羅慧苓
(福州理工學(xué)院 福建福州 350506)
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蝴蝶拱橋發(fā)展概況與設(shè)計(jì)參數(shù)分析
羅慧苓
(福州理工學(xué)院福建福州350506)
蝴蝶拱橋是將豎直拱肋往橋外外傾而形成的一種新型異型拱橋。調(diào)查分析結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性能已建成的蝴蝶拱橋設(shè)計(jì)參數(shù),了解其結(jié)構(gòu)受力與構(gòu)造特點(diǎn)。結(jié)果表明,蝴蝶拱橋通常采用中下承式無(wú)推力拱的結(jié)構(gòu)體系;適用跨徑80~160m;矢跨比1/5~1/3,跨徑增大時(shí)應(yīng)增設(shè)副拱,副拱間設(shè)置連桿來(lái)保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,同時(shí)鋼箱是主要采用的截面型式;蝴蝶拱橋的面外剛度小于面內(nèi)剛度,結(jié)構(gòu)橫向穩(wěn)定性突出;拱肋外傾角取值范圍13.5°~33.5°,為獲得良好的穩(wěn)定性能,拱肋傾角設(shè)計(jì)時(shí)可選擇最佳傾角。
蝴蝶拱橋;矢跨比;副拱;外傾角
E-mail:pgh1998@gmail.com
一座設(shè)計(jì)優(yōu)秀的城市橋梁往往能成為城市地標(biāo)性建筑之一。當(dāng)前橋梁的概念設(shè)計(jì)成為橋梁設(shè)計(jì)的重要組成部分?;趥鹘y(tǒng)拱橋,橋梁工程師處于美觀的要求,設(shè)計(jì)與建造了多姿多彩的拱橋,包括蝴蝶拱橋、斜靠拱及月亮拱等。本文擬通過(guò)對(duì)現(xiàn)有蝴蝶型拱橋的主要設(shè)計(jì)參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析,探討結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn),期為同類(lèi)型橋梁設(shè)計(jì)提供依據(jù)與參考。
蝴蝶拱是將常規(guī)拱橋中兩側(cè)平行豎直主拱肋外傾而形成的新型異性拱結(jié)構(gòu)[1,2]。1995年JanBobrowski在英國(guó)Great Ouse River上設(shè)計(jì)建造的世界第一座人行蝴蝶拱橋,如圖1所示。隨后西班牙alameda bridge(圖2)、日本森林橋等相繼建成[3~5]。該類(lèi)橋型在引入國(guó)內(nèi)后,由于橋梁造型優(yōu)美,得到應(yīng)用并迅速發(fā)展。表1收集了部分國(guó)內(nèi)已建成的蝴蝶拱橋。
圖1 英國(guó)蝴蝶橋
圖2 alameda bridge
橋名年份橋梁型式跨徑(m)矢跨比拱肋傾角(°)天津大沽橋2005下承式系桿拱1061/2.72;1/5.5818/22無(wú)錫興塘大橋2006中承式拱梁組合901/4.0920中山長(zhǎng)江大橋2007下承式有推力拱1141/2.97;1/3.6735.5/13.5西安浐灞1號(hào)橋2007下承式有推力拱801/3.6420廣西南寧大橋2009下承式系桿拱橋3001/3.62;1/3.6220.3/23.5沈北新區(qū)蝴蝶橋2010下承式系桿拱橋1001/4.9820太原南中環(huán)橋2010下承式系桿拱橋1801/4.3316.0/26.8杭州九堡大橋2012下承式拱梁組合橋2101/4.2912.0深安黃河大橋2014中承式系桿拱橋52+168+521/4.010.0余信貴大橋在建中承式系桿拱橋48+168+481/3.5012.0
蝴蝶型拱橋?qū)?duì)稱(chēng)的拱肋自然張開(kāi),行車(chē)道與外傾的拱肋錯(cuò)落有致,拱肋所形成的圓弧線(xiàn)融于橋梁的整體造型之中,很自然地融入周?chē)坝^中,遠(yuǎn)觀猶如一只彩蝶于水上翩然起舞,其立面猶如高山流水的豎琴,這是古典與現(xiàn)代的有機(jī)結(jié)合,具有良好的景觀效果。
