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  • 简介:为了研究混凝土斜拉桥锚拉板式索锚固区的应力分布特征及受力性能,采用ANSYS建立了索锚固区的非线性有限元模型,在考虑锚拉板与混凝土摩擦作用和不考虑摩擦作用2种情况下,分析摩擦效应对锚拉板的受力影响,并以应力为控制指标,考虑摩擦作用对索锚固区设计进行优化。结果表明,锚拉板与混凝土摩擦作用会明显减小PBL剪力键竖向的应力集中现象,但对其横向的受力几乎不产生影响。在取消锚板上排PBL剪力键后,接触面的应力集中现象得到有效改善,结构受力更为合理。

  • 标签: 斜拉桥 锚拉板 索梁锚固区 剪力键 摩擦作用 应力集中
  • 简介:长沙市湘府路快速化改造工程位于长沙市城市南部,主线全长约11.85km。主线高架桥长9.051km,除节点桥外,标准跨度为30~32m,3~5跨一联。标准跨上部结构为钢板-混凝土结合,横向共11片结合,间距2300mm,钢梁高1080mm;混凝土板分2层,底层10cm为预制结构,底层板和钢梁工厂结合,现场吊装施工,顶层20cm混凝土板以底层板为底模现场浇筑。下部结构为双柱式框架墩,基础及承台现场施工,墩柱和盖工厂预制,现场吊装,墩柱和承台之间、墩柱与盖之间均采用灌浆套筒连接。设计体现了“工厂化、预制化、装配化”的理念,减少了施工现场作业量,减少了环境的污染和对现状交通的干扰。

  • 标签: 高架桥 结合梁 钢板梁 预制结构 墩柱 盖梁
  • 简介:某桥为2×122.5m独塔斜拉桥,为Π形截面预应力钢筋混凝土,该桥建成于20世纪90年代,经过多年运营,50号混凝土桥面板普遍出现纵向裂缝。为研究裂缝成因,采用有限元软件计算各种荷载作用下Π形桥面板的横向应力,通过荷载试验实测Π形桥面板的横向应力和纵向裂缝开展情况,并进行对比分析。结果表明:自重荷载不是桥面板产生纵向开裂的因素;汽车荷载对桥面板纵向开裂有一定的影响,但不是主要原因;按85规范温度梯度计算,桥面板底面未出现横向拉应力,按2015规范正温度梯度计算,桥面板底面拉应力达4.46MPa,超过现行规范《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)中有关C50混凝土的抗拉强度设计值,85规范关于温度梯度荷载的规定偏不安全,是导致桥面板纵向开裂的主要原因;横隔预应力对桥面板纵向开裂的影响较小。

  • 标签: 斜拉桥 Π形主梁 纵向裂缝 横向应力 温度梯度 有限元法
  • 简介:摘要:某大跨径拱桥主桥为(76+360+76)m的3跨连续中承式钢管混凝土拱桥,为对该桥进行维修加固,需在桥下搭设施工平台。通过对倒梯形钢管桁架施丁平台和型钢梁式施工平台的比选,确定采用倒梯形钢管桁架施工平台。倒梯形钢管桁架施工平台由梯形钢管桁架构成,桁架之间用脚手架连成整体,用钢丝绳挂设于横梁上。采用有限元法对其进行结构验算,结果表明,该施工平台强度、刚度、稳定性均满足规范要求,吊点不均匀变位、抗风稳定性等均满足要求,但施T中不允许单根钢丝绳失效的情况发生;该施工平台可应用于施工荷载大、抗风能力要求高、多点作业、施工平台下有净空要求的高空作业,特别适用于不利于搭设施工支架的旧桥加固工程。

  • 标签: 拱桥 倒梯形桁架 旧桥加固 施工平台 设计
  • 简介:襄阳汉江五桥项目是襄阳市内环线工程的重要组成部分,对于拉开城市框架、完善交通网络、缓解交通压力、提高通行效率、塑造襄阳新形象具有十分重要的意义。

  • 标签: 施工进展 汉江 悬浇 主梁 内环线工程 组成部分
  • 简介:某桥主桥为主跨400m的斜拉桥,1995年建成通车。在交通量激增、荷载超载、预应力损失等因素作用下,部分桥跨呈现下挠加剧,混凝土出现剥落、露筋及开裂等病害。为抑制下挠不断发展的趋势,采用结构自重减载方式(将混凝土人行道板置换为轻型钢人行道板)来部分减缓下挠,并对箱顶板底面粘贴碳纤维布进行加固。采用有限元软件建立主桥模型,计算结构自重减载及粘贴碳纤维布对改善下挠的作用效应。结果表明,将混凝土人行道板置换成轻型钢人行道板后,下挠程度相对减小;碳纤维布与共同参与受力,在一定程度上抑制了混凝土病害进一步发展,也避免了因混凝土开裂而造成的下挠,验证了该加固方案的可行性。

