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      葵形拱橋受力特性及優(yōu)化分析

      2020-01-26 05:47廖宸鋒
      西部交通科技 2020年12期
      關鍵詞:優(yōu)化分析

      廖宸鋒

      摘要:葵形拱橋是一種新興的上承式拱橋,其結構受力有別于常規(guī)的上承式拱橋。文章以某大跨徑葵形拱橋為例,對其受力特性進行分析,并依據(jù)其特點進行了相應的優(yōu)化分析,可為同類橋型設計提供參考。

      關鍵詞:葵形拱橋;受力特性;優(yōu)化分析

      0 引言

      葵形拱橋是近20年才出現(xiàn)的一種新穎的上承式拱橋結構,其結構特點為取消立柱或斜撐,結構主要由主拱、腹拱組成,形成大拱疊加小拱的優(yōu)美外型。由于其造型輕巧、優(yōu)美,美學價值高,近年來得到了一定的應用??喂皹蛞蚬吧辖ㄖ髁c的減少以及集中,結構受力較一般上承式拱橋更復雜。

      本文以某大跨徑葵形拱橋為例,分析此類橋型的受力特性及優(yōu)化思路,為以后同類橋型設計提供有益參考。

      1 項目概況

      本項目為城市主干路上的橋梁,設計時速為40 km/h,汽車荷載為城-A級。

      大橋橋型為葵形鋼筋混凝土箱形板拱橋,全長128.103 m,橋梁總寬26.5 m,拱橋凈跨徑L0=90 m,凈矢高f0=13.50 m,凈矢跨比f0/L0=1/6.666 7,主拱圈拱軸線為懸鏈線,拱軸系數(shù)m=1.988。拱圈高1.5 m,全寬25 m,橫向共分為14片拱肋,拱肋合龍后通過現(xiàn)澆縱縫形成整體板拱。見圖1。

      主拱跨中34 m范圍為實腹段,實腹段兩側接有拱上箱梁和腹拱。

      拱上箱梁為1孔23.5 m簡支箱梁,簡支箱梁一端支撐在腹拱上,另一端通過實腹段平臺支撐在主拱圈上。腹拱一端與主拱圈固結,另一端支撐在橋臺處。

      2 結構受力特性分析

      2.1 計算模型

      采用有限元軟件MIDAS CIVIL建立空間桿系分析模型。全橋共計624個節(jié)點,680個單元,主拱拱腳采用固結的形式,腹拱與主拱連接處采用共節(jié)點方式,腹拱與拱上箱梁、主拱實腹段與拱上箱梁采用彈性連接的邊界形式(見圖2)。

      2.2 結構受力分析

      根據(jù)全橋整體靜力計算,在基本組合作用下,結構內(nèi)力計算結果如圖3~5所示。

      由彎矩圖可知,拱結構彎矩關鍵截面為主腹拱節(jié)點處腹拱拱腳截面、主腹拱節(jié)點處主拱截面、腹拱拱頂截面,彎矩分別為120 705(kN·m)、110 213(kN·m)及108 129(kN·m),而主拱拱腳處截面彎矩為62 436(kN·m)??刂平孛鏋橹鞲构肮?jié)點處腹拱拱腳截面,其彎矩約為主拱拱腳處截面彎矩的1.93倍,主拱拱腳截面與拱頂截面彎矩級數(shù)相當。

      由剪力圖可知,拱結構剪力控制截面為主腹拱節(jié)點處腹拱拱腳截面,其次,腹拱拱頂截面剪力也較大。

      綜上所述,本項目葵形拱橋的受力與常規(guī)的上承式拱橋有所區(qū)別,其控制截面不在主拱拱腳或拱頂,而是在主腹拱連接節(jié)點處,且腹拱是控制結構的重要構件。

      3 腹拱設計優(yōu)化分析

      3.1 優(yōu)化分析方案

      如前所述,腹拱的受力關系著整個結構的安全,本文重點針對腹拱的設計優(yōu)化進行分析,以確保結構安全。分析采用以下3種方案進行對比計算。

      方案一:僅在腹拱跨中下緣布置42束15-12的鋼束(見圖6)。

      方案二:在腹拱跨中下緣布置42束15-12的鋼束,并在腹拱斜腿的上緣布置68束15-5的鋼束(見下頁圖7)。

      方案三:在腹拱上下緣布置通長的42束15-12的預應力鋼束(見下頁圖8)。

      3.2 優(yōu)化分析計算結果

      受篇幅所限,以下僅給出3種方案在最不利荷載組合下,最不利截面主腹拱節(jié)點處腹拱截面的主要計算結果(見表1)。

      由計算結果可知:

      (1)三種布置方案的計算結果均能滿足規(guī)范要求。

      (2)方案一雖然采用強配筋的方式也能滿足0.2 mm的裂縫控制要求,但其沒有設置上緣預應力鋼束,上緣拉應力較大,裂縫寬度接近限值。

      (3)方案二在腹拱根部上緣增設了預應力鋼束,短期組合下的彎矩比方案一小,裂縫寬度也相對較小,拉應力也較小。

      (4)由于預應力次內(nèi)力效應,雖然方案二在基本組合下腹拱拱腳彎矩較方案一大,但其強度仍有足夠富裕。

      (5)采用方案二和方案三均可減小腹拱拱腳上緣的裂縫寬度,其受力優(yōu)化的性能也基本相當,并可避免束筋的焊接難題。雖然方案三略優(yōu)于方案二,但其鋼束所用波紋管直徑較大,需要增大主拱圈縱筋的間距,不利于構造。

      綜合考慮施工、耐久性等因素,不推薦采用方案一的形式。綜合比較各因素后,本項目采用方案二作為實施方案。

      4 結語

      通過該橋的分析可得出以下結論:

      (1)葵形拱橋結構受力有別于常規(guī)上承式拱橋,其受力不利截面在主腹拱節(jié)點處,腹拱是控制設計的關鍵截面。

      (2)葵形拱橋在設計時,應重點關注裂縫的控制計算,尤其是主腹拱連接節(jié)點處的主拱截面以及腹拱拱頂、拱腳截面的驗算。

      (3)葵形拱橋腹拱應根據(jù)受力情況設置預應力鋼束,以改善整體結構的受力及控制結構裂縫寬度。

      (4)腹拱設計中進行多方案的優(yōu)化分析比選是必要的,并應結合計算結果及其他因素確定最終方案。

      參考文獻:

      [1]邵旭東.橋梁工程(第五版)[M].北京:人民交通出版社,2019.

      [2]陳萬里,王 璇.多跨葵型拱橋設計[J].交通世界,2017(16):124-125.

      [3]楊昌樹,鐘蜀暉.葵形拱橋結構受力分析[J].工程與試驗,2012(1):1-4,30.

      [4]王新生,辛玉升.鋼筋混凝土葵花拱橋有限元分析[J].公路交通科技(應用技術版),2009(1):129-132.

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