桥梁常规支架计算方法.doc
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1、桥梁常规支架计算方法中铁一局五公司施工技术部二一年十月57前 言近年来,公司承建的桥梁项目不断增多,桥型也出现多样化。目前在建难度较大的桥梁均不同程度使用了落地或悬空支架来进行施工,比如:沪杭客专翁梅立交连续梁采用临时支墩、贝雷梁及小钢管多层组合支架进行现浇,厦蓉高速高尧I号大桥150m主跨的0号块、1号块均采用了托架悬空浇筑,西平铁路1-80m钢-混凝土组合桁梁拟定采用落地支架原位拼装等等。由于支架施工具有普遍性,公司施工技术部根据以往桥梁施工特点编写了本手册,主要对比较常规的几种桥梁支架形式的计算方法进行介绍。计算过程中个别数值(参数)或分析方法可能存在一定的理解偏差甚至错误,但其计算思路
2、是可以参考和借鉴的。本手册共分十个部分,主要内容包括:桥梁支架计算依据和荷载计算、箱梁模板设计计算、小钢管满堂支架计算、临时墩(贝雷梁)组合支架计算、预留孔穿销法计算、抱箍设计计算、预埋牛腿悬空支架计算、托架设计计算、简支托梁设计计算、附件。附件1、2表中介绍了支架立杆、分配梁常用材料的力学参数,对手册2.3章节进行了补充;附件3介绍了预应力张拉引伸量的计算方法,特别是针对非对称预应力张拉的伸长值计算。本手册的编写者夏龙(五公司施工技术部副部长),郝小苏(公司总工程师)、施小平(公司副总工程师)、郭耀(公司副总工程师)、何小龙(施工技术部部长)等参与了审查。由于时间有限,不当之处在所难免,如发
3、现需要修改和补充完善之处,请及时与中铁一局五公司施工技术部联系(电话:0917-3836159)。目 录第一节支架在桥梁施工中的作用1第二节支架计算依据和荷载计算12.1设计计算依据12.2施工荷载计算及其传递22.2.1侧模荷载22.2.2底模荷载32.2.3横向分配梁32.2.4纵梁432.2.5立杆(临时墩)42.2.6地基荷载为立杆(临时墩)下传集中荷载42.3材料及其力学的性能42.3.1竹(木)胶板42.3.2热(冷)轧钢板52.3.3焊缝52.3.4连接螺栓52.3.5模板拉杆62.3.6方木62.3.7热轧普通型钢62.3.8地基或临时墩扩大基础(桩基础)72.3.9相关建议8
4、2.4贝雷梁82.4.1国产贝雷梁简介82.4.2桁架片力学性质992.4.3桁架片组合成贝雷梁的力学性能92.4.4桁架容许内力9第三节 箱梁模板设计计算103.1箱梁侧模103.1.1侧模面板计算103.1.2竖向次楞计算113.1.3水平主楞(横向背肋)计算123.1.4对拉杆计算133.2箱梁底模133.2.1底模面板计算143.3.2底模次楞(横向分配梁)计算153.2.3底模主楞(纵梁)计算15第四节 满堂支架计算164.1立杆及底托174.1.1立杆强度及稳定性(通过模板下传荷载)174.1.2立杆强度及稳定性(依照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)17174.1.3立杆压缩
5、变形194.1.4底托检算194.2地基承载力194.3支架总体弹性沉降值20第五节 临时墩(贝雷梁)组合支架205.1荷载计算215.1.1箱梁断面划分区间215.1.2荷载计算(顺桥方向)215.2纵梁设计检算225.2.1单片贝雷桁架片荷载225.2.2贝雷桁架检算225.2.3计算补充说明23225.3横梁检算235.3.1横梁的荷载235.3.2横梁选材和计算235.4支墩稳定性245.4.1强度验算245.4.2稳定验算245.4.3局部稳定验算255.4.4支墩计算的补充说明255.5混凝土基础及地基265.5.1地基计算265.5.2混凝土基础26第六节 悬空支架-预留孔穿销法
6、276.1盖梁底模支撑纵、横梁的计算276.1.1施工荷载计算286.1.2纵向分配梁计算286.1.3横梁计算296.2销轴计算296.2.1销轴抗弯计算306.2.2销轴抗剪计算306.2.3合成应力306.3墩身混凝土局部受压计算30第七节 悬空支架-抱箍法307.1螺栓直径的选择317.2螺栓孔距及抱箍高度的确定327.3抱箍耳板宽度的确定327.4抱箍板厚的确定327.4.1从截面受拉方面考虑327.4.2从截面受剪方面考虑327.5抱箍耳板厚度确定327.6连接板焊缝计算33第八节 悬空支架-预设牛腿法338.1牛腿设计计算348.2焊缝连接计算348.3预埋钢筋计算348.3.1
7、预埋筋承载力计算348.3.2预埋筋锚固长度的计算348.4预埋钢板厚度的计算35第九节 悬空支架-三角托架359.1三角托架及其使用材料359.1.1纵向分配梁359.1.2主横梁359.1.3落梁楔块369.1.4三角托架369.1.5预埋牛腿369.2施工荷载的计算379.2.1混凝土荷载389.2.2模板荷载389.2.3内外模桁架或支架389.2.4临时荷载389.2.5各部分顺桥向施工荷载汇总389.3纵向分配梁计算399.3.1箱梁腹板位置纵向分配梁399.3.2箱梁底板位置纵向分配梁计算399.3.3翼板下面纵向分配梁399.4主横梁计算409.4.1中间位置主横梁检算409.
