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連續(xù)剛架橋,各孔橋跨梁在墩頂連續(xù)并與墩固結(jié),且橋墩較柔,即墩在橋縱向的抗彎剛度較小的橋梁。一般采用預(yù)應(yīng)力混凝土箱形梁和鋼筋混凝土或預(yù)應(yīng)力混凝土薄壁墩。適用于大跨徑橋梁。由于上部梁多孔連續(xù),橋墩又允許其在墩頂處作縱向和轉(zhuǎn)動(dòng)位移,故可按連續(xù)梁進(jìn)行計(jì)算;又因墩梁之間不設(shè)支座,形成剛架,橋墩是承受彎矩的。具有橋面伸縮縫少等連續(xù)梁的優(yōu)點(diǎn)和不需支座等剛架的優(yōu)點(diǎn),造價(jià)低。
簡(jiǎn)稱門架橋,其腿和梁垂直相交呈門架形。腿所受的彎矩將隨腿和梁的剛度比率的提高而增大。用鋼或鋼筋混凝土制造的門架橋,多用于跨線橋。至于T形剛構(gòu)橋(特點(diǎn)是在跨中有鉸),及將腿做成V形兩撐桿與梁剛性相連的連...
T形剛架橋是剛架橋,T形是剛構(gòu)的一種形式,剛構(gòu)橋就是多種剛架形式的組合。
連續(xù)剛架橋抗震延性分析
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頁數(shù): 11頁
連續(xù)剛架橋抗震延性分析——通過對(duì)三跨連續(xù)鐵路剛架橋非線性地震反應(yīng)分析,闡述了剛架橋在強(qiáng)震作用下的破壞機(jī)理及其抗震延性特征;并結(jié)合國(guó)內(nèi)外鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)延性理論與試驗(yàn)研究成果,為滿足連續(xù)剛架橋抗震延性要求提出了立柱橫向約束鋼筋的配置方法。
大跨剛架橋的施工和成本控制
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大跨剛架橋的施工和成本控制
(1)梁墩柱剛性連接,梁因墩柱的抗彎而卸載,整個(gè)體系是壓彎結(jié)構(gòu),也是有推力結(jié)構(gòu)。
(2)剛架橋的橋下凈空比拱橋大,在同樣凈空要求下可修建較小的跨徑。
(3)剛架橋施工較復(fù)雜,一般用于跨度不大的城市或公路的跨線橋和立交橋。
(4)采用預(yù)應(yīng)力混凝土和懸臂施工的剛架橋,己成為大跨度橋梁競(jìng)爭(zhēng)方案之一。
剛架腿是斜置的,兩腿和梁中部的軸線大致呈拱形(圖g),這樣,腿和梁所受的彎矩比同跨度的門式剛架顯著減小,而軸向壓力有所增加。同上承式拱橋相比,這種橋不需要拱上結(jié)構(gòu),構(gòu)件數(shù)目較少;當(dāng)橋面較窄(如單線鐵路橋)而跨度較大時(shí),可將其斜腿在橋的橫向放坡,以保證橋的橫向穩(wěn)定。著名的預(yù)應(yīng)力混凝土斜腿剛架橋有:聯(lián)邦德國(guó)霍雷姆鐵路橋(1953年,腿鉸跨度85.5米),中國(guó)邯(鄲)長(zhǎng)(治)鐵路濁漳河橋(1981年,腳鉸跨度82.0米),法國(guó)圣米歇爾公路橋(1957年,按墩的中心距計(jì)的分跨為1×60+5×65.2米)等。著名的鋼斜腿剛架橋有:盧森堡阿爾澤特公路橋(1965年,腳鉸跨度234.1米),南斯拉夫內(nèi)雷特瓦鐵路橋(1966年,100米),法國(guó)馬蒂格公路橋(1972年,210米),意大利斯法拉沙(Sfalasha)公路橋(1972年,376米),及中國(guó)安康漢江鐵路橋(1982年,176米,見彩圖)等。
(1)剛架構(gòu)造分為直腿剛架(門式)和斜腿剛架。
(2)V形墩剛架橋:為減少支柱肩部的負(fù)彎矩峰值,將支柱做成V形墩形式。
(3)帶拉桿形式:為方便采用懸臂施工,并且減少跨中正彎矩和撓度值,做成兩端帶拉桿的結(jié)構(gòu)形式,施工時(shí)可在端部臨時(shí)壓重。
(4)T形剛構(gòu):橋跨結(jié)構(gòu)的上部梁在墩上采用兩邊平衡懸臂施工,首先形成一個(gè)T字形的懸臂結(jié)構(gòu).然后相鄰的兩個(gè)T形懸臂在跨中可用剪力鉸或跨徑較小的掛梁聯(lián)成一體,稱為帶鉸或帶掛孔的T形剛構(gòu)。
(5)連續(xù)剛構(gòu):如果在跨中采用預(yù)應(yīng)力鋼筋和現(xiàn)澆混凝土聯(lián)成整體,則為連續(xù)剛構(gòu),亦稱為連續(xù)一剛構(gòu)連續(xù)體系,簡(jiǎn)稱為連續(xù)剛構(gòu)橋。