王 彬
(山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030032)
紅星東街互通MK0+916.738 跨線橋位于國(guó)道207 線晉城市過(guò)境段公路改線新增交叉工程第HT1標(biāo)段,為跨越長(zhǎng)晉高速公路而設(shè),橋梁形式采用簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu)。由于該橋橋面寬度為43.5 m 且前右角度48°,擬定主跨為50 m 簡(jiǎn)支超寬斜交鋼混組合梁結(jié)構(gòu),主跨平面布置及橫斷面布置如圖1、圖2 所示[1-2]。
圖1 主跨半幅組合梁平面布置示意圖(單位:mm)
圖2 主跨半幅組合梁橫斷面布置示意圖(單位:cm)
a)公路等級(jí) 一級(jí),雙向十車(chē)道。
b)設(shè)計(jì)速度 80 km/h。
c)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期 100 年。
d)主要材料:
(a)頂板采用 C50 無(wú)收縮混凝土:γ=26 kN/m3,彈性模量Ec=3.45×104MPa,抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值fcd=22.40 MPa,抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 ftd=1.83 MPa。
(b)鋼板采用 Q345D 鋼:γ=78.50 kN/m3,彈性模量Eg=2.06×107MPa,抗拉、抗壓和抗彎曲設(shè)計(jì)強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 fd=270 MPa,抗剪強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 fvd=155 MPa[3-5]。
e)設(shè)計(jì)荷載:
(a)恒載 鋼材 78.5 kN/m3;無(wú)收縮混凝土26 kN/m3;鋪裝 24 kN/m3;防撞欄桿 10.8 kN/m。
(b)梯度溫度 梯度溫度按照《公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范》(JTG D60—2015)4.3.12 第 3 條取值[5]。
(c)均勻溫度 組合梁在溫度變化時(shí),由于混凝土和鋼的導(dǎo)熱率不同,二者之間產(chǎn)生溫度差異[6]。
計(jì)算荷載效應(yīng)時(shí)按5 個(gè)荷載工序進(jìn)行計(jì)算[7-8]:
a)安裝永久支座,架設(shè)預(yù)制部分鋼混組合梁。
b)安裝組合梁橫向聯(lián)接系并澆筑端橫梁混凝土。
c)澆筑預(yù)制組合梁橋面板濕接縫。
d)澆橋面鋪裝,安裝防撞欄桿等。
e)收縮徐變 10 年。
采用midas 有限元軟件建立簡(jiǎn)支斜交48°50 m鋼混組合梁橋平面梁格計(jì)算模型,如圖3 所示。組合梁截面模型中采用施工階段聯(lián)合截面模擬,濕接縫及現(xiàn)澆縫用桿單元模擬,鋼混凝土組合截面尺寸構(gòu)造如圖4 所示;梁間橫梁截面僅為橫向聯(lián)接系腹板截面(實(shí)際圖紙橫聯(lián)腹板與組合梁連接);現(xiàn)澆濕接縫及現(xiàn)澆帶均按照實(shí)際尺寸模擬;虛擬橫梁間距2 m,合計(jì) 1 160 個(gè)單元[9-10]。
圖3 全橋梁格計(jì)算模型
圖4 鋼混組合梁截面(單位:mm)
表1 截面幾何特性
按《公路鋼混組合橋梁設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(JTG/T D64-01—2015)第5.3.2 條計(jì)算組合梁混凝土橋面板有效分布寬度為全截面受壓。
《公路鋼混組合橋梁設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(JTG/T D64-01—2015)第7.2.1 條計(jì)算規(guī)定及《公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范》(JTG D60—2015)第 4.1.5 條計(jì)算規(guī)定,對(duì)施工階段的短暫設(shè)計(jì)狀況應(yīng)采用作用的基本組合。荷載組合為σc(σs)=1.2×恒載,計(jì)算結(jié)果如表2 所示。
表2 施工階段計(jì)算結(jié)果表
計(jì)算結(jié)果表明:50 m 跨徑斜交鋼混組合梁橋施工階段結(jié)構(gòu)滿足規(guī)范設(shè)計(jì)要求。
按《公路鋼混組合橋梁設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(JTG/T D64-01—2015)第7.2.1 條計(jì)算規(guī)定,施工荷載采用基本組合,計(jì)算采用基本組合1~9 包絡(luò)結(jié)果,如圖5~ 圖 8 所示。
荷載組合:
a)基本組合1 1.2×恒載+1.4×活載。
b)基本組合2 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫升。
