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第2讲 曲线梁桥结构受力特点及构造


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湖南大学土木工程学院桥梁工程系
2.5 曲线梁桥支座布置 曲线梁桥的支座布置是一个比较复杂的问题,支座布置是否合理,不但会影 响结构的受力,而且会影响车辆的正常行驶,其核心是如何通过支座布置来有效 承受由自重和活载偏载等因素所产生的组合扭矩作用。我国近年来一些城市所设
计的连续弯梁桥中,常因支座的布置不当而出现故障。
桥台支座不具备抗扭能力,致使运营过程中出现内侧支座脱空,端部向 外侧偏移,而内侧则超上其翘,伸缩缝装置破坏,被迫中断交通; 中间桥墩均布置单点活动支座,且不具备限制桥面径向位移的功能,在 升温作用下,桥梁向径向起拱,桥面中轴线向外弧侧偏移,从而加大了恒 载产生的扭矩,最后使整个桥面向外弧册产生不同程度的倾斜; 桥墩刚度设计不合理。
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2.3 曲线梁桥的变形特点
引起曲线梁桥在水平面内产生位移的因素有两大类,且两类位移的方向 有很大的差别。 (1)由于温度变化和混凝土收缩引起的水平位移 这类位移属于弧线膨胀或收缩性质的位移,它只涉及到曲率半径的变化, 而圆心角不发生改变。 如梁的左端为固定支座,其余为多向活动支座,当降温(或混凝土收缩) 时,位于1#、2#、3#支座处的桥面将分别产生沿01,02,03方向的位移,均指 向固定支座(0#)。值得注意的是,此时支座均发生了沿径向和切向的位移。
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1
3
0 (1 ), ( p )
3 r0 ( 0 )
连续曲线梁桥在预应力和混凝土徐变作用下的平面内变形
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2.3 曲线梁桥的布置与构造 (1)曲线梁桥平、纵、横布置 每一座桥梁的设计总会涉及到诸多因素与制约条件,在综合考虑这些因 素之后,拟订总体布置方案。桥服从路线要求。 主要内容包括: 结构体系的选择:弯梁桥、弯拱桥、弯刚构桥、弯斜拉桥等。 桥梁分孔:连续弯梁桥的跨度大多是集中在50~60米以下的中等跨径 梁高选择:多采用等高度截面梁,当跨度较大时采用变高度截面。 主梁截面选择:板结构、T梁、I型梁及箱形截面
独柱墩 当曲线连续梁桥的曲率半径比较小,宜采用这种形式,它有利于 立交桥的桥墩布置,占地范围小; 建在河中,其阻水面积小,并且有利于整个桥型的美观。 Y型墩
适合桥宽较大,且桥下有行车要求的情况;
造型比较美观; 双柱墩 适合桥宽比较大,这样布置可以满足桥下行车要求的情况; 受力简单;
和该处的应力集中;
梗腋形式:1:1,1:2,1:3, 1:4等
几种梗腋形式
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(3) 曲线梁桥桥墩形式 曲线梁桥的桥台与直线桥并无多大差别,主要区别在桥墩。当桥梁上部 结构采用箱形截面时,可选用如下图所示的桥墩形式。
曲线梁桥桥墩形式
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独柱支承曲线连续梁桥偏心距设计
1.工程简介
为了研究独柱支承曲线梁桥中支点合理偏心距的设置问题,设计了一座五跨预 应 力 混 凝 土 独 柱 支 承 曲 线 连 续 梁 桥 , 其 跨 径 布 置 为 :
30 30 30 30 30 150 m ,平面布置见图 1,中间三个支承为独柱式点支承,
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湖南大学土木工程学院风工程试验研究中心、桥梁工程系
肋式截面(T形或I形) 直线桥:钢筋混凝土简支T形梁标准跨径10、13、16、20米; 预应力混凝土简支梁桥标准跨径25、30、35、40米。 构造:类似与直线桥的T形、I形梁截面
特点:适合跨度不大,建筑高度允许的情况。
示例:徐州市史小桥 采用13和16米的装配式T形梁,曲线半径为R=260m,设计荷载等 级为:汽车—20级,挂车—100。(相当于公路II级) 需要说明的是,这类截面属于开口截面,不利于截面的抗扭变形,但 当建筑高度允许的时候,且跨度也不太大时,可以考虑采用肋式截面,但 要注意各主梁的内力横向分配关系,特别要注意的是内梁的支点负反力出 现的可能性。
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第二讲 曲线梁桥结构受力特点与构造
教学目的: 了解曲线梁桥的基本受力特点与构造。 教学任务:
(1) 曲线梁桥基本受力特点;
(2) 曲线梁桥结构力学特性影响因素; (3) 曲线梁桥结构变形特点;
(4) 曲线梁桥布置与构造;
(5) 曲线梁桥支座设计。 课后作业:
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表1 箱梁顶板厚度随腹板间距的变化关系 腹板间距(m) 顶板厚度(cm) 箱梁腹板厚度 箱梁腹板的主要功能是抵抗扭—剪内力,在预应力混凝土梁中,采用弯 起预应力钢束可以有效地减小腹板中的竖向剪力。 满足抗剪、扭的承载能力要求; 3.0 17.5 <=4.5 20.0 <=7.5 25.0 <=10.0 30.0
1.1 曲线梁桥基本受力特点
由于曲线梁桥的“弯扭耦合”作用,曲线梁在承受竖向弯曲的同时,由于
曲率的影响(即曲线梁桥重心经常位于两端连线之外,从而产生扭矩),必然 产生扭转,而这种扭转又将导致挠曲变形,这种弯曲与扭转的相互作用称为 “弯扭耦合”作用。 (1)在同样荷载作用下,曲线梁桥的竖向挠度比同等跨径直线桥要大; (2)弯梁桥外边缘挠度大于内边缘挠度,而且曲率半径愈小,则这种影响愈 严重; (3)对于多主梁曲线梁桥,外侧主梁所承受的内力比内侧主梁的内力要大, 从而导致内外主梁应力产生差别; (4)曲线梁桥的横梁是防止扭转,保持全桥稳定的重要构件,因而与一般的 直线桥相比,其刚度要较大;
墩台形式选择:与连续梁差别不大;
基础选择:与连续梁差别不大。
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(2)曲线梁桥主梁截面形式
曲线梁桥的主梁截面形式很多,应根据桥梁的跨径、宽度、建筑高度的要
求、支撑形式、施工方法、桥面超高方案和总体布置的情况,合理地选定主梁的 横截面形式,以便减轻结构自重、增大跨越能力、节省材料用量、简化施工方法、 改善主梁受力性能。 板式截面 特点:构造简单、施工方便, 适合跨度不是很大的 桥梁;
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方案一:容许活动端在平面内旋转 姚玲森建议:在容许活动端可采用在构造上容许梁端发生切向位移和平面内旋 转的变形,但限制其径向位移。计算表明:在容许活动端发生转 角位移的情况下,可显著减小垂直轴线方向的约束力,而且端部 的转角位移极小(-0.0133~0.0176度),对于橡胶型伸缩缝不会 带来困难,是比较经济和合理的方案。(引自《混凝土弯梁桥》 邵容光) 方案二:设置横向限位装置
满足钢筋布置要求;
斜腹板的设计:优点是可以减小底板的宽度,从而减小墩台尺寸,也 可减小迎阳光的面积,有利于降低温度应力;缺点是截面的抗扭刚度 有所降低,为了适应支点负弯矩区承压的需要,须局部加厚底板尺寸。
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梗腋设计 梗腋设计十分重要,可提高截面的抗扭刚度和抗弯刚度,主要功能是增加角 隅处的联结刚度,减小截面的畸变应力。 增大顶板的支点刚度,减小顶板跨 中的弯矩; 梗腋可使剪力流过渡比较平顺,缓
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箱梁顶板厚度 顶板是箱梁结构的一部分,也是行车道板直接受车辆轮载的结构部分, 受力比较复杂。
在正弯矩区段满足受压承载能力要求;
在负弯矩区段满足钢筋布置要求(包括预应力钢束布置要求); 顶板厚度的设计与腹板间距有关,可参考表1来拟定; 对于中小跨径曲线梁桥而言,采用腹板中距为2~3米的多室箱梁是比 较经济合理的;但对于大跨度曲线连续刚构桥,多采用单箱单室截 面,增大腹板间距,增大顶板厚度的构造形式。同时采用大悬臂构 造(Lcan=2~3m),从而使梁梗部的腹板内外侧的顶板所受弯矩比较 接近,以利布筋合理,同时增加美观。
(1)圆心角 0
当圆心角 0 较小时( 0 22 . 5 ~ 30 ) ,由于扭转作用所引起的挠度影响较小,

