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有砟轨道现浇预应力混凝土连续梁(60+100+60)m施工检算报告
第PAGE1页
1临时支座检算
连续梁在悬灌施工过程中由于在不同工况下,由于施工管理与控制差异、人为操作的不准确等因素,连续梁会产生一定的不平衡力矩。
1.1临时支座结构
临时支座采用钢筋混凝土临时支座,设置于墩顶永久支座两侧。墩顶设置4个混凝土临时支座(其布置如图所示),每个临时支座布置60根HRB400钢筋,钢筋直径为32mm,三根一捆,每侧共布置120根,其中伸入墩身1.20m,处伸入梁内1.20m。连续梁与临时支座相交部分采用HRB400D12mm的钢筋布置一道10cm一道的网片进行加强。临时支座混凝土采用C50混凝土。临时支座布置如图1所示。
(a)立面布置图
(b)横截面图
(c)平面图
图1-1100m连续梁临时支座图
1.2临时支座受力分析
(1)节段浇注差
按一端多浇注1/2节段考虑,最后一个悬浇节段砼体积约为50.035m3。
G=50.035/2×26.5=662.96kN
M1=662.96×47=31159.12kN·m。
(2)挂篮移动不同步
按一侧挂篮走行到位,另一侧未动考虑,根据施工经验,取挂篮、模板、施工机具重为500kN,且施工机具位置考虑一个阶段差,则:
M2=500×4.00=2000kN·m。
(3)梁体自重不均匀(如胀模等)
考虑一侧梁体比另一侧梁体重5%,最不利一侧的弯矩如表1-1所示。
表1-1由梁体自重不均匀引起的不平衡弯矩计算
节段号
砼体积
节段重Gi
距支点距离e
力矩
m3
kN
m
kN·m
0
172.451
4569.9515
3.5
15994.83
1
58.2
1542.3
8.25
12723.975
2
56.44
1495.66
10.75
16078.345
3
60.158
1594.187
13.375
21322.251
4
60.227
1596.0155
16.25
25935.252
5
54.976
1456.864
19.25
28044.632
6
53.19
1409.535
22.25
31362.154
7
55.75
1477.375
25.375
37488.391
8
58.033
1537.8745
28.75
44213.892
9
56.14
1487.71
32.25
47978.648
10
54.44
1442.66
35.75
51575.095
11
49.434
1310.001
39.25
51417.539
12
50.863
1347.8695
43
57958.389
13
50.035
1325.9275
47
62318.593
M3=5%×∑Gi×e=5%×504411.98=25220.6kN·m。
(4)风荷载
按一侧风力为100%,另一侧为50%考虑。
风压值:基本风压=500Pa
基本风速:
===28.3m/s
=25.3m/s
设计基准风速Vd
式中:—考虑不同高度和地表粗糙度的无量纲参数。桥址区属Ⅱ类场地,梁体高度约为15m左右,取K1=1.30。
=1.30×25.3=32.9m/s
施工阶段:=0.84×32.9=27.6m/s
竖向风荷载:
式中:—空气密度,一般取=1.225;
—系数,=0.75×0.4=0.3
—桥梁宽度
=1/2×1.225×27.62×0.3×12.2=3415kg/m=34.15kN/m
=(1/2×34.15×492)×50%=29719.1kN·m
(5)挂篮空载坠落
考虑挂篮空载坠落,不平衡弯矩为:
M=500×47=23500kN·m。
(6)最大不平衡力矩
在最大双伸悬臂施工阶段,由上述四种荷载产生的总不平衡弯矩为:
组合1:M=(1)+(3)+(4)=31159.12+25220.6+29719.1=86098.82kN·m
组合2:M=(2)+(3)+(4)=2000+25220.6+29719.1=56939.7kN·m
组合3:M=(5)+(3)+(4)=23500+25220.6+29719.1=78439.7kN·m
取绕=86098.82kN·m作为施工的(绕桥梁横向轴)纵向不平衡弯矩。
1.3临时支座抗倾覆能力检算
抗倾覆计算思路如下:以受压临时墩中心为旋转中心,梁体自重与预埋的精轧螺纹钢等均对结构提供稳定力矩、
(1)混凝土自重产生的稳定力矩
由梁段混凝土自重提供的绕桥梁横向的稳定力矩如表1-2所示。稳定力矩=块段重量×临时支座中心距,中心距取5.80m。
表1-2梁段自重提供的绕桥梁横向稳定力矩
节段号
砼体积
节段重Gi
稳定力矩
m3
kN
kN·m
0
172.45
4569.9
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