紅水河斜拉橋是湘桂鐵路柳州-黎塘雙線跨越紅水河的第二座鐵路橋(又稱Ⅱ線橋),全長409.1米。1981年建成,是我國鐵路上第一座,世界鐵路上第四座具有現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)水平的預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土斜拉橋。
中文名稱 | 紅水河斜拉橋 | 全長 | 409.1米 |
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修建時間 | 1981年 | 結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土斜拉橋 |
民國27年(1938年)籌建湘桂線柳州-南寧段時,曾選定現(xiàn)斜拉橋位作為橋址。設(shè)計方案
為主跨5孔60米鋼桁梁,邊跨6孔16米上承鈑梁。兩端線路土石方已完成,但橋未施工。
建國后,1951年修建來鎮(zhèn)段鐵路時,改移線路,選用現(xiàn)上行線橋址修建了紅水河I線橋。
1975年鐵道部批準(zhǔn)柳州鐵路局報送的湘桂鐵路柳州-黎塘段改建雙線設(shè)計任務(wù)書,以及1976
年6月鐵道部批復(fù)第二勘測設(shè)計院提報的湘桂線柳黎雙線初步設(shè)計,均提出新建第二線紅水
河大橋,大橋主跨擬采用64+80+64米連續(xù)栓焊梁方案。
1977年2月.鐵道部根據(jù)國際新發(fā)展預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土斜拉橋的新型結(jié)構(gòu),決定改變原鐵
二院的栓焊梁方案,將紅水河橋作為我國鐵路斜拉橋的試點工程,跨越主河槽采用48+96+48
米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土斜拉橋方案。并指定柳州鐵路局負(fù)責(zé)總體設(shè)計,其中3孔連續(xù)斜拉橋由
鐵道科學(xué)研究院(簡稱鐵科院)程慶國等負(fù)責(zé)設(shè)計、科研和實驗工作。
全橋按單線設(shè)計,有碴橋面、直線、平坡,橋面寬7米,設(shè)計軌底標(biāo)高87.1米,橋兩端
邊孔為預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁,主孔為預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土箱形連續(xù)梁斜拉橋,自北至南為2×
23.8+3×31.7+(48+96+48)+1×31.7+1×23.8米,共10孔、9墩、2臺。采用T型橋臺,圓端形
等截面實心墩。斜拉橋型為雙塔豎琴型,由主梁、索塔、斜纜3部分組成。采用塔梁固結(jié),
塔墩分離的結(jié)構(gòu)形式。
主梁為單箱雙室的3跨連續(xù)梁。梁高3.2米,邊跨兩端處局部加高至3.82米,箱寬4.8米。
主梁用24根直徑5毫米鋼絲束配筋,縱向預(yù)應(yīng)力鋼筋共430束。
索塔由兩個豎向塔柱組成。塔柱下部由塔底箱形橫梁與主梁連成整體。上部由兩片燕尾
形橫梁連成門式框架。塔柱基本為矩形斷面,順橋向長3米,橫橋向?qū)?.2米,梁底至塔頂全
高29米,塔柱中心距6.1米,在距主梁頂面8.465、15.065、21.665米處,錨定3對斜纜索。
斜纜采用柔性纜索。每組纜索由6根鋼絞線束組成,每根鋼絞線束由10根7絲直徑5毫米
鋼絞線組成,鋼絲極限強度為15000公斤/平方厘米。斜纜采用纏繞玻璃絲布涂刷環(huán)氧樹脂形
成"五布六膠"的玻璃鋼套進(jìn)行防護(hù)。斜纜與主梁水平夾角為28°49',即斜坡為1:0.55,
通過帶牛腿的箱形錨固橫梁與主梁相連,牛腿懸出主梁兩側(cè),長1.55米,寬1.3米,跟部截
面高2.38米。斜纜與主梁中線交點離塔位中線分別為18、30、42米。
