通桥(2018)5401-09高速铁路钢筋混凝土框架箱涵单孔、孔径6.0m(OCR).pdf
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1、角俊研专业审核高速铁路钢筋混凝土框架箱涵够哪专业审定沁销集团审定图号通桥(2 0 1 苯审批文号铁总建设2 0 1 8)8 2 号公一D】目录,页次图 号图 名页次图号图日录2 50 1通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 5孔径1-6.0 m 出入口锥体及路基坡面铺砌数量表通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-0 12 6 2 70 2 0 6 通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 6 2 7说明书(-一)(五)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-0 2 0 6孔径1-6.0 m 填土高(0.7 m H 1.2 m)正交涵身钢筋布置图(一)(二)2
2、8 2 90 7孔径1-6.0 m 设计流量水力特征表通桥(2 0 1 8)5 4 0 1 0 9-0 7孔径1-6.0 m 填土高(1.2 m H 3.0 m)正交 涵身钢筋布置图(-)(二)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 8 2 93 0 3 10 8 8通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-3 0 3 1通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-0 8孔径1-6.0 m 填土高(3.0 m H 6.0 m)正交涵身钢筋布置图(一)(二)孔径1-6.0 m 减少流量水力特征表3 2 3 3通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 9-0 90 9孔径1-6.0
3、 m 填土高0.7 m H 1.2 m)斜交角(5 1 5)涵身钢筋布置图(-)(二)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-3 2 3 3孔径1-6.0 m 涵身基础类型及适用条件表3 4 3 51 0孔径1-6.0 m 填土高(1.2 m H 3.0 m)斜交角(5 1 5)涵身钢筋布置图(一)(二)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 0通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-3 4 3 5正交涵洞布置及构造示意图3 6 3 7通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-3 6 3 71 1 1 2通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 1 1 2孔径
4、1-6.0 m 填土高(3.0 m H 6.0 m)斜交角(5 1 5)涵身钢筋布置图(-)(二)斜交涵洞布置及构造示意图(一)(二)1 33 8 4 0通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-3 8 4 0孔径1-6.0 m 涵洞涵身尺寸表通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 3孔径1-6.0 m 填土高(0.7 m H 1.2 m)斜交角(1 5 9 2 5)涵身钢筋布置图(一)(三)通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 9-1 44 1 4 3孔径1-6.0 m 出入口翼墙尺寸表1 4孔径1-6.0 m 填土高(1.2 m H 3.0 m)斜交角(1 5 2 5)涵
5、身钢筋布置图(一)(三)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-4 1 4 34 4 6通桥 2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 5孔径1-6.0 m 涵身基底应力表1 5孔径1-6.0 m 填土高(3.0 m H 6.0 m)斜交角(1 5 2 5)涵身钢筋布置图(一)(三)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-4 4 4 64 7 4 9通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 6通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-4 7 4 9孔径1-6.0 m 填土高(0.7 m H 1.2 m)斜交角(2 5 3 5)涵身钢筋布置图(一)(三)1 6孔径1-6