8、4.2靠近墩身位置主横梁检算419.5砂桶计算419.6托架计算419.6.1托架水平撑429.6.2托架斜撑429.6.3水平撑牛腿429.6.4斜撑牛腿43第十节 悬空支架-简支托梁4310.1简支托梁及其使用材料4310.1.1横向分配梁4410.1.2简支纵梁4410.1.3落梁楔块4410.1.4横向托梁4410.1.5预埋牛腿4410.2横向分配梁计算4410.3纵梁计算4410.4横向托梁4510.5牛腿检算45第十一节 补充说明45附表一:支架施工常用的立杆(临时支墩)材料47附表二:支架施工常用的分配梁(横纵梁)材料48附件三:预应力筋单双向张拉(非对称)的伸长值计算501张
9、拉伸长值的重要性502 后张法预应力筋理论伸长值计算公式说明502.1 预应力筋伸长值计算的分段原则502.2 AB段截面拉力、截面平均拉力和伸长值502.3 BC段截面拉力、截面平均拉力和伸长值512.4 CD段截面平均拉力和伸长值512.5预应力筋张拉施工总伸长值计算523对不同张拉方式伸长值计算实例523.1 单向张拉实例523.2 双向张拉实例534理论伸长值与设计图纸数值偏差的原因555理论伸长值与实际伸长值偏差的原因556伸长值计算补充说明56第一节 支架在桥梁施工中的作用支架在桥梁的施工方面有着比较广泛的作用,可以作为现浇梁、盖梁施工的主要承力结构,墩身施工的工作平台,内模的横(
10、竖)向支撑系统,施工人员上下的通行斜道,材料、机具运输的吊装设施等等。支架法施工除在设计方面有要求外,根据现场经验,在以下情况建议通过变更设计采用支架施工:山区施工没有建设预制场的条件建议支架现浇;桥梁两端地形限制无法拼装架桥机或运梁条件差;桥梁平曲线半径较小,预制箱梁翼板变化较大;桥梁跨线时两侧盖梁轴线不平行导致在同一跨板长差异较大致使预制、架设难度和施工投入(改造预制台座和龙门吊)大;桥梁由于设计跨度不同,大跨预制梁的架设存在难度(施工期间需要改造或更换架桥设备);预制、架设施工不能满足进度要求等情况。第二节 支架计算依据和荷载计算桥梁施工中不同的支架方式均有成功的案例为后续施工提供良好的
11、借鉴。本文主要对不同的常规支架形式的计算进行介绍,通过对支撑结构的力学分析和理解,才能选用到适合不同工程特点的支架形式,才能对支架体系的薄弱环节进行有效的现场控制,才能对混凝土性能、浇筑高度、浇筑速度等主要指标予以确定和控制,才能保证相同桥型相同支架方式产生相同的效果,避免质量和安全事故。2.1设计计算依据公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000,2000年11月木结构设计规范,GB 50005-2003,2004年1月混凝土结构设计规范,GB 50010-2002,2002年4月钢结构设计规范,GB 50017-2003,2003年4月建筑工程大模板技术规程,JGJ74-2003,2003
12、年10月建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范JGJ130-2001建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范JGJ 166-2008建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程JGJ128-2000钢管脚手架扣件GB15831-2006 建筑地基基础设计规范GB50007-2002建筑结构荷载规范GB500092001扣件式钢管脚手架计算手册,王玉龙,2008年建筑施工计算手册,江正荣,2001年7月2.2施工荷载计算及其传递支架选型完成后,其计算的思路和原则应从上至下进行。2.2.1侧模荷载施工人员及设备荷载标准值1.5kN/m2(其他建议:计算模板和肋板时取2.5 kN/m2,计算分配梁时取1.5 kN/m2