支座采用建筑高度小、省鋼的盆式橡膠支座。中跨6、7號墩最大反力為3277噸,用4個
承載力900噸的鉸式固定或活動支座。邊墩支點反力為636噸,用3個承載力為250噸的活動支
座。這種新型支座利用聚四氟乙烯板與不銹鋼間低摩阻力活動,協(xié)調(diào)支座的位移,通過密閉
在鋼盆內(nèi)的橡膠傳送垂直反力,以適應(yīng)梁體的轉(zhuǎn)動。
1978年11月,斜拉橋設(shè)計完成。
柳州鐵路局負(fù)責(zé)全橋施工。鐵科院參加3孔斜拉橋施工。1977年11月開工,1978年4月,
全橋墩臺施工完成。
1979年6月22日開始斜拉橋施工。主梁的邊跨在膺架上灌注混凝土,分5個梁段,長度分
別為11.7、15、1、17.2、9.1米。主梁的中跨利用懸臂掛籃分為23個梁段施工,除中間合攏
的第17梁段為1.4米外,其余各梁段均為4米。掛籃主桁梁用萬能桿件組拼,自重105噸。分
南北兩個施工面,基地設(shè)在北岸。采取先北后南順序,錯開一個梁段,兩岸對稱施工,最后
合攏。1980年8月30日主梁混凝土全部灌注完成,每段灌筑周期,一般梁段平均10天,最短8
天,有橫梁牛腿梁段14-15天。
索塔在塔位已完成的梁頂面上,以拼裝萬能桿件的鋼塔架作腳手架,分8節(jié)灌注。
斜纜在北岸基地防護(hù)工棚內(nèi)一次做好,再整束運到橋上用天線吊起安裝。
1980年11月,在用130噸架橋機拆換施工用便梁的同時,由北向南架設(shè)邊跨T型預(yù)應(yīng)力簡
支梁,從而完成全橋的主體工程。
修建過程中,先后做了整體靜載模型、節(jié)點構(gòu)造模型、斜纜錨固疲勞、盆式橡膠支座、
高強泵送混凝土、懸澆吊籃加載、斜纜防護(hù)、ID-100型千斤頂張拉工藝等一系列的施工工
藝試驗。
斜拉橋梁和塔設(shè)計的混凝土為500級,施工按600級配制。其配合比為1(水泥):1.45(河
沙):2.18(碎石),水灰比為0.34。摻用外加劑FDN為水泥用量的6-7.5‰,摻用三乙醇胺殘
碴為水泥用量的0.4‰。使混凝土達(dá)到緩凝、早強、高強、和易性好等效果。
主梁邊跨在膺架上分段灌注當(dāng)中,為減少主梁縱向預(yù)應(yīng)力鋼束張拉時膺架對梁體彈性壓
縮的阻力,在弦桿與木枕間鋪設(shè)二層塑料布,塑料布間涂以黃油,并在梁體混凝土灌完之后
預(yù)應(yīng)力鋼束張拉之前,將全部勾頭螺栓松脫。為方便膺架拆除,在拆裝式桁梁各支座下增設(shè)
1個密封砂箱。
斜纜管道定位由移動坐標(biāo)確定,并通過模板準(zhǔn)確安裝來實現(xiàn)。為克服整個箱梁因受濕度、
日照、斜纜張拉等引起的各種誤差,將管道穿入端的圓形截面改為橢圓形。同時,根據(jù)對內(nèi)、
中、外纜的估算垂度,對主梁內(nèi)、中、外纜管道的坡度分別進(jìn)行調(diào)整,使全橋144根斜纜兩
端288根穿纜管道位置準(zhǔn)確,沒有發(fā)生纜與管道相碰現(xiàn)象。
斜纜管道系選用3毫米厚鋼板在卷板機上卷成一端圓形一端橢圓形的管道。
為防止主梁中跨合攏段混凝土發(fā)生裂紋或壓壞,施工時,將南、北岸的懸臂結(jié)構(gòu)在灌注
混凝土之前連結(jié)起來,形成3跨連續(xù)梁。采用"內(nèi)拉外撐"的辦法,在兩端懸臂箱梁頂板和
底板的腹板上分別設(shè)置兩組鋼軌架于結(jié)構(gòu)外部撐住兩個懸臂的端部。與此同時,8束預(yù)應(yīng)力
鋼束進(jìn)行張拉,張拉力總共200噸。并事先解開南端活動支座的鎖定,然后灌注合攏段的混
凝土,待混凝土強度達(dá)到50公斤/平方厘米時,即切除鋼軌撐。采用這樣的方法,比國際上
慣用的"壓縮法"簡易,同樣保證了合攏段的質(zhì)量。
1981年3月,全橋工程竣工。完成主要工程量:150-600級混凝土9850立方米,其中斜
拉橋1750立方米;直徑5毫米高強度鋼絲65.3噸,7絲直徑5毫米鋼絞線制斜纜63.6噸,鋼制
