CN102359063B - 一种波纹钢板拱式桥涵固定支座 - Google Patents
一种波纹钢板拱式桥涵固定支座 Download PDFInfo
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Abstract
一种波纹钢板拱式桥涵固定支座,涉及一种桥涵支座。解决了现有的L型钢支座对于连接强度不高、易发生局部应力过大或失稳、可靠度较低、工业化程度低的技术问题。该固定支座的槽型支座板(1)焊接在支座底板(4)的上表面的中部;第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)等间距固定在支座底板(4)的下表面的中部;第一至第M个高强螺栓穿过槽型支座板的两夹板(C)上的通孔并通过紧固螺母完成支座与波纹板(B)的固定连接;波纹板与槽型支座板的凹型槽面的接触面上设置橡胶垫板(F);提高了同类支座的可靠性与可操作性。
Description
技术领域
本发明涉及一种波纹钢板拱桥涵固定支座。更具体的讲,本发明涉及采用一种更有效的固定支座来保证和提高波纹钢板拱桥涵的可靠性。
背景技术
对于桥涵结构而言,支座是一类重要的构件。它保证了结构受力与设计图式的一致,且满足结构变形的需要。目前波纹钢板拱桥涵都采用L型钢支座,使用螺栓与拱脚波纹钢板片进行简单地连接。这种支座的缺点是:
1)受到构造的限制,L型钢支座与波纹钢板的连接强度不高,难以满足固定支座的无位移要求;
2)L型钢抗扭性能及刚度都较小,在覆土较厚、受力较大的工程中发生局部应力过大或产生失稳,从而引起桥涵的破坏甚至威胁施工人员的生命安全;
3)普通螺栓与L型钢的连接,可靠度较低,易在往复车辆荷载作用下发生松动,造成安全事故;
4)工业化程度低,支座施工安装随意性强,工程质量不易于保证。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有的L型钢支座对于连接强度不高、易发生局部应力过大或产生失稳、可靠度较低、工业化程度低。
本发明解决其技术问题的技术方案:
一种波纹钢板拱式桥涵固定支座,其固定支座包括槽型支座板、第一至第N个U型锚栓、第一至第M个高强螺栓和螺母、支座底板。槽型支座板焊接在支座底板上表面的中部;第一至第N个U型锚栓等间距固定在支座底板的下表面的中部;第一至第M个高强螺栓穿过槽型支座板的夹板上的通孔并通过螺母完成支座与波纹板的固定连接;波纹板与槽型支座板的凹型槽面的接触面上设置橡胶垫板。
本发明和已有技术相比所具有的有益效果:
本发明的槽型支座板上的两片夹板将波纹钢板夹在其间,采用高强螺栓紧固,使夹板与波纹钢板紧密贴合,保证了支座板与波纹钢板的可靠连接,力的传递更均匀;本发明采用U型锚栓与拱台锚固的方式,传力更为可靠。
本发明的波纹钢板拱式桥涵固定支座,与传统L型钢固定支座相比,有较高抗扭性能及刚度,克服了覆土较厚、受力较大的工程中发生局部应力过大或产生失稳现象。
与传统L型钢固定支座采用内置螺栓固定于拱台的方法不同,本发明采用U型锚栓与拱台混凝土浇筑锚固的方式,传力更为可靠,U型锚栓不会在车辆往复荷载作用下松动,保证了支座的可靠性。
本发明的波纹钢板拱式桥涵固定支座,便于工业化生产。
附图说明
图1一种波纹钢板拱式桥涵固定支座立体示意图。
图2一种波纹钢板拱式桥涵固定支座主视图。
图3一种波纹钢板拱式桥涵固定支座右视图的局部示意图。
图4一种波纹钢板拱式桥涵固定支座使用时剖面示意图。
图5实施方式二的桥涵截面结构尺寸示意图。
具体实施方式
结合附图对本发明作进一步说明。
实施方式一
一种波纹钢板拱式桥涵固定支座,如图1、2、3所示,其固定支座包括槽型支座板1、第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N、第一至第M个高强螺栓和螺母3-1、3-2……3-(M-1)、3-M、支座底板4。槽型支座板1焊接在支座底板4上表面的中部;第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N等间距固定在支座底板4的下表面的中部;第一至第M个高强螺栓穿过槽型支座板的两夹板C上的通孔并通过螺母完成槽型支座板1与波纹板B的固定连接;波纹板B与槽型支座板1的凹型槽面的接触面上设置橡胶垫板F。
所述槽型支座板的两夹板C的底部内侧各设置有一个凹槽E,如图2所示;所述槽型支座板的两夹板C上各设置M个等间距的通孔。
所述的的槽型支座板1与支座底板4的材料采用Q235、Q345、Q390或Q410的钢材;所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N的材料采用HPB235、HRB335、HRB400或RRB400的钢筋。
