吊桥构造及设计下.pptx
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1、塔顶主索鞍塔顶主索鞍主要构件:主要构件:鞍槽、腹板底板和加劲肋板等(腹板传递鞍槽压力,横肋加鞍槽、腹板底板和加劲肋板等(腹板传递鞍槽压力,横肋加强)。强)。布置形式:布置形式:两块斜腹板:两块斜腹板:大部分鞍下应力由斜腹板大部分鞍下应力由斜腹板直接直接径塔柱两侧横壁板传给桥塔、径塔柱两侧横壁板传给桥塔、单(两)块竖腹板单(两)块竖腹板:大部分压力经鞍座板:大部分压力经鞍座板间接间接传递给塔柱顶板。传递给塔柱顶板。塔顶鞍槽的纵向曲率半径:塔顶鞍槽的纵向曲率半径:纵向圆弧半径(可为纵向非对称多段圆弧)不小于主缆直径的纵向圆弧半径(可为纵向非对称多段圆弧)不小于主缆直径的812倍,倍,入口处鞍槽半径
2、局部略小以防破坏主缆防腐。入口处鞍槽半径局部略小以防破坏主缆防腐。鞍槽的截面形状鞍槽的截面形状:配合主缆钢丝索股的排列形状。:配合主缆钢丝索股的排列形状。制造方法:制造方法:全铸、铸件鞍槽焊接钢板(铸焊)全铸、铸件鞍槽焊接钢板(铸焊)倾向、全焊。倾向、全焊。悬索桥各部分构造悬索桥各部分构造索鞍索鞍散索鞍散索鞍构造形式构造形式 为调节主缆在各种条件下的长度变化,散索鞍由辊轴、为调节主缆在各种条件下的长度变化,散索鞍由辊轴、摇轴支承,或者作成摆柱构件。摇轴支承,或者作成摆柱构件。鞍槽的纵向曲率半径鞍槽的纵向曲率半径 入口处鞍槽形状与塔顶鞍槽相同,出口处略小,满足转入口处鞍槽形状与塔顶鞍槽相同,出口
3、处略小,满足转向和散索。向和散索。鞍槽的截面形状鞍槽的截面形状 配合主缆钢丝索股的排列形状。配合主缆钢丝索股的排列形状。悬索桥各部分构造悬索桥各部分构造索鞍索鞍香港青马桥主索鞍香港青马桥主索鞍虎门主索鞍虎门主索鞍江阴主索鞍江阴主索鞍展束锚固索鞍展束锚固索鞍(散索鞍)(散索鞍)小海带桥小海带桥四、悬索桥的设计 悬索桥悬索桥的美学考虑悬索桥的美学考虑 国国际际著著名名建建筑筑美美学学专专家家JENSEN JENSEN Poul Poul OveOve认认为为:美美的的可可感感知知性性和和结结构构的的实实在在性性之之间间具具有有强强烈烈关关系系,最最有有效效地地挖挖掘掘材材料料强强度度和和材材料料特
4、特殊殊属属性性的的结结构构形形式式是是最最美美的的。主主要要构构件件为为受受拉拉或或承承压压的的结结构构通通常常比比受弯结构更容易感知受弯结构更容易感知,悬挂结构的美学潜能是十分优越的。悬挂结构的美学潜能是十分优越的。具具有有柔柔梁梁和和悬悬挂挂系系统统的的大大跨跨度度桥桥梁梁具具有有内内在在美美,给给设设计计者者提提供供了了一一个个创创造造真真正正伟伟大大设设计计的的机机会会。但但是是,是是否否能能够够成成功功依依赖赖于于设设计计者者的的意意愿愿和和能能力力。有有意意识识地地和和一一致致地地设设计计所所有有构构件件,不不但但要要满满足足指指定功能,而且在视觉上相互补充而形成一个整体。定功能,
5、而且在视觉上相互补充而形成一个整体。缆索承重桥梁的美学考虑(续)缆索承重桥梁的美学考虑(续)悬索桥的美学比例悬索桥的美学比例(1)边跨跨经应小于主跨跨经的一半。可达)边跨跨经应小于主跨跨经的一半。可达0.210.31(2)桥下空间应呈扁平,桥面越高,跨经越大)桥下空间应呈扁平,桥面越高,跨经越大(3)加劲梁易扁平,使空气动力性能好而外形纤巧)加劲梁易扁平,使空气动力性能好而外形纤巧(4)锚碇安全而不过于庞大)锚碇安全而不过于庞大(5)桥塔结构简洁而不失雄伟)桥塔结构简洁而不失雄伟悬索桥的设计悬索桥的设计悬索桥的设计悬索桥的设计 悬索桥的总体设计悬索桥的总体设计l 适用范围适用范围 1000米以