6、.0 m 翼墙基底应力及摩擦系数表5 0 5 2通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-5 0 5 2通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-1 7 1 81 7 1 8孔径1-6.0 m 涵洞主要工程数量表(一)(二)孔径1-6.0 m 填土高(1.2 m H 3.0 m)斜交角(2 5 3 5)涵身钢筋布置图(一-)(三)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1 0 9-5 3 5 55.3 5 5孔径1-6.0 m 填土高(3.0 m H 6.0 m)斜交角(2 5 3 5)涵身钢筋布置图(一)(三)1 9 2 0涵洞防水层、沉降缝构造图(一)(二)通桥(.2 0 1 8)5 4
7、 0 1 0 9-1 9 2 0通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-5 6 5 82 1通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 15 6 5 8孔径1-6.0 m 填土高(0.7 m H 1.2 m)斜交角(3 5 9 4 5 )涵身钢筋布置图(一)(三)正交涵洞出入口标准铺砌示意图2 25 9 6 1通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-5 9 6 1斜交涵洞出入口标准铺砌示意图孔径1-6.0 m 填土高(1.2 m H 3.0 m)斜交角(3 5 4 5)涵身钢筋布置图(-)(三)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 22 36 2 6 4通桥(2
8、0 1 8)5 4 0 1-0 9-6 2 6 4通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 3涵洞出入口标准铺砌构造示意图孔径1-6.0 m 填土高(3.0 m H 6.0 m)斜交角(3 5 4 5)涵身钢筋布置图(-)(三)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 9-2 42 4孔径1-6.0 m 出入口标准铺砌尺寸及数量表角层环设 计图号通桥2 0 1 8 3 5 4 0 1-0 9-0 1高速铁路钢筋混凝土框架箱涵郎复核比例尺目录2 0 1 8 7说明书一、概述双孔3.0、4.0、5.0、6.0 m 四种。本套图按上述孔径分别编制,每种孔径单独成册,本图为第9 册,单孔,孔径
9、6.0 m。根据中国铁路总公司关于公布 的通知(铁总建2.净高设函【2 0 1 6】3 号),总结框架箱涵在高速铁路中的工程实践经验,在通桥(2 0 1 2)5 4 0 1 系列图纸分标准边墙、压低边墙两类,净高按板顶最小填土高和排洪、交通等要求选用。基础上编制。本系列通用参考图适用于高速铁路,共1 3 册,本图为第9 册,单孔,孔径6.0 m。涵洞净高表表1二、设计依据5.06.04.02.03.53.01.0孔径(m)1.52.51.高速铁路设计规范T B 1 0 6 2 1-2 0 1 45.35.33.04.03.52.51.8标准净高(m)5.32.02.铁路桥涵设计规范T B 1
10、0 0 0 2-2 0 1 72.83.33.32.52.02 02.0最小净高(m)!净高级差(m)0.50.53.铁路桥涵混凝土结构设计规范T B 1 0 0 9 2-2 0 1 70.50.50.50.50.54.铁路桥涵地基和基础设计规范T B 1 0 0 9 3-2 0 1 7注作交通使用时,因考虑铺装厚度等因素,涵洞净空为上述净高减0.1 0.3 m。5.铁路混凝土结构耐久性设计规范T B 1 0 0 0 5-2 0 1 03.填土高6.铁路工程水文勘测设计规范T B 1 0 0 1 7-9 9填土高H 指轨底至涵身顶板顶面的填方高度(下同)。7.铁路混凝土工程施工技术规程Q/C
11、R 9 2 0 7-2 0 1 7(1)最小填土高0.7 m。8.高速铁路桥涵工程施工技术规程Q/C R 9 6 0 3-2 0 1 5(2)各种孔径的涵身结构按填土高分级设计,供设计时选用。单孔孔径填土高及分级详见表2 三、适用范围双孔孔径填土高及分级详见表3。表2单孔涵洞填土高分级表1.设计速度高速铁路旅客列车最高行车速度3 5 0 k m/h。2.0单孔孔径(m n)4.0 5.03.52.56.03.01.52.设计活载Z K 活载。S 00.7 H 1.23.环境类别及作用等级环境类别为碳化环境,作用等级T 2、T 3.。0.7 H 3.00.7 H 3.01.2 H 3.04.设计