可以作为直线梁桥来处理。 另外,F.Leonhard 指出,圆心角 0 50 时,纵向弯矩可以按 L R 0 的直线梁桥来计算。

加拿大规范(OHBDC)将 L
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支座布置建议: 桥台处设置具有切向位移功能的抗扭支座; 中间桥墩设置一固定的抗扭支座,见下图; 将中间一桥墩设计成墩梁固结形式,其余设计为点铰支承; 为了达到人为调整扭矩分布的目的,分别给中间各点铰支承以一定的预偏心; 当上部结构太宽时,由于温度作用会使主梁梁端产生水平面的内力,因此当上 部结构太宽时,可设计成分离而并列的两座窄桥。
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箱形截面 中小跨径的曲线梁桥大多采用箱形截面。 特点:截面挖空率大,材料用量少,结构自重小,抗扭刚度大,截面应力分配 合理。 “扁平箱截面”:适合曲线梁桥。(弯扭刚度比K) 进行曲线梁桥的横截面设计时,有关的细部尺寸可参考已有图纸,也可 参考如下建议进行拟订。 箱梁底板厚度 在承受负弯矩时,能够提供足够的抗压承载力;根据负弯矩区段的负 弯矩大小可作成变厚度底板; 满足底板内钢筋构造的要求; 建议跨中取20~25cm;支点处:取为墩顶梁高的1/10~1/12(T构);
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BR
1 . 0 作为判别曲线梁桥是否可以按直线梁桥计算的条件。
(2)弯扭刚度比 k EI GI
d
在满足竖向变形的前提下,宜尽可能减小 EI
值,增大 GI
d
值,以
提高弯扭刚度比,从而减小曲线梁桥的弯扭耦合作用效应。
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(3) 曲线半径的影响 R 曲线梁桥的曲率半径是影响曲线梁桥受力性能的主要因素之一。在 曲线梁桥的设计中,曲率半径的选择往往是由桥位地形确定的。 (4)桥梁宽度的影响 B 曲线梁桥的桥宽也是影响曲线梁桥力学特性的主要因素之一,对于 曲率半径、跨径一定的曲线梁桥,桥宽越小,则曲线梁桥的力学特点表 现的越明显。 (5)曲线梁桥支承方式的影响 曲线梁桥支承方式是影响曲线梁桥内力分布的主要因素之一,不 同的支承形式将改变主梁的内力分布。这一点在曲线梁桥的设计中应该 注意。
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