CN104652256B - 一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,其特征为,桥台靠近路堤的一侧设有与行车方向一致的斜向微型桩,所述微型桩的另一端以各种不同角度斜向埋置在台后填土内,通过微型桩与台后土体的动力相互作用来消耗地震能量。该发明除可显著提高无缝桥的横向抗震性能外,也可以提高其整体性及纵桥向抗震性能,并改善其在静力荷载作用(如温度、车载等)下桥台搭板与路堤的受力性能。本发明设计合理,施工方便,既适用于新无缝桥梁建设,同时也可用于旧桥无缝化改造。
Description
技术领域
本发明涉及一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,属于桥梁领域。
背景技术
桥梁伸缩缝是桥梁结构的薄弱环节,由于伸缩缝长期暴露在大气中,使用环境恶劣,而且直接承受着交通荷载,极易造成破损并引起桥面和梁板结构的破坏;尘埃、杂物等会导致伸缩缝的堵死并引起路面和桥面的起鼓,产生不利于纵梁结构承载力和耐久性的次内力。全国每年为此投入的维修费用十分惊人,而且因桥梁维修而造成交通中断等带来的间接损失更大。完全取消伸缩缝及伸缩装置的无伸缩缝桥梁(简称无缝桥),从根本上避免了设置伸缩缝所引起的各种缺陷,因此在欧美等国得到广泛应用。无缝桥主要有整体式桥台桥梁(简称整体桥)和半整体式桥台桥梁(简称半整体桥)等,我国近年来也逐渐在推广和建设,并对旧桥进行无缝化改造,主要以半整体桥为主。
无缝桥由于主梁、搭板、接线路面串联为整体,其纵桥向抗震性能优于一般的简支梁桥和连续梁桥。但其横桥向抗震性能较弱,尤其是半整体桥梁,在地震作用下,横桥向仅桥台桩基和翼墙起作用,极易发生破坏,这限制了无缝桥在地震区的使用。而我国的地震灾害面积已达到我国国土面积的一半以上,尤其近几年地震活动相当频繁,给我国带来了巨大的经济损失,因而提高无缝桥的横向抗震性能十分必要。此外,无缝桥并不能完全解决桥台与搭板及路面结合部的一些问题,如搭板开裂、台后土隆起或形成空腔等。当桥台变形时,仅有与桥台相邻近的台后一小部分土体参与作用,导致这部分土体应力过高而发生土体隆起或沉降。
发明内容
为了解决现有的技术不足,本发明提供一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,该构造施工方便、可显著提高无缝桥梁横向抗震性能,同时可改善桥台与搭板、与路面结合部出现的一些问题。
本发明的技术方案在于:
一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,包括由填土形成的路基及设于路基上的无缝桥,其特征在于:所述无缝桥的桥台靠近路堤的一侧连接有至少两排斜向的微型桩,所述微型桩的另一端埋置在台后填土内。
所述微型桩的另一端以不同角度斜向埋置在台后填土内。
其中,所述微型桩为直径不大于100 mm的钢或混凝土管桩,微型桩的长细比要大于100。
所述的微型桩设置的朝向与行车方向一致。
所述桥台包括上桥台及下桥台,微型桩与上桥台连接。
所述连接为铰接或固结。
本发明的优点在于:(1)通过微型桩-土互相作用形成抗震耗能体系,减少了桥梁主梁、延伸桥面板、墩台所受弯矩、桥梁的横向位移和转角,从而提高了无缝桥梁的横向抗震性能;(2)通过微型桩,有效地提高了无缝桥的整体性,使“路(包括路面和路基)桥(包括桥面系、主桥、桥台与搭板等上部结构以及桩基等下部结构)”一体化;(3)通过微型桩的传力作用,避免了仅台后一小部分土体受桥台传来的荷载作用,减小了桥台邻近区域土体的应力,并使台后土体成整体共同作用,尤其是当温降使得上部结构收缩时,土体可通过微型桩的作用朝向桥台变形(图3b中的箭头所示),从而改善桥台与路面结合部常出现的搭板开裂、台后土隆起和形成空腔等问题。
附图说明
图1为本发明实施例的构造示意图。
图2为本发明实施例的俯视示意图。
图3(a)为通常的无缝桥(升温和降温)问题下的纵向受力性能的示意图。
图3(b)为改善纵向受力性能的示意图。
图中:1-桥梁主梁;2-桥台(对于半整体桥,桥台常一分为二,其中2-1也称上桥台或挡梁(背墙)、2-2称下桥台或桩帽梁);3-微型桩;4-桥台桩基础;5-搭板;6-台后填土;7-翼墙。
具体实施方式
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。
参考图1至图3,本发明涉及一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,包括由填土形成的路基及设于路基上的无缝桥,所述无缝桥的桥台靠近路堤的一侧连接有至少两排斜向的微型桩,所述微型桩的另一端以各种不同角度斜向埋置在台后填土内。
上述微型桩为直径不大于100 mm的钢或混凝土管桩,微型桩的长细比要大于100。
上述的微型桩设置的朝向与行车方向一致。
上述桥台包括上桥台及下桥台,微型桩与上桥台连接。
上述连接为铰接或固结。
具体实施过程:
靠近路堤桥台的一侧设有与行车方向一致的斜向微型桩;该微型桩一端与桥台相连,当上部结构(桥面系、主梁、桥台等)由于外部荷载作用(如温差、地震)而变形时,可通过微型桩使上部结构、台后土及下部结构共同作用。微型桩与桥台的连接方式既可以是铰接也可以是固结。
微型桩另一端以各种不同角度斜向埋置在台后填土内,通过微型桩与台后土体的相互作用来消耗地震能量。微型桩的数量、入土角度及入土深度等由结构形式、填土类别和抗震设防要求等决定。
在提高横桥向抗震性能的同时还可以提高纵桥向抗震性能,并改善其在静力荷载作用(如温度、车载等)下桥台搭板与路堤的受力性能。
微型桩为直径不大于100 mm的钢或混凝土管桩,微型桩的长细比较大,一般要大于100。
如图1至2所示为一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造造示意图,包括桥台2,所述桥台2靠近路堤的一侧设置斜向的微型桩3,所述微型桩3埋置在台后填土内。
在本实施例中,所述微型桩3为直径小于100 mm的钢或混凝土管桩,微型桩3与桥台2间的角度根据实际情况计算得出。
在本实施例中,所述微型桩3提高了无缝桥的横向抗震性能,改善了桥台与路面结合部常出现的搭板开裂、台后土隆起和形成空腔等问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (5)
1.一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,包括由填土形成的路基及设于路基上的无缝桥,其特征在于:所述无缝桥的桥台靠近路堤的一侧连接有至少两排斜向的微型桩,所述微型桩的另一端埋置在台后填土内,所述的微型桩设置的朝向与行车方向一致。
2.根据权利要求1所述的一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,其特征在于:所述微型桩的另一端以不同角度斜向埋置在台后填土内。
3.根据权利要求1所述的一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,其特征在于:所述微型桩为直径不大于100 mm的钢或混凝土管桩,微型桩的长细比要大于100。
4.根据权利要求1所述的一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,其特征在于:所述桥台包括上桥台及下桥台,微型桩与上桥台连接。
5.根据权利要求1所述的一种提高横向抗震性能的无缝桥桥台构造,其特征在于:所述连接为铰接或固结。
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