夷陵长江大桥三塔斜拉桥
主跨348m_348m三塔单索面PC梁斜拉桥
文章编号:1003-4722(2002)01-0063-04主跨348m +348m 三塔单索面PC 梁斜拉桥杨 进,邵长宇,孙叔禹,邓青儿(中铁大桥勘设院,湖北武汉430050)摘 要:宜昌市夷陵长江大桥采用三塔斜拉桥,总体布置为(128.08+348+348+120.35)m 。
介绍该桥的合理性及结构特点。
关键词:斜拉桥;桥塔;展翅梁;斜拉索;桥梁设计中图分类号:U448.27文献标识码:AThree Pylon and Single 2cable 2plane PC C able 2stayedB ridge with Main Spans of 348m +348mY ANG J in ,S HAO Chang 2yu ,SUN Shu 2yu ,D ENG Qing 2er(Reconnaissance and Design Institute ,China Z h ongtie M ajor Bridge Engineering G roup C o.,Ltd.,Wuhan 430050,China )Abstract :Y iling Changjiang River Bridge in Y ichang is a three pylons cable 2stayed bridge with spans of (128.08+348+348+120.35)m.The reas onableness and structural feature of the bridge are introduced.K ey w ords :cable 2stayed bridge ;bridge tower ;winged girder ;stay cable ;bridge design收稿日期:2001-09-24作者简介:杨 进(1930-),男,教授级高工,国家级专家,工程设计大师,西南交通大学兼职教授,1953年毕业于华南工学院土木工程系。
主跨348m+348m三塔单索面PC梁斜拉桥
主跨348m+348m三塔单索面PC梁斜拉桥
杨进;邵长宇;孙叔禹;邓青儿
【期刊名称】《桥梁建设》
【年(卷),期】2002(000)001
【摘要】宜昌市夷陵长江大桥采用三塔斜拉桥,总体布置为
(128.08+348+348+120.35)m.介绍该桥的合理性及结构特点.
【总页数】4页(P63-66)
【作者】杨进;邵长宇;孙叔禹;邓青儿
【作者单位】中铁大桥勘设院,湖北,武汉,430050;中铁大桥勘设院,湖北,武
汉,430050;中铁大桥勘设院,湖北,武汉,430050;中铁大桥勘设院,湖北,武汉,430050【正文语种】中文
【中图分类】U448.27
【相关文献】
1.三塔四跨单索面大翼缘矮塔斜拉桥塔墩梁固结区域局部应力分析 [J], 彭定成;杨孟刚;孟栋梁
2.单索面矮塔斜拉桥主梁无索区长度对主梁受力的影响 [J], 田兴;完海鹰
3.主跨348m+348m三塔单索面PC梁斜拉桥 [J], 杨进;邵长宇;孙叔禹;邓青儿
4.三塔混凝土主梁单索面斜拉桥动力特性分析 [J], 原国华
5.三塔单索面PC斜拉桥的地震反应研究 [J], 李晓莉;喻宝金
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宜昌夷陵长江大桥单根钢绞线换索过程简介
19 9 8年 l 月正式 开工 , 1 目前 已经建 成通 车 。
2 l 桥 型
夷 陵长江 大桥 的跨 江 主桥 为 三塔 、 心 索 面 、 中 预应 力 混凝 土箱 形截 面展 翅 梁 斜 拉桥 。在 江 心设
用 了反 映 当今 世 界 上 技 术 进 步 新 水 平 的全 封 闭钢 鼓 巍 拉 索 体 系 关键 词 :斜 拉 桥 ; 绞 巍 ; 钢 单根 换 索
1 前 言
斜 拉索 是斜 拉桥 的生命 所 在 , 着斜 拉桥 的跨 随 度越 建越 大 , 拉索 的挂 索 施 工 、 用 期 内斜 拉 索 斜 使 的 防腐 、 斜拉 索 的索力 检测 以及 更换斜 拉 索索 股等 越 来 越倍 受业 内人 士 的关 注 。作 为 无 粘结 钢 绞 线 斜 拉索 体 系 , 其具 有显 著优 势之 一便 是能 够单 根更
约 2 m, 担 着 主 跨 桥 长 5 % 的 荷 载 。 两 座 边 塔 的 0 承 6
主 梁 采 用 单 箱 三 室 截 面 , 向 预 应 力 钢 筋 混 凝 三
土结 构 主粱 全桥外 轮廓 尺 寸 一致 , 高 3O 顶 粱 .m, 板 宽 2 .m, 板 宽 5O 两 侧悬 臂 板 长度 3 5 3O 底 .m, .m
距 , 布置有 两个单 支点辅 助性 桥 墩。 各
2 工 程 概 况
夷 陵长江 大 桥位 于 湖北 省 宜 昌市 , 跨越 长 江 ,
主 桥总体 布置 图见 图 l 。
图 1 主桥 总体 布置 图
22
夷陵长江大桥
建筑设计
建筑结构
设计参数
夷陵长江大桥分别由主桥、三座桥塔、斜拉索、南北引桥及各立交匝道组成,主桥路段呈西南至东北方向布 置。
夷陵长江大桥全长3.246千米,采用(38+38.5+43.5+2x348+43.5+38.5+38)米跨径布置,其中主桥长936 米,主桥桥面宽23.0米,车道外侧人行道宽2.0米,桥面中间索区宽3.5米,主梁高3.0米,顶板宽23.0米,底板 宽5.0米,两侧悬臂板悬臂长度3.5米。中塔全高126米,南、北边塔全高106.5米;中塔纵向宽7米,塔底宽13.8 米,南、北边塔纵向宽均为5.5米,塔底宽15.4米;中塔钻孔柱桩每桩长42.0米,承台尺寸(16×16)米,边塔 桩长北边塔为44.0米,南边塔为34.0米,承台平面尺寸(14×16)。每个边塔都布置了18对斜拉索,中塔上布置 了32对斜拉索,全桥共236根斜拉索,单根钢绞线直径为15.24毫米,钢绞线强度1770兆帕,容许应力0.45;斜 拉索共重1225吨。主桥钢材用量约5673吨,斜拉索钢绞线共重1225吨,混凝土约立方米。
夷陵长江大桥三塔斜拉桥
