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山區橋梁高立柱框架墩設計

2021-03-31 06:15:18邱建冬
山西交通科技 2021年1期
關鍵詞:承載力橋梁混凝土

邱建冬

(山西省交通規劃勘察設計院有限公司,山西 太原 030032)

1 工程概述

西凌井樞紐為北二環高速起點與太佳高速T型交叉樞紐,位于太原市陽曲縣西凌井鄉掃峪村南,距離西凌井鄉約5 km。此樞紐主要服務于太佳高速公路與本項目的交通流轉換。該樞紐主線橋跨越凌井河,與凌井河角度斜交,交角較小。按照防洪評價標準,橋梁在主河槽范圍內進行布設,須滿足橋梁橋墩在主河槽斷面的投影面理論重合,以滿足防洪評價關于阻水比(橋墩投影寬度/河道寬度)不超過20%的要求。

2 框架墩設計

西凌井樞紐主線橋9、10、11號橋墩跨越凌井河,河道寬約30 m,按照常規進行布設橋孔,左右幅分別考慮橋墩布設,其橋墩蓋梁長度會減小,節約工程規模,但4個橋墩位于河道內,但其投影到主河道斷面的寬度為12 m,阻水比計算結果為40%,不滿足防洪評價要求,如圖1所示。

圖1 9、10、11號橋墩位置平面圖

為了滿足防洪要求,設計時以10號墩中墩為基準點,兩個邊墩布設在河道之外。將9號墩的左邊墩和11號墩的右邊墩,放置到10號墩中墩沿河流主斷面的投影位置當中,使得3個橋墩的中墩的投影面重合,投影到主河道斷面的寬度為4.2 m,阻水比計算結果為14%,滿足防洪評價要求,如圖2所示。圖1、圖2中從左至右依次為9號墩、10號墩、11號墩,陰影部分為凌井河區域。

圖2 9、10、11號橋墩位置優化后平面圖

9號墩~11號墩采用三柱式矩形墩,均為非對稱式框架墩,跨度分別為 (25+13)m、(15+24.5)m、(21+18.9)m,蓋梁寬3.4 m,高3 m,采用預應力鋼束,鋼束形狀如圖3所示。墩身尺寸為3×3 m,橋墩最大高度為39 m,具體尺寸如圖4所示。9號墩左幅上部設置9片T梁,右幅6片T梁;10號、11號墩左幅上部設置8片T梁,右幅6片T梁,蓋梁承受上部T梁的偏載作用。

圖3 10號橋墩蓋梁鋼束圖(單位:cm)

圖4 10號橋墩立面圖(單位:cm)

3 計算模型

根據橋墩所受上部荷載的偏載作用及三柱的跨度綜合考慮,本文選取10號墩作為計算對象,計算內容包括蓋梁、墩身的承載力、應力和裂縫等。橋墩采用大型有限元分析軟件Midas Civil 2020進行計算分析,建立主橋成橋階段和施工階段有限元模型,構建總體靜力分析計算模型,整體靜力計算模型如圖5所示。

圖5 10號墩計算模型

3.1 設計參數取值

蓋梁采用C50混凝土,墩身采用C40混凝土,承臺樁基采用C30混凝土,預應力鋼絞線采用Strand1860,彈性模量1.95×105MPa,容重78 kN/m3。

上部主梁恒載重按照14片T梁的支點反力施加,混凝土收縮徐變均按《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG 3362—2018)取值,考慮主梁C50混凝土10年的收縮徐變效應,基礎沉降按-5 mm考慮。

汽車活載取公路-I級,車道縱、橫向折減均按《公路橋涵設計通用規范》(JTG D60—2015)[1]取值,其中沖擊系數u=0.3;計算體系升溫25℃,體系降溫-25℃。

將風荷載分W1風和W2風,其中W1風可與活載進行組合。W1風荷載:參考《公路橋梁抗風設計規范》(JTG/T 3360-01—2018)[2]取值,橋面處風速為25 m/s;W2風荷載:按照《公路橋梁抗風設計規范》(JTG/T 3360-01—2018)[2]取值,基本風速為32.6 m/s;風荷載與其他荷載組合按照《公路橋梁抗風設計規范》(JTG/T 3360-01—2018)3.3.1條執行。

3.2 框架墩蓋梁驗算結果

蓋梁的驗算按照《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG 3362—2018)[3]執行,主梁為A類預應力結構,安全等級為一級。

運營狀態下,蓋梁在恒載狀態下上緣的最大壓應力為-9.8 MPa,位置位于中墩墩頂處,下緣的最大壓應力為-9.0 MPa,位置位于第二跨跨中處。蓋梁在車道活載狀態下主梁上緣的最大壓應力為-1.5 MPa,位置位于中墩墩頂處,主梁下緣的最大壓應力為-1.8 MPa,位置位于第二跨跨中處,均小于混凝土的最大壓應力-16.2 MPa,滿足規范要求。

蓋梁在正截面抗彎承載能力最大值為116400kN·m,小于其允許抗彎承載能力173151kN·m,位置位于第二跨跨中處;正截面抗彎承載能力最小值為-34 600 kN·m,小于其允許抗彎承載能力-86 576 kN·m,位置位于中墩墩頂處。

蓋梁加密區箍筋為10Φ12@100 mm,非加密區箍筋為10Φ12@150 mm,受拉鋼筋距截面邊緣距離as為60 mm,斜截面抗剪承載能力為18 532 kN,小于其允許抗剪承載能力27 797 kN,位置位于中墩處。

綜上所述,10號墩蓋梁的不同工況下上下緣應力、各截面抗彎承載力、各斜截面抗剪承載力均滿足現行規范要求,其余各項具體計算指標結果如表1所示。

表1 蓋梁計算結果表 MPa

4 框架墩墩身驗算結果

荷載組合按照《公路橋涵設計通用規范》[1]以及《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG 3362—2018)[3]執行,風荷載與其他荷載組合時按照《公路橋梁抗風設計規范》(JTG/T 3360-01—2018)[2]3.3.1條執行,對10號墩在運營新狀態下,基本組合以及短期組合下該墩的受力情況及裂縫進行驗算。

4.1 承載力計算結果

橋墩采用C40混凝土,主筋為HRB400鋼筋直徑28 mm雙排布置。橋墩縱彎計算長度偏安全取實際長度的2倍,橫彎計算長度取實際長度的2倍。承載力驗算過程中未計入腹板側鋼筋的作用。本模型計算結果選取該橋墩的左墩、中墩、右墩的墩頂和墩底的6個截面位置,查看其基本組合下內力,結果表明10號墩橫向、縱向的軸向壓力均小于其偏向承載壓力,偏壓破壞形態均處于偏壓形態,安全系數分別不小于1.55、1.45,主墩偏壓承載力滿足規范要求。

4.2 裂縫驗算結果

本模型計算結果選取該橋墩的左墩、中墩、右墩的墩頂和墩底的6個截面位置,在頻遇值組合下縱、橫向下的內力,結果表明在橫向偏壓作用下,均滿足e0/h<0.55,無需驗算裂縫寬度,滿足現行規范的要求;在縱向偏壓作用下最大寬度值為0.11 mm,滿足現行規范的要求。

5 結論

本文以太原北二環高速西凌井樞紐主線橋為依托,針對其9號~11號橋墩跨越凌井河,考慮到防洪評價的要求,采用了三柱式矩形墩大跨度框架梁進行設計,選取其10號墩,通過Midas橋梁有限元計算軟件對其蓋梁、墩身的承載力及強度均進行了驗算,確定該種橋墩的設計可行性,對類似高速的高墩設計具有一定的指導意義。

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