6、上几乎是唯一可选桥型;米以上几乎是唯一可选桥型;3001000米之间采用米之间采用砼加劲梁也可与斜拉桥竞争。砼加劲梁也可与斜拉桥竞争。l 与其它大跨度桥梁的比较选择与其它大跨度桥梁的比较选择拱桥:拱桥:主拱是压弯构件,过大的轴力和弯距会使其失稳,材主拱是压弯构件,过大的轴力和弯距会使其失稳,材料强度很难发挥;拱质量中心较高,不利于抗震;施工抗风料强度很难发挥;拱质量中心较高,不利于抗震;施工抗风难。难。斜拉桥:斜拉桥:受压弯的加劲梁在跨度很大时恒载压力巨大,截面受压弯的加劲梁在跨度很大时恒载压力巨大,截面尺寸势必加大;跨度较大时刚度较好;施工抗风难。尺寸势必加大;跨度较大时刚度较好;施工抗风难
7、。结构特性要点结构特性要点l跨度比跨度比l垂跨比垂跨比l宽跨比宽跨比l高跨比高跨比l加劲梁的支承体系加劲梁的支承体系l主缆与加劲梁的特殊联结主缆与加劲梁的特殊联结悬索桥的设计悬索桥的设计 跨度比跨度比(边跨与中跨之比)(边跨与中跨之比)l一般取值自由度较小,为一般取值自由度较小,为0.30.5。l单位桥长用钢量随跨度比的减小而增大;单位桥长用钢量随跨度比的减小而增大;结构的竖向变形及竖向挠角随跨度比的减小而减小。结构的竖向变形及竖向挠角随跨度比的减小而减小。l大跨悬索桥多小边跨来增加刚度的同时又使用钢量较大跨悬索桥多小边跨来增加刚度的同时又使用钢量较省,跨度比在省,跨度比在0.20.4之间。之
8、间。悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点MessinaMessina海峡大桥立面图海峡大桥立面图 MessinaMessina海峡大桥海峡大桥最终方案选用主跨为最终方案选用主跨为3300m3300m的悬索桥,本土侧和的悬索桥,本土侧和西西里岛侧的边跨分别为西西里岛侧的边跨分别为810m810m和和960m960m,共长,共长5070m5070m。除主跨全长用竖。除主跨全长用竖直吊索悬吊加劲梁之外,两个边跨都是在桥塔附近较短的局部区段内直吊索悬吊加劲梁之外,两个边跨都是在桥塔附近较短的局部区段内设有竖向吊索,在西西里岛侧由于地形较高设有若干短跨小墩。设有竖向吊索,在西西里岛侧由于地形
9、较高设有若干短跨小墩。跨度布置实例跨度布置实例:垂跨比垂跨比(主缆矢跨比)(主缆矢跨比)l(f/l)一般取值范围为)一般取值范围为1/91/12。l垂跨比对垂跨比对主缆拉力主缆拉力影响较大,垂跨比越小主缆拉力越大,从影响较大,垂跨比越小主缆拉力越大,从而所需主缆截面面积越大,增加单位桥长用钢量。而所需主缆截面面积越大,增加单位桥长用钢量。l钢桥塔的用钢量随垂跨比的增加而增加。钢桥塔时,钢桥塔的用钢量随垂跨比的增加而增加。钢桥塔时,总用钢总用钢量量随着垂跨比的加大而略有降低;混凝土塔时,大跨径的总随着垂跨比的加大而略有降低;混凝土塔时,大跨径的总用钢量随着垂跨比的增加而略有增加。用钢量随着垂跨比
10、的增加而略有增加。l垂跨比越小,悬索桥的垂跨比越小,悬索桥的整体刚度整体刚度越大。越大。l对对振动特性振动特性的影响:垂跨比增大时:竖向挠振固有频率降低,的影响:垂跨比增大时:竖向挠振固有频率降低,扭振固有频率增大。扭振固有频率增大。悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点 高跨比高跨比(加劲梁高与主孔跨度之比)(加劲梁高与主孔跨度之比)l悬索桥加劲梁在恒载作用下除了承受与吊索节间长度有关的悬索桥加劲梁在恒载作用下除了承受与吊索节间长度有关的挠曲应力外,一般处于无应力状态,所以挠曲应力外,一般处于无应力状态,所以加劲梁高度与主孔加劲梁高度与主孔跨度基本没有关系跨度基本没有关系。减小加劲
11、梁竖向变形的有效办法是减小。减小加劲梁竖向变形的有效办法是减小跨度比而不是增大加劲梁高度。跨度比而不是增大加劲梁高度。l一般而言,桁架式加劲梁的高度为一般而言,桁架式加劲梁的高度为814米,箱型加劲梁高米,箱型加劲梁高度为度为2.54.5米。米。l已建桁架式加劲梁悬索桥的高跨比大致在已建桁架式加劲梁悬索桥的高跨比大致在1/1801/70;箱型加劲梁悬索桥的高跨比大致在箱型加劲梁悬索桥的高跨比大致在1/4001/300;问题:问题:扁平钢箱梁扁平钢箱梁的流线型设计有利于风动稳定,但高度太小会导致加的流线型设计有利于风动稳定,但高度太小会导致加劲梁抗扭刚度削弱太多,容易导致涡振和抖振发生而导致结构
