《人行索桥桥梁结构计算书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人行索桥桥梁结构计算书.docx(14页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、人行索桥桥梁结构计算书【全一册】788910错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。111概述1.1 工程概况11.2 设计依据11.3 主要设计规范11.4 主要技术标准21.5 主要材料及性能要求21.5.1 混凝土21.5.2 拉索21.5.3 普通钢筋21.5.4 钢材31.5.5 木料31.6 结构概述31.6.1 总体设计31.6.2 上部结构设计41.6.3 下部结构设计52主索计算2.1 设计荷载62.2 基本数据72.3 主索强度验算73桥台计算3.1概述3.20号桥台计算1.1.1 抗倾覆
2、稳定1.1.2 抗滑移稳定1.1.3 地基承载能力验算3.3 1号桥台计算3.3.1 抗倾覆稳定3.3.2 抗滑移稳定3.3.3 地基承载能力验算3.4 拉索锚梁计算3.4.1 内力计算3.4.2 验算结果4结论1概述1.1 工程概况重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目以湿地生态修复和湿地保护体系建设为出发点,通过完善园内配套的保护管理设施和基础设施建设,建立完善湿地保护修复机制,确保湿地面积不减少,加大湿地生态系统整体性保护修复力度,恢复和增强湿地生态功能,维护湿地生物多样性,有效遏制湿地面积减少和功能退化趋势,形成布局合理、功能完善、规模适宜的湿地保护生态体系,全面维护藤子沟国家湿地公
3、园生态系统健康,促进合理利用湿地资源,充分发挥湿地在生态文明建设中的重要作用,维护石柱县稳定优质的水源地及优良的野生动物繁殖栖息地,有助于加快建立长江三峡库区腹地湿地保护利用示范基地,改善龙河流域乃至长江三峡地区水生态、水环境状况,进一步完善长江湿地保护网络,维护武陵山区生物多样性,促进周边社会经济的发展,项目的建设十分必要的。为完通行功能,同时兼顾美观,与整个园区景观相协调。设置一座人行吊桥,桥梁跨径77m,宽度2m。1.2 设计依据(1)建设单位与我院签订的设计合同;(2)1:500现状地形图;1.3 主要设计规范(1)公路工程技术标准(JTGBOI-2014)(2)公路桥涵设计通用规范O
4、TGD60-2015),以下简称通规(3)公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG33622018),以下简称桥规(4)公路钢结构桥梁设计规范(JTGD64-2015)(5)公路桥梁抗震设计规范(JTG/T2231-01-2023)(6)钢结构设计标准(GB50017-2017)(7)钢丝绳通用技术条件(GB/T20118-2017)(8)城市桥梁抗震设计规范(CJJI66-2011)(9)公路桥涵地基与基础设计规范(JTG3363-2019)(10)公路桥梁抗风设计规范(JTG/T3360-01-2018)(11)公路悬索桥设计规范(JTG/TD65-05-2015)1.4 主要技术
5、标准(1)桥梁设计基准期:100年;(2)主体结构设计使用年限:50年;(3)安全等级:一级;(4)结构重要性系数:1.1;(5)设计荷载:人群荷载:3.5kPa;(6)地震烈度:动峰值加速度为ag=0.05g;(7)抗震设防类别:丁类;(8)桥面净宽:2m;(9)环境类别:I级。1.5 主要材料及性能要求1.5.1 混凝土(1) C30混凝土:桥台台身;(2) C25混凝土:基础。1.5.2 拉索本桥主索采用6x61M-IWRC钢丝绳,绳径为52mm;扶手索采用619M-FC(28)钢丝绳;平衡索采用6x61M-IWRC(52)钢丝绳;抗风主索为637M-IWRC(44)钢丝绳;抗风拉索为6
6、x7-FC(12)钢丝绳。均应满足钢丝绳通用技术条件(GB/T20118-2017)o1.5.3 普通钢筋设计采用HPB300钢筋、HRB400钢筋,HPB300钢筋其质量应符合钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB1499.1-2017的规定,HRB400钢筋其质量应符合钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋(GB1499.2-2018)要求。除特别说明外直径22mm的钢筋采用机械连接,接头连接等级为I级,连接区段内的接头率不大于50%,并满足钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2016)要求。HPB300钢筋:抗拉设计强度fsd250MPa,标准强度fsk300MPa,弹性模量E=2.11
7、05MPaHRB400钢筋:抗拉设计强度fsd330MPa,标准强度Kk400MPa,弹性模量E=2.0IO5MPao1.5.4 钢材平衡梁采用28x2800工字钢,桥跨栏杆采用10x1530槽钢。构件之间联结方式采用栓接;锚梁主索定位钢板、抗风索锚头垫板采用Q235B钢材;锚头套筒采用铸钢ZG310-570,拉杆、锚头合金采用合金钢;主索鞍采用铸铁件。1.5.5 木料桥面板采用200CmXI8cmx5cm防腐松木板条,直接锚固于缆索上,施工时应结合景观设计需求。桥面木板下增加3mm镀锌钢板,增强桥面板的刚度和整体稳定性。1.6 结构概述16.1总体设计桥梁采用柔性吊桥结构形式。桥梁净跨径1=
