钢便桥演示文稿资料.ppt
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中交三公局第二工程有限公司 欢迎局领导、专家莅临我公司 指导评审 八盘峡黄河特大桥施工便桥及钻孔平台施工方案 八盘峡钢便桥施工方案 编制依据 中铁大桥勘测设计院八盘峡黄河特大桥设计图; 国家和铁道部现行验收标准、设计规范、施工规范; 兰新铁路甘青公司标准化管理要求; 我项目部对现场调查所取得的勘察资料和其他相关依据; 《交通部国防交通储备器材管理规定》,交计发[1998]23号。 兰新铁路八盘峡黄河特大桥 工程概况 新建兰新铁路第二双线八盘峡黄河特大桥从八盘峡库区通过,距八盘峡水电站5.5km,距既有兰青线新建黄河特大桥约1.49km,上游距焦家川黄河公路大桥1.85km; 主桥桥跨布置为:1×70+2×100+1×70; 桥址河段地形平坦开阔,河水平静,水面开阔,河宽约284m,主河槽最大水深13m,流速0.5m/s。桥址处涉及地层主要为:填土、粉砂、粉土、细砂、粘质黄土、砂质黄土、砾石土、卵石土、全风化岩泥岩、强风化泥岩、弱风化泥岩等。 便桥使用需求分析 便桥以方便施工为目的,连接南北两岸,结合现场情况从满足施工组织的需要和经济适用两方面的考虑,需要从便桥上通过主要车辆有: 1以罐车为代表的轮式车辆; 2以履带吊-50为代表的履带荷载。 方案选择 方案一:采用钢管桩基础,纵梁为大型钢小跨径方案 优点:型钢材料就近可购买,材料运距短,材料运费低。 缺点:型钢梁加工费时、费工,小跨径钢管桩用量较大,施工结束后材料不方便周转使用,不经济且不能满足工期要求。 方案二:采用钢管桩基础,贝雷梁大跨径方案 优点:贝雷梁安拆简便,钢管桩材料用量较小,材料可周转使用,工期较短,能满足施工需要。 缺点:贝雷梁一次性投资大。 经进行技术经济对比分析后,我项目部决定采用方案二,即贝雷纵梁方案。 钢便桥 工程概况 便桥全长为300m,桥面宽5m;孔跨布置为:25孔×12m; 便桥设计荷载罐车及履带-50荷载要求考虑; 便桥上部结构采用贝雷连续梁结构,下部结构采用钢管桩,桥面系采用型钢桥面系,钢材总用钢量670t; 最高水位按1576.4m考虑,枯水期实测水位1576.0m;考虑到与两岸便道的连接,桥面标高设计为1580.2m。 便桥的结构设计简介 依据《交通部国防交通储备器材管理规定》及其它公路、铁路设计规范进行设计检算。 便桥桥台采用C30钢筋混凝土重力式桥台; 其余桥墩为?600mm壁厚10mm的钢管桩, 便桥纵梁采用双排单层贝雷,贝雷梁组中心间距为4.05m,每组贝雷梁片与片间设置花窗连接,组与组间设置斜撑连接。 便桥桥面系采用小型钢桥面系,横向分配梁采用2I28a工字钢,纵向分配梁采用12.6工字钢 ,桥面采用10mm钢板。 桥面系设计与检算 1纵向分配梁 本桥纵向分配梁采用12.6工字钢间距0.3m均铺,横向两根纵梁承担一侧履带荷载,即每根纵梁承担的荷载为18.67KN/m,取其它荷载0.5KN/m。 按三跨连续结构计算: Mmax 6.44KN·m QMAX 50KN 安全系数采用1.3,[σ]取Q235钢160Mpa,12a工字钢[W]:77.5 Wmin Mmax/[σ] 40.25㎝3 77.5㎝3<[W] 50÷ 13.8×6 ×103×104 60.3Mpa<[τ] 100 Mpa 符合要求 2横向分配梁 本桥横向分配梁采用2I28a工字钢间距1.5m均铺。取罐车配重荷载工况进行计算,当车辆荷载一侧车轮行走在横向分配梁跨中时,所产生的弯矩为 M1 108KN·m, Q 120KN,当车辆荷载骑着桥梁中心行驶时,所产生的弯矩也为108KN·m,Q 120KN,由此引起的弯曲应力为: 剪应力为: 贝雷桁架纵梁承载检算 1承载参数及荷载 便桥纵梁采用双排单层贝雷架,承载参数为: [W]:1576.4 KN·m [Q]:490.5 KN 检算荷载 桥面自重及堆放材料重荷载按5KN/m考虑; 履带-50荷载56KN/m; 安全系数按1.3考虑 2荷载工况 ①计算结构形式选取 本桥最大跨度12m,第十三跨为简支结构(跨径12m),其余跨为连续结构,又因连续结构最大弯矩要比简支梁小,所以选取受力最不好的第十三跨进行检算。 ②荷载工况 根据影响线原理明显可知当履带车行至跨中时,弯矩最大;履带车行至支座处时剪力最大,特选取上述两种荷载工况进行计算。 3计算 MMAX 1/8×5×122+4.5×0.5×56×0.5× 12-2.25 704.25KN·m×1.3 915.525KN·m<1576.4 KN·m<[W] QMAX 5×12×0.5+4.5×56 × 12-2.25 ÷12 234.75 KN·m×1.3 305.175 KN·m<490.5KN<[Q] 经计算双排单层贝雷架纵梁承
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