夷陵长江大桥三塔斜拉桥上部结构设计邓青儿孔德军(铁道部大桥工程局勘测设计院)【摘要】本文概要介绍了夷陵长江大桥三塔斜拉桥上部结构设计技术特点.并对设计中的一些特殊技术问题及所采取相应技术措施进行了介绍。
【关键词】夷陵长江大桥三塔斜拉桥结构设计一、工程概况夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市,跨越长江,是联系宜昌市南、北两岸的城市桥梁。
桥位距葛洲坝水利枢纽大坝下游7.6km,桥址区江面宽约800m,最大水深约23m。
夷陵长江大桥经初步设计确定采用单索面三塔混凝土加劲梁斜拉桥方案,跨径布置为(38.0+38.5+43.5)+348+348+(43.5+38.5+38.0)=936(m),其主跨达348m,是目前国内最大跨度的三塔斜拉桥,也是目前世界上最大跨度的三混凝土加劲梁斜拉桥。
该桥斜拉桥目前已完成基础施工。
三个主塔正在施工中。
主梁顶制和现浇工作也全面展开,预计200l年7月1日建成通车。
二、主要技本标准1.荷载:汽——超20设计,挂——120检算,人群荷载3.5kN/平方米;2.设计车速:60km/h;3.桥面宽度:公路四车道,两侧各2.0m宽人行道;4.坡度:全桥位于竖曲线上,桥面处半径R=18725.9m,桥面设1.5%双面横坡;5.通航标准:净高18m,净宽≥125m;6.地震基本烈度:6度;7.风速:V10=23.53m/s。
三、结构设计l.结构布置斜拉桥纵向布置为:120+348+348+120=936m,其中120m边跨又分为三个小跨,即38+38.5+43.5=120(m)。
桥梁全宽23.0m,中央索区宽3.0m,两侧人行道宽各2.0m,边栏杆宽0.25m,即0.25(边栏杆)+2.0(人行道净宽+7.75(车行道)+3.0(中央索区)+7.75(车行道)+2.0(人行道净宽)+0.25(边栏杆)=23.0m。
全桥主梁等高架高3.0m。
宽跨比为1:15,高跨比为1:116。
全桥3个主塔塔高不等,两边塔结构相同,中塔高于边塔。
大跨度三塔斜拉桥中跨合龙前后结构对比分析
7m标 准 梁段 的根 部 位 置 , 分 析 变形 变 化 时取 同样 在
梁段 的端 部位 置 。
3 2 1 应 力 比较 ..
中跨 合龙 前后 边 塔 边跨 最 外 侧 5个 梁 段 根 部 混
凝 土正 应力 比较 , 图 6 如 所示 。
多, 三塔斜拉桥 因其结构新颖, 美学效果好 , 有着非常 好的建造价值 。斜拉桥是高次超静定结构 , 受力性能 非 常复 杂 , 三塔 斜拉 桥 比单 塔和 两塔斜 拉桥 的整体 结 构柔 性更 大 , 力性 能更 为 复 杂 , 受 因此 对 这 种 外 形 的
斜 拉 桥结 构进 行分 析尤 为必 要[6。 I] -
3 1 1 应 力 比较 ..
3 1 2 变 形 比较 ..
中跨合 龙前 后 边塔 柱 脚 以及 塔 梁 结合 部 位 的应
力 变 化 , 图 2和 图 3 示 。 如 所
中跨合 龙前后 中塔两边 结 构完 全对 称 , 平位 移 水
基 本 为零 , 因此不 需 进 行 比较 , 只对 边 塔 水 平 位 移 而 进 行 比较 , 图 5所 示 。通 过 对 图 5比较 可 知 , 如 中跨
1 工 程 背 景
某P C三塔斜 拉 桥设 计 方 案 主跨 为 20r, 跨 8 n边 为 10m( 中边跨 长 为 8 次边 跨 长为 4 , 2 其 0m, 0m)全
铺装等重量作为二期均布恒载加 载在主梁 上 , 构 结 的汽 车 活 载 以及 温 度 作 用 等 按 照 设 计 说 明参 照 规 范取值 l , _ 其结构模型图如 图 1 7 ] 所示 。
相同。
夷陵长江大桥作文
夷陵长江大桥作文夷陵长江大桥夷陵长江大桥是一座斜拉桥,一座跨江大桥。
它坐落在宜昌市的长江上方,1998年11月28日开始建造,2001年就开始通车了。
夷陵长江大桥非常雄伟,全长三千二百四十六米,桥面宽二十三米,其中主桥长九百三十六米,有四条车行道,两侧走人。
长江大桥由三根粗壮的柱子支撑起来,桥墩把桥身抬起来,拉杆把桥身向上提,这样,使桥梁既坚固又稳定。
长江大桥不但坚固,而且周围也有一些非常的风景呢!瞧,桥对面,不正有一座座绵绵起伏的高山吗?其中有一座是磨基山,山上的树叶,有的已经枯黄了,掉得满地都是,有的还绿葱葱的,一棵棵高大而挺拔的树木,正与风儿一起唱歌呢!再看看桥下那片长江碧水,风吹动着江水,激起一阵阵微微的波浪,有的渔民正在小船上捕鱼,大船响起那响亮的号角,正催促人们上船呢!还有那美丽的和平公园,那一阵阵凉风,那一座座纪念石像,都为大桥增添了一份光彩。
长江大桥是我们宜昌的骄傲,它象征着宜昌人民的智慧与才干。
【扩展阅读:小学生作文常用的几种写作手法】1、写生法学习画画,要从写生、素描学起;学习书法要从描红临帖练起;学习状物也需从写生素描练起。
我们作文时,如果能把看到的物品用文字描绘出来,读者看了文章,如见其物,我们的作文就有了坚实的基础。
————来源网络搜集整理,仅供个人学习查参考用写生法描写物品要注意描写的顺序,或由上到下,或由下到上,或从左到右,或从右到左,或先中间后两边,或先两边后中间,或先整体后部分,或先部分后整体。
其次要注意细部的描绘,使读者留下深刻的印象。
2、转动法采用转动法描写物品要有一定的顺序,不能颠来倒去。
其次要准确地运用方位词如正面、反面、下面、上面、左面、右面等等,在转换物品的方向时,要用方位词标明。
此外要有详有略,能反映物品特点的一面要详细描述,其他作简略交代,切忌面面俱到,平均使用力量。
3、剥笋法有些物品结构比较复杂,光用转动法还描述不清,抓不住特点,我们就要从外到里或从里到外的顺序把物品的结构描述出来。
道路与桥梁工程概论论文
道路与桥梁工程概论论文——浅谈斜拉桥的基本概况及发展前景摘要:斜拉桥是将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁,是一种由塔、梁、索三种基本构件组成的组合桥梁结构体系,可看作是拉索代替支墩的多跨弹性支承连续梁。
其可使梁体内弯矩减小,降低建筑高度,减轻了结构重量,节省了材料。
斜拉桥由索塔、主梁、斜拉索组成。