所述的槽型支座板1与波纹板B间隙配合,槽型支座板的两夹板C的间距a大于波纹板B的波高3mm~5mm;所述的槽型支座板1的深度b为150mm~600mm,如图2所示。波纹板B的波高是根据中华人民共和国交通行业标准《公路桥涵用波纹钢板》(JT/T710-2008),推荐的公路工程波纹钢板产品主要有6种型号:A波型、B波型、C波型、D波型、E波型及F波型,波纹钢板的波形尺寸中相应的波高分别为25mm、50mm、55mm、110mm、140mm及180mm,标准中波纹钢板上的几何尺寸允许偏差为±3mm。
所述的槽型支座板夹板厚度a1的取值要求应满足:
式中:Fs——所受垂直于槽型支座板的两夹板C的剪力;
v——槽型支座板夹板上的凹槽E的深度;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
fv——槽型支座板钢材的抗剪强度设计值;
所述的支座底板4的厚度g,其取值为20~40mm;所述的支座底板4的宽度t,其取值要求应满足:
式中:FN——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受正向压力;
My——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受弯矩;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
fc——拱台D混凝土抗压强度。
所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N的锚固长度h的取值为200mm~400mm;所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N相邻两个的间距n取值要求是,第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N与支座底板4、拱台D的连接能够满足其抗剪强度:
式中:Fs——所受垂直于槽型支座板的两夹板C的剪力;
FN——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受正向压力;
μ——支座底板4与拱台D接触面的摩擦系数;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
As——每个U型锚栓的钢筋截面积;
——支座底板4与第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N连接处的抗剪强度设计值;所述的第一至第M个高强螺栓和螺母3-1、3-2……3-(M-1)、3-M相邻两个的间距m取值要求是,第一至第M个高强螺栓3-1、3-2……3-(M-1)、3-M完成紧固使得槽型支座板的两夹板C与波纹钢板B贴合时能够满足每个高强螺栓的抗拉强度,由有限元软件模拟得出或由以下公式近似得出:
式中:w——槽型支座板的两夹板C与波纹钢板B贴合所需产生的位移,取3mm~5mm;
——每个高强螺栓的抗拉强度设计值;
Ae——每个高强螺栓的有效截面积;
E——槽型支座板钢材的弹性模量;
本实施方式中的所有的数值范围的端值及其中间的任意值,适用于任意的桥涵固定支座。
波纹钢板拱式桥涵固定支座的安装工艺:
步骤一将槽型支座板1与支座底板焊接在一起。
步骤二第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N等间距固定在支座底板4的下端面的中部,在拱台D混凝土浇筑前将第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N固定在拱台D的钢筋上,然后浇筑拱台D;
步骤三将波纹钢板B放置在槽型支座板的两夹板C之间,用第一至第M个高强螺栓和螺母3-1、3-2……3-(M-1)、3-M紧固。
步骤四对波纹钢板B与槽型支座板1之间的空隙采用沥青聚合物填充。
实施方式二
模拟钢管混凝土拱桥工程
基本资料:
覆土为粉质砂土,覆土最小高度H=1.8m。桥跨L=7.41m,一级高速公路,按六车道设计,路面宽度26m,拱脚处固接。设计荷载为公路Ⅰ级。
结构尺寸:
桥梁上部结构为跨径L=7.41m的波纹钢板拱(R=4m,θ=136°),矢高f=2.502m,矢跨比f/L=0.337,桥面宽度为26m,基础用C20混凝土,具体尺寸如图5所示。
波纹钢板材料:
F波型波纹钢板即波高D=180mm,镀锌Q235A钢,厚度:7mm(钢板厚度以镀锌之前为准)。
由有限元软件建模模拟分析得出:支座的正压力(即图5中的X向)为FN=4.54×107N,支座的正向剪力(即图5中的Y向)为FS=5.01×107N,支座的弯矩(即图5中的Z向)为My=1.39×1010N·mm。
所述的槽型支座板1与支座底板4的材料采用Q345的钢材;所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N的材料采用HRB335的钢筋。
所述的槽型支座板1与波纹板B间隙配合,槽型支座板的两夹板C的间距a大于波纹板B的波高3mm~5mm,取183mm;所述的槽型支座板1的深度b为450mm。波纹板B为F波型,相应的波高为180mm。