12、使用年限正常使用条件下主体结构设计使用年限为1 0 0 年。标准边墙3.0 H 6.03.0 H 6.0填土高5.施工方法就地灌筑混凝土施工。3.0 H 6.06.0 H 9.06.0 H 8.0(n6.设计单位应针对具体工程情况和通用参考图适用范围正确选用本图,并对工程设计质量负责。0.7 H 1.2任低边墙项目设计超出通用图适用范围时,设计单位应根据具体工程情况,进行特殊设计。0.7 H 2.50.7 H 2.51.2 H 2.5四、设计内容1.孔径及图纸分册舞发研图号设计通(2 0 1 8 5 0 1 0 9-0单孔1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0
13、m 九种。高速铁路钢筋混凝土框架箱涵品例不意抽智法复核说明书卡(-)2 0 1 8 7日期表3(1)截面最小尺寸的拟定各孔径的顶、底板及边、中墙截面最小厚度定为1 8 c m,双孔涵洞中双孔涵洞填土高分级表6.0双孔孔径(m)4.0 5.0墙厚度一般与边墙一致。3.00.7 H 1.20.7 H 1.2(2)加腋为改善角隅部分的应力状态,在角隅处设计直线形梗胁。1.2 H 3.0(三)结构承受的荷载1.2 H 3.0标准边墙3.0 H 6.0填上高1.恒载包括结构自重、填土引起的竖向及水平力、路面铺装等。3.0 H 6.0(m)6.0 H 8.0(1)结构自重钢筋混凝土容重按2 5 k N/m
14、 2 计算,加腋部分自重在加腋范围内简化为均布荷载。0.7-H 1.20.7 H 1.2(2)路基填方作用于顶板上的竖向压力按铁路桥涵设计规范第4.2.3 条规定计算;压低边墙1.2 H 2.51.2 3 m 时不计列车竖向动力作用,h 3 m 时动力系数(1+)6.对于梗胁部分单元则按其两端有效高度(按1 3 的坡线计算)的平均值作该单元厚度,以考虑按下式计算 1+=1+(元.4 4-0.1 8)-u a 2 1.0,式中u n=0.6 3-_ 0.5梗胁对计算的影响。当进行平面分析时,亦可按等截面进行计算,但梗胁起点处截面的负弯矩应在整h c+0.8h c 为填土厚度(从轨底算起),L g
15、 为加载长度,以米计。体平移(最大负弯矩由节点移至梗胁终点处)后的弯矩图上量取,而角点负弯矩则应按等高截面计算的.按Z K 活载加载,但涵顶与路肩齐平时,按桥梁动力系数取值,动力系数(1+u)按下式计算数值加大2 0?计。1.4 41+=1 元5-0.1 8)1.0,式中L g 为加载长度,以米计。(五)截面配筋设计-0.2(4)活载引起的水平压力水平土压力系数=0.3 5 或0.2 5,取其不利者控制设计。1.截面设计按容许应力法进行。(5)不计制动(牵引)力及长钢轨作用力。2.框架顶底板按受弯构件计算,不考虑面内力影响,边墙、中墙按偏心受压构件计算。(6)涵洞内活载当孔径大于4 m(含4
16、m)时,按公路I 级车辆荷载标准值设计。当孔径小于43.受弯构件的强度按铁路桥涵混凝土结构设计规范第6.2.4 条各式计算,偏心受压构件的强度按m 时,按每米2 0 k N 设计。上述活载均折算成均布荷载作用于底板上,不计冲击系数。铁路桥涵混凝土结构设计规范第6.2.5 条各式计算,并按该规定计算主拉应力。3.其他荷载4.主筋采用H R B 4 0 0 钢筋,其弹性模量与混凝土变形模量之比n 按铁路桥涵混凝土结构设计规范(1)运梁车荷载按每线1 8 5 k N/m,横向分布宽度2.0 m 考虑,作为施工临时荷载参与组合,表6.1.3 中其他结构项取值(对于C 3 5 混凝土为1 0)。当运梁车
17、荷载高于上述标准时应另行检算。5.H R B 4 0 0 钢筋接头方式应根据疲劳应力幅来确定,具体见各涵身钢筋布置图。H R B 4 0 0 钢筋容许2)本设计不计静水压力、浮力和流水压力的影响。应力按铁路桥涵混凝土结构设计规范第3.3.4 条取值,容许应力幅按铁路桥涵混凝土结构设计规(3)本设计不计温度变化、冰压力和冻胀力的影响。范第3.3.5 条取值。(4)本设计不考虑地震力的影响。(四)结构内力计算6.进行运梁车通过检算时,混凝土及钢筋容许应力按施工临时荷载检算情况取用。1.本图斜交框架身分别进行平面和空间分析,籍此确定主筋和辅助筋。7.钢筋在纵向(顺线路方向)和横向(顺涵轴方向)两个方
18、向上平行布置。2.空间分析采用平行四边形板单元。该单元板部分采用4 节点1 2 自由度中厚板单元,薄膜部分采用8.梗脉部分斜向钢筋一般按构造布置,但当顶板梗胁下缘受拉时,则据其最不利竖向截面的强度和裂考虑旋转自由度的4 节点1 2 自由度平面单元。缝宽度的要求设计。其配筋率不小于钢筋混凝土最小配筋率要求。3.对有限元结果进行后处理得到各处单位宽度上的内力,即弯距(M x、M y)、扭矩M x y、剪力和9.按铁路桥涵混凝土结构设计规范第6.2.7 条进行裂缝宽度计算,计算时按铁路桥涵混凝土结轴向力。构设计规范第6.2.6 的规定保护层厚度计算值取3 0 m m。其容许值为主力时I 6 f j=