c)基本組合3 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫降。
d)基本組合4 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×梯度溫升。
e)基本組合5 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×梯度降溫。
f)基本組合6 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫升+1.05×梯度溫升。
g)基本組合7 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫升+1.05×梯度降溫。
h)基本組合8 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫降+1.05×梯度溫升。
i)基本組合9 1.2×恒載+1.4×活載+1.05×均勻溫降+1.05×梯度降溫。
圖5 鋼梁上緣截面壓應(yīng)力包絡(luò)圖(單位:MPa)
圖6 鋼梁下緣截面拉應(yīng)力包絡(luò)圖(單位:MPa)
圖7 鋼梁剪力包絡(luò)圖(單位:kN)
圖8 混凝土截面壓應(yīng)力包絡(luò)圖(單位:MPa)
從圖5~圖8 可以看出,鋼梁上緣最大-195 MPa(負(fù)號(hào)表示受壓),下緣最大拉應(yīng)力230.6 MPa,均小于鋼材強(qiáng)度設(shè)計(jì)值270 MPa,滿足規(guī)范設(shè)計(jì)要求;為偏安全考慮,全橋剪力全部由鋼梁承擔(dān),支點(diǎn)最大剪力為2 578.2 kN,遠(yuǎn)小于鋼材剪力設(shè)計(jì)值7 440 kN,跨中最大剪力為1 171 kN,遠(yuǎn)小于鋼材剪力設(shè)計(jì)值5 580 kN,滿足規(guī)范要求;混凝土橋面板最大壓應(yīng)力計(jì)算值為-16.4 MPa(負(fù)號(hào)表示受壓),小于混凝土材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值-22.4 MPa(負(fù)號(hào)表示受壓),滿足規(guī)范要求。
計(jì)算支座反力,施工荷載采用基本組合,計(jì)算采用基本組合1~9 包絡(luò)結(jié)果,如圖9 所示。
a)標(biāo)準(zhǔn)組合1 1.0×恒載+1.0×活載。
b)標(biāo)準(zhǔn)組合2 1.0×恒載+1.0×活載+1.0×均勻溫升。
c)標(biāo)準(zhǔn)組合3 1.0×恒載+1.4×活載+1.0×均勻溫降。
d)標(biāo)準(zhǔn)組合4 1.0×恒載+1.4×活載+1.0×梯度溫升。
e)標(biāo)準(zhǔn)組合5 1.0×恒載+1.4×活載+1.0×梯度降溫。
f)標(biāo)準(zhǔn)組合6 1.0×恒載+1.0×活載+1.0×均勻溫升+1.0×梯度溫升。
g)標(biāo)準(zhǔn)組合7 1.0×恒載+1.0×活載+1.0×均勻溫升+1.0×梯度降溫。
h)標(biāo)準(zhǔn)組合8 1.0×恒載+1.0×活載+1.0×均勻溫降+1.0×梯度溫升。
i)標(biāo)準(zhǔn)組合9 1.0×恒載+1.0×活載+1.0×均勻溫降+1.0×梯度降溫。
圖9 支座反力包絡(luò)圖(單位:kN)
從圖9 可以看出,50 m 跨徑簡(jiǎn)支鋼板- 混凝土組合梁橋的支座反力均受壓,最大支座反力為2 955 kN,最小為586.8 kN。從圖中還可以看出支座反力最大出現(xiàn)在斜交橋梁的鈍角區(qū)域,支座反力最小出現(xiàn)在斜交橋梁的銳角區(qū)域,符合簡(jiǎn)支斜交橋梁的實(shí)際受力狀態(tài)[11-12]。
按照《公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D64—2015)第4.2.3 條規(guī)定計(jì)算簡(jiǎn)支板梁橋豎向撓度限值。
汽車(chē)荷載作用下(不計(jì)沖擊)跨中豎向最小位移-23.2 mm;最大豎向位移0 mm。則豎向位移0-(-23.2)mm=23.2 mm<L/500=97.84 mm,滿足規(guī)范要求。
通過(guò)對(duì)50 m 跨徑簡(jiǎn)支斜交鋼混組合梁橋進(jìn)行靜力計(jì)算分析,從組合梁計(jì)算參數(shù)、計(jì)算方法、計(jì)算內(nèi)容等方面詳細(xì)闡述了本橋的計(jì)算過(guò)程,得到了如下結(jié)論:
a)50 m 跨徑簡(jiǎn)支斜交鋼混組合梁橋可以采用混凝土橋面板先與鋼板梁結(jié)合預(yù)制,再采用架橋機(jī)整體吊裝到位的施工方法。
b)對(duì)整體吊裝鋼混組合梁橋施工階段受力滿足規(guī)范要求,橋面板全截面受壓。
c)對(duì)整體吊裝鋼混組合梁橋成橋承載力極限狀態(tài)計(jì)算,正常使用極限狀態(tài)撓度計(jì)算滿足規(guī)范要求。
d)50 m 跨徑簡(jiǎn)支斜交鋼混組合梁橋支座最大出現(xiàn)在鈍角區(qū)域,符合斜交橋的受力分布規(guī)律。