斜拉桥在目前所有桥型中具有鲜明的特征和优势。
在此浅述有关斜拉桥的发展历程和建造技术要点,以及斜拉桥在世界桥梁发展史上的地位和发展前景。
关键字:跨径结构体系构造建筑美学Abstract:With many girder cable-stayed bridge is will draw directly lasso in bridge tower bridge, is a kind of by a tower, beams, cable three basic components combination bridge structure system, can be considered a lasso more instead of a pier across the elastic supporting continuous beam. It can make the beam is reduced, reduce body bending moment the height and reduce the weight, saving material structure. Cable-stayed bridge by cable tower, girders, composed stay-cables.Cable-stayed bridge in the present in all the distinctive temperature.though characteristics and advantages. In the light of the development process and relevant cable-stayed bridge built technological essencials, as well as in world history ofcable-stayed bridge bridge the status and development prospects.Key Words:span structurestructural system architectural aesthetics正文:身处三大,身在宜昌这个坐落在长江之滨的魅力城市,自然和跨江桥梁构成了密不可分的关系。
宜昌夷陵长江大桥下塔柱施工工艺
宜昌夷陵长江大桥4#墩下塔柱施工工艺一、编制依据:本工艺系根据99年3月21日由处总工程师主持召开的夷陵长江大桥4#墩下塔柱施工方案会议精神和下列图纸及规范进行编制的:A、铁道部大桥工程局勘测设计院的夷陵长江大桥施工设计图:9146-04-101B、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89)C、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90)D、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)二、概述:宜昌夷陵长江大桥主桥为2×348m三塔单索面混凝土加劲梁斜拉桥,塔柱呈倒Y形。
(4#墩)中塔高(自塔座顶算起)126.00m,顺桥向厚7m,按其外形和所处位置可分为下、中、上三段。
下塔柱高24.243m(标高自42.0m至66.243m),横桥向以76.099度向外倾,横载面为单箱双室空心结构。
中塔柱高57m(标高自66.243m至123.234m),其下部为柱下端实体过渡段和实体横梁(兼作主梁),中部为两根矩形截面空心柱以74.745度向内倾斜相交于上塔柱。
上塔柱高44.757m(标高自123.234m至168.00m),为独立的矩形空心结构,是缆索的锚固区。
三、下塔柱施工方案在墩旁设靠邦船临时存放机具设备材料,并安装一台高塔吊承担塔柱施工的起吊工作,下塔柱施工时,壁内不设劲性骨架,横桥向设水平拉杆与内外脚手架连接,以平衡下塔柱外倾的水平力;采用翻模方式分五次完成下塔柱的混凝土浇注。
1、模板结构为节省材料,下塔柱外模利用中上塔柱爬模模板并配制部分异形钢模;内模采用组合钢模和木模组合结构;内外模之间采用“H型尼龙螺母”拉筋对拉。
考虑减小模板加工的工作量,南北竖直大面的模板高度采用爬模模板高度4.5m,上下游侧斜面的模板高度配为4.5m,底节浇注混凝土高6.243m,以后每次浇注混凝土高度4.5m。
2、施工支架下塔柱的施工支架兼顾主梁0#节段和中塔柱下部实体段的施工。
在塔柱南北两侧对称拼装万能杆件构架,构架内桁中心至塔柱面1.3m,构架下端通过塔座和承台顶面的预埋件予以锚固,上部设一对拉杆与塔柱壁锚固,该构架为主梁0#节段施工的支架和下塔柱施工的脚手架。
夷陵长江大桥主塔墩钻孔桩施工技术
夷陵长江大桥主塔墩钻孔桩施工技术冯广胜赵剑发(铁道部大桥工程局一桥处)【摘要】介绍夷陵长江大桥江中4号主塔墩钻机平台设置方法及钻孔桩施工技术。
【关键词】夷陵长江大桥主塔墩钻孔桩施工技术一、概况夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市内,北起市体育馆,沿胜利三路跨长江至江南岸及江南路以立交相连,全长3536m,主桥为三塔单索面预应力混凝土斜拉桥,4号主塔墩位于长江中心,自塔座顶算起高126m,基础为16根直径2.0m的钻孔灌注桩,桩间距4m,行列布置,每根桩长43m。
4号墩处河床标高22.42~22.93m(黄海高程)。
覆盖层为卵石,直径大者达50cm,覆盖层厚5.3~7.6m。
其下为砂岩,岩顶标高15.58~16.84m。
施工水位37~39.5m。
流速1.5~2.0m/s。
二、钻机平台的设置其设置见图1。
1.施工方案钻机施工平台是由万能杆件拼成的桁架式结构,长*宽*高=28m*23m*4m,重2900kN,由于4号墩处覆盖层卵石直径较大,无法插打支撑桩通过卵石层,不通过卵石层独桩在江中站立又不稳。
所以采用先打桩后支撑钻机平台的方案行不通。
通过比选,最后我们采用浮运平台定位,然后插打4个角钻孔桩钢护筒,最后经过体系转换再将钻机平台支撑在钢护筒上,形成稳定结构的施工方案。