12、疲劳。因劲梁抗扭刚度削弱太多,容易导致涡振和抖振发生而导致结构疲劳。因此,一般控制高宽比在此,一般控制高宽比在1/71/11。悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点 宽跨比宽跨比 l一般中小跨度桥梁:(一般中小跨度桥梁:(B/l)一般取值范围为大于等于)一般取值范围为大于等于1/20。但是大跨度悬索桥的宽跨比尚无合理而科学的标准。但是大跨度悬索桥的宽跨比尚无合理而科学的标准。l一般而言,宽跨比越大,梁体越宽,梁体横向挠曲刚度越大,一般而言,宽跨比越大,梁体越宽,梁体横向挠曲刚度越大,可以非常有效地减小边跨梁体的横向最大挠角以及主跨梁体可以非常有效地减小边跨梁体的横向最大挠角以及主跨梁
13、体的横向最大挠角(对主跨梁体的横向最大挠度减小不是很显的横向最大挠角(对主跨梁体的横向最大挠度减小不是很显著)。著)。l已建大跨度悬索桥的宽跨比大致在已建大跨度悬索桥的宽跨比大致在1/401/60。悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点 加劲梁的支承体系加劲梁的支承体系:(塔墩处是否连续)(塔墩处是否连续)l简支(双铰)体系:适于边跨建筑高度小、曲线边跨。由简支(双铰)体系:适于边跨建筑高度小、曲线边跨。由于边跨主缆的垂度较小对荷载变形有利,架设主缆时索鞍于边跨主缆的垂度较小对荷载变形有利,架设主缆时索鞍预偏量较大;梁端用吊杆或者摆柱作
14、支撑的悬浮体系,纵预偏量较大;梁端用吊杆或者摆柱作支撑的悬浮体系,纵向位移不受限制。不太适合铁路桥。向位移不受限制。不太适合铁路桥。1385米江阴大桥。米江阴大桥。l连续体系:加劲梁挠度(竖向及横向)、梁端角变位及伸连续体系:加劲梁挠度(竖向及横向)、梁端角变位及伸缩量较小。但是,主塔支点处产生较大弯距;梁穿过塔,缩量较小。但是,主塔支点处产生较大弯距;梁穿过塔,使塔柱间横向间距大,基础尺寸也相应加大;制造、架设使塔柱间横向间距大,基础尺寸也相应加大;制造、架设误差以及基础的不均匀沉降对加劲梁应力影响较大。误差以及基础的不均匀沉降对加劲梁应力影响较大。l单跨悬索桥中的一些特殊布置:单跨悬索桥加
15、劲梁在两个单跨悬索桥中的一些特殊布置:单跨悬索桥加劲梁在两个非悬吊的边跨内各带有连续伸出段。可有效减小变形。非悬吊的边跨内各带有连续伸出段。可有效减小变形。悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点 主缆与加劲梁的特殊联结及其它主缆与加劲梁的特殊联结及其它:l传统做法:主缆只通过吊索与加劲梁联结。传统做法:主缆只通过吊索与加劲梁联结。l特殊做法:主跨中点将主缆与加劲梁直接固结。优点:可特殊做法:主跨中点将主缆与加劲梁直接固结。优点:可以减小非对称荷载作用下的挠度,提高纵向位移的复原力,以减小非对称荷载作用下的挠度,提高纵向位移的复原力,减小正常情况下活载引起的振动以及风荷载和地震荷载引减
16、小正常情况下活载引起的振动以及风荷载和地震荷载引起的纵向位移量。起的纵向位移量。1959年法国首创,现逐渐广泛。年法国首创,现逐渐广泛。布置方式:布置方式:主跨跨中设计特殊夹具连接主缆与加劲梁;主主跨跨中设计特殊夹具连接主缆与加劲梁;主跨跨中设计一对相对的短斜索;主跨跨中(中斜索)以及跨跨中设计一对相对的短斜索;主跨跨中(中斜索)以及边跨端部(端斜索)设计一对相对的短斜索。边跨端部(端斜索)设计一对相对的短斜索。悬索桥的减振措施主要包括:纵向弹性支承,悬索桥的减振措施主要包括:纵向弹性支承,主缆在跨中与主梁主缆在跨中与主梁固接固接、抗风索、抗风索悬索桥的设计悬索桥的设计结构特性要点结构特性要点
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