(1)結(jié)構(gòu)型式與系桿布置
蝴蝶型拱橋通常采用拱梁組合和系桿拱等無(wú)推力體系,無(wú)推力的柔性系桿拱占了總數(shù)的60%。采用下承式型式的占了已建橋梁70%。
結(jié)構(gòu)系桿均錨固于拱腳處。中承式橋梁中,深安黃河大橋系桿為錨固于邊跨兩端的通長(zhǎng)系桿,余信貴大橋則是邊跨系桿、中跨系桿與通長(zhǎng)系桿的組合。
(2)跨徑與矢跨比
矢跨比是設(shè)計(jì)拱橋的最重要的設(shè)計(jì)參數(shù)之一。拱腳水平推力與矢跨比成反比關(guān)系。矢跨比小,水平推力大,拱的軸向力大,對(duì)拱圈自身的受力狀況是有利的,但對(duì)于有推力橋梁的墩臺(tái)基礎(chǔ)是不利的。同時(shí)溫度、收縮徐變等因素造成的附加內(nèi)力及結(jié)構(gòu)本身外形等均與矢跨比大小有關(guān)。因此矢跨比的大小應(yīng)通過(guò)綜合比較后確定[6]。
從收集的資料分析,蝴蝶拱橋的橋梁跨徑主要分布在70m~180m之間。10座橋中,5座橋在80m~120m這個(gè)范圍內(nèi),均為單側(cè)單拱肋;其余5座橋跨徑都超過(guò)了160m。除了廣西南寧大橋?yàn)閱蝹?cè)單拱肋外,其余4座為單側(cè)雙拱肋,通過(guò)設(shè)置副拱肋提高橋跨跨徑。矢跨比除天津大沽橋取值1/2.7外,其余的取值都在1/5~1/3.0之間。
(3)拱肋型式
拱受力以壓為主,選用抗壓性能突出的材料建造。表2示出了拱肋型式的使用情況。表中可見(jiàn),除了太原南中環(huán)橋采用鋼管混凝土拱肋外,其余9座采用鋼箱拱肋,占總數(shù)88.9%。鋼箱截面型式豐富,主要有矩形、倒梯形、多邊形等3種。由于蝴蝶拱橋的穩(wěn)定問(wèn)題突出,采用鋼箱型式是合理選擇。
表2 拱肋型式統(tǒng)計(jì)
(4)拱肋傾角
蝴蝶拱橋外傾角的大小不僅考慮受力特點(diǎn),更多滿(mǎn)足造型需要,因此外傾角取值范圍較大。拱肋非對(duì)稱(chēng)時(shí),傾角取值從13.5°~33.5°不等,拱肋對(duì)稱(chēng)時(shí),其外傾角的取值通常為10°、12°、16°和20°4等四種取值。
(5)副拱肋
在蝴蝶型拱橋中,有4座橋梁設(shè)置了副拱肋,占總數(shù)的40%,從建造日期中可發(fā)現(xiàn),2010年后所建造的蝴蝶型拱橋均設(shè)置副拱肋。太原南中環(huán)橋和深安黃河大橋副拱采用圓形空鋼管,而九堡大橋和余信貴大橋副拱截面為方形鋼箱截面。
(6)主、副拱肋間連桿
太原南中環(huán)橋主、副拱肋間沿橋縱向每隔2m設(shè)置一根連桿,共77根;九堡大橋連桿間的間距為8.5m,共17根;深安黃河大橋連桿間距為8m,共13根,余信貴大橋的連桿間距為6m,共17根。
(7) 施工方法
拱橋上部結(jié)構(gòu)的施工方法通常采用有支架施工和無(wú)支架施工兩大類(lèi),根據(jù)吊裝設(shè)備的不同又可分為纜索吊裝和吊機(jī)吊裝等。在已知施工方法的9座蝴蝶型拱橋中,有5座采用支架施工的方法。其余2座如廣西南寧大橋(圖3)、余信貴大橋采用懸臂拼裝的施工方法,杭州九堡大橋(圖4)和蘭州深安黃河大橋則采用在岸邊拼裝完成,整體頂推的施工方法。綜合對(duì)比3種橋型的施工方法,可以發(fā)現(xiàn),目前蝴蝶拱橋在拱肋的架設(shè)過(guò)程中,主要采用施工難度較低的支架法施工。
圖3 南寧大橋懸臂拼裝法施工圖
圖4 九堡大橋整體頂推法施工
拱橋施工方法與橋梁跨徑有密切的關(guān)系,3種橋型施工方法與跨徑的關(guān)系如圖5所示。從圖中可以看出,3種橋型采用支架法施工時(shí),橋梁的跨徑均小于160m,跨徑集中在60~120m之間,采用懸臂拼裝法的橋梁跨徑均大于160m,而對(duì)于采用整體拼裝然后在拖拉或頂推就位的橋梁,其施工方法的選擇主要是為了不影響通航、或地形條件受到限制,與跨徑無(wú)直接關(guān)系。
圖5 3種橋型施工方法與跨徑關(guān)系