所述的槽型支座板1的截面尺寸a1的取值为25mm,v的取值为10mm,满足:
所述的支座底板4的截面尺寸g的取值为40mm;所述的支座底板4的截面尺寸t的取值700mm,满足:
所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N的锚固长度h的取值为400mm;所述的第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N相邻两个的间距n取值为250mm,t的取值为500mm,第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N所采用的钢筋截面积As为706mm2,第一至第N个U型锚栓2-1、2-2……2-(N-1)、2-N与槽型支座底板2采用焊接,其抗剪强度满足:
一共使用N=104个U型锚栓。
所述的第一至第M个高强螺栓和螺母3-1、3-2……3-(M-1)、3-M相邻两个的间距m的取值为2000mm,e的取值为300mm,第一至第M个高强螺栓3-1、3-2……3-(M-1)、3-M采用公称直径为22mm的10.9级承压型连接高强度螺栓,第一至第M个高强螺栓3-1、3-2……3-(M-1)、3-M的抗拉强度满足:
一共使用M=13个高强螺栓和螺母。
本实例波纹钢板拱式桥涵固定支座,其固定支座包括槽型支座板1、第一至第104个U型锚栓、第一至第13个高强螺栓和螺母、支座底板4;槽型支座板1焊接在支座底板4上表面的中部;第一至第104个U型锚栓等间距焊接固定在槽型支座底板4的下表面的中部;第一至第13个高强螺栓穿过槽型支座板的两夹板C上的通孔并通过紧固螺母完成支座与波纹板B的固定连接。
若实例中槽型支座板采用钢材型号不同、U型锚栓采用的钢筋型号不同、高强螺栓型号不同均按照以上方法进行计算。槽型支座板1的尺寸a1、U型锚栓相邻两个的间距n、高强螺栓和螺母相邻两个的间距m。
Claims (2)
1.一种波纹钢板拱式桥涵固定支座,其固定支座包括槽型支座板(1)、第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)、第一至第M个高强螺栓和螺母(3-1、3-2……3-(M-1)、3-M)、支座底板(4);槽型支座板(1)焊接在支座底板(4)上表面的中部;第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)等间距固定在支座底板(4)的下表面的中部;第一至第M个高强螺栓(3-1、3-2……3-(M-1)、3-M)穿过槽型支座板的两夹板(C)上的通孔并通过螺母完成槽型支座板(1)与波纹板(B)的固定连接;波纹板(B)与槽型支座板(1)的凹型槽面的接触面上设置橡胶垫板(F);
所述槽型支座板的两夹板(C)的底部内侧各设置有一个凹槽(E);所述槽型支座板的两夹板(C)上各设置M个等间距的通孔;
其特征在于:
所述的槽型支座板的两夹板(C)的间距a大于波纹板(B)的波高3mm~5mm;
所述的槽型支座板凹槽的深度b为150mm~600mm;
所述的槽型支座板夹板厚度a1的取值要求应满足:
式中:Fs——所受垂直于槽型支座板的两夹板(C)的剪力;
v——槽型支座板夹板上凹槽(E)的深度;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
fv——槽型支座板钢材的抗剪强度设计值;
所述的支座底板(4)的厚度g,其取值为20mm~40mm;所述的支座底板(4)的宽度t,其取值要求应满足:
式中:FN——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受正向压力;
My——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受弯矩;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
fc——拱台(D)混凝土抗压强度;
所述的第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)的锚固长度h的取值为200mm~400mm;所述的第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)相邻两个的间距n取值要求是,第一至第N个U型锚栓(2-1、2-2……2-(N-1)、2-N)与槽型支座板(1)、拱台(D)的连接能够满足其抗剪强度:
式中:Fs——所受垂直于槽型支座板的两夹板(C)的剪力;
FN——波纹钢板拱式桥涵固定支座所受正向压力;
μ——支座底板(4)与拱台(D)接触面的摩擦系数;
l——槽型支座板夹板侧边的长度;
As——每个U型锚栓的钢筋截面积;
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