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      某風景區(qū)人行懸索橋設計構思

      2014-03-24 06:10:15江名寶趙軍軍
      科技創(chuàng)新與應用 2014年9期
      關鍵詞:主纜設計理念

      江名寶 趙軍軍

      摘 要: 根據(jù)橋址具體特點及風景區(qū)的要求,文章介紹了該人行橋的總體布置、主纜選擇、吊桿及索夾選擇、橋塔設計、錨碇及風纜的構造及布置。該橋取得即經(jīng)濟又美觀的效果,符合風景區(qū)的地質(zhì)條件及對周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)作用。

      關鍵詞:人行懸索橋;設計理念;主纜;橋面系;錨碇;風纜

      前言

      視所處環(huán)境的不同,人選懸索橋可以做成多種橋型以滿足地形要求。當橋梁兩邊有較堅硬的山巖時,還可以直接不修建橋塔而將主纜錨固于巖石上,節(jié)省了大量的造價。同時,人行懸索橋經(jīng)常被用于建造城市景觀橋或公園景觀橋,因為其具有良好的視覺效果以及外部曲線,與外界環(huán)境融合的非常和諧,因而人行懸索橋兼具橋型美觀的特點。根據(jù)工程實際所處的地形及地質(zhì)條件,通過設計優(yōu)化選擇懸索橋橋型。下面主要介紹改橋的總體布置、主纜、風纜、橋臺及錨碇的設計。

      1 工程概況

      某風景區(qū)人行吊橋跨越水庫北側峽谷,是景區(qū)內(nèi)水庫北側連接觀光步道與水庫壩頂?shù)娜诵袑S脴蛄?。橋梁東岸經(jīng)隧道通往壩頂,西岸連接沿庫區(qū)北岸光道步道,該橋是風景區(qū)為觀光道避開不穩(wěn)定山體而設。擬建工程場地為構造剝蝕、侵蝕溶蝕中山峽谷地貌,河谷大致呈“V”字型,兩岸基巖裸露,第四系河流階地不發(fā)育。通過優(yōu)化對比,選擇懸索橋中跨跨度78m,橋面凈寬2.0m,主索矢跨比為1/14.18,全橋設2根主纜。每根主纜由139根?準5mm鍍鋅鋼絲組成,主纜成品索外包雙層HDPE護套;橋面系為由工字鋼橫梁與槽鋼縱梁組成的縱橫梁體系,橋面板為木板;在橋梁兩側各設置一組風纜,風纜采用直徑為32mm的AB類鍍鋅鋼絲繩;橋塔造型采用門型塔,基礎采用擴大基礎;東西兩個橋臺高程一致,東岸直接錨入巖體,西岸邊跨長3.02米。橋型立面布置圖見圖1所示。

      2 設計理念

      2.1 總體設計

      與大跨公路懸索橋相比,人行懸索橋的跨度要小得多,一般在30M到120M左右,橋面寬度也較窄,一般在1.8M左右,加勁梁高度很?。╤/l<100)或者不設加勁梁,因此又常簡稱為柔性吊橋。這種橋的特點是充分發(fā)揮高強度鋼索受拉強度大的特點,不需要特別高的橋塔(矢跨比一般較小),就可以架設大跨徑的橋梁,橋面系構造簡單、加工容易、耗鋼量低,橋梁架設和維護方便、橋型美觀,但是橋梁的剛度也較低。通過對橋址的勘察,結合風景區(qū)的特點,最終選擇橋梁跨度78m的單跨懸索橋,西側設塔,東岸直接錨固巖體中,橋面系采用柔性全漂浮體系,主跨跨徑78米,主纜矢高5.5米,矢跨比為1/14.18,跨中主纜中心至橋面高1.85米,東岸主纜直接錨固于山體,西岸邊跨長3.02米。全橋布置35對吊索,吊索間距2.0米。采用柔性橋面系,橋面設置預拱,從跨中0.5米按拋物線型漸變。主纜錨碇均采用巖體錨索。橋下兩側各設置一組風纜,風纜拉索間距為4米,風纜采用空間曲線,曲線平面內(nèi)矢高3.9米,分布在橋梁兩側,用拉索鋼絲繩連接橫梁和風纜,抗風纜兩端與預應力錨桿連接。