2.钻机平台拼装、浮运、定位钻机平台的浮体采用32只DF军用浮箱,每个浮箱长5m,宽2.5m,高1.5m。
在江南岸一临时码头前组拼浮箱,在浮箱上用万能杆件拼设2m高支腿,再在支腿上拼装钻机平台。
同时在4号墩周围抛3.5~5t重铁锚(前方领水锚4颗,左右边锚各2颗,后锚4颗,共计12颗)作为浮运到位后钻机平台的着力点。
锚绳上端栓在4000kN铁驳浮体上。
钻机平台拼装完毕后由300匹马力拖轮拖动由江南岸徐徐行至4号墩位处,将12条锚绳中的8条由4000kN铁驳上过到钻机平台下的浮箱上粗定位,通过收放锚绳进行钻机平台精确定位,使之达到理论位置。
3.体系转换此时的钻机平台由浮箱承托浮在水面上且由锚绳在水平面上固定。
预应国混凝土斜拉桥主梁悬拼施工技术
C0 t u t0 c ni s of t e Ca t l v r M e h d i h e to ns r c i n Te h c h n ie e t o n t e Er c i n o h a n Be m f PC b e s a e i e ft eM i a o Ca l — t y d Br dg
接 缝 和 湿 接 缝 相 结 合 的 方 法 悬 拼 施 工 。 全 部 预 制 梁
I
1
图 1 1 2斜 拉 桥 立 面 布 置 /
1 0m宽 主跨 合 龙 湿 接 缝 。预 制 梁 最 大 块 重 1 6 0 . 2
k N。全桥 共分 1 4个 大 的拼 装 节 段 , 0 5m 湿 接 带 . 缝 的 3 5m 长梁 块 为每 一 节段 的第 1块 , 它均 在 . 其 其延 长 线 上采 取胶 拼 。本 桥斜 拉 索采 用平 行 钢绞 线 斜拉 索 , 索 面 , 向基 本 索 距 8 m, 向 间 距 1 2 单 纵 横 . m。本 桥结 构 形 式新 颖 , 术含 量 高 , 工 难 度大 。 技 施
du e c d.
K e r :c b e s a e r d y wo ds a l — t y d b i ge;m a n g r r;pr s r s e o r t t u t e;bo e m ;c n i ide e t e s d c nc e e s r c ur xb a a tl v ra s m b y e e ton ie e s e l r ci
Z HAO J a — a .XI a —u n inf A Xioq a 。
( . e1 tEn ie rn o a y,Chn h n t ao ig gn eig Gr u ,,It ., 1 Th gn eig C mp n S iaZ o g i M j rBrd eEn i ern o p Co e d
湖北宜昌夷陵长江大桥
3.钻石型桥塔结构。桥塔受力合理,有较强的抗撞击能力,而且施工简便,造型新颖,实现了受力、美观,经济的和谐统一。
4.主梁悬拼采用一整套成熟的计算程序及监控技术使得斜拉桥在未采取任何强制措施条件下,顺利地实现了双主跨同时高精度合龙。
5.斜拉桥合龙束兼用体内束及体外束,经详细研究体外束受力行为,提出了体外束分段锚固设计构思及一整套锚固细节设计,开拓了桥梁设计新思路。
3技术指标
中塔基础采用16根直径2m的钻孔柱桩,
夷陵长江大桥
斜拉索置于桥面中央,断面上每个编号的斜拉索均由2根组成,间距1.2m,梁上索距主跨8m,边跨5.5m,塔上索距约1.6m。每个边塔都布置了18对斜拉索,中塔上布置了32对斜拉索,全桥共236根斜拉索。斜拉索采用平行钢绞线拉索体系,全封闭新构造,无粘结锚具。单根钢绞线直径为15.24mm,镀锌钢绞线外包PE护层,内注油性蜡。钢绞线强度=1770MPa,容许应力[σ]=0.45。斜拉索共重1225t。
夷陵长江大桥
编辑
夷陵长江大桥毗邻磨基山、横卧长江,总投资6.1亿元,于1998年11月28日动工。全长3246米,主桥长936米,桥面宽23米,是长江上唯一的一座三塔倒Y型单索面混凝土加劲梁斜拉桥,其跨度在同类桥梁中为世界之最。大桥在建设中先后运用了20项新技术、新材料、新工艺。大桥于2001年底建成通车。该桥获2002年“鲁班奖”,2004年获“詹天佑杯”。
八年级数学上册期中试题(一)北师大版
- 1 -八年级数学上册期中试题(一)一、选择题1. 下列运算正确的是( ) A2=±B .2142-⎛⎫=- ⎪⎝⎭C2=-D .|2|2--=2. 在下列实数中,无理数是( )A .13B .π CD .2273. 下列判断中错误..的是( ) A .有两角和一边对应相等的两个三角形全等 B .有两边和一角对应相等的两个三角形全等C .有两边和其中一边上的中线对应相等的两个三角形全等D .有一边对应相等的两个等边三角形全等4. 如图,点P 是∠BAC 的平分线AD 上一点,PE ⊥AC 于点E .已知PE =3,则点P 到AB 的距离是( ) A .3 B .4 C .5 D .6 5. 如图,已知:AB ∥EF ,CE =CA ,∠E = 65,则 ∠CAB 的度数为A.25 B.50 C.60 D.656. 已知一个等腰三角形两内角的度数之比为1:4,则这个等腰三角形顶角的度数为( ) A .20B .120C .20 或120D .36二、填空题7. 右图是用七巧板拼成的一艘帆船,其中全等的三角形共有 对.8. 如图,线段AC 与BD 交于点O ,且OA=OC, 请添加一个条件,使△OAB ≅△OCD, 这个条件是______________________.9. 如图,AC 、BD 相交于点O ,∠A =∠D ,请你再补充一个条件,使得△AOB ≌△DOC , 你补充的条件是 .10. 如图,50ABC AD ∠= ,垂直平分线段BC 于点D ABC ∠,的平分线BE 交AD 于点E ,连结EC ,则AEC ∠的度数是 .11. 夷陵长江大桥为三塔斜拉桥.如图,中塔左右两边所挂的最长钢索AB AC =,塔柱底端D 与点B 间的距离是228米,则BC 的长是 米.12. 如图,在ABC △中,点D 是BC 上一点,80BAD ∠=°,AB AD DC ==,则C ∠= 度.B ABC DACBD80- 2 -13. 