品(包括支座)44噸;拆裝桁梁、T型鋼塔、萬能桿件和軍用梁等648.5噸。共投資502萬元,
其中斜拉橋192米的造價386.68萬元,平均每延米2萬元。用勞動力112287工日。
1981年6月,用兩臺前進(jìn)型蒸汽機車進(jìn)行動、靜載試驗,結(jié)果表明,斜拉橋靜力特性與
設(shè)計計算相符,結(jié)構(gòu)動力特性正常。
1981年9月1日,紅水河斜拉橋正式交付使用。
1981年10月,鐵道部組織路內(nèi)、外有關(guān)專家學(xué)者對斜拉橋進(jìn)行技術(shù)鑒定。認(rèn)為符合設(shè)計
要求,工程質(zhì)量優(yōu)良。因該橋具有可以爭取到較大的通航凈空,跨越能力大,結(jié)構(gòu)經(jīng)濟合理,
外型美觀,養(yǎng)護(hù)簡便,噪音小,適于懸臂施工等優(yōu)點,1982年獲得國家設(shè)計銀質(zhì)獎,1983年
獲得自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎。1985年獲得國家優(yōu)質(zhì)工程獎。
紅水河斜拉橋橋址處河灘寬闊,枯水期兩岸巖石外露,主河槽水面寬90米,槽深30米,
洪水期水勢暴漲暴落,流速湍急,含泥砂量大。歷史最高洪水位為1902年81.87米(黃海高程,
下同),計算百年一遇洪水位82.24米,流量26030立方米/秒,流速2.99米/秒。橋址處屬亞
熱帶氣候,最高氣溫39.3℃,最低氣溫-3.3℃,年平均降雨量1370.9毫米,基本風(fēng)壓45公
斤/平方厘米。外露石灰基巖容許承載力為15-20公斤/厘米2。地震裂度7度。
紅水河奇石價格,近幾年一直攀升,特別是一些企業(yè)家參與奇石收藏后,對市場起到推波助瀾的作用,精品石的價格不斷提高。其中,大化彩玉石的大規(guī)模采撈僅有10年時間,就以其千姿百態(tài)、絢麗奪目特點吸引了國內(nèi)賞石界...
(1)、美學(xué)景觀特征:矮塔斜拉橋主梁高度是連續(xù)梁的1/2左右,具有纖細(xì)、柔美的美學(xué)效果,克服了連續(xù)梁橋主梁高度過大帶來的壓迫感和橋梁上、下部結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)的弊端。橋塔和斜拉橋的設(shè)置使其具有斜拉橋宏偉、壯觀...
本人見解: 用陣列的方法了可以,在里面選擇環(huán)形陣列,然后捕捉好你的旋轉(zhuǎn)中心點,設(shè)置好參數(shù),捕捉對象確定即可, 但本人覺得針對你們新手用RO(旋轉(zhuǎn)命令)可能還會更快一點...
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紅水河斜拉橋的安全監(jiān)控措施及檢測技術(shù)——為保證鐵路斜拉橋的正常使用和列車的安全運行,提出對該類型橋梁的安全監(jiān)控實施三級管理,堅持定期進(jìn)行靜載和動載常規(guī)試驗,堅持定期檢查制度,要做好專項檢測及纜索等特殊部位的檢查。在專項檢測中利用相關(guān)設(shè)備進(jìn)行纜...
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紅水河特大斜拉橋為不對稱斜拉橋,橋面結(jié)構(gòu)在縱向(結(jié)合段)和豎向(疊合梁)都采用了鋼與混凝土組合形式,受地形、水位限制,貴州岸邊跨疊合梁擬采用頂推法施工。頂推過程中,結(jié)構(gòu)變形及其應(yīng)力分布均為動態(tài)變化,易發(fā)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。為確保施工安全,采用有限元軟件Midas對橋梁頂推施工全過程進(jìn)行空間仿真分析。經(jīng)分析可知:橋梁施工中各部件出現(xiàn)最不利狀態(tài)時的工況各不同。