通桥(2018)5401-01高速铁路钢筋混凝土框架箱涵单孔、孔径:1.0m(OCR).pdf
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1、泳出设计负责人高速铁路钢筋混凝土框 架 箱8 呼所技术负责人本 早专业审核审批文号铁总建设(2 0 1 8)8 2 号图号通桥(2 0 1 8)5 0 1-0 1涵呼院审定目录页次页次图图号号图图名泻一通桥(2 0 1 8 5 4 0-0 1-1力目 录孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角5 1 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-2 82 9说明书(一)(五)通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-2 9孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角S 9 1 5 涵洞涵身钢筋布置图(2 6通桥(2 0 1 8)5 4 0
2、 1-0 1-2 67通桥2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-3 0孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角1 5 8 2 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-7设计流量和减少流量水力特征表a l通桥(2 0 1 8 5 0 1-0 1-3 1涵身基础夹型及适用条件表通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-8孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角1 5 9 2 5 涵洞涵身钢筋布置图(二))一日9通桥2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-9孔径1-1.0 m 正交涵洞布置及构造示意图通桥(2 0 1 8)5
3、 4 0 1-0 1-3 2孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角1 5 e 2 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)3通(2 0 1 5 4 0 1-1-3通桥2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-1 0孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角1 5 8 2 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)孔径1-1.0 m n 斜交涵洞布置及构造示意图J 0=通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-3 43 4通桥2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-1 1孔径1-1.0 m 涵身尺寸表孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角1 5 e 2 5 涵洞涵身钢筋布置图
4、(一)同通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-3 53 5孔径1-1.0 m 翼墙尺寸表通桥2 0 3 8 5 0 1 0 1-1 2孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角1 5 8 2 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)S通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-3 6通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-1 3孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角2 5 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)孔径1-1.0 m 涵身翼墙基底应力及摩擦系数表3 6子3 7通桥2 0 1 8 5 4 0 1 0 1-3 7通桥.2 0 1 8 5 4 0 1-0 1
5、-1 4孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角2 5 8 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)孔径1-1.0 m 主要工程数量表通桥2 0 8 5 0 1-0 1-3 8通桥2 0 1 8 5 4 1 0 1-51 5 7防水层、沉降缝构造图孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角2 5 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)鸣1 6通标2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-1 6通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-3 9正交涵洞出入口标准铺砌示意图孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角2 5 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)-0通桥2 0
6、1 8 5 4 1-0 1-4 0交涵润出入口标准铺砌示意图1 7孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角2 5 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)通桥2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-1 704通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-4 1标准铺砌构造示意图透桥(2 0 1 8)4 0 1-0 1-1 8孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角2 5 3 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)1 8通桥(2 0 1 3 5 4 0 1-0 1-4 2通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-1 9孔径1-1.0 m 出入口标准铺砌尺寸及数量表4 2孔径1-1.