  • 标签: 斜拉桥 下挠 减载 碳纤维布 桥梁加固 有限元法
  • 简介:石首长江公路大桥主桥为主跨820m的双塔不对称混合斜拉桥。中跨和南边跨采用钢箱,北边跨采用预应力混凝土。结合场地水文和地质特点、宽幅大截面箱抗裂和质量要求,PC采用“地面预制+支架存”的短线法预制拼装施工方案。纵向体内预应力采用大直径优质合金高强钢棒预应力体系,配套采用体内+体外束预应力设计。通过采用地面预制的施工方案、构造优化和横向预应力多次分批张拉、混凝土的配合比及温控养护措施,在宽幅、大截面箱的匹配预制精度控制、裂缝控制上取得了预期效果。北边跨预制PC胶拼成跨,不设湿接缝,通过无应力长度参数和段间竖向转角参数的精度控制保证成桥线形。北边跨PC预制精度、工程质量和拼装线形达到了设计预期。

  • 标签: 斜拉桥 混合梁 双边箱主梁 短线法 预应力体系 裂缝控制
  • 简介:运宝黄河大桥主桥为(110+2×200+110)m波形钢腹板低塔斜拉桥,副桥为(48+9×90+48)m波形钢腹板刚构-连续组合体系桥。主桥为整体式单箱五室截面,腹板采用波形钢腹板-混凝土腹板混合形式(中间2道为混凝土腹板,其余4道为波形钢腹板),中间箱室采用混凝土横隔板,两侧箱室采用钢横隔板;副桥为分幅式单箱单室截面,腹板采用波形钢腹板;波形钢腹板与混凝土顶板采用双开孔板连接件连接,主桥中腹板与混凝土底板采用焊接角钢的翼缘型结合部,副桥边腹板与混凝土底板采用外包型结合部,可提高结合部耐久性;波形钢腹板采用耐候钢,无需进行防腐涂装,节省后期维修养护成本。主桥采用挂篮悬臂浇筑施工,副桥采用钢腹板自承重架设工法,提高了施工效率和安全性。

  • 标签: 低塔斜拉桥 组合梁桥 波形钢腹板 耐候钢 节段悬臂浇筑施工 钢腹板自承重架设工法
  • 简介:贵黔高速鸭池河大桥采用跨800m的钢桁-混凝土混合斜拉桥,为正交异性钢桥面板结合钢桁,边跨为预应力混凝土边箱,跨钢桁与边跨混凝土箱间采用钢箱过渡。为明确大跨度混合斜拉桥受力特点,确保结构安全,对该桥结构进行整体计算,并对其重点部位进行局部应力分析。计算结果表明:结构整体刚度大,各项设计计算指标均满足规范要求,局部构造受力性能佳;该类型能适应类似的跨大、边跨比小的混合斜拉桥体系。

  • 标签: 斜拉桥 钢桁梁 混合梁 正交异性钢桥面板 有限元法 应力
  • 简介:东明黄河公路大桥是采用斜拉体系加固的大跨径预应力混凝土连续刚构桥,为研究新增索力作用下新增的钢托、钢托架及锚固区段箱局部的受力性能,选取距跨中截面22.15m长索锚固端9m混凝土箱建立缩尺模型,对节段模型静力加载至2.5倍设计索力时的静力强度和挠度进行测试,分析试验模型在对称加载和偏载作用下的静力力学特征。试验结果表明:对称加载至设计索力和偏载至1.1倍设计索力时,混凝土箱受力性能良好,钢托抗弯刚度可靠,结构处于线弹性阶段,可以用线弹性理论进行分析;随着荷载的继续增大,钢托悬臂根部最先达到屈服应力,挠度曲线呈非线性特征,塑性变形明显;达到2.5倍设计索力时,钢托多点应力屈服,混凝土箱受力性能良好,钢托架具有足够的安全储备,钢托架锚固性能可靠,但高强度螺栓预紧力损失较大。

  • 标签: 斜拉体系 桥梁加固 模型试验 混凝土箱梁 锚固区段 静力性能
  • 简介:黄冈长江大桥是武冈城际铁路及黄鄂高速公路的关键性控制工程,是集城际、铁路、公路三位为一体的过江通道。黄冈长江大桥全长4008m,主桥为双塔双索面钢桁斜拉桥,钢梁总长为1215m,2个桥塔高达193.5m,工程规模大、技术含量高、施工难度大。

