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时间:2018-03-28
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1、钢便桥及平台施工组织设计方案一、工程概况因工程施工需要必须架设一座经济、实用、安全的钢便桥。根据现场地形地貌并结合荷载使用要求,确定出施工需要架设的钢便桥规模:钢便桥全长约70米,钢便桥标准跨径为9米,桥面宽为4米。钢便桥结构特点如下:1、基础结构:钢管桩基础;2、下部结构:工字钢横梁;3、上部结构:贝雷片纵梁;4、桥面结构:装配式公路钢桥通用桥面板。二、工程设计标准及参考资料1、主要技术标准①、设计车速:5km/h;②、设计荷载:载重800KN施工车辆;③、桥跨布置:n×9m连续贝雷梁桥;④、桥面布置:宽4m。2、主要参考资料①、交通部《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2
2、000;②、人民交通出版社《路桥施工计算手册》;③、交通部交通战备办公室《装配式公路钢桥使用手册》;④、公路施工手册;公路桥涵钢结构木结构设计规范。三、钢便桥设计说明1、基础及下部结构设计本工程位于内河中,水深为1米~4米。建成后的钢便桥桥底标高按高于现水位1.5米控制。水下地质情况自上而下普遍为:淤泥、砂层、粘土层、强风化岩层。钢便桥钢管桩基础布置形式:单墩布置3根钢管(桩径φ530mm,壁厚8mm)横向间距2.5m,桩顶布置2根28cm工字钢横梁,管桩与管桩之间用10cm槽钢水平向和剪刀向牢固焊接。打钢管桩技术要求:①严格按设计书要求的位置和标高打桩;②钢管桩中轴线斜率<1
3、%L;③钢管桩入土(进入土层)深度必须大于4m,实际施工过程由于各个支墩地质情况复杂,管桩终孔高程应以DZ60桩锤激振1分钟仍无进尺为准;④当个别钢管桩入土小于4m锤击不,且用DZ60桩锤激振2分钟仍无进尺,必须现场分析地质状况,采取措施加强受力。钢管桩的清除:河道管理要求,新桥建成后必须拔除钢管桩。2、上部结构设计桥梁纵梁各跨跨径均为9m。根据行车荷载及桥面宽度要求,9米跨纵梁布置单层4片2组国产贝雷片(规格为150cm×300cm),横向布置形式为:100cm+160cm+100cm,贝雷片纵向用贝雷销联结,横向用90型定型支撑片联结以保证其整体稳定性,贝雷片与工字钢横梁间
4、用U型铁件联结以防滑动。3、桥面结构设计桥面采用装配钢桥定型面板(设计规定最大荷载为挂车—80级,故受力不再做验算),桥面板结构组成为:0.5cm钢板、宽1米沿河行车辅设2块、面板上设防滑条(φ8mm),间距30cm焊接,焊缝长度30厘米,12cm工字钢底横肋(间距30cm)、12cm槽钢底竖肋(间距65cm)。制作好的桥面板安放在贝雷片纵梁上并用螺栓联结。四、钢便桥各部位受力验算根据《路桥施工计算手册》表8-9规定:在计算临时结构时,钢材容许应力可取1.30的增大系数。1、贝雷片纵梁验算(按9米跨4片贝雷片验算)①荷载计算钢桥承受荷载为汽车80KN,单跨9米贝雷片纵梁自重为2
5、×4×2.75=22KN,单跨9米桥面板自重为:1.1×9×4=39.6KN(每平方约73.3kg),纵梁受力验算分两部分叠加,1为壹辆,800KN车辆位于跨中时的集中力计算,考虑25%荷载安全系数;2为桥梁自重产生的均部荷载(按长度方向)q=(22+39.6)/9=6.81kn/m。②纵梁受力验算纵梁最大跨径9米,以800KN汽车位于跨中时按简支梁进行验算弯矩(查路桥施工手册静力计算公式):MLmax=0.25×PL=0.25×800×9=1800KN.mM2max=0.125ql2=0.125×12.1×92=122.5125KN.m以800KN汽车位于两端时按简支梁进行验
6、算剪力(查路桥施工手册静力计算公式):Qlmax=p=800KNQ2max=0.5ql=0.5×12.1×9=54.45KNMmax=1125+122.5125=1247.5125.mQmax=500+54.45=854.45允许弯矩M0=4片×0.8(不均衡系数)×788.2KN.m=2522.24.m(贝雷片单片允许弯矩见公路施工手册之桥涵下册P1008)。Mmax=1247.5125.m<MO贝雷片截面模量WO=3579×6片=14316cm3(见公路施工手册之桥涵下册P923)。强度验算:σ=Mmax/WO=(1247.5125×106)/(21474×103)=58.
7、0941Mpa<{σ}=210Mpa允许剪刀{Q}=4片×0.8(不均衡系数)×245KN=784KN。=800+54.45=854.45KN<{Q}通过9米跨6片布置可知:Mmax<MO、σ<{σ}、Q<{Q},因此可以采用9米跨钢便桥纵梁单层4片贝雷片架设③、挠度验算贝雷片几何系数E=2.05×105Mpa,IO=cm3(取值见贝雷片几何特征表)fmax=(PL3)/(48EI)=(554.45KN×9米3)/(48×2.05×105Mpa×cm4×4)=2.733mm<L/400=90
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