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详细荷载栈桥计算书

高速公路

栈桥设计计算书

零一七年十月

 

1.概述1

2.设计规范及依据1

3.设计条件1

4.结构布置型式及材料特性1

4.1结构布置型式1

4.2材料特性2

5.荷载计算

5.1恒载3

5.2活载3

6.桩嵌固点计算4

7.主栈桥计算4

7.1工况分析4

7.2工况与计算模型5

7.3计算结果汇总9

7.4钢管桩稳定性验算10

8.钢管桩桩长计算11

9.上部结构计算12

1.概述

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2.设计规范及依据

(1)主线及互通匝道初步设计图

(2)《初步设计阶段工程地质勘查报告》;

(3)《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010);

(4)《港口工程桩基规范》(JTS167-4-2012);

(5)《海港水文规范》(JTS145-2-2013);

(6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

(7)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015);

3.设计条件

1、栈桥设计边界条件引用《初步施工图设计》设计说明相关数据。

2、主线栈桥设置在前进方向左侧。

3、栈桥宽度按9米设计。

4、栈桥荷载主要8方混凝土罐车、50t吊机、钢护筒重约30t,钢筋笼约20t,回旋钻机和旋挖钻机。

4.结构布置型式及材料特性

4.1结构布置型式

栈桥顶标高暂定+3.0m,宽9n。

面层体系自上而下依次为桥面板、横向分配梁122a。

主纵梁采用321型单层9排贝雷片,承重梁采用2H600X200X11X17型钢;栈桥下部结构采用桩基排架,排架横向桩间距3.825m,纵向间距12m每60m设置制动墩,每120m设计伸缩缝,排架桩基采用①630X8mm

_m_

0630X5

5825

栈桥标准横断面

4.2材料特性

1)Q235钢材的强度设计值:

弯曲应力f=215MPa(t二16mm),f=205MPa(16mm

40mm)

剪应力fv-125MPa(t_16mm),fv=120MPa(16mm

:

40mm)

2)Q345钢材的强度设计值:

弯曲应力f=310MPa(t乞16mm),f=295MPa(16mm

35mm)剪应力fv=180MPa(r<16mm),fv=170MPa(16mm

:

35mm)

端面承压G二400kN

3)321型贝雷特性:

弦杆许用内力[N]=560kN;竖杆许用内力[N]=210kN

斜腹杆许用内力[N]=171.5kN

5.荷载计算

5.1恒载

结构自重。

5.2活载

5.2.1车辆荷载

(1)10方混凝土罐车:

载重时重量43t

总重:

400kN

轮距:

1.8m

轴距:

4.05m+1.35m

前轴重力标准值:

70kN

后轴重力标准值:

2X180kN

前轮着地面积:

0.30mX0.20m

后轮着地面积:

0.60mX0.20m

车辆荷载布置与桥面考虑两辆车并排行驶,如下图所示:

帖旗站

 

(2)80t履带吊通行;桩顶起吊,吊重30t,总重110t,侧吊考虑70师量作用在同一条履带。

履带着地面积:

5.5mX0.8m履带中心距:

4.2m

5.2.2汽车制动力

纵向荷载考虑汽车制动力,根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)中4.3.5查得,汽车制动力为汽车荷载的10%,此处栈桥按双车道设计,取水平制动力为2><43=86KN按单跨相邻两跨9根钢管桩分配制动力,每根桩的力为9.6KN,受力点位于桩顶部位。

6.桩嵌固点计算

钢管桩嵌固点计算引用《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ_248-2001)计算

公式431-1,431-2,LtK4T,T=4EpI^,t="T。

ymbo

Lt:

桩的入土深度(m

t:

桩的相对刚度系数(m

Ep:

桩的弹性模量(kN/m2),Q235钢冈Ep=2108kN/m2

Ip:

桩的截面惯性矩(m4),

©630x8mn!

