巫山长江大桥460米钢管混凝土拱桥.ppt
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1、-巫山长江大桥巫山长江大桥巫山长江大桥巫山长江大桥460460 米钢管混凝土拱桥米钢管混凝土拱桥米钢管混凝土拱桥米钢管混凝土拱桥Chongqing JiaoTong UniversityChongqing JiaoTong University-设 计设 计设 计设 计 -一、工程概况一、工程概况一、工程概况一、工程概况 巫山长江大桥是一座跨径巫山长江大桥是一座跨径巫山长江大桥是一座跨径巫山长江大桥是一座跨径 460460 米,一跨跨过巫峡口的中承式钢管混凝土米,一跨跨过巫峡口的中承式钢管混凝土米,一跨跨过巫峡口的中承式钢管混凝土米,一跨跨过巫峡口的中承式钢管混凝土拱桥。其钢管管径达到拱桥。其
2、钢管管径达到拱桥。其钢管管径达到拱桥。其钢管管径达到 1.221.22 米,吊装重量达到米,吊装重量达到米,吊装重量达到米,吊装重量达到 180t180t,总投资,总投资,总投资,总投资 1.961.96 亿元。是世界亿元。是世界亿元。是世界亿元。是世界上同类桥梁中上同类桥梁中上同类桥梁中上同类桥梁中,跨径和钢管直径最大跨径和钢管直径最大跨径和钢管直径最大跨径和钢管直径最大,吊重最重吊重最重吊重最重吊重最重,造价最经济的桥梁。造价最经济的桥梁。造价最经济的桥梁。造价最经济的桥梁。-二、设计二、设计(一)大跨钢管砼拱桥结构构造的创新设计(一)大跨钢管砼拱桥结构构造的创新设计(一)大跨钢管砼拱桥结
3、构构造的创新设计(一)大跨钢管砼拱桥结构构造的创新设计 1 1 1 1、桥位、桥型、孔跨方案设计 、桥位、桥型、孔跨方案设计 、桥位、桥型、孔跨方案设计 、桥位、桥型、孔跨方案设计 通过“工可”三个桥位方案论证,经过地质、地形条件、通过“工可”三个桥位方案论证,经过地质、地形条件、通过“工可”三个桥位方案论证,经过地质、地形条件、通过“工可”三个桥位方案论证,经过地质、地形条件、区域交通网、工程总体造价的综合比较,并经过“工可”、区域交通网、工程总体造价的综合比较,并经过“工可”、区域交通网、工程总体造价的综合比较,并经过“工可”、区域交通网、工程总体造价的综合比较,并经过“工可”、“初设”反
4、复论证,推荐采用了现建桥的巫峡口桥位。“初设”反复论证,推荐采用了现建桥的巫峡口桥位。“初设”反复论证,推荐采用了现建桥的巫峡口桥位。“初设”反复论证,推荐采用了现建桥的巫峡口桥位。-“工可”七种桥型方案比选,从工程造价、与地形匹工可”七种桥型方案比选,从工程造价、与地形匹工可”七种桥型方案比选,从工程造价、与地形匹工可”七种桥型方案比选,从工程造价、与地形匹配、景观等方面考虑,采用大跨钢管砼拱桥方案。配、景观等方面考虑,采用大跨钢管砼拱桥方案。配、景观等方面考虑,采用大跨钢管砼拱桥方案。配、景观等方面考虑,采用大跨钢管砼拱桥方案。针对针对针对针对 400400400400 米上承式和净跨米上
5、承式和净跨米上承式和净跨米上承式和净跨 460460460460 米中承式钢管砼拱桥比较,米中承式钢管砼拱桥比较,米中承式钢管砼拱桥比较,米中承式钢管砼拱桥比较,从多方面综合考虑,采用净跨从多方面综合考虑,采用净跨从多方面综合考虑,采用净跨从多方面综合考虑,采用净跨 460460460460 米中承式钢管砼拱桥。米中承式钢管砼拱桥。米中承式钢管砼拱桥。米中承式钢管砼拱桥。-2 2 2 2、钢管砼拱圈主要参数设计、钢管砼拱圈主要参数设计、钢管砼拱圈主要参数设计、钢管砼拱圈主要参数设计主要对以下参数进行优选:主要对以下参数进行优选:主要对以下参数进行优选:主要对以下参数进行优选:(1 1 1 1)
