桥梁抗震计算书实用讲解实用docWord文档下载推荐.docx
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9.1.2
E2
-7-
10
地震响应验算................................................................................................
-8-
10.1
墩身延性验算.........................................................................................................
-10-
10.2
桩基延性验算.........................................................................................................
-10
-
10.3
支座位移验算.........................................................................................................
-11
11
结论..............................................................................................................
-11-
12
抗震构造措施..............................................................................................
12.1
墩柱构造措施.........................................................................................................
-12
12.2
结点构造措施.........................................................................................................
1工程概况
海口湾景观桥全桥24m桥宽。
桥梁全长666.08米,等高梁跨径布置有4x35m,
3x35m两种形式。
桥墩为标准双柱式桥墩,墩柱高度在5.297m~12.079m之间。
单柱墩底尺寸为2.2x2.0m。
桩基为8Φ1200钻孔灌注桩。
本报告截取最不利一联
P12~P16进行计算。
桥梁部分桥跨布置图如下:
图1-1桥梁部分桥跨布置图
2地质状况
根据野外鉴别、原位测试结合室内土工试验成果,本次钻探揭露120m深度范围
内的地层综合划分为5个岩性单元层,岩土层自上至下分别为:
①素填土(Q4ml):
灰黄色,稍湿,稍密状,主要由石英质中粗砂人工回填而
成,含较多碎石块,已完成自身固结,人工填岛堤岸及施工便道均为抛石。
该层仅
在ZK0钻孔有揭露,揭露厚度3.30m,层顶高程5.45m。
②淤泥(Q4m):
深灰色,饱和,流塑-软塑状,主要由粘性土组成,切面光滑,
干强度中等,韧性高,具有腐臭味,土质污手,该层层表呈现为淤泥混砂和流泥状,
下套管时可依靠自重下落,层底呈软塑状粘土。
该层全场均有分布,厚度8.00~
11.40m,平均厚度9.60m,层顶埋深0.00~3.30m,层顶高程2.15~-5.45m。
③粘土(Q2m):
棕红色、灰黄、灰色,湿,可塑~可塑偏软,主要由粘性土组
成,局部含较多中粗砂,韧性中等,干强度高,切面光滑,稍有光泽反应,无摇震
反应。
该层在钻孔ZK0~ZK6、ZK7-左、ZK7-右、ZK8-左、ZK7~ZK9-补、ZK11-补、
ZK13-补和ZK15-补有揭露,厚度1.20~4.90m,平均厚度2.59m,层顶埋深8.00~
14.80m,层顶高程-8.50~-17.41m。
④粗砂(Q2m):
灰黄、灰色,湿,中密状,主要由石英质粗砂组成,含少量粘
性土,分选性较差,颗粒级配一般,胶结性一般。
该层在钻孔ZK9~ZK14、ZK8-右、
ZK7~ZK9-补、ZK11-补、ZK13~ZK15-补有揭露,厚度0.50~6.10m,平均厚度2.12m,
层顶埋深10.60~14.80m,层顶高程-10.98~-19.41m。
m
⑤粉质粘土(N2):
深灰色、青灰色,可塑-硬塑-坚硬状,以硬塑和坚硬状
为主,主要由粘性土组成,含少量中粗砂,岩芯呈土柱状-坚硬薄饼状,局部夹