  • 标签: 长江大桥 钢梁 合龙 主跨 控制工程 高速公路
  • 简介:2013年12月16日,武汉鹦鹉洲长江大桥跨加劲最后一个合龙口在江中桥塔附近实现合龙(见图1),为大桥明年通车奠定了基础。武汉鹦鹉洲长江大桥自全面开工至跨合龙仅用了约2年8个月的时间。

  • 标签: 长江大桥 合龙 主跨 鹦鹉 武汉 加劲梁
  • 简介:南渡大桥是一座运营了42年的双曲拱桥,已出现多处病害且原设计荷载等级低,为满足目前的使用要求,对其进行加固。采用外包混凝土的方法增大拱圈截面,同时提高拱肋配筋率;加大横系截面,使其变成横向连接墙;增加L/8跨处系截面。施工中在拱圈上植筋设置吊点,通过钢丝绳吊住拱下的吊架平台,拱下搭设施工吊架,采用吊架作为施工平台,模板采用拉杆吊挂系统进行支承,通过导流管完成自密实混凝土的浇注。加固后的南渡大桥满足设计和规范要求。

  • 标签: 双曲拱桥 外包混凝土加固 施工技术
  • 简介:重庆东水门长江大桥是重庆两江大桥工程中跨越长江的通道,采用双塔单索面部分斜拉桥体系。大桥于2012年5月开始钢桁墩顶节段的架设,

  • 标签: 长江大桥 重庆 合龙 主桁 部分斜拉桥
  • 简介:为给体外预应力门槛锚固块设计提供参考,以某4×30m预应力连续箱桥加固项目为背景,对该类锚固块配筋以及锚后构造措施进行设计研究。考虑该桥构造特点及其它受限因素,设计高660mm、长2500mm的门槛锚固块,结合美国ACI318规范,运用摩擦抗剪理论及《公路桥梁加固设计规范》进行锚固块配筋;在配筋设计基础上对锚后增加矩形加强块,利用有限元法分析矩形加强块尺寸对锚后箱受力的影响,以优化矩形加强块的尺寸。研究结果表明:该锚固块配筋保证了锚固块受力满足要求,但体外预应力对锚后箱产生较大的拉应力;确定采用高150mm、长500mm的矩形加强块,可减小体外预应力产生的45.5%的拉应力。实践表明,桥梁体外预应力张拉后,锚固块与原箱并未发现裂缝,锚固块的配筋与锚后构造措施是合理的。

  • 标签: 箱梁桥 体外预应力 门槛梁锚固块 配筋 优化设计 摩擦抗剪理论
  • 简介:舟山大陆连岛工程西堠门大桥主桥为主跨1650m的2跨连续全飘浮体系分体式钢箱悬索桥。缆共2根,每根长2879.676m,单根重约10613.5t,每根缆中,从北锚碇到南锚碇的通长索股有169根,南边跨设2根背索,北边跨设6根背索。索股采用双线往复式牵引系统架设,采取了有效的抗风措施并制定了常见问题防范处理措施。该桥索股架设工程进展顺利,施工质量满足设计与规范要求。

  • 标签: 悬索桥 主缆 架设 施工技术 措施
  • 简介:若户大桥(WakatoBridge)是日本第一座大跨径钢桁架悬索桥(见图1),桥长629m,跨径分布为42m+89m+367m+89m+42m,1962年建成,每日交通量约为45000台。该桥缆直径508mm,由55根φ61mm及6根φ36mm共计61根螺旋钢绞线组成。2011年5月~2012年10月对若户大桥缆的健全度进行检查及维修,主要内容为:①拆掉缆的缠丝进行内部现状检查;②更换劣化吊索及对卸掉的吊索进行各种室内试验;③更换全部的索夹螺栓及对卸掉的螺栓进行各种室内试验。

  • 标签: 健全度 主缆 检查 大桥 维修 日本
  • 简介:英国M48塞文桥为主跨988m的悬索桥,1966年建成通车,缆采用空中编缆法架设,并采用传统防护方法进行保护。运营40年后,参照美国国家公路合作研究计划(NCHRP)534指南,对7个缆节间的内部病害状况进行检查。检查结果表明,缆钢丝锈蚀严重,多根钢丝断丝,强度损失严重。为监测缆劣化的速度和位置,2006年11月在下行跨局部安装临时声控系统,监测数据显示该桥缆状况与内部检查结果一致。2008年1月安装了缆全长声控系统。为防止缆钢丝进一步锈蚀,在缆上安装了除湿防护系统,该系统于2008年底开始运转。声控监测结果表明,该桥除湿系统运作有效,钢丝断丝的频率降低。

  • 标签: 悬索桥 主缆 病害 检查 修复 除湿系统