7、0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角3 S 8 4 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)1 94 3孔径1-1.0 m 出入口能体及路基坡面铺砌数量表通1 2 0 1 8 5 0 1-0 1-2 02 0孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角3 5 8 4 5 涵洞涵身钢筋布置图通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-4 342 1通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-4通桥2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-2 1孔径1-1.0 m 填土3 m H 6 m)斜交角3 5 9 4 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)孔径1-1.0 m 填土高0.7 m H 3
8、m)正交涵润涵身钢筋布置图4 52 2孔径1-1.0 m 填土高3 m H 6 m)斜交角3 5 4 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)通桥(2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-4 5孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)正交涵洞涵身钢筋布置图通桥(2 0 1 8)5 4 0 1 0 1-2 22 3闷通桥2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-4 6通桥(2 0 1 8/5 4 0 1-0 1-2 3孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角3 5 8 4 5 涵洞涵身钢筋布置图(一)孔径1-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)正交涵洞涵身钢筋布置图4 72 4孔径1
9、-1.0 m 填土高(6 m H 9 m)斜交角3 5 e 4 5 涵洞涵身钢筋布置图(二)通桥2 0 1 8 5 4 0 1 0 1-2 4通桥(2 0 1 8)5 4 0 1-0 1-4 7孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角5 1 5 涵润涵身钢筋布置图(一)通(2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-2 52 5孔径1-1.0 m 填土高(0.7 m H 3 m)斜交角S 9 1 5 涵润涵身钢筋布置图(二)通桥2 0 1 8 5 4 1-0 1-2 62 6孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角5 6 1 5 涵身钢筋布置图(一)通(2 0 1
10、8 5 4 0 1-0 1-2 72 7孔径1-1.0 m 填土高(3 m H 6 m)斜交角S 6 1 5 涵身钢筋布置图(二 通桥2 0 1 8 5 0 1-0 1-1图 号美学习高速铁路钢筋混凝土框架箱涵些比例尺复技克章 录2 0 1 8.7日 期1.孔径及图纸分册说明 书单孔1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 m 九种。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1 册,单孔,孔径1.0 m。根据中国铁路总公司关于公布 的通知(铁总建设2.净高函【2 0 1 6】3 号),总结框架箱涵在高
11、速铁路中的工程实践经验,在通桥(2 0 1 2)5 4 0 1 系列图纸基础分标准边墙、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。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1 册,单孔,孔径1.0 m。涵洞净高表表二、设计依据孔径(m)1.55.06.04.03.5少2.52.01.01.高速铁路设计规范T B 1 0 6 2 1-2 0 1 4标准净高(m)3.53.02.55.35.35.32.04.01.8、2.铁路桥涵设计规范T B 1 0 0 0 2-2 0 1 78.32.0丶最小净高(m)2.02.03.32.52.8!o o3.铁路桥涵混凝土
12、结构设计规范T B 1 0 0 9 2-2 0 1 70.50.50.50.50.5净高级差(m)0.5!4.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 3 1 0 0 1 7-9 9填土高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 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
13、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三、适用范围表2,双孔孔径填土高及分级详见表3。表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。6.02.01.0单孔孔径(m)4.0 5.02.5 3.0 3.51.52.设计活载Z K 活载。0.7 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。标准边墙填土高3.0 H I 6.03.0 H 6.0
14、5.施工方法就地灌筑混凝土施工。3.0 H I 6.0(m)6.0 H 8.06.0 I 9.06.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0.7 H 1.2责。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 2.5压低边墙0.7 I 2.5 5I 1.2(三)结构承受的荷载双孔涵洞填土高分级表6.06.01.恒载包括结构自重、填土引起的竖向及水平力、路面铺装等。双孔孔径(m)3.0o(1)结构自重钢筋混凝土容重按 2 5 k N/m 2 计算,加腋部分自重在加腋范围内简化为均布荷0.7 I 1.20.7 I I 1.2
15、载。1.2 H 3.01.2 H 3.0标准边墙填土高(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;3 0 H 6.03.0 H 6.0p=K y H(k P a)()6.0 8.0(式中为填料容重,H 为轨底至板顶填土高,K 为竖向土压力系数),本设计将该竖向力分0.7 H 1.20.7 I 1.2压低边墙成填方重(y H)与附加竖向力(K-1)y H 两部分考虑,并将前者视为主力,后者视为附加力进1.2 机2.51.2 3 m 时不计列车竖向动力作用,h 3 m 时动力系数(+(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。按下式计算图 号设计