半岩状硬夹层,切面稍有光滑,具有光泽反应,无摇振反应,干强度较高,韧性
中等。
该层全场均有揭露,未钻穿,层顶埋深9.90~19.20m,层顶高程-10.40~-20.61m。
3技术标准
1)荷载等级:
城市—A级;
2)人群荷载:
3.5kN/m2;
3)抗震设防烈度:
8度,设计基本地震加速度峰值:
0.3g;
4)抗震设防类别:
丁类,设计方法:
B类,抗震设防措施等级:
8级;
5)场地类型:
Ⅱ类;
6)环境类别:
Ⅲ类;
7)桥梁设计基准期:
100年;
4计算资料
1)计算软件:
MidasCivil—2011
2)支座类型:
铅芯隔震橡胶支座。
3)支座参数:
中墩支座高度为320mm,平面尺寸1320mm×
1320mm,水平刚度
12.5kN/mm
边墩支座高度为268mm,平面尺寸770mm×
770mm,水平刚度
4.1kN/mm;
4)立柱:
立柱底平面尺寸:
2000×
2200mm,立柱顶平面尺寸:
2400mm
(中墩),2000×
2600mm(边墩),墩柱高度在5.297m~12.079m之间;
墩柱底部截面配两层Φ32钢筋,共80根。
延伸至墩身以上4米处内层钢筋截断,4米以上墩身变为一层钢筋,共40根。
墩身底以上4米范围内箍筋采用Φ16@100钢筋,4米以上采用Φ16@150钢筋。
5)承台:
承台尺寸为横桥向长14.4m,纵桥向宽5.4m,高2.5m。
横桥向底层主筋为单层Φ32@130钢筋,顶层为主筋为Φ16@130钢筋;
箍筋为Φ16@130钢筋,全部采用HRB335钢筋。
主筋保护层厚度为60mm,箍筋保护层厚度30mm。
6)桩基:
桥墩位处一共8根钻孔灌注桩,桩长为L=51.0m,桩径1.2m。
桩身配筋为:
主筋Φ28共22根,其中11根为通长筋,11根在距桩底20m处截断;
箍筋为Φ10螺旋钢筋,在距承台底2m范围内为加密段,间距为@100mm,其余部分间距为@200mm。
主筋保护层厚度为8mm,箍筋保护层厚度30mm。
5作用效应组合
地震作用为偶然作用,根据《公路桥涵通用设计规范》、《城市桥梁抗震设
计规范》、《公路桥梁抗震设计细则》(下简称抗震细则)的规定,确定以下4
种偶然效应组合。
E1纵向组合:
恒载+E1纵向地震效应;
E1横向组合:
恒载+E1横向地震效应;
E2纵向组合:
恒载+E2纵向地震效应;
E2横向组合:
恒载+E2横向地震效应;
6设防水准及性能目标
1)根据《城市桥梁抗震设计规范》,该桥的抗震设防标准为丁类,因为该
桥为大桥,本次设计同样考虑E2地震作用效应。
2)根据抗震细则,该桥的抗震性能分析,采用二水准设防、两阶段设计和
基于结构性能的抗震设计思想。
根据震后结构修复的难易程度以及相应的经济损失所决定的风险程度。
结合《城市桥梁抗震设计规范》于抗震细则,本次抗震重要性系数Ci取值
如
表6-1所示。
桥梁主要构件的性能目标如表6-2所示。
表6-1抗震重要性系数Ci
E1地震作用E2地震作用
市政桥梁0.351.7
表6-2桥梁结构抗震性能目标
设防地震
结构性能要求
结构校核目标
水准
E1地震
桩基础在弹性范围内工作
地震反应小于首次屈服弯矩
桥墩在弹性范围内工作
作用
支座不发生剪坏
验算支座剪力、位移
E2地震
桩基础基本在弹性范围内工作
地震反应小于等效屈服弯矩
墩柱保证不倒塌或严重结构损伤
可按延性构件设计
支座可以剪坏,但保证不落梁
验算限位挡块强度
7地震输入
根据抗震细则规定,阻尼比0.05的水平设计加速度反应谱取为:
Smax(5.5T0.45)
SSmax
Smax(Tg/T)
其中,Smax为水平设计加速度反应谱最大值Smax2.25CiCsCdA,Tg为特征
周期。
Ci为抗震重要性系数,Cs为场地系数,Cd为阻尼调整系数,A水平向设计
基本地震动加速度峰值。
根据设计原则和地质报告,桥梁场地为Ⅱ类场地,设防烈度区为8度区,按
8度设防。
Tg取为0.55s,场地系数Cs取为1.0;
桥梁阻尼比为0.05,阻尼调整系
数Cd为1,水平向设计基本地震动加速度峰值A为0.3g。
E1和E2水准下,主桥
水平向设计加速度反应谱如4-1、4-2所示。
图7-1E1水准下水平向设计加速度反应谱
图7-2E2水准下水平向设计加速度反应谱
8动力特性分析
8.1动力分析模型
桥梁动力特性分析采用离散结构的有限单元方法,有限元计算模型均以顺桥
向为X轴,横桥向为Y轴,竖向为Z轴。
主梁,桥墩和桩基均离散为空间的梁
单元,承台模拟为质点,用等效土弹簧模拟桩土相互作用。
与分析对象相接的两联作为边界条件参与建模。
结构动力特性和地震反应分
析的三维有限元模型,如图8-1所示。
#05墩
#04墩
#03墩
#02墩
#01墩
图8-1动力计算模型
8.2动力特性