      2.2 主纜材料

      主纜又稱大纜,通過塔頂鞍座懸掛在主塔上并錨固在兩端錨固體中的柔性承重構件。除承受自身恒載外,主纜本身又通過索夾和吊索承受活載和加勁梁(包括橋面)的恒載。除此之外,主纜還承擔一部分橫向風載,并將它直接傳遞到橋塔頂部。主纜有鋼絲繩鋼纜和平行線鋼纜等,由于人行懸索橋的荷載等級低,所以人行懸索橋一般選用鋼絲繩作為主纜。

      主纜橫橋向間距2.5米,主纜線形采用平面布置,主纜采用高強鍍鋅平行鋼成品索,全橋設2根主纜,每根主纜由139根?準5mm鍍鋅鋼絲組成,鋼絲標準強度1670Mpa。主纜成品索外包雙層HDPE護套,外側PE為白色,兩層PE間設置隔離層以延長拉索使用壽命,單根主纜無應力長82468mm。主纜在索塔頂設主索鞍。通過連接裝置將主纜與錨索連接。主纜采用冷鑄墩頭錨具。

      2.3 橋面系

      加勁梁的主要功能是提供橋面并防止橋面發(fā)生過大的撓曲變形和扭曲變形,橋面活載及加勁梁和橋面板的恒載是通過吊索和索夾傳至主纜。同時加勁梁是承受橫向風荷載和其它橫向水平力的主要構件,人行懸索橋荷載等級低,剛度要求也較低,加勁梁一般采用縱橫梁布置的形式。橋面系橫梁采用工字鋼,縱梁采用槽鋼,橋面板采用145×50mm防腐木板,橋面木板與縱梁之間用普通螺栓連接,橋面縱向設置預拱,從跨中0.5米按拋物線型漸變。

      2.4 錨碇

      錨碗是主纜的錨固體,是主纜中的拉力傳遞給地基基礎的構件。通常采用的有重力式錨旋和隧洞式錨碗。重力式錨錠依靠巨大的自重來抵抗主纜的垂直分力,水平分力則由錨碗與地基之間的摩阻力或嵌固力來抵抗。隧洞式錨旋則是將主纜中的拉力直接傳遞給周圍的基巖。根據(jù)橋址處的地質(zhì)特點,兩岸主纜均采用預應力錨索錨碇,通過連接裝置將主纜與錨索連接,錨索錨在兩側的巖石上。錨索采用剪壓式預應力成品錨索,桿體采用無粘結環(huán)氧涂層低松弛鋼絞線。

      2.5 風纜

      風纜系統(tǒng)主要是抵抗橋梁的橫向風荷載,保證橋梁的橫向風載穩(wěn)定性。本橋位于峽谷口,鄰著水庫,因而風載比較大,為了保證橋梁的橫向風載穩(wěn)定性及抗風能力,同時兼顧橋梁的美觀,本橋在橋梁兩側下方各設置一組風纜,風纜采用空間曲線,曲線平面內(nèi)矢高3.9米,風纜兩端錨固在橋梁兩端的巖石上,通過風纜拉索將風纜與橋梁連接,在弱風情況下,風纜拉索基本不受力,只有在大風情況下,風纜拉索才會真正起到穩(wěn)定橋梁的作用。拉索采用鍍鋅鋼絲繩,風纜拉索間距為4米,風纜采用鍍鋅鋼絲繩,直徑為32mm,風纜兩端與預應力錨桿連接。

      3 結束語

      人行懸索橋具有造型美觀,工程造價低,施工方便等特點,能適應山谷、河谷中的跨越能力,在現(xiàn)代的小區(qū)、公園及風景區(qū)越來越受歡迎。文章討論了某人行懸索橋的總體設計及局部構造細節(jié)設計,文章所提及的垂跨比設計、主纜錨固系統(tǒng)及風纜系統(tǒng)設計對于同類橋梁的設計有一定的參考價值。

      參考文獻

      [1]人行懸索橋參數(shù)分析與優(yōu)化設計[D].杭州:浙江大學,2010.

      [2]某人行懸索橋的設計與構思[Z].國防交通工程與技術,2003[4].

      [3]彭大文.福州江心公園懸索橋的設計構思[J].福州大學學報(自然科學版)1996,24(4):44~48.

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