19、0.2 0 m m,主+附时【6 f】=0.2 4 m m。4.分别按垂直于线路方向宽度为2 m 或5 m 的框架进行计算,取其控制者进行配筋设计 5.地基反力采用文克尔假定,地基系数取1 0 M P a/m。设计鼻度研囊棒2 0 1 3 5 0 1-9-0图号高速铁路钢筋混凝土框架箱涵噬率复核比例示商说明书(三)日期2 0 1 8.71 0.正交涵主筋按照1 2.5 c m 间距布置;横向分布钢筋按照1 5 c m 左右间距布置,采用H R B 4 0 0(沟床坡度不大于2 0)且出口铺砌外附近无跌水坎、无明显沟槽的情况。钢筋;系筋按照3 7.5 c m 4 5 c m 间距梅花布置,板厚4
20、 0 c m 及以下时采用H P B 3 0 0 8 m m 钢2.入口铺砌全长一律采用铺至锥体坡脚端部外加垂裙厚度。3.铺砌宽度平原无沟形和沟宽大于两锥体外缘之间宽度的浅河沟,采用出入口铺砌宽度为两锥体外筋,板厚4 0 c m 以上采用H P B 3 0 0 1 0 m m 钢筋。缘之间宽度每边加0.5 m;出口锥体坡脚端部以外按2 0 扩散角放宽。1 1.钢筋保护层厚度边墙内侧及底板内侧保护层厚度4 5 m m,其余为3 5 m m。(六)涵身基础4.铺砌高度边坡铺砌高度系按路肩设计洪水标准确定,本设计以涵洞标准设计流量Q 2 作为控制路1.出入口节出入口设计为混凝土基础,起防渗等作用,基
21、础埋置深度(流水面至基底)为冻结线肩设计的洪水流量,以此流量相应的出入口水位加0.2 5 m 作为涵洞路基边坡铺砌高度,且不低于出入以下不少于0.2 5 m,其基础底面与翼墙基础底面齐平。口锥体顶面。2.中间涵节本图设计为无基,其使用条件及基底处理措施详见 涵身基础类型及适用条件表 为 5.垂裙深度出口垂裙深度见本图标准出入铺砌尺寸表,入口垂裙深度7 采用出口垂裙深度的一半,但不小于0.8 5 m。保证底板面平整及混凝土灌筑质量,基底均浇筑0.1 m 厚的C 3 0 混凝土垫层。6.交通涵取消出入口沟床铺砌,为防止底板磨损,在涵内作路面铺装,铺装层最小厚度为0.1 m。3.软弱地基上的涵洞地基
22、处理方式应与两侧路基地基处理方式相协调。(七)翼墙及其基础(九)防水层及沉降缝1.翼墙采用八字式,翼墙在平面上敞开斜度为1 6 左右,八字墙斜坡段的斜率按路基边坡1 1.5、1.框架顶板使用M 1 0 水泥砂浆形成三角形的双向流水坡,坡度为2?1 1.7 5 分别设计。2.顶板顶面防水采用防水卷材上覆3 c m 厚C 4 0 细石混凝土,边墙背面防水均采用涂两层聚氨酯防水2.单孔1.0 m、1.5 m 涵洞翼墙基础采用整体式,其余单孔及双孔涵洞均采用分离式基础。分离式涂料处理。基础两侧翼墙间基础现浇0.3 5 m 厚C 3 0 混凝土流水板,并设宽1.0 m 顶撑。3.涵洞最小分节长度取正向2
23、 m,最大分节长度正向5 m,分节之间设沉降缝。涵洞在两线中间设置3.翼墙基础按无冻害地基设计,基础厚度采用1.2 5 m。在有冻害土壤中基础底面应低于冻结线沉降缝时,每线下的涵节长度宜设计为正向5 m。0.2 5 m,当冻结较深时,亦可将基底至冻结线以下0.2 5 m 处地基换填为粗颗粒土。4.沉降缝在顶板及边墙范围内 中埋式外贴5 0 c m 宽防水卷材,背贴式外涂聚氨酯防水涂料,具体详4.翼墙按挡土墙设计,土壤的内摩擦角g=4 0 土壤与墙背的外摩擦角=g /2。路肩面以上见相关设计。轨道及列车荷载的换算土柱高度为3.3 m,分布宽度为3.3 m,距路肩2.0 m。(十)各部位材料5.翼
24、墙墙身及基底截面均按整体计算,其截面偏心及倾覆稳定性检算均于合力方向上进行。1.涵身采用C 3 5 混凝土,按环境作用等级T 2 考虑。为T 3 环境时,采用C 4 0 混凝土。6.翼墙滑走稳定系数不小于1.3,基底倾覆稳定系数不小于1.5。2.按计算要求配置的受力钢筋(箍筋除外)、纵向辅助钢筋均采用H R B 4 0 0 钢筋,双肢箍筋依据计(八)出入口铺砌及边坡防护1.本图提供排灌涵平原无沟形正交铺砌尺寸及工程数量,适用于出口流速小于6 m/s、非陡坡设计糖2 0 1 8 5 4 0 0 9-5争度环高速铁路钢筋混凝土框架箱涵偏富复接比等示意说明书(四;”2 0 1 8.7算采用H R B
25、 4 0 0 钢筋或H P B 3 0 0 钢筋,单肢箍筋等则采用H P B 3 0 0 钢筋。7.对于双线或多线路基下涵洞,其线路下涵节长度宜设计为正向5 m,沉降缝宜布置在线间中央附近,3.出入口涵节基础采用C 3 0 混凝土 中间涵节混凝土垫层采用C 3 0 混凝土,涵内防磨层采用C 3 0 以免由单独一节涵身承受活载横向分布线重叠部分的力。混凝土。8.同一涵节应避免设在软硬相差较大的两种地基上。4.翼墙墙身及基础采用C 3 0 混凝土。七、施工注意事项5.帽石采用C 3 0 混凝土。1.涵身截面钢筋较复杂,在施工时必须严格遵照有关技术规程及质量检验标准办理。6.涵洞出入口流水板及顶撑采
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