由于蝴蝶拱橋拱肋異于常規(guī)的外傾式設(shè)計(jì),因此其橫向穩(wěn)定性就成為在設(shè)計(jì)工程中應(yīng)該重點(diǎn)考慮的因素。蝴蝶型拱橋面外剛度往往要小于面內(nèi)剛度,失穩(wěn)模式也通常表現(xiàn)為面外拱肋反對(duì)稱(chēng)失穩(wěn)。從某種意義上說(shuō),橋梁的穩(wěn)定性與強(qiáng)度具有同等重要性。而對(duì)于異型拱橋,由于結(jié)構(gòu)的異化,其穩(wěn)定性是設(shè)計(jì)中應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素。
4.1蝴蝶型拱橋橫向結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
蝴蝶型拱橋在縱橋向擁有傳統(tǒng)拱橋的優(yōu)點(diǎn),但在橫橋向因?yàn)楣袄咄鈨A,產(chǎn)生了很多自己的特點(diǎn),主要如下:
(1)拱肋依靠拉索連接到加勁梁上,給梁提供了彈性支撐,同時(shí)吊桿給拱肋施加了向橋內(nèi)側(cè)的拉力,避免拱腳處出現(xiàn)過(guò)大的集中力;
(2)吊桿的水平分力引起拱頂?shù)臋M向位移,這種橋型的面外剛度遠(yuǎn)小于面內(nèi)剛度,相比于普通拱橋,橫向位移問(wèn)題較為突出;
(3)蝴蝶型拱橋的拱肋并非如平行拱肋僅僅是壓彎構(gòu)件,其還承受面外的扭矩,空間效應(yīng)明顯;
(4)拱肋外傾,拱頂橫向距離變大,橫向穩(wěn)定性問(wèn)題突出;
(5)拱肋傾角、剛度等設(shè)計(jì)參數(shù)的改變,對(duì)結(jié)構(gòu)的橫向穩(wěn)定性均有影響,其具體貢獻(xiàn)值還有待進(jìn)一步研究。
綜上,蝴蝶型拱橋由于其造型的特殊性,導(dǎo)致橫向穩(wěn)定性問(wèn)題突出,穩(wěn)定性問(wèn)題是此類(lèi)橋型設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素。
4.2典型橋例穩(wěn)定計(jì)算
以江西余信貴大橋?yàn)楣こ瘫尘?,建立空間有限元模型,對(duì)蝴蝶拱橋在恒載作用下的穩(wěn)定性進(jìn)行分析。計(jì)算所得前五階失穩(wěn)特征值如表3所示,對(duì)應(yīng)的失穩(wěn)模態(tài)如圖6所示。由圖表可見(jiàn),結(jié)構(gòu)失穩(wěn)模態(tài)均表現(xiàn)為面外失穩(wěn),一階穩(wěn)定系數(shù)為16.89,滿(mǎn)足大于4的工程要求。
表3 結(jié)構(gòu)失穩(wěn)特征值
(a)一階失穩(wěn)模態(tài)
(b)二階失穩(wěn)模態(tài)
4.3拱肋傾角對(duì)穩(wěn)定性能影響
拱肋外傾是蝴蝶拱橋的外形特點(diǎn),至于傾角多少并沒(méi)有什么判斷標(biāo)準(zhǔn),而傾角大小直接影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。表4列出了10種不同傾角取值對(duì)穩(wěn)定系數(shù)的影響。計(jì)算過(guò)程中僅改變主拱肋傾角,副拱肋位置不動(dòng)。
從表4可以看出,各傾角下一階失穩(wěn)模態(tài)均為面外失穩(wěn),而最小特征值各不相同。主拱傾角為12°時(shí)特征值最大,為最佳傾角。主拱傾角由12°減小到0°時(shí),最小特征值降低了7.99%。主拱傾角由12°往36°變化時(shí),結(jié)構(gòu)特征值從16.893減小到14.603,降低了13.56%。同時(shí)拱肋傾角大于12°后,特征值的減小速率變大,如從12°增加到16°時(shí),特征值的增量為-0.078,但從32°增加到36°時(shí),特征值的增量已達(dá)到-0.676。因此,為獲取良好穩(wěn)定性能,外傾角應(yīng)選擇最佳傾角,不宜取值過(guò)大。當(dāng)然具體設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)同時(shí)考慮美觀等因素。