13、计算支架立柱时取1.0kN/m2)。倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值:采用泵送混凝土时为4kN/m2;采用溜槽、串筒为2kN/m2;采用容积0.8m3以下漏斗为4kN/m2;采用容积0.8m3以上漏斗为6kN/m2。振捣混凝土时对竖向结构模板产生的荷载标准值为4kN/m2。现浇混凝土对模板的侧压力标准值:F=0.22*r*t0*B1*B2*V1/2 F=r*H F新浇筑砼对模板的最大侧压力(kN/m2);r砼的重力密度(kN/m3),计算时钢筋混凝土取26 kN/m3;t0新浇筑的初凝时向(h),可按实测确定,如缺乏试验资料时可采用t0=200/(T+15)计算(T为砼的温度);H砼侧压力计
14、算位置处至新浇砼顶面的总高度(m);B1外加剂影响修正系数,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2,无外加剂取1;B2砼坍落度影响修正系数,当坍落度小于11cm时取1.1,坍落度大于11cm时取1.15;V砼的浇筑速度(m/h)。公式、计算结果取二者中的较小值。取较小值的原因分析:对于高度较低的模板来说其侧压力主要取决于浇筑高度,而对于浇注高度较大的情况下按浇注高度计算结果是不真实的,因为墩身混凝土随着时间推移浇筑部位不断上移,底部混凝土凝固对底部侧模的影响逐渐减小,对于墩身浇筑选用较小值是比较符合实际。但是计算取较小值的条件:现场必须对混凝土的坍落度和浇筑速度进行严格控制,其次对初凝时间应现场认真
15、测定。模板荷载分项系数:活载(施工人员、机具,倾倒、振捣混凝土荷载)取1.4,恒载(新浇混凝土对侧模的压力)取1.2。模板荷载效应组合:计算模板承载能力时=荷载*1.2+活载*1.4,计算模板抗变形能力时=荷载*1.2。有效压头高度:h= F/r。2.2.2底模荷载施工人员及设备荷载标准值1.5kN/m2。倾倒混凝土时产生的竖向荷载经验值2.0-4.0kN/m2。振捣混凝土时对水平模板产生的荷载标准值为2.0kN/m2。模板自重荷载标准值木模为0.50-0.55kN/m2,钢模0.75-1.25kN/m2。钢筋混凝土密度取26 kN/m3,尚需*1.05(混凝土胀模系数,建议采用)。根据箱梁断
16、面荷载作如下划分:模板荷载效应组合:恒载*1.2+活载*1.4。(活载主要包括:施工人员荷载、施工机具荷载、倾倒混凝土荷载、振捣混凝土荷载。恒载主要包括:混凝土荷载、模板自重荷载)2.2.3横向分配梁梁底横向分配梁(模板次楞)荷载取值与底模荷载相同。2.2.4纵梁纵梁(模板主楞)荷载为横向分配梁(模板次楞)传递的集中荷载。2.2.5立杆(临时墩)立杆(临时墩)荷载为纵梁(模板主楞)下传集中荷载。由于在模板计算荷载时已考虑了恒载和活载的组合效应,故模板主楞下传至立杆的荷载可直接计算立杆稳定性。也可根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范进行荷载计算。立杆稳定性荷载组合和分项系数:1.2*永久荷载
17、1.4*施工均布活荷载;1.2*永久荷载+1.4*0.85*(施工均布活荷载+风荷载)。永久荷载包括:混凝土荷载、模板荷载、支架荷载。施工均布荷载:施工人员荷载,施工机具荷载,倾倒混凝土荷载、振捣混凝土荷载。风荷载:根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范对水平风荷载标准值进行计算:WK=0.7uz*us*w0 。公式中uz风压高度变化系数,可查建筑结构荷载规范;us风荷载脚手架体型系数,可查建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,w0基本风压,可查建筑结构荷载规范。2.2.6地基荷载为立杆(临时墩)下传集中荷载落地支架计算顺序:模板横梁(分配梁)纵梁立杆(临时墩)地基(桩基)。托架(牛腿、抱
