连续刚构桥箱梁应力和跨中挠度与预应力损失的关系研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流连续刚构桥箱梁应力和跨中挠度与预应力损失的关系研究.精品文档.连续刚构桥箱梁应力和跨中挠度与预应力损失的关系研究摘要:本文结合工程实例,对连续刚构桥梁跨中下挠过大的主要原因进行分析,得到预应力损失与连续刚构跨中挠度及箱梁上下缘应力的关系,提出控制跨中下挠过大的一些建议。关键词:跨中挠度 箱梁应力 预应力损失大跨径连续刚构桥在使用若干年后,一般会出现跨中下挠的病害。归纳总结前人经验,普遍的观点认为:对混凝土收缩徐变的累计效应估计不足、预应力钢筋没有采取下弯方式、预应力损失过大、箱梁腹板总厚度偏小、箱梁总体刚度偏小、没有按施工规范操作等因素均是目
2、前下挠量远远超出设计预拱度的原因。本文以跨径布置为108+2185+108m板沙尾特大桥为依托工程,重点研究预应力损失对连续刚构跨中挠度及箱梁应力的影响,寻找影响大跨径预应力混凝土梁桥跨中挠度最主要因素。1、工程概况板沙尾特大桥跨越佛山市顺德区容桂水道,大桥主桥为108+2185+108m三向预应力混凝土连续刚构。板沙尾特大桥上部箱梁采用C60混凝土;箱梁采用三向预应力体系;箱梁根部至跨中的梁高及底板厚度均按1.75次抛物线变化,梁高变化方程式H(x)4.3+,底板厚度变化方程式d(x)0.3+。2、建立模型采用MIDAS软件建立板沙尾大桥的结构模型,模拟实际施工过程进行计算,分析预应力损失对
3、跨中挠度的影响。全桥共234个单元,其中1174为箱梁单元,175234为桥墩单元,共划分为82个施工过程。结构计算模型如图1所示。图1 板沙尾特大桥计算模型3、计算分析连续刚构预应力损失过大,会引起箱梁腹板斜向裂缝和顶板裂缝,而裂缝的增多将会影响横截面的刚度和结构的整体刚度,从而影响结构内部应力的大小和分布,增大梁的挠度。普遍的观点认为:纵向预应力的损失对刚构桥梁挠度的影响更为明显,纵向预应力损失增大,对混凝土的压力越来越小,其作用机理等价于在混凝土截面上施加一个反向的拉力。在反向拉力的作用之下,换算到各个截面的中性轴位置,会产生一个使结构产生向下弯曲变形的弯矩,即纵向预应力损失的作用结果是
4、使得跨中下挠。为了研究纵向预应力损失对跨中挠度的影响,本文用预应力折减的方法来模拟预应力损失。首先假设顶板预应力和跨中底板预应力分别减小10%、20%、30%,看顶板束和底板束对跨中挠度的影响。再对顶板束和底板束进行组合看对跨中挠度的影响,具体组合为:组合1为顶板折减10%、底板折减10%;组合2为顶板折减20%、底板折减20%;组合3为顶板折减30%、底板折减30%。31 预应力损失对跨中挠度的影响在顶板预应力和跨中底板预应力减小时,跨中挠度计算结果如表1、表2所示。表1 顶、底板预应力折减对跨中最大位移的影响(单位:cm)项目原设计顶板减小10%顶板减小20%顶板减小30%底板减小10%底
5、板减小20%底板减小30%成桥时跨中最大位移-1.4-2.5-3.7-5.0-1.6-1.8-2.03年后跨中最大位移-2.3-3.7-5.1-6.8-2.6-2.9-3.310年后跨中最大位移-3.0-4.5-6.1-7.9-3.3-3.7-4.1从表1可以看出在顶板折减30%时,成桥时跨中最大挠度增大3.6cm,10年后的跨中最大挠度增大4.9cm;在底板折减30%时,成桥时跨中最大挠度增大0.6cm,10年后的跨中最大挠度变化1.1cm。表2 顶、底板组合预应力折减对跨中位移的影响(单位:cm)项目原设计组合1组合2组合3成桥时跨中最大位移-1.4-2.7-4.1-5.83年后跨中最大位
6、移-2.3-4.0-5.8-7.910年后跨中最大位移-3.0-4.8-6.7-9.1附注:组合1、2、3分别表示为顶板与底板预应力同时折减10%、20%、30%。从表2可以看出,在顶底板预应力折减30%的情况下,3年后的跨中最大挠度为7.9cm,较原设计挠度增大5.6cm,10年后的跨中最大挠度为9.1cm,较原设计成桥时挠度增大7.7cm。3.2 预应力损失对箱梁应力的影响对不同的预应力损失组合情况下的墩顶和跨中上下缘应力进行对比分析,并结合不同预应力损失组合的跨中挠度,寻找箱梁应力分布状态与跨中挠度大小的关系。表3 组合预应力折减对应力的影响(单位:)项目墩顶跨中上缘下缘上缘下缘原设计1
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