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匝道橋門洞設計計算分析

2022-08-05 03:06熊大路王子軒辛崇升程德剛崔永曙
山東交通科技 2022年3期
關鍵詞:雙拼門洞工字鋼

熊大路,王子軒,辛崇升,程德剛,崔永曙

(1.濟南金曰公路工程有限公司,山東 濟南 250022;2.University of California,Davis USA CA Davis 95616;3.山東交通學院,山東 濟南 250357)

引言

在我國高速公路不斷發展的背景下,跨高速公路橋梁路段越來越常見,對于交通建設提出了很大的要求,既要保證橋上交通的運行安全,又要顧及橋下車輛與行人的通行,每年因門洞支架問題造成的傷亡比例超過40%,門洞支架的設計施工、承載力驗算就顯得尤為重要[1-5]。

1 門洞設計概況

1.1 設計思路

匝道橋與德商高速交角為127°,跨德商高速設置門洞2 個,門洞順C 匝道方向布置,門洞跨徑為11.14 m?;A門洞下設立C20 混凝土條形基礎0.8 m×0.8 m,基礎上部設置1 cm 厚鋼板焊接鋼管式立柱。

鋼管樁:(1)門柱鋼管采用熱軋無縫鋼管,鋼管D=500 mm,壁厚t=8 mm,高h=4.18 m。(2)門洞立柱設4 排,每排7 根,每根立柱上部設砂筒臨時支座。橫梁采用I40a 雙拼工字鋼??v梁底板及腹板處設12 m 長458×417H 型鋼縱梁,翼板處設置12 m 長40a 工字鋼。門洞支架設計見圖1。

圖1 門洞支架設計/cm

1.2 荷載取值

(1)箱梁自重:鋼筋混凝土密度取2 650 kg/m3,根據門洞設計尺寸,則翼板混凝土重量按照線荷載計算取3.71 kN/m;邊腹板混凝土重量按照線荷載計算取14.83 kN/m;中腹板混凝土重量按照線荷載計算取9.54 kN/m;頂底板混凝土重量按照線荷載計算取14.12 kN/m。(2)模板采用木模,支架自重在軟件中自動計算。(3)施工人員行走及施工材料機具等堆放的荷載取3.5 kN/m2。以上載荷恒載取1.2 的分項系數,活載取1.4 的分項系數。強度檢算荷載組合:1.2×((1)+(2))+1.4×(3)kPa;剛度檢算荷載組合:1×((1)+(2))+1×(3)kPa。

2 材料主要參數及截面特性

(1)Q235 鋼彈性模量E=2.1×1011Pa,剪切模量G=0.81×105MPa,密度ρ=7 850 kg/m3。(2)Q235鋼抗壓、抗拉和抗彎強度設計值f=215 MPa。(3)支架受載后撓曲的桿件,其容許撓度為相應結構長度的L/400。

3 支架計算

3.1 建立計算模型

根據《跨德商高速C 匝道橋門洞設計圖》采用Midas Civil 有限元軟件建立門洞支架整體模型,對支架整體結構受力情況進行分析。計算模型見圖2。圖1(b)中可以明顯看出縱梁的中間部位為主要承重作用,在有限元設計時中間部位采用強度更高的458×417H 型鋼縱梁。

圖2 門洞支架計算模型

3.2 強度計算

3.2.1 雙拼I40a 工字鋼縱梁

雙拼I25a 工字鋼縱梁最大組合應力見圖3,雙拼I40a 縱梁最大組合應力為66.53 MPa,小于Q235鋼設計應力f=215 MPa,滿足要求。

圖3 縱梁應力/MPa

3.2.2 橫梁

橫梁最大組合應力見圖4,橫梁最大組合應力為70.7 MPa,小于Q235鋼設計應力f=215 MPa,滿足要求。

圖4 橫梁組合應力/MPa

3.2.3 鋼管立柱

鋼管最大組合應力見圖5,鋼管立柱最大組合應力為125.7 MPa,小于Q235 鋼設計應力f=215 MPa,滿足要求。

圖5 鋼管立柱應力/MPa

雙拼I40a 工字鋼縱梁、橫梁、鋼管立柱強度均滿足《鋼結構設計規范》(GB 50017—2003)的設計指標要求。

3.3 剛度計算

支架整體位移見圖6,最大撓度為18 mm ≤ 27 mm,位于橫梁上,滿足《鋼結構設計規范》(GB 50017—2003)附錄A 的剛度要求。

圖6 門洞支架整體位移/mm

3.4 鋼管立柱穩定性計算

鋼管回轉半徑:

式中:i—鋼管回轉半徑,mm;d—鋼管外直徑,mm;d1—鋼管內直徑,mm。

長細比:

式中:λ—長細比;l0—鋼管柱計算長度,mm;i—鋼管回轉半徑,mm。

查《鋼結構設計規范》(GB 50017—2003)附錄C 表得,=0.964[6]。

式中:σ—鋼管柱所受的應力,MPa;N—鋼管柱軸心力,N;—穩定系數;A—鋼管凈截面積,mm2。

鋼管立柱受壓穩定性滿足要求[6]。

4 結語

經過對門洞鋼管滿堂支架的雙拼I40a 工字鋼縱梁、橫梁、鋼管立柱的強度、剛度進行有限元計算,以及對鋼管立柱的穩定性進行計算,門洞支架設計滿足施工及安全要求。

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