表4 主拱傾角變化對(duì)應(yīng)特征值及失穩(wěn)模態(tài)
(1)蝴蝶拱橋常規(guī)跨徑80~160m,矢跨比1/5~1/3,常采用中下承式無(wú)推力拱的結(jié)構(gòu)體系;
(2)為保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,截面型式通常采用鋼箱型式,同時(shí)當(dāng)橋梁跨徑增大時(shí),應(yīng)加設(shè)副拱,且副拱間設(shè)置連桿來(lái)保證結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定。
(3)蝴蝶拱橋面外剛度要小于面內(nèi)剛度,失穩(wěn)模態(tài)表現(xiàn)為面外失穩(wěn),結(jié)構(gòu)橫向穩(wěn)定問(wèn)題突出。
(4)通常拱肋外傾角取值范圍13.5°~33.5°,但當(dāng)外傾角選擇最佳傾角時(shí),如背景工程余興貴大橋最佳傾角為12°,其結(jié)構(gòu)亦可獲得良好的穩(wěn)定性能。
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羅慧苓(1978-),女,本科,工程師,主要從事結(jié)構(gòu)工程方面的工作。
Development and design parametric analysis of butterfly shape arch bridge
LUOHuiling
(Fuzhou Institute of Technology,F(xiàn)uzhou 350506)
The difference between butterfly shape arch and traditional arch is the outward incline of the arch rib. In the paper, the main design parameter of butterfly shape arch bridge is investigated and the stability of the structure is analyzed for studying the characteristic of the structure. The analysis results show the rational span is 80m to 160m of butterfly shape arch bridge and 1/5 to 1/3 of the span-rise ratio is appropriate. When the span is lengthened, the assistant arch must be set up to ensure the safe of the structure and the steel box section is adopted. The out-of-plane stiffness is small than in-plane stiffness and unstability mode of the main arch is out-of-plate mode. The inclined angle depends on the mechanical behaviors of structure and artistic requirements and the value of angle range from 13.5 degree to 33.5 degree. The optical inclined angle of main arch rib should be selected for good stability.
Butterfly shape arch; Span-rise ratio; Assistant arch; Inclined angle
羅慧苓(1978-),女,工程師。
2015-12-10
U448.22
A
1004-6135(2016)01-0091-04