16、 易湾于通桥2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-高速铁路钢筋混凝土框架箱通比例尺复被必落说明书(二)日 第2 0 1 8.71.4 4_ 0.5“十门工按等高截面计算的数值加大 2 0?计。-0.1 8 4 疗波1.0,式中 4 折波=0.6 3-h +0.8、i。-0.2(五)截面配筋设计h c 为填土厚度(从轨底算起),L。为加载长度,以米计。1.截面设计接容许应力法进行。.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(I+山)按下式计算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。1.4 41+=1+-0.1 8|1.0,式中
17、L 为加载长度,以米计。3.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-0.2响(4)活载引起的水平压强度按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。力水平土压力系数毛=0.3 5 或0.2 5,取其不利者控制设计。(5)不计制动(牵引)力及长钢轨作用力。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表6.1.3 中其他结构项取值(对于 C 3 5 混凝土为1 0)。(6)涵洞内活载当孔径大于 4 m(含 4 m)时,按公路I 级车辆荷载标准值设计。当孔径小于4
18、 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。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3.其他荷载许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范第 3.3.5 条取值。(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,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。当运梁车荷载高于上述标准时应另行检算。7、钢筋在纵向(顺线路方向)和横向(顺涵轴方
19、向)两个方向上平行布置。(2)本设计不计静水压力、浮力和流水压力的影响。8.梗胁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(3)本设计不计温度变化、冰压力和冻胀力的影响。度和裂缝宽度的要求设计。其配筋率不小于钢筋混凝土最小配筋率要求。(4)本设计不考虑地震力的影响。(四)结构内力计算9.按铁路桥涵混凝土结构设计规范第6.2.7 条进行垂直主弯距方向的裂缝宽度计算,计算时按铁路桥涵混凝土结构设计规范第 6.2.6 的规定取保护层厚度为3 0 m m。其容许值为主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。力时【6 f】=0.2 0 m m,主
20、+附时【f】=0.2 4 m m。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1 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 钢分采用考虑旋转自由度的4 节点 1 2 自由度平面单元。筋;系筋采用梅花布置,板厚 4 0 c m 及以下时采用H P B 3 0 0 中8 m m 钢筋,板厚4 0 c m 以上采用H P B 3 0 03.对有限元分析成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、剪力和轴向力。1 0 m m n 钢筋。
21、1 1.钢筋保护层厚度边墙内侧及底板内侧、中墙保护层厚度 4 5 m m,其余为 3 5 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。(六)涵身基础5.地基反力采用文克尔假定,地基系数取1 0 M P a/m。1.出入口节出入口设计为混凝土基础,起防渗等作用,基础埋置深度(流水面至基底)为冻结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,以考线以下不少于0.2 5 m,其基础底面与翼墙基础底面齐平。虑梗胁对计算的影响。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体平移(最大负弯
22、矩由节点移至梗胁终点处)后的弯矩图上量取,而角点负弯矩则应叫驴业图 号通 2 0 1 8 5 4 0 1-0 1-4设计高速铁路钢筋混凝土框架箱涵比例尺劝码喜复 核说 明 书(三)2 0 1 8.7日 期(九)防水层及沉降缝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,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?为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。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3.软弱地基上的涵洞地基处理方式应与
23、两侧路基地基处理方式相协调。(七)翼墙及其基础防水涂料处理。3.涵洞最小分节长度取正向 2 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 1.7 5 分别设计。设置沉降缝时,每线下的涵节长度宜设计为正向 5 m。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,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。分离具体详见相关设计。式基础两侧翼墙间基础现浇0.3 5 m 厚 C 3 0 混凝土
24、流水板,并设宽1.0 m 顶撑。(十)各部位材料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。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。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。系筋采用H P B 3 0 04.翼墙按挡土墙设计,土壤的内摩擦角=4 0,土壤与墙背的外摩擦角=/2。路肩面以上钢筋。轨道及列车荷载的换算土柱高度为3.3 m,分布宽度为
25、3.3 m,距路肩 2.0 m。5.翼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。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。(八)出入口铺砌及边坡防护4.翼墙墙身及基础采用 C 3 0 混凝土。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(沟5.帽石采用C 3 0 混凝土。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。6.涵洞出入口流水板及顶撑采用C 3 0
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