已知Rt ABC △中,90C = ∠,6AC =,8BC =,将它的一个锐角翻折,使该锐角顶点落在其对边的中点D 处,折痕交另一直角边于E ,交斜边于F ,则CDE △的周长为 . 14.如图,三角形纸片ABC ,10cm 7cm 6cm AB BC AC ===,,, 沿过点B 的直线折叠这个三角形,使顶点C 落在AB 边上的点E 处,折痕为BD ,则AED △的周长为 cm .15. 写出一个大于2的无理数 .16. ABC △为等边三角形,D E F ,,分别在边B C C A A B ,,上,且AE CD BF ==,则DEF △为 三角形三、计算题 17. 计算20071(1)52+--四、画(作)图题18. 近年来,国家实施“村村通”工程和农村医疗卫生改革,某县计划在张村、李村之间建一座定点医疗站P ,张、李两村座落在两相交公路内(如图所示).医疗站必须满足下列条件:①使其到两公路距离相等,②到张、李两村的距离也相等,请你通过作图确定P 点的位置.五、证明题19. 已知:如图,OP 是AOC ∠和BOD ∠的平分线,OA OC OB OD ==,. 求证:AB CD =.20. 已知:如图,直线AD 与BC 交于点O ,OA OD =,OB OC =. 求证:AB CD ∥. B CD B A C O D PA B DC O- 3 -B C21. 如图,在等腰R t △ABC 中,∠ACB =90°,D 为BC 的中点,DE ⊥AB ,垂足为E , 过点B 作BF ∥AC 交DE 的延长线于点F ,连接CF . (1)求证:AD ⊥CF ;(2)连接AF ,试判断△ACF 的形状,并说明理由.22. 如图,在等边ABC △中,点D E ,分别在边BC AB ,上,且BD AE =,AD 与CE 交于点F . (1)求证:AD CE =;(2)求DFC ∠的度数.七、开放题 23. 如图,D E ,分别为ABC △的边AB AC ,上的点,BE 与CD 相交于O 点.现有四个条件:①AB AC =,②OB OC =,③ABE ACD ∠=∠,④BE CD =.(1)请你选出两个条件作为题设,余下的两个作为结论,写出一个正确..命题的条件是 和 ,命题的结论是 和 (均填序号). (2)证明你写出的命题. 已知: 求证: 证明:八、猜想、探究题24. 已知四边形ABCD 中,AB AD ⊥,BC CD ⊥,AB BC =,120ABC = ∠,60MBN = ∠,MBN ∠绕B 点旋转,它的两边分别交AD DC ,于E F ,.当MBN ∠绕B 点旋转到AE CF =时(如图1),求证AE CF EF +=. 当MBN ∠绕B 点旋转到AE CF ≠时,(在图2), 求证AE CFEF +=.(图1)A B C D E F M N (图2)A B C D E FM NA B C D EF MN。
夷陵长江大桥斜拉索施工.
钢绞线斜拉索安装工艺研究(中铁大桥局集团公司2001年科技开发计划项目)承担单位:中铁大桥局集团公司一公司完成日期:二00一年十一月研究小组名单顾问:林国雄秦顺全赵煜澄邵克华栗杰组长:赵剑发副组长:冯广胜成员:谢理州吴向军林锦辉宋洪喜叶亦盛巩立辉赵发亮潘春风目录1夷陵长江大桥简介〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 2钢绞线斜拉索结构组成〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 3施工场地布臵〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 4锚具组装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 5锚具安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 6外套HDPE管预制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 7外套HDPE管及钢绞线安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 8钢绞线张拉〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 9合拢后的调索〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 10锚头内注油脂〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7 11减振器安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7 12附录:〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9(1)施工相关规范〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9(2)钢绞线斜拉索中单根钢绞线安装拉力计算程序SSI.EXE使用说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 (3)夷陵长江大桥钢绞线安装SSI.EXE计算结果与实际结果对照表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11(4)合拢后调索数据〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19(5)相关图纸〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20(6)施工所需机械及工具清单〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃89(7)各工序检查项目清单〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃91(8)施工用表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃94(9)劳动力组织表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃105(10)施工照片〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃106(11)焊接机使用说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃144(12)单根张拉千斤顶使用说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃148(13)高压注油器使用说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃151(14)钢绞线盘配用说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃160(15)斜拉索检验、检测资料〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃163 13结语〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1691 夷陵长江大桥简介:(图1)夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市内,北起市体育馆,沿胜利三路跨长江至江南岸与江南路以立交相连,全长3536米,主桥为单索面砼加劲梁三塔斜拉桥,跨径布臵为(38.0+38.5+43.5)+2×348.0+(43.5+38.5+38.0)=120.0+2×348.0+120.0=936.0米,以中塔为中心呈对称布臵,主梁位于R=18725.82米的竖曲线上,竖曲线中心位于中塔中心处,桥面设1.5%的双向横坡。
夷陵长江大桥实训报告
一、前言夷陵长江大桥位于我国湖北省宜昌市,是连接宜昌市南、北两岸跨越长江的重要城市桥梁。
该桥于1998年11月28日动工,2001年12月竣工通车,总投资6.1亿元人民币。
大桥全长3.246公里,主桥长936米,桥面宽23米,是长江上唯一的一座三塔倒Y型单索面混凝土加劲梁斜拉桥,其跨度在同类桥梁中为世界之最。
为了深入了解夷陵长江大桥的设计理念、施工技术和管理经验,我们组织了一次实训活动,现将实训报告如下。
二、实训目的1. 了解夷陵长江大桥的工程概况、设计理念和技术特点。
2. 学习夷陵长江大桥的施工工艺和施工技术。
3. 体会夷陵长江大桥的管理经验,为今后类似工程提供借鉴。
三、实训内容1. 工程概况夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市,是联系宜昌市南、北两岸跨越长江的城市桥梁。
桥位距葛洲坝水利枢纽大坝下游约7.6公里,桥址区江面宽约800米,最大水深约23米。
大桥全长3.246公里,主桥长936米,桥面宽23米,设计荷载:汽车-超20级。
大桥采用单索面三塔斜拉桥方案,其2 x 348米的主跨为国内第一,在同类型桥梁中亦属世界首位。
2. 设计理念夷陵长江大桥的设计理念主要体现在以下几个方面:(1)大胆创新:首次提出单索面三塔斜拉桥方案,突破了传统斜拉桥的设计理念。
(2)技术创新:在设计和施工中,积极采用了新技术、新材料、新工艺、新设备,实现了许多新突破。
(3)环保理念:在施工过程中,注重环保,尽量减少对周围环境的影响。
3. 施工工艺夷陵长江大桥的施工工艺主要包括以下几方面:(1)基础施工:采用沉井基础,确保桥梁的稳定性。
(2)主塔施工:采用自升式塔吊,提高施工效率。
(3)斜拉索施工:采用斜拉索预制和现场张拉,确保斜拉索的质量和精度。
(4)桥面施工:采用预制拼装技术,提高施工质量和进度。
4. 管理经验夷陵长江大桥的管理经验主要体现在以下几个方面:(1)科学管理:建立健全的管理制度,确保工程顺利进行。
(2)质量控制:严格控制施工质量,确保工程质量达标。
宜昌夷陵长江大桥正桥预制施工工艺
宜昌夷陵长江大桥正桥预制梁块施工工艺一、编制依据:本工艺根据下列规范标准和图纸编制1、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89);2、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90);二、概述:(一)、主梁结构简介:宜昌夷陵长江大桥主桥为三塔单索面混凝土加劲梁斜拉桥,主跨348m,边跨120m。
主梁为等截面单箱三室三向预应力(55号混凝土)结构,梁高3.00m,箱底宽5.00m,梁顶总宽23.00m(两侧翼板各悬臂3.50m,边侧留有0.35m宽与桥面栏杆一起后浇带,预制时梁宽22.30m)。
全桥主梁顶面位于半径为18725.82m的竖曲线上,竖曲线中心位于中塔中心处。
桥面设1.5%的双向横坡。
主梁的两边跨和三个索塔区的0号节段在膺架上现浇,两主跨的其余梁体采取先分块预制后悬臂拼装的方法施工。
悬拼段的主梁采取以节段为单元的短线法分块匹配预制。
全桥共分为十四个大节段,每个大节段间设0.5m湿接缝,主跨合拢段留有一个3m预制块和两个1.0m湿接缝。
节段长度有39.5m、44.0m、47.5m三种,分块长度除湿接缝前方一块为3.5m外,其余均为4.0m。
全桥预制梁块共162块。
其中4.0m长者150块,3.5m长者10块,3.0m长者2块。
斜缆索设在桥面中部,纵向基本索距(主跨悬拼段)8.0m,横向间距1.2m。
预制块件有缆索管者共82块(均为4.0m长梁块)。
预制梁块底板厚35cm(S18b、M23b、SM块除外),顶板厚22cm,竖腹板厚28cm,斜腹板厚20cm,横隔板厚除有索块的中室隔板为30cm外,其余均为20cm。
预制梁块为了传递剪力和拼装定位的需要,在胶拼面梁端前端设有16个剪力键,而后端设有16个剪力槽。
预制梁块重量(混凝土容量按2.625t/m3计);4.0m有索块152t~158.3t,4.0m无索块147.8t~153t,3.5m梁块131.5t,3.0m梁块117.6t。