6、截面径向高(拱顶为)截面径向高(拱顶为)截面径向高(拱顶为)截面径向高(拱顶为 7.07.07.07.0 米和米和米和米和 8.08.08.08.0 米,拱脚截面高米,拱脚截面高米,拱脚截面高米,拱脚截面高为为为为 13.013.013.013.0 米和米和米和米和 14.014.014.014.0 米);米);米);米);(2 2 2 2)拱轴系数()拱轴系数()拱轴系数()拱轴系数(mmmm 1.81.81.81.8、1.61.61.61.6、1.41.41.41.4、1.21.21.21.2、1.01.01.01.05 5 5 5););););(3 3 3 3)桁架节间距离()桁架节间
7、距离()桁架节间距离()桁架节间距离(4 4 4 4 米、米、米、米、6 6 6 6 米、米、米、米、8 8 8 8 米);米);米);米);(4 4 4 4)不同弦管管径、不同腹杆布置形式;)不同弦管管径、不同腹杆布置形式;)不同弦管管径、不同腹杆布置形式;)不同弦管管径、不同腹杆布置形式;比选后,采用了拱顶径向截面高比选后,采用了拱顶径向截面高比选后,采用了拱顶径向截面高比选后,采用了拱顶径向截面高 7.07.07.07.0 米,拱脚径向截面高米,拱脚径向截面高米,拱脚径向截面高米,拱脚径向截面高14.014.014.014.0 米,桁架节间间距为米,桁架节间间距为米,桁架节间间距为米,桁
8、架节间间距为 6 6 6 6 米,竖腹杆和径向腹杆组合使用,米,竖腹杆和径向腹杆组合使用,米,竖腹杆和径向腹杆组合使用,米,竖腹杆和径向腹杆组合使用,弦管管径为弦管管径为弦管管径为弦管管径为 1220122012201220 毫米,腹管管径为毫米,腹管管径为毫米,腹管管径为毫米,腹管管径为 610610610610 毫米,净矢跨比为毫米,净矢跨比为毫米,净矢跨比为毫米,净矢跨比为1/3.81/3.81/3.81/3.8,拱轴系数为,拱轴系数为,拱轴系数为,拱轴系数为 1.551.551.551.55 的拱圈设计参数。的拱圈设计参数。的拱圈设计参数。的拱圈设计参数。-主拱圈截面由主拱圈截面由主拱
9、圈截面由主拱圈截面由两肋组成,每肋由四根两肋组成,每肋由四根两肋组成,每肋由四根两肋组成,每肋由四根钢管构成组合矩形截面钢管构成组合矩形截面钢管构成组合矩形截面钢管构成组合矩形截面柱;平面上每肋两根钢柱;平面上每肋两根钢柱;平面上每肋两根钢柱;平面上每肋两根钢管由平行腹杆钢管联接管由平行腹杆钢管联接管由平行腹杆钢管联接管由平行腹杆钢管联接,纵面上每肋两根钢管,纵面上每肋两根钢管,纵面上每肋两根钢管,纵面上每肋两根钢管由斜、竖腹杆钢管连接由斜、竖腹杆钢管连接由斜、竖腹杆钢管连接由斜、竖腹杆钢管连接;每肋间距为;每肋间距为;每肋间距为;每肋间距为 12121212 米处米处米处米处设置横隔。设置横
10、隔。设置横隔。设置横隔。3 3 3 3、主拱圈截面构造形式设计、主拱圈截面构造形式设计、主拱圈截面构造形式设计、主拱圈截面构造形式设计-两肋间的横撑桥面以下两肋间的横撑桥面以下两肋间的横撑桥面以下两肋间的横撑桥面以下为“米”字撑,桥面以上为“米”字撑,桥面以上为“米”字撑,桥面以上为“米”字撑,桥面以上为“为“为“为“k”k”k”k”形撑,加强了肋间横向形撑,加强了肋间横向形撑,加强了肋间横向形撑,加强了肋间横向联系,确保了全桥横向稳定。联系,确保了全桥横向稳定。联系,确保了全桥横向稳定。联系,确保了全桥横向稳定。主拱圈节点处受力肢管最主拱圈节点处受力肢管最主拱圈节点处受力肢管最主拱圈节点处受
