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      一種利用框架貝雷梁進(jìn)行管道懸吊的施工設(shè)計(jì)

      2020-01-08 09:14:20李連生
      工程與建設(shè) 2019年6期
      關(guān)鍵詞:雨水管符合要求貝雷梁

      李連生

      (陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 陜西 渭南 714000)

      1 工程概況

      桂春路站是南寧市軌道交通3號線的一座地下兩層島式帶雙停車線車站。車站位于金湖路與桂春路交叉路口上,沿金湖路東北-西南向敷設(shè),向東北延伸至匯春路口。

      車站外包總長468.9 m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度19.7 m,采用11 m島式站臺。主體及附屬基坑均采用明挖法。地面標(biāo)高約74.7 m,結(jié)構(gòu)底板標(biāo)高約58.5 m,車站圍護(hù)結(jié)構(gòu)連續(xù)墻厚800 mm。在匯春路口處,原街道路面之下鋪設(shè)的兩根市政雨水管穿過地下連續(xù)墻,從主體結(jié)構(gòu)頂板上方橫跨。兩根雨水管位于基坑地下連續(xù)墻的冠梁之下,如圖1所示。破除原鋼筋混凝土雨水管后,臨時替換為兩根大直徑鋼制排水管通過,保證車站基坑內(nèi)主體結(jié)構(gòu)修建期間的市政排水通暢。車站基坑回填后期恢復(fù)原雨水管。

      圖1 雨水管布置圖

      2 方案設(shè)計(jì)

      工程采用框架貝雷梁,即框架加貝雷梁的組合結(jié)構(gòu),包括上方的貝雷梁和下方的矩形框架,貝雷梁通過矩形框架將兩根雨水管環(huán)抱而懸吊起來。

      貝雷梁采用“321”裝配式公路鋼橋,主梁桁架組合為雙排單層形式,采取7片貝雷桁架單元,計(jì)算跨度為21 m,如圖2a、圖2b所示。貝雷梁支座設(shè)置于基坑地下連續(xù)墻的冠梁之上。每側(cè)主梁的兩排貝雷架中心間距為45 cm,內(nèi)側(cè)貝雷架中心間距為4.2 m,兩根雨水管的內(nèi)側(cè)凈距為90 cm,如圖2c所示。

      矩形框架是固定在貝雷梁下弦桿上的懸吊架,一共7道。每道是由一根上橫梁、一根下橫梁和兩根吊桿首尾鉸接而成的閉合四邊形結(jié)構(gòu),如圖2c所示。

      圖2 框架貝雷梁的組成

      3 設(shè)計(jì)計(jì)算

      3.1 雨水管

      兩根雨水管支撐于懸吊架的下橫梁之上,中心間距2.32 m,外徑1.42 m、壁厚14 mm。雨水管橫向穿過車站基坑的地下連續(xù)墻,連續(xù)墻內(nèi)側(cè)墻壁之間距離為19.7 m。單根雨水管視為計(jì)算跨度為19.7 m的多跨連續(xù)梁,兩端的連續(xù)墻內(nèi)側(cè)墻壁為固定端支座,7道懸吊架的吊點(diǎn)(即下橫梁的支撐點(diǎn))為活動鉸支座。

      多跨連續(xù)梁的自重均布荷載:qs=3.14/4×(1.4202-1.3922)×78.5=4.85 kN/m。

      雨水管按照重力流污水管道的非滿流進(jìn)行計(jì)算,現(xiàn)管徑1 420 mm大于1 000 mm,故最大設(shè)計(jì)充滿度取值為0.75[1]。

      污水的自重均布荷載:qw=(1.392/2)2×(2×3.14/3+1.732/4)×10.3=12.61 kN/m;

      設(shè)計(jì)計(jì)算采用的雨水管均布荷載:q=qs+qw=4.85+12.61=17.46 kN/m。

      據(jù)MIDAS/Civil軟件建立有限元模型,如圖3所示。

      圖3 有限元模型

      分析結(jié)果如圖4所示。

      圖4 雨水管分析結(jié)果

      由圖4b可見,最大組合拉應(yīng)力0.61 MPa

      由圖4c可見,最大撓度fmax=0.01 mm

      3.2 框架貝雷梁

      將圖4a的雨水管支座反力,即吊點(diǎn)反力,反向施加給矩形框架的下橫梁。建立MIDAS/Civil有限元模型,如圖5所示。模型共有節(jié)點(diǎn)793個,單元1 157個,彈性連接92個,支撐邊界條件22個,梁端約束釋放48個。每排主梁各桁架單元之間設(shè)定為鉸接。

      圖5 框架貝雷梁有限元模型

      3.2.1 強(qiáng)度檢算

      (1)貝雷梁主桁的應(yīng)力分析結(jié)果:如圖6所示。

      圖6 主桁組合應(yīng)力圖

      可見,貝雷梁主桁上的最大組合拉應(yīng)力:204.79 MPa <[σ]=273 MPa[4,5],強(qiáng)度符合要求;貝雷梁主桁上的最大組合壓應(yīng)力225.15 MPa<[σ]=273 MPa,強(qiáng)度符合要求。

      (2)矩形框架的上橫梁、下橫梁應(yīng)力分析結(jié)果:如圖7所示。

      圖7 框架橫梁組合應(yīng)力

      可見,框架橫梁組合壓應(yīng)力179.93 MPa

      3)矩形框架的吊桿應(yīng)力分析結(jié)果:如圖8所示。

      圖8 吊桿組合應(yīng)力

      可見,吊桿最大組合拉應(yīng)力14.16 MPa

      3.2.2 剛度檢算

      貝雷梁主桁的撓度圖如圖9所示。

      圖9 主桁豎向撓度

      4 結(jié) 論

      框架貝雷梁的力學(xué)受力分析計(jì)算表明:貝雷梁主桁上存在最大組合應(yīng)力,最大組合拉應(yīng)力與最大組合壓應(yīng)力均滿足強(qiáng)度要求;貝雷梁主桁的最大豎向撓度值約等于撓度限值,故剛度滿足要求??傊?,桂春路車站的框架加貝雷梁組合懸吊雨水管的施工設(shè)計(jì)是安全可行的。

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