钢绞线斜拉索施工
钢绞线斜拉索施工1、钢绞线斜拉索简介:夷陵长江大桥为单索面砼加劲梁三塔斜拉桥,跨经布臵为名(38.0+38.5+43.5)+2×348.0+(43.5+38.5+38.0)=120.0+2×348.0+120.0=936.0米,以中塔为中心呈对称布臵,主梁位于R=18725.9米的竖曲线上,竖曲线中心位于中塔中心处,桥面设1.5%的双向横坡。
桥面宽23米。
主梁的两边跨和三个索塔区的0#块节段为现浇梁,采用支架法施工。
两主跨的其余梁块为预制悬拼梁,采用悬臂拼装的方法施工。
3#、5#墩分别有72根斜拉索,4#墩有92根斜拉索。
斜拉索均设在桥面的中部,纵向基本索距8米,横向间距1.2米。
本桥斜拉索采用VSL钢绞线斜拉索体系。
该体系主要由涂防腐油脂、镀锌、外包聚乙烯皮的钢绞线以及外套的高密度聚乙烯(HDPE)管组成。
张拉端布臵在塔上,固定端布臵在梁上。
钢绞线斜拉索结构详见附图12、存放场地布臵:场地内存放的主要构件有:(1)钢绞线(以整盘形式存放);(2)高密度聚乙烯外套管、连接套管;(3)预埋管和锚垫板(张拉端和锚固端);(4)锚头;(5)其它临时设施。
3#墩斜拉索构件存放场地布臵在北岸现浇段和预制梁场之间;4#、5#墩斜拉索构件存放场地布臵在红光厂内我方存料场内;北岸存放场地表面有砼覆盖层,可直接在其上铺枕木抄垫存放构件;南岸存放场地应先铺一层卵石或碎石,然后再铺枕木抄垫存放构件。
枕木来源为北岸现浇段施工用枕木。
在南北存放场内均需搭设临时棚用以存放锚头、预埋管、锚垫板等铁件以防下雨受潮生锈。
钢绞线盘、聚乙烯管露天用彩条布覆盖即可。
3、锚具组装:全桥共有472套锚具,最小锚具型号6-31,最大锚具型号6-55。
详见附表1。
3.1锚具组成:锚具包括下列组件:●钢锚头(含张拉端和锚固端)和仅张拉端用的螺帽。
●高密度聚乙烯延伸管。
延伸管在运输时必须保证管子没有弯曲以防可能导致的下一步张拉工作复杂化。
长江上的桥,你路过几座?(中游篇)
长江上的桥,你路过几座?(中游篇)长江上的跨江桥梁一座座如一道道彩虹它们伴随了很多人的童年也伴随了那个城市迈向了一种更好的生活今天我们选择了长江中游的其中13座它们壮观华美是城市亮丽的风景线希望你能找到记忆中的那座长江大桥01巴东长江大桥长江流入湖北境内在巫峡口迎来的第一座长江大桥就是巴东长江大桥它位于湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县城内外形流畅与三峡风光相映生辉02秭归长江大桥秭归长江大桥位于湖北省宜昌市作为钢箱桁架推力拱桥该桥跨度全球第一净空高度亚洲第一03西陵长江大桥西陵长江大桥位于湖北省宜昌市是长江上第一座悬索桥建成时其跨度在同类型桥梁中居国内第一曾有“神州第一跨”的美誉04宜昌夷陵长江大桥宜昌夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市是长江上唯一一座三塔倒Y型单索面斜拉桥其跨度在同类桥梁中为世界之最05枝城长江大桥枝城长江大桥位于湖北省宜都市是长江上的第四座大型桥梁第三座公铁两用桥。
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夷陵长江大桥三塔斜拉桥上部结构设计邓青儿孔德军(铁道部大桥工程局勘测设计院)【摘要】本文概要介绍了夷陵长江大桥三塔斜拉桥上部结构设计技术特点.并对设计中的一些特殊技术问题及所采取相应技术措施进行了介绍。
【关键词】夷陵长江大桥三塔斜拉桥结构设计一、工程概况夷陵长江大桥位于湖北省宜昌市,跨越长江,是联系宜昌市南、北两岸的城市桥梁。
桥位距葛洲坝水利枢纽大坝下游7.6km,桥址区江面宽约800m,最大水深约23m。
夷陵长江大桥经初步设计确定采用单索面三塔混凝土加劲梁斜拉桥方案,跨径布置为(38.0+38.5+43.5)+348+348+(43.5+38.5+38.0)=936(m),其主跨达348m,是目前国内最大跨度的三塔斜拉桥,也是目前世界上最大跨度的三混凝土加劲梁斜拉桥。
该桥斜拉桥目前已完成基础施工。
三个主塔正在施工中。
主梁顶制和现浇工作也全面展开,预计200l年7月1日建成通车。
二、主要技本标准1.荷载:汽——超20设计,挂——120检算,人群荷载3.5kN/平方米;2.设计车速:60km/h;3.桥面宽度:公路四车道,两侧各2.0m宽人行道;4.坡度:全桥位于竖曲线上,桥面处半径R=18725.9m,桥面设1.5%双面横坡;5.通航标准:净高18m,净宽≥125m;6.地震基本烈度:6度;7.风速:V10=23.53m/s。
三、结构设计l.结构布置斜拉桥纵向布置为:120+348+348+120=936m,其中120m边跨又分为三个小跨,即38+38.5+43.5=120(m)。
桥梁全宽23.0m,中央索区宽3.0m,两侧人行道宽各2.0m,边栏杆宽0.25m,即0.25(边栏杆)+2.0(人行道净宽+7.75(车行道)+3.0(中央索区)+7.75(车行道)+2.0(人行道净宽)+0.25(边栏杆)=23.0m。
全桥主梁等高架高3.0m。
宽跨比为1:15,高跨比为1:116。
全桥3个主塔塔高不等,两边塔结构相同,中塔高于边塔。
主塔采用钻石型钢筋混凝土结构,边、中塔自承台顶以上度分别为106.5m,126.0m。
塔身均为单箱单室或单箱双室截面。
本桥为单索面斜拉桥,斜拉索置于桥面中央,断面上每个编号的斜拉索均由两根组成,间距1.2m。
梁上索距主跨8m,边跨5.5m,塔上索距约为1.6m。
每个边塔上布置了18对斜拉索,中塔上布置了23对斜拉索,全桥共236根斜拉索。
斜拉桥立面布置见图1。
2.支承体系全桥除三个桥塔及两个边墩之外,还没有四个辅助墩,四个辅助墩均为独柱墩,设于桥中线处,每墩设一个纵向活动座。
每个边墩处均设两个纵向活动支座,其横桥向间距12m。
每个边塔处各设两个纵向活动支座,其横桥向间距10.4中塔处为塔梁固结。
两个边墩、两个边塔和中塔处的竖向支承共同组成全桥的抗扭支承体系。