11、力肢管最多为三根,一般为两根,且肢管多为三根,一般为两根,且肢管多为三根,一般为两根,且肢管多为三根,一般为两根,且肢管与主管的夹角一般在与主管的夹角一般在与主管的夹角一般在与主管的夹角一般在 50505050 左右。左右。左右。左右。肢管与肢管之间的焊缝间距均大肢管与肢管之间的焊缝间距均大肢管与肢管之间的焊缝间距均大肢管与肢管之间的焊缝间距均大于于于于 50505050 毫米。毫米。毫米。毫米。-(4 4 4 4)吊装系统设计)吊装系统设计)吊装系统设计)吊装系统设计 缆索吊装将扣挂系统和吊装系铰接合一,因吊塔变位缆索吊装将扣挂系统和吊装系铰接合一,因吊塔变位缆索吊装将扣挂系统和吊装系铰接合
12、一,因吊塔变位缆索吊装将扣挂系统和吊装系铰接合一,因吊塔变位大,扣塔要求变位小,为不相互影响,吊塔铰支于扣塔顶大,扣塔要求变位小,为不相互影响,吊塔铰支于扣塔顶大,扣塔要求变位小,为不相互影响,吊塔铰支于扣塔顶大,扣塔要求变位小,为不相互影响,吊塔铰支于扣塔顶端,且限制铰传递的水平分力,以控制扣塔顶的变位。端,且限制铰传递的水平分力,以控制扣塔顶的变位。端,且限制铰传递的水平分力,以控制扣塔顶的变位。端,且限制铰传递的水平分力,以控制扣塔顶的变位。-4 4 4 4、拱圈安装接头构造设计、拱圈安装接头构造设计、拱圈安装接头构造设计、拱圈安装接头构造设计 为了便于拱肋悬拼时调整轴线,拱顶合龙前,拱
13、脚为了便于拱肋悬拼时调整轴线,拱顶合龙前,拱脚为了便于拱肋悬拼时调整轴线,拱顶合龙前,拱脚为了便于拱肋悬拼时调整轴线,拱顶合龙前,拱脚处设置了竖转铰处设置了竖转铰处设置了竖转铰处设置了竖转铰.为了控制拱肋线形及合龙温度影响,拱顶合龙接头为了控制拱肋线形及合龙温度影响,拱顶合龙接头为了控制拱肋线形及合龙温度影响,拱顶合龙接头为了控制拱肋线形及合龙温度影响,拱顶合龙接头设计了瞬时合龙接头设计了瞬时合龙接头设计了瞬时合龙接头设计了瞬时合龙接头.-拱肋节段安装采用内法兰临时,再用两块与弦管拱肋节段安装采用内法兰临时,再用两块与弦管拱肋节段安装采用内法兰临时,再用两块与弦管拱肋节段安装采用内法兰临时,再
14、用两块与弦管外径项同的半圆弧板对接。为了顺利能准确定位,设外径项同的半圆弧板对接。为了顺利能准确定位,设外径项同的半圆弧板对接。为了顺利能准确定位,设外径项同的半圆弧板对接。为了顺利能准确定位,设计采用了如下导向冲定销轴。计采用了如下导向冲定销轴。计采用了如下导向冲定销轴。计采用了如下导向冲定销轴。-5 5 5 5、主拱圈安装方案总体设计、主拱圈安装方案总体设计、主拱圈安装方案总体设计、主拱圈安装方案总体设计(1 1 1 1)扣塔及索鞍:)扣塔及索鞍:)扣塔及索鞍:)扣塔及索鞍:安装在两岸上,塔高约安装在两岸上,塔高约安装在两岸上,塔高约安装在两岸上,塔高约 100100100100 米,塔距
15、米,塔距米,塔距米,塔距 576576576576 米,以钢管米,以钢管米,以钢管米,以钢管砼柱拼装组成,横向采用门柱式结构,便于起吊单元通过。砼柱拼装组成,横向采用门柱式结构,便于起吊单元通过。砼柱拼装组成,横向采用门柱式结构,便于起吊单元通过。砼柱拼装组成,横向采用门柱式结构,便于起吊单元通过。扣塔顶设置索鞍,便于扣索通过(扣索在尾端锚梁处张扣塔顶设置索鞍,便于扣索通过(扣索在尾端锚梁处张扣塔顶设置索鞍,便于扣索通过(扣索在尾端锚梁处张扣塔顶设置索鞍,便于扣索通过(扣索在尾端锚梁处张拉)。拉)。拉)。拉)。(2 2 2 2)锚碇、锚梁及扣点:)锚碇、锚梁及扣点:)锚碇、锚梁及扣点:)锚碇、
16、锚梁及扣点:锚碇采用锚索及桩组合的结构形式,扣点设计为锚锚碇采用锚索及桩组合的结构形式,扣点设计为锚锚碇采用锚索及桩组合的结构形式,扣点设计为锚锚碇采用锚索及桩组合的结构形式,扣点设计为锚梁,支点在拱肋节点处。梁,支点在拱肋节点处。梁,支点在拱肋节点处。梁,支点在拱肋节点处。-6 6 6 6、提高稳定及动力特性的构造措施、提高稳定及动力特性的构造措施、提高稳定及动力特性的构造措施、提高稳定及动力特性的构造措施由于本桥跨度大,桥梁宽度仅为由于本桥跨度大,桥梁宽度仅为由于本桥跨度大,桥梁宽度仅为由于本桥跨度大,桥梁宽度仅为 19.519.519.519.5 米,桥梁宽跨比米,桥梁宽跨比米,桥梁宽跨
