[发明专利]一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥及其建造方法在审
申请号: | 201910310916.X | 申请日: | 2019-04-17 |
公开(公告)号: | CN110093845A | 公开(公告)日: | 2019-08-06 |
发明(设计)人: | 上官甦;刘闯;吴敬武;孙平宽;于德恩;王成斌;潘德雄;吕晓宇;阳振中;符策源;王锦攀 | 申请(专利权)人: | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
主分类号: | E01D11/04 | 分类号: | E01D11/04;E01D19/00;E01D21/00;E01D19/02;E01D101/26 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 任岩 |
地址: | 100089 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钢箱梁 斜拉桥 独塔 近场 强震 固结 塔梁 建造 高烈度地震区 震动 活动断裂带 引桥 地震参数 工程区域 抗震体系 两侧设置 桥面系 水平向 内力 桥位 全桥 施工 竖向 竖直 主桥 破损 地震 响应 建设 分析 | ||
本公开提供了一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥的建造方法,包括:S1,确定独塔钢箱梁斜拉桥的水平向设计基本地震动加速度峰值,分析近场地震的竖直向成分,并确定独塔钢箱梁斜拉桥的竖向设计基本地震动加速度峰值;S2,采用独塔钢箱梁斜拉桥作为主桥,并在其两侧设置引桥,基于工程区域内活动断裂带的位置,确定独塔钢箱梁斜拉桥建设桥位;S3,建设独塔钢箱梁斜拉桥的抗震体系;S4、施工桥面系,完成全桥施工。在高烈度地震区,通过结合地震参数,对塔梁固结的结构进行设计和建造,避免了塔梁固结存在刚度大,周期短导致内力响应大,结构易破损的问题。
技术领域
本公开涉及桥梁建设领域,尤其涉及一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥及其建造方法。
背景技术
斜拉桥横桥向结构约束体系,由于抗风稳定性需要,塔梁处一般均设置成固定连接。因此,包括边墩与主梁的约束体系,可以将斜拉桥横桥向约束体系大致分为以下几类:1)全桥横桥向固结体系;2)塔梁固结,墩梁自由无约束;3)塔梁固结,墩梁设置横向挡块;3)塔梁固结,墩梁设置横向阻尼器。上述塔梁固结的结构,在高烈度地震区同样存在刚度大,周期短导致内力响应大,结构易破损的问题。综上所述,现有的常规设计均无法满足抗近场强震的大桥抗震需求,因此需要提供一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥及其建造方法。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本公开提供了一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥及其建造方法,以至少部分解决以上所提出的技术问题。
(二)技术方案
根据本公开的一个方面,提供了一种抗近场强震的独塔钢箱梁斜拉桥的建造方法,包括:
S1,确定独塔钢箱梁斜拉桥的水平向设计基本地震动加速度峰值,分析近场地震的竖直向成分,并确定独塔钢箱梁斜拉桥的竖向设计基本地震动加速度峰值;
S2,采用独塔钢箱梁斜拉桥作为主桥,并在其两侧设置引桥,基于工程区域内活动断裂带的位置,确定独塔钢箱梁斜拉桥建设桥位;
S3,建设独塔钢箱梁斜拉桥的抗震体系;
S4、施工桥面系,完成全桥施工。
在一些实施例中,所述水平向设计基本地震动加速度峰值与所述竖向设计基本地震动加速度峰值相同。
在一些实施例中,所述步骤S1中,所述水平向设计基本地震动加速度峰值与所述竖向设计基本地震动加速度峰值均为0.35g。
在一些实施例中,所述步骤S2包括:
S201,设置整个独塔钢箱梁斜拉桥结构位于断裂带同一错动盘上;
S202,基于断裂带的上盘效应,即断裂上盘地质灾害发育密度大于下盘,独塔钢箱梁斜拉桥布置在断裂带下盘;
S203,独塔钢箱梁斜拉桥桥墩与断裂带的距离设置工程允许范围的取最大值。
在一些实施例中,所述步骤S3包括:
S301、进行主塔施工与基础施工;
S302、托架安装独塔钢箱梁斜拉桥主梁主塔中间对应的0#、1#节段,以及桥面吊机安装两侧的2#~10#粱段,并张拉相应斜拉索;其中,0#、1#号和20#块梁段采用浮吊吊装,其余标准梁段采用桥面吊机施工;
S303、完成临时结构及临时支架施工,使其与主梁连接;并通过桥面吊机安装剩余梁段,并实现全桥合龙;并拆除临时结构及临时支架,转换支承体系。
在一些实施例中,所述步骤S303包括:
所述主塔外形采用液压爬模法施工,采用C50混凝土,主塔基础采用承台桩基础;
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