩(wěn)定問題。壁板局部穩(wěn)定可能通過限制邊長與壁厚的比值,使局部屈曲臨界應(yīng)力高于材料極限強度來保證。主墩最大寬厚比為13/0.7=18.57<35,其薄壁局部穩(wěn)定均不控制設(shè)計。

    3.2 主墩整體穩(wěn)定計算分析

    主墩的整體穩(wěn)定不僅與截面尺寸有關(guān),還與外荷載以及邊界條件關(guān)系密切。在墩身穩(wěn)定分析時主要考慮最大單懸臂階段。最大單懸臂階段,上部結(jié)構(gòu)尚未合龍,墩身受上部結(jié)構(gòu)的約束較弱,荷載主要考慮結(jié)構(gòu)自重、不平衡梁段重、風(fēng)載。

    馬河特大橋的穩(wěn)定分析以歐拉彈性理論為基礎(chǔ),采用大型空間分析軟件Midas2012,利用有限元法對其進行空間的穩(wěn)定分析。在穩(wěn)定分析時,采用底端固結(jié)、頂端自由的空間三維梁單元模型,將結(jié)構(gòu)自重、不平衡梁段重、風(fēng)載等不利荷載轉(zhuǎn)化為力加在0號塊后,對主墩進行屈曲分析。

    馬河特大橋在最大單懸臂階段下,主墩對應(yīng)的失穩(wěn)模態(tài)及穩(wěn)定系數(shù)見表2,表3,最小臨界系數(shù)對應(yīng)的屈曲形態(tài)見圖4。

    圖4 最小臨界系數(shù)對應(yīng)的屈曲形態(tài)

    表2 最大單懸臂狀態(tài)穩(wěn)定安全系數(shù)(不設(shè)臨時系梁)

    表3 最大單懸臂狀態(tài)穩(wěn)定安全系數(shù)(設(shè)置臨時系梁)

    由表2、表3可見,結(jié)構(gòu)的第1類穩(wěn)定安全系數(shù)均大于4,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,滿足設(shè)計要求。

    3.3 主墩強度計算分析

    馬河特大橋主橋總體計算采用橋梁博士V3.3計算軟件,靜力計算按實際施工流程分階段建立模型,并按規(guī)范要求對結(jié)構(gòu)施工階段和成橋階段進行驗算。主墩墩頂、墩底的最大內(nèi)力及裂縫寬度見表4。

    表4 主墩墩頂、墩底的內(nèi)力及裂縫寬度

    4結(jié)語

    超高墩連續(xù)剛構(gòu)橋高墩在設(shè)計階段應(yīng)進行多方案綜合比選,選擇合理可行的橋墩截面形式,同時應(yīng)對主墩的整體穩(wěn)定、局部穩(wěn)定及強度進行控制。通過以上的計算分析,馬河特大橋超高墩的結(jié)構(gòu)方案采用主墩形式2(雙肢薄壁墩+箱墩)的結(jié)構(gòu)形式是合理、可行的。

    參考文獻

    [1]蒲果富,胡曉明.務(wù)正高速公路馬河特大橋施工圖設(shè)計[Z].貴陽:貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司,2013.

    [2]彭元誠,方秦漢,李黎.超高墩連續(xù)剛構(gòu)設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù)[J].橋梁建設(shè),2006(4):30-33.

    [3]李國豪.橋梁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定與振動[M].北京: 中國鐵道出版社,1996.

    [4]JTG D62-2004公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2004.

    收稿日期:2015-05-06

    DOI10.3963/j.issn.1671-7570.2015.05.009

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