8、77m,净矢高f=2.5m,矢跨比f1=130.8o桥面净宽为2m,桥面系采用型钢骨架加木质桥面板组成。主缆锚固体系采用重力式地锚形式。图1.1桥梁平面布图1.6.1 图1.1桥梁立面布图1.6.2 上部结构设计1)主索及平衡索本桥主索采用二次抛物线型,以主索中心为坐标原点,主索方程为:Y=1.68549x106(X)2o主索材料为6x61M-IWRC钢丝绳,公称直径为56mm,公称抗拉强度为1960MPa。桥梁横向均匀布置7根受力主索,横向间距为30cm,为加强桥梁横向稳定性,在平衡梁两端各布置一根平衡索。平衡索采用6x61M-IWRC钢丝绳,公称直径为56mm,公称抗拉强度为1960MPa
9、,其线型方程与主索一致。2)抗风索由于人行桥梁宽度小,跨度大,桥梁横向摆动严重,故本设计抗风索,以增加桥梁横向及总体稳定。斜向风缆收紧度是防止桥梁摆动和确保稳定的关键,故必须全桥对称进行。抗风主索为6x37M-IWRC钢丝绳,公称直径为44mm,公称抗拉强度为1960MPa。风缆在不考虑风缆索及风缆夹等自重的情况下,风缆索在一个与水平面呈3045度角的斜面上,风缆锚固在桥台基础。风缆腹绳采用6x7-FC钢丝绳,公称直径为12mm,公称抗拉强度为1770MPao3)桥面系为了加强桥的横向稳定性和整体受力性能,本桥在主索间共设15道平衡梁,平衡梁为128工字钢构件。桥面采用木桥面,满铺于人行道索上
10、,每块桥面板与人行道索均采用U型螺栓连接。桥跨栏杆采用槽钢穿扶手绳的柔性栏杆。扶手索采用6x19M-FC钢丝绳,公称直径为28mm,公称抗拉强度为1770MPa。桥跨栏杆采用10x1530槽钢,并栓接于横梁。1.6.3 下部结构设计下部结构桥台采用重力式桥台+扩大基础,桥台尺寸为4mx8.1mx6.4m,主索和平衡索锚固于位于台身的D80cm钢筋混凝土锚梁上。2主索计算2.1设计荷载D永久作用(1)一期恒载(结构自重)主索采用7根直径56661M-IWRC1960钢丝绳,重量为1250kg100m,换算为均布荷载为q2=0.125kNmo平衡索采用2根直径56661M-IWRC1960钢丝绳,
11、重量为1250kg100m,换算为均布荷载为q3=0.125kNmoq=0.125/3.5+0.125=0.161kN/m。(2)二期恒载二期恒载包括平衡梁、镀锌钢夹板、螺栓及螺母、扶手绳、人行道木板、风缆荷载。平衡梁总重=82.212x15=1233.18Kg镀锌钢板=328IKg镀锌钢夹板=2977.2Kg人行道木板二6579Kg扶手绳索二1934.24Kg扶手绳网=77Kg抗风主索二1207.4Kg抗风拉索=107.5Kg合计重量二14741.98Kg合计q2=032*11=0.35kNm(3)恒载合计g=q+q2=0.35+0.16=0.5IkNZmo2)可变作用(1)活载:人群荷载3
12、.5kNm2,换算为主索均布荷载为p=3.5x27=1.0kNm(2)温度桥位地区最高温度T1=41.40C,桥位地区最低温度T2=-3C,安装完毕温度T=20C。2.2 基本数据主跨1=77m,f=2.5m,n=f1=130.8;2.3 主索强度验算1)恒载作用下主索水平拉力2)活载作用下主索水平拉力p12_1.0X7727=8x2.5296.45AN3)主索总水平拉力Hg+p=1.2+IAHp=1.2*152.89+1.4*296.45=598.5/c/V主索破断力1880KN安全系数k=-=3.12.95安全603.53桥台计算3.1 概述本项目桥台采用重力式锚碇,基础为扩大基础,台身采
13、用C30混凝土,基础C25混凝土。主要验算桥台抗倾覆稳定、抗滑移稳定以及地基承载能力,拉索锚梁承载力和裂缝宽度验算。kk图3.10#桥台一般构造图图3.21#桥台一般构造图3.2 桥台计算(0号为例)3.2.1 抗倾覆稳定根据公路桥涵地基与基础设计规范(JTG33632019)5.4.1、5.4.3节计算。ko=eo_Piei+Hihie=-pi-式中:k墩台基础抗倾覆稳定性系数;s在截面重心至合力作用点的延长线上,自截面重心至验算倾覆轴的距离eO所有外力的合力R在验算截面的作用点对基底重心轴的偏心距(m);Pi不考虑其分项系数和组合系数的作用标准值组合或偶然作用标准值组合引起的竖向力(kN)
14、;ei竖向力Pi对验算截面重心的力臂(m);Hi不考虑其分项系数和组合系数的作用标准值组合或偶然作用标准值组合引起的水平力(kN);hi水平力对验算截面的力臂(m).以下计算,弯矩顺时针为负,逆时针为正。最不利活载作用下每根拉索作用在锚梁上的拉力TiX=542kN,另臂Hi=5.6m:Tiy=260kN,力臂ei=2.35m;基础重力:P1=10.110.44.524=11344kN,力臂e1=0m;台身重力(不考虑空腔):P2=8.146.425=5184kN,力臂e2=0m;台身空腔重力:P3=8.24325=618kN,力臂e3=2.0m;桥台上柱重力:P4=1.21.40.35225=29.4k1,力臂e4=2.6m一5425.67-260X2.357+51840-6182.029.4X2.6e=-2607+11344+5184-618+29.4=-1.90mko=鬻=2.391.5满足规范要求。3.2.2 抗滑移稳定根据公路桥涵地基与基础设计规范(JTG3363-2019)5.4.2、5.4.3节计算。.4Pi+ipc-式中:kc桥涵墩台基础的抗滑动稳定性系数;Pi竖向力总和(kN);HiP抗滑稳定水平力总和(kN);Hia滑动水平力总和(kN);基础底面与地基