18、箍)计算顺序:模板横梁(分配梁)纵梁斜撑(牛腿、箍身)墩柱混凝土。2.3材料及其力学的性能2.3.1竹(木)胶板木胶板作模板面板时根据木结构设计规范4.2规定抗弯强度设计值13N/mm2,弹性模量为9.0*103N/mm2,挠度极限值L/400。由于桥梁施工处于露天环境,根据规范的要求进行调整,fm=13*0.9=11.70N/mm2,E=9.0*103*0.85=7.65*103 N/mm2。自重计算时采用密度550kg/m3(5.5kN/m3)。竹胶板作模板面板时抗弯强度设计值30-35N/mm2(暂无相关依据,参考其产品介绍),弹性模量为5.5*103N/mm2,挠度极限值L/400。由
19、于桥梁施工处于露天环境,根据规范的要求进行调整,fm=30*0.9=27N/mm2,E=5.5*103*0.85=4.68*103 N/mm2。自重计算时采用密度950kg/m3(9.5kN/m3)。两种板表面几何尺寸2440*1220mm,板厚9、10、12、15、18、20mm等规格,周转次数控制在15次以内。2.3.2热(冷)轧钢板热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。冷轧板硬度和强度高,做钢模面板时加工相对困难,但使用过程不易变形。一般选用4-8mm厚热轧钢板作为模板面板,根据钢结构设计规范3.4规定抗弯强度设计值215N/mm2,抗剪强度125N/mm2,弹性模量为206*103N/m
20、m2,挠度极限值L/400。深水钢护筒、钢围堰(套箱)多选用厚度10mm以上热轧钢板。客专(50m以上跨度的公路)预制箱梁大模板多选用厚度10mm以上冷轧钢板。2.3.3焊缝抱箍、牛腿、挂蓝以及吊架等临时承重结构焊缝一般需要进行无损探伤检测,对接焊缝必须做无损探伤。焊缝验收等级共三个级别(三级为最低),对接焊缝的焊接等级不能低于二级。焊缝等级检测比较简单对现场施工影响不大,一般使用超声波探伤仪检查。对于临时结构焊缝较多时,现场对焊缝抽查时原则上优先选取受拉部位焊缝。钢模板角焊缝一般情况下无须进行探伤检测。焊缝等级见钢规7.1.1条,阅读时注意条文解释。根据钢结构设计规范3.4规定:抗弯强度设计
21、值160N/mm2,抗剪强度160N/mm2。焊缝计算高度按实际焊缝高度的0.7为计算依据。2.3.4连接螺栓普通螺栓:钢材材质Q235。共分A、B、C三级,前两种是精制螺栓,现场使用较少。C级为粗制螺栓,钢模板连接基本上为C级螺栓,普通螺栓在施工中可重复使用。普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。根据钢结构设计规范3.4规定:4.6级和4.8级抗拉强度设计值170N/mm2,抗剪强度140N/mm2;5.6级抗拉强度设计值210N/mm2,抗剪强度190N/mm2;8.8级抗拉强度设计值400N/mm2,抗剪强度320N/mm2。高强螺栓:钢材材质45号钢(8.8级)和20M
22、nTiB(10.9级),为预应力螺栓,必须按要求使用扭矩扳手施加一定的预拉力方可有效。高强螺栓不可重复使用,常用的有M16-M30,超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。在普通桥梁中抱箍大多采用高强螺栓,大跨桥梁的临时设备使用比较多见。高强螺栓在使用时分为摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓,设计计算方法上需区别对待。摩擦型以连接板之间出现滑动作为承载能力极限状态,承压型以板层间出现滑动作为正常使用极限状态,而以连接破坏作为承载能力极限状态。高强螺栓分为8.8级和10.9级。根据钢结构设计规范3.4规定:承压型高强螺栓8.8级抗拉强度设计值400N/mm2,抗剪强度250N/mm2;10.9级抗
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