根据图
8-1的动力计算模型,对桥梁进行动力特性分析。
表8-1桥梁结构周期以及振型描述
振型顺序
周期(s)
振型描述
1.95
墩梁纵向振动
0.99
墩梁横向振动
0.91
主梁竖弯
0.88
0.73
9地震反应分析及结果
9.1反应谱分析
采用E1和E2两种概率水平、阻尼比为5%的设计反应谱对该桥进行抗震性
能分析。
E1水准下采用毛截面刚度;
E2水准下延性构件采用折减刚度,其他构
件采用毛截面刚度。
振型组合方式为CQC。
9.1.1E1水准结构地震反应
墩柱及桩基控制截面的地震反应计算结果汇于表9-1~表9-6内。
表9-1
单柱控制截面内力最大值(E1
纵向地震输入)
跨径
构件
截面位置
地震轴力
地震纵向
地震纵向弯
(m)
(kN)
剪力(kN)矩(kN.m)
#01
单柱墩底
62
317
3072
#02
120
428
4770
4x35
#03
126
427
#04
131
432
4772
#05
65
3063
表9-2
横向地震输入)
地震横向
地震横向弯
287
480
3284
376
571
4413
377
570
4407
372
4412
280
481
3290
表9-3
单桩控制截面内力最大值(E1
截面
地震剪力
地震弯矩
位置
(kN.m)
桩顶
531
174
380
624
179
381
635
359
632
182
386
533
9.1.2E2水准结构地震反应
支座地震反应如下表:
墩柱及桩基控制截面的地震反应计算结果汇于表9-~表9-内。
表9-4单柱控制截面内力最大值(E2纵向地震输入)
跨径构件截面位置地震轴力地震纵向地震纵向弯矩
(kN)
剪力(kN)
78
959
9288
236
1296
14421
176
1295
14422
228
1313
82
965
9224
表9-5
单柱控制截面内力最大值(E2
弯矩
868
1452
12368
1137
1727
10592
1139
1725
10615
1138
10542
847
1453
12423
表9-6
单桩控制截面内力最大值(E2
截面位
置
1605
528
1148
1889
542
1150
1888
541
1149
1890
1603
527
10地震响应验算
桥梁抗震的目标是减轻桥梁工程的地震破坏,保障人民生命财产的安全,减
少经济损失。
因此,既要使震前用于抗震设防的经济投入不超过我国当前的经济
能力,又要使地震中经过抗震设计的桥梁的破坏程度限制在人们可以承受的范围
内。
换言之,需要在经济与安全之间进行合理平衡,这是桥梁抗震设防的合理安
全度原则。
综合考虑工程造价、结构遭遇的地震作用水平、紧急情况下维持交通能力的
必要性以及结构的耐久性和修复费用等因素,来确定对应地震水平下结构的抗震
性能目标。
桥梁结构抗震性能目标及检算准则见表6-2。
桥墩的初始屈服弯矩为截面最外层钢筋首次屈服(考虑相应轴力)时对应的
弯矩,当地震反应小于初始屈服弯矩时,整个截面保持在弹性。
而等效屈服弯矩
为根据截面M-分析(考虑相应轴力),把截面M-曲线等效为双线性所得
到得等效屈服弯矩,此时,截面发生有限损伤,部分钢筋进入屈服,裂缝宽度可
能超过容许值,但混凝土保护层还是完好,结构整体反应还在弹性范围。
极限弯
矩为截面所能承受的最大弯矩。
如图10-1、10-2所示。
图10-1桥墩截面能力计算示意图
图10-2桩基截面能力计算示意图
将永久作用和地震作用进行最不利组合,根据现行规范计算截面强度或采用
纤维单元进行M-分析,计算桥梁各个控制截面的抗弯能力,从而进行抗震性
能验算。
-9-
10.1墩身延性验算
由以上计算可知地震作用在顺桥向效应最大,因此以顺桥向为控制计算
墩底
恒载
轴力
11550
表10-1墩底截面顺桥向抗弯承载能力
恒载轴力
开裂弯矩
屈服弯矩
极限弯矩
(kN·
m)
m)
7825
35148
47987
表10-2地震作用下顺桥向抗弯承载力验算
E1地震抗弯验算E2地震抗弯验算
计算弯矩开裂弯矩是否计算弯矩屈服弯矩极限弯矩是否
(kN·
m)(kN·
m)满足(kN·
m)(kN·
m)满足
47707825是144223514847987是
E1地震下墩底截面计算弯矩小于开裂弯矩,墩底处于弹性状态;
E2地震
下墩底截面计算弯矩大于开裂弯矩,小于屈服弯矩,保护层混凝土已开裂。
因此,
桥墩墩身满足地震下受力要求,满足两阶段设防水准要求。
10.2桩基延性验算
表10-3桩基截面抗弯承载能力
2887
1594
2534
3367
表10-4地震作用下桩基截面抗弯承载力验算
恒载E1地震抗弯验算E2地震抗弯验算
轴力计算弯矩开裂弯矩是否计算弯矩屈服弯矩极限弯矩是否
(kN)(kN·