17、比米,桥梁宽跨比仅为仅为仅为仅为 1 1 1 1:26262626,为了提高桥梁横向稳定、动力特性,采取了,为了提高桥梁横向稳定、动力特性,采取了,为了提高桥梁横向稳定、动力特性,采取了,为了提高桥梁横向稳定、动力特性,采取了以下措施:以下措施:以下措施:以下措施:将桥面梁设计为先简支后连续的结构体系;将桥面梁设计为先简支后连续的结构体系;将桥面梁设计为先简支后连续的结构体系;将桥面梁设计为先简支后连续的结构体系;长吊杆和高立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁长吊杆和高立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁长吊杆和高立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁长吊杆和高立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁固接;固接;固
18、接;固接;短吊杆和矮立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁短吊杆和矮立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁短吊杆和矮立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁短吊杆和矮立柱处,设计为吊杆、立柱与桥面梁四氟滑板支座铰支。这样,借助桥面梁的抗扭刚度,提高桥四氟滑板支座铰支。这样,借助桥面梁的抗扭刚度,提高桥四氟滑板支座铰支。这样,借助桥面梁的抗扭刚度,提高桥四氟滑板支座铰支。这样,借助桥面梁的抗扭刚度,提高桥梁总体刚度。梁总体刚度。梁总体刚度。梁总体刚度。-7 7 7 7、吊杆横梁和桥面梁的构造设计、吊杆横梁和桥面梁的构造设计、吊杆横梁和桥面梁的构造设计、吊杆横梁和桥面梁的构造设计吊杆横梁和钢管砼拱肋上立柱横梁为预应力
19、砼吊杆横梁和钢管砼拱肋上立柱横梁为预应力砼吊杆横梁和钢管砼拱肋上立柱横梁为预应力砼吊杆横梁和钢管砼拱肋上立柱横梁为预应力砼形截形截形截形截面梁,便于就地预制和安装,减轻自重,降低工程造价。面梁,便于就地预制和安装,减轻自重,降低工程造价。面梁,便于就地预制和安装,减轻自重,降低工程造价。面梁,便于就地预制和安装,减轻自重,降低工程造价。-行车道梁为后连续的预应力砼“行车道梁为后连续的预应力砼“行车道梁为后连续的预应力砼“行车道梁为后连续的预应力砼“”形梁,吊装就形梁,吊装就形梁,吊装就形梁,吊装就位后,焊接连接梁肋上、下缘主钢筋,再现浇接头砼位后,焊接连接梁肋上、下缘主钢筋,再现浇接头砼位后,
20、焊接连接梁肋上、下缘主钢筋,再现浇接头砼位后,焊接连接梁肋上、下缘主钢筋,再现浇接头砼 30303030 厘厘厘厘米形成连续梁。人行道梁也为先简支、后连续的“米形成连续梁。人行道梁也为先简支、后连续的“米形成连续梁。人行道梁也为先简支、后连续的“米形成连续梁。人行道梁也为先简支、后连续的“”形形形形连续。连续。连续。连续。-8 8 8 8、确定了吊杆构造及耐久性设计、确定了吊杆构造及耐久性设计、确定了吊杆构造及耐久性设计、确定了吊杆构造及耐久性设计 本桥免维修周期为本桥免维修周期为本桥免维修周期为本桥免维修周期为 30303030 年,本桥结合自身特点,全面年,本桥结合自身特点,全面年,本桥结
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