明挖段跨基坑钢便桥设计施工方案.doc
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1、*隧道工程钢便桥设计施工方案一、概况某某明挖段主线X06节雨水泵房基坑设计横宽6.4m、纵长11.12m;匝道AZ05节雨水泵房基坑设计横宽6.4m、纵长11.17m;匝道AZ12节雨水泵房基坑设计横宽6.4m、纵长11.23m。基坑开挖后,匝道AZ05、AZ12节和主线X06节三处雨水泵房处基坑边缘距施工围挡最远只有3.5m,场内便道将无法满足场内大型施工车辆和机具的正常通行。因为施工场地红线的限制,围挡无法外扩,为保证基坑安全、施工便道畅通,需要在上述三处泵房上方各修建一座跨基坑钢便桥。二、钢便桥主要设计参数从结构可靠性、经济性、施工便利性及施工工期要求等多方面因素综合考虑,拟定钢桥跨度为
2、12m,宽度为5.0m,设计行车速度5km/h。为保证台背回填土的稳定,桥台长度与相应位置处雨水泵房横向冠梁长度相同,宽度1.2m,台身高度不小于相应位置处设计冠梁高度,顶标高=钢桥两端既有环场便道标高-钢桥建筑高度;台背长度同台身,宽0.8cm,顶标高=钢桥两端既有环场便道标高。便桥采用10片12m长I40a工字钢作为主梁。为保证工字钢稳定并整体受力,工字钢底部用12槽钢连接,间距50cm一道,连接时槽钢与工字钢接触面必须满焊,焊缝厚度10mm。横向分配梁采用I10工字钢,间距50cm一道,上满铺2cm后钢板,对应行车道下铺设3mm厚,1.5m宽防滑钢板。桥台预埋钢板为40020020钢板,
3、共20块。桥台混凝土标号同冠梁:C35。三、荷载分析根据现场施工需要,便桥承受荷载主要由桥梁自重荷载q,及车辆荷载P两部分组成,其中车辆荷载为主要荷载。如图1所示:图1为简便计算方法,桥梁自重荷载按均布荷载考虑,车辆荷载按集中荷载考虑。以单片工字钢受力情况分析确定q、P值。1、q值确定由资料查得I40a工字钢每米重67.6kg,I10工字钢每米重11.2kg,再加上桥面满铺钢板。q=(157*5*1+11.2*5*2+67.6*1*10)/10)*10/1000=1.573KN/m加上护栏、底部横向连接12槽钢和防滑钢板,单片工字钢承受的力按1.8KN/m ,即q=1.8KN/m。2、P值确定
4、本桥设计验算以常用出渣自卸车为例验算,自卸车自重F1=211.1KN,车厢静空尺寸为5.3m2.3m1.1m,前后轮间距3.5m,车轮横向间距1.3m,渣土按照比重较大的湿砂土计算,比重 =18KNm3,则:每车渣土重量F25.52.31.118250.47KN总重量自卸车(自重)渣土重量211.1KN250.47KN461.57KN考虑其他重型车辆通过,通过荷载在自卸车基础上乘以系数1.2,则通过便桥最大荷载F461.571.2553.884KN。由10片梁同时承受,可得到=F/10,单片工字钢受集中荷载为/10=55.388KN。便桥设计通过车速为5km/小时,故车辆对桥面的冲击荷载较小,
5、故取冲击荷载系数为0.2,计算得到。四、结构强度检算已知q=1.6KN/m,P=66.46KN,工字钢计算跨径=12m,根据设计规范,工字钢容许弯曲应力=210MPa,容许剪应力=120MPa。1、计算最大弯矩及剪力最大弯距(图1所示情况下): 最大剪力(当P接近支座处时)2、验算强度正应力验算: 满足要求。(为40a工字钢净截面弹性抵抗矩,查表得到为1090cm3) 剪力验算:由于工字钢在受剪力时,大部分剪力由腹板承受,且腹板中的剪力较均匀,因此剪力可近似按计算。为惯性矩与半截面的静力矩的比值,d为腹板厚度,可直接查规范得,即I/S=34.1cm,d=10.5mm。计算得到: 满足要求3、整
6、体挠度验算工字钢梁容许挠度为(1/2001/1000)L 这里取L/800,而梁体变形为整体变形,由10片工字钢为一整体进行验算,计算得到: 其中已求得:q=1.6KN/m F=60KN 经查规范得:E= 2.06105Mpa I=21700cm4 即 不满足4、验算结果分析 根据以上验算,可见本便桥不可承受总重量为50吨的车辆。六、具体施工方案施工工艺流程:便桥设计方案制定设备材料进场施工放样桥台施工纵梁安装横梁安装桥面钢板铺装防护护栏安装减速带及限速标志安装结束为保证钢便桥在短时间内一次成功架成,我们必须要加强施工组织管理,做好充分的施工准备,合理排施工顺序。要认真落实施工组织和技术措施,
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