冈管桩

m:

桩侧地基土水平抗力系数随深度增加的比例系数(kN/m4),按《港口工程灌

注桩设计与施工规程》表4.3.1取值。

流塑粘性土,淤泥m取3000kN/m4

t:

桩的受弯嵌固点距泥面的深度(m

:

系数,取1.8〜2.2,当桩顶铰接或自由长度较大时取消值,这里取中位数2.0。

©630x8mm钢管桩嵌固点计算:

——,t=4.18

泥面标高-0.5m,嵌固点标高-0.5-4.18=-4.68m,取5m>

钢管桩入土深度L>4T=8.36m,按弹性长桩考虑。

7.主栈桥计算

7.1工况分析

7.2.1计算工况

计算按二跨12米为模型,按两10方混凝土罐车和履带吊机分别作用,计算荷载

工况如下:

工况

何载

工况一

自重+双罐车偏载作用边墩

工况二

自重+双罐车偏载作用跨中

工况三

自重+双罐车偏载作用中墩

工况四

自重+履带纵向偏载作用边墩

工况五

自重+履带纵向偏载作用跨中

工况六

自重+履带纵向偏载作用中墩

工况七

自重+履带横向偏载作用边墩

工况八

自重+履带横向偏载作用跨中

工况九

自重+履带横向偏载作用中墩

考虑①自重、②罐车、③履带吊、④车辆制动力(仅罐车)。

各工况荷载组合如下:

正常工作期

基本组合:

1.2X①+1.4X(②+④)

1.2X①+1.4X③

标准组合:

①+②+④

①+③

履带吊通行时罐车不通行。

履带吊通行分别考虑作用在跨中(弯矩最大)及端部

(剪力最大)贝雷上。

7.2工况与计算模型

722计算模型

采用MIDAS计算,各构件均采用梁单元。

、主栈桥整体计算模型:

12m跨单排墩分析模型

双罐车偏载作用边墩

双罐车偏载作用跨中

5厂

7711717

5550

1715

履带纵向偏载作用边墩

双罐车偏载作用中墩

履带纵向偏载作用中墩

履带横向偏载作用边墩

履带横向偏载作用跨中

履带横向偏载作用中墩

7.3计算结果汇总

1)构件计算结果汇总

构件

类型

工况一

工况二

工况三

工况四

工况五

钢管桩

0630X8

组合应力(MPa)

78.4

69.4

90.7

48.3

51.5

弯矩(kN•m)

97.3

75.2

95.7

9.9

15.8

轴力(kN)

630.4

597.8

800

694.2

702.3

承重梁

2H600X200

组合应力(MPa)

44

40

51

32.4

35.2

剪应力(MPa)

30.2

30.7

40.4

34.4

31.9

12m跨

贝雷

弦杆

轴力(kN)

95.4

223.3

57.2

305.8

365.3

竖杆

轴力(kN)

113.2

83.7

97.1

189.1

131.5

斜杆

轴力(kN)

65.3

76

49.8

146.1

129.9

 

构件

类型

工况六

工况七

工况八

工况九

备注

钢管桩

0630X8

组合应力(MPa)

63.4

49.5

51.5

65.6

基本组合

弯矩(kN•m)

2.4

6

10.3

2.4

轴力(kN)

980.2

743.5

737.7

1017.2

承重梁

2H600X200

组合应力(MPa)

43.4

55.7

55.5

69.3

基本组合

剪应力(MPa)

52.1

35.6

37.6

50.8

12m跨

贝雷

弦杆

轴力(kN)

96.6

218.8

269.5

112.8

标准组合

竖杆

轴力(kN)

181.1

143.3

107.4

114.8

斜杆

轴力(kN)

103.6

79.5

100.3

93.7

 

2)整体位移

类别

工况一

工况二

工况三

工况四

工况五

竖向位移(mm)

6.3

12.9

3.9

15

20.9

 

类别

工况六

工况七

工况八

工况九

备注

竖向位移(mm)

4.9

12.0

15.7

5.6

标准组合

 

3)©630X8钢管桩反力(固结)

类别

工况

工况

工况

工况

工况

工况

工况

工况

工况九

备注

轴力(kN)

459.1

448.3

592.7

501.8

515.6

714.2

539.9

548.2

747.9

标准组合

7.4钢管桩稳定性验算

钢管桩©630X8:

工况三下,最不利内力组合:

N=800kNM=95.7kh?

m

工况九下,最不利内力组合:

N=1017.2kN,M=2.4kN?

m

29463

钢官桩©630X8:

A=15632mmIx=0.756X10mmWx=2.4X10mmi=220mm

两端按铰接考虑,计算长度按Lo=8OOOmm入=Lo/i=36.4

属于b类截面,查表得©x=©y=0.912

1)弯矩作用平面内稳定计算:

2)弯矩作用平面外稳定计算:

工况三:

an-84.0Mpa

工况九:

crn=66.1Mpa

钢管桩稳定性验算满足要求

8钢管桩桩长计算

泥面标高参考《初步设计阶段工程地质勘查报告》。

根据《港口工程桩基规范》(JTS167—4—2012)第424条:

1

Qd(U'qfJiqRA)

Yr

式中:

Qc—单桩垂直极限承载力设计值(kN);

r—单桩垂直承载力分项系数,取1.45;

U—桩身截面周长(m);

qfi—单桩第i层土的极限侧摩阻力标准值(kPa);

h—桩身穿过第i层土的长度(m);

qR—单桩极限桩端阻力标准值(kPa);

CQZK3钻占孔地质条件:

岩土名称

标高(m

桩侧摩阻力

(kPa)

桩端阻力

(kPa)

淤泥质粉质粘土

-1.5/

—7.5

15

粉砂

-7.5-

--15.4

30

淤泥质粉质粘土

-15.4/

73.2

15

60

粉质粘土

-33.2/

72.2

30

120

细砂

-52.2/

79.9

65

200

CQZK3钻占孔地质条件:

岩土名称

标高(m

桩侧摩阻力(kPa)

桩端阻力(kPa)

淤泥质粉质粘土

-0.47〜-7.87

15

粉砂

-7.87〜-15.77

30

淤泥质粉质粘土

-15.77〜-39.87

15

60

粉质粘土

-39.87〜-41.77

40

160

粉质粘土

-41.77〜-59.67

30

120

细砂

-59.67〜-68.77

65

200

 

CQZK3钻孔地质条件:

岩土名称

标高(m

桩侧摩阻力(kPa)

桩端阻力(kPa)

淤泥质粉质粘土

1.37〜-5,63

15

粉砂

-5.63〜-12.33

30

淤泥质粉质粘土

-12.33〜-42.83

15

60

粉质粘土

-42.83〜-58.63

30

120

细砂

-58.63〜-68.63

65

200

 

CQZK4钻孔地质条件:

岩土名称

标高(m

桩侧摩阻力(kPa)

桩端阻力(kPa)

淤泥质粉质粘土

1.15〜-7,65

15

粉砂

-7.65〜-14.35

30

淤泥质粉质粘土

-14.35〜-38.05

15

60

粉质粘土

-38.05〜-45.55

40

160

粉质粘土

-45.55〜-58.95

30

120

粉质粘土

-58.95〜-69.05

50

180

钢管桩©630X8桩端最大压力标准值748kN。

以CQZK3地质资料计算,桩底标高

-30m。

1Qd1.92(5.2124205.6254.1350.6240)

1.45

15130103000=628kN_617kN

1.45

Q=1.98X(15X7+30X6.7+15X17.67)/1.45=780KN>748KN满足要求。

此处仅以海床线处为验算部位,其他部位钢管桩桩长根据桩基承载力公式及桩基规

格计算,详见设计图纸。

9.上部结构计算

横向分配梁l22a@750

工况一、10方砼罐车作用(计算宽度取0.75m,计算跨度1.35m)

单边车轮作用在跨中时纵向分配梁的弯矩最大,在端部时剪力最大,轮压简化为

集中力。

受力简图如下:

 

—I.1^22

计算荷载:

(1)自重:

q=1.54kN/m

(2)罐车轮压:

P=90KN

--43.0KN.m

-=127.3KN

工况二、100t履带吊作用(计算宽度取0.75m,计算跨度1.35m)

受力简图如下:

I1

 

计算荷载:

(1)自重:

q!

=1.54kN/m

(2)履带吊轮压:

q2=131.25KN/m

均布荷载布置宽度0.8m,作用于跨中时弯矩最大,作用于跨端时剪力最大

M=35.4KN.mV=104.9KN

综上:

Mmax=43KN.,Vmax=127.3KN

(T=—=139.2Mpav215MpaW

所以栈桥横向分配梁满足要求。

tmax竺

lb

=88.7Mpa<125Mpa

 

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