在各边墩、边塔处设有横向支座,起抗风、防震、限位作用。
3.主塔主塔采用钻石型钢筋混凝土结构,中、边塔纵向尺寸分别为7.0m,5.5m。
主塔分上塔往、中塔柱、下塔往三部分。
上中塔柱为单箱单室截面;下塔柱采用单箱双室截面,见图2。
5.主梁(1)主梁构造主梁采用单箱三室截面,三向预应力混凝土结构。
主梁全桥外轮廓尺寸一致,梁高30m,顶板宽2.30m,底板定5.0两侧悬臂板悬臂长度3.5m。
主梁边跨长约90m区段为压重段,压重集度约40t/m。
主梁边跨与边塔处0号决共长131m,均采用膺架现浇施工。
中塔处0号块现浇长度22m。
两主跨主梁采用预制悬拼施工主梁预制是拼梁段间隔40m左右设一道50m宽湿接缝.其余均为干接缝。
除合龙段外,一个348.0m的主路共设 7个0.宽湿接缝。
两个湿接缝间长约40m的梁段要求在同一台座上预制,预制块件的匹配性要好。
以使减小悬拼的施工误差施工累积误差通过温接缝及时消除,尽量避免通过垫片调整线型,这是保证大跨预应力混凝土斜拉桥悬拼施工质量的要技术措施。
梁体预制块长度分别为4.0m,3.5m(有湿接缝处),预制块均为等截面,顶板厚22cm,底板厚35cm,合龙处8m长梁因为纵向预应力束起弯,底板厚度增至40cm。
直腹板厚28cm,斜腹板厚20cm,悬臂板根部厚45cm,最外侧厚16cm,个预制块件顶板设8个剪力键(槽),直腹板设6个、斜腹板设2个。
湿接缝两端梁体不设剪力键(槽)。
中塔处主梁截面局部加强,顶板厚50cm,底板厚60cm,直腹板厚60cm,斜腹板厚40cm。
主梁与中塔相交处,沿周边(板除外)设100*20cm倒角。
边跨现浇段因设压重、辅助墩,截面变化较多,其一般截面如下:顶板厚25cm,底板厚45cm,在胶板厚38cm,斜腹厚32cm。
主梁采用55号混凝土。
主梁断面见图3。
(2)主梁预应力体系主梁采用三向预应力体系:四、计算分析1.静力计算采用我院自编斜拉桥专用分析软件BCSA和斜拉桥安装计算软件SCDS,进行本桥的计算分析。
两个软件均有按不同加龄期自动计算混凝土收缩徐变的功能。
(l)成桥运营计算计算内容包括恒载、支点沉降、活载及制动力、温度力、静风力等。
活载非线性影响按10%计算。
温度力拟定如下:体系温度:±20℃:索、梁(塔)温差:±15℃;塔左、右侧温差:±5℃;主梁顶板升温:+5℃。
(2)安装计算按结构形成过程计算了主要控制阶段:边跨与0号块主梁现浇施工;边塔河侧最大单伸臂,中塔处最大双伸臂;主跨龙;合龙后上二期恒载。
成桥运营计算是在安装计算最后形成的成桥状态的基础上进行的。
(3)安装控制计算计算内容包括施工不平衡荷载、静风力等。
其中施工不平衡荷载接相差一个节段考虑。
共计算了最大单、双伸臂两种态。
(4)主梁最大扭转角在主梁一侧满布活载(另一侧空载),主梁最大扭转角约为 0.009rad,相当于1%的横坡,结果表明本桥虽为单索面拉桥,由于采用抗扭刚度很大的闭合箱梁,主梁扭转不影响行车安全,结构受力亦有可靠保证。
2.动力分析桥址区地震基本烈度为6度,地震荷载不控制设计,动力问题主要集中在桥梁抗风性能研究上。
为此,进行了主梁节模型风洞试验研究和最大双伸臂施工状态气弹模型风洞试验研究,研究结果表明:成桥状态和施工状态的颤振临界风均远大于相应的颤振检验风速,无论在成桥状态还是施工阶段本桥均有足够的抗风稳定性;施工阶段因抖振和涡激振产生的结构内力不大,均小于成桥运营阶段结构内力,本桥在施工阶段无需临时抗风措施。
五、特殊问题及相应技术措施1.桥梁体系刚度三塔斜拉桥由于其中间塔无尾索及锚墩来有效限制它的塔墩位移,结构柔性较双塔斜拉桥更大,一般认为需对中塔进加强或加劲才能使结构满足要求。
本桥为三塔斜拉桥,但在最大活载作用下,其挠跨比约为1:950,可见本桥具有较的刚度,无需采取任何加劲措施,原因如下:(l)边跨设两个辅助墩,为三跨连续结构,每跨跨径约为40cm,边跨变形非常小,充分发挥了边跨锚索的尾索效应大大提高了结构体系刚度。
(2)主梁采用混凝土梁,自重较大,相应斜拉索面积也较大。
斜拉索用量的增加对提高体系刚度作用甚大。
加设辅助墩和采用混凝土主梁是本桥获得较大体系刚度的最有效措施。
如果取消辅助墩,除非采取其它的加劲措施,则因梁塔在活荷载作用下将产生过大的内力而使方案难以经济合理地实现。
如果采用钢主梁,即使设有辅助墩,因主重量大幅降低,相应斜拉索用量减少,体系刚度下降,难以实现经济上的合理性。
适当的桥梁体系刚度还可以减小基受力。
可见,桥梁体系刚度是三塔斜拉桥设计中的最关键问题,夷陵长江大桥设计就是从研究桥梁体系刚度入手,通结构的合理选配,取得最经济合理的结果。
2.主跨合龙本桥全长936m,对中塔呈对称布置,中塔处为全桥纵向变形零点,主跨跨径348m,边塔距变形零点即为348m,就边而言,其受温度、收缩徐变等影响作用的主梁长度相当于主跨约700m的二塔斜拉桥。
在本桥计算分析过程中发现张拉合龙来及其后的收缩徐变变形对斜拉索索力、主梁及主塔受力均产生显著不利影响。
主梁合龙之前先张拉部分合龙束,合龙之后再张拉其他合龙束,可大大减小这种不利影响。
合龙程序的这种特殊处理可能在别的斜拉桥上无关紧要,对于本桥,却成为一项关键技术措施。
3.主跨体外预应力单索面斜拉桥一般采用抗扭刚度较大的闭合型主梁。
对于混凝土主梁,倒梯形截面因其经济合理性用得最为普遍,本亦不例外。
从结构受力需要确定的底板宽度本桥仅有5m,只能布置有限的预应力,体内预应力过于密集使混凝土浇注量难以保证,还易引起应力集中。
本桥底板宽度5.0m,已能满足受力需要,因主跨正弯短较大,如果全部布置体内预力,必须加大底板宽度,这种因由构造上的要求而加大主梁截面尺寸是不合理的,另外还将引起斜拉索、主塔、基础应加大,将导致非常不经济的结果。
因此,本桥采用体外预应力束来解决这一矛盾。
体外预应力具有不需预埋孔道、不需压浆、易保证施工质量、易维护、可更换等优点;结合本桥受力特性,体外预应的应用是一次有益的尝试。
参考文献[1]严国敏编著.现代斜拉桥.成都:西南交通大学出版社,1996[2]林元培编著.斜拉桥.北京;人民交通出版社,1994[3]铁道部大桥工程局.武汉长江二桥技术总结.北京:科学出版社,1998。