CN105970840B - 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法 - Google Patents

一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105970840B
CN105970840B CN201610398266.5A CN201610398266A CN105970840B CN 105970840 B CN105970840 B CN 105970840B CN 201610398266 A CN201610398266 A CN 201610398266A CN 105970840 B CN105970840 B CN 105970840B
Authority
CN
China
Prior art keywords
reinforcement
elliptical aperture
perforated panel
energy
steel plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610398266.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105970840A (zh
Inventor
程斌
娄煜
王健磊
李纯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN201610398266.5A priority Critical patent/CN105970840B/zh
Publication of CN105970840A publication Critical patent/CN105970840A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105970840B publication Critical patent/CN105970840B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D22/00Methods or apparatus for repairing or strengthening existing bridges ; Methods or apparatus for dismantling bridges
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/14Towers; Anchors ; Connection of cables to bridge parts; Saddle supports

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

本发明提供了一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,包括:(1)根据开设椭圆孔的板件即开孔板的几何尺寸和材料特性,计算开孔板开孔削弱后的极限受压强度;(2)根据开孔板几何特征和实际工程需求,选定合适的补强方式和补强板尺寸;(3)基于公式计算补强后的极限受压强度;(4)验算补强后的开孔板强度,若不满足设计要求,则重复步骤(2)到(4),直到补强后的强度达到设计要求为止;(5)按照要求将补强板焊接在开孔板上。本发明理论可靠、逻辑清楚、方法简单。

Description

一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法
技术领域
本发明属于钢结构设计与构造技术领域,具体的,涉及一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法。
背景技术
钢桥塔具有体积小、自重轻、抗震性能好、施工周期短等优点。近年来,随着香港汀九桥、南京长江第三大桥、泰州长江大桥、宁波外滩大桥等桥梁的陆续竣工和开工建设,钢桥塔在我国桥梁建设中得到了更加广泛的应用。与混凝土桥塔相比,钢桥塔在满足相同承载能力的情况下可以做得更加轻巧,在工厂生产制造,然后到现场进行拼装,施工方便快捷,并可缩短施工周期。虽然钢桥塔的工程造价通常比混凝土桥塔高,但是采用钢桥塔之后基础承受的重量要小很多,因此从工程项目的总体效益来看,钢桥塔结构可能会比混凝土桥塔结构更加经济。此外,斜拉桥的拉索锚固区受力复杂、局部应力大,若采用钢筋混凝土桥塔,需要在拉索锚固区附近布置较多的预应力钢筋,施工比较复杂,采用钢桥塔则可以避免这些问题。目前,经济的可持续发展成为各国政府的战略方针,人们日益重视对有限资源的节约利用和对自然环境的保护,国际上也提出了可持续工程和绿色工程的概念。21世纪的桥梁设计将更加重视结构的耐久性和全寿命经济性,降低不可再生资源的消耗,提高工业和建筑废料的再利用以及减少对环境的破坏和影响。钢材作为绿色建材,将大有用武之地,采用钢桥塔设计完全符合第三代结构设计的新理念。我国经济建设不断健康发展,钢产量与品质不断提高,国家的工程建设技术政策己经发生重大变化,今后将会有更多的桥梁工程会采用钢桥塔结构形式。
由于构造、施工、检修、维护等需要,不可避免对钢箱桥塔中的某些受力板件进行开连续椭圆椭圆孔,此类开孔板专门针对斜拉桥而言,主要出现在塔顶部的拉索区段。拉索贯穿外壁板进入桥塔顶部锚固之后,在外壁板不可避免的留下单排或双排连续分布的椭圆孔,见图2。较大的开孔率将对钢桥塔受压板件的力学性能产生不可忽略的影响,具体表现为:①开孔板在面内荷载作用下产生孔边应力集中现象,可能导致钢板发生局部破坏,并影响其疲劳性能;②受压开孔板的弹性屈曲临界荷载和弹塑性受压极限强度均随着孔径增大而显著降低,且当板件宽厚比较小时(即厚板)的降低幅度更为明显。对于钢箱斜拉桥桥塔的开孔板而言,当椭圆孔开设于塔顶拉索区段时,板件承受着非常高的压应力。因此,过大的孔洞尺寸或过多的孔洞数量将可能导致这些开孔板的正常使用或结构安全难以满足,必要时需采取合理、有效的措施进行孔洞补强。
经检索,公开号为CN 101457591U、申请号为200810154696.8的中国发明专利,该专利公开了一种钢梁贯通孔补强方法,在钢梁的塑性区内开通孔;根据开孔位置、孔径确定出所需要的补强环的结构,将补强环焊接在所述通孔上。
上述专利不适用于孔洞形状为椭圆形、且钢板处于面内受压工况的情形,无法作为钢桥塔内部开设椭圆孔的补强方法,并且该专利没有给出补强前和补强后的强度计算公式。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,实现补强后的开孔钢板受压强度达到要求。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,包括以下步骤:
步骤(1):根据开设连续椭圆孔的板件即开孔板的几何尺寸和材料特性,计算开孔板开孔削弱后的极限受压强度;所述开孔板开孔削弱后的极限受压强度σu按照以下公式计算:
其中:σy为钢材的屈服强度,d为椭圆孔孔宽,b为开孔板横向宽度;
步骤(2):采用加劲补强方式,选定加劲板尺寸;
步骤(3):根据步骤(2)的加劲板尺寸,计算补强后的极限受压强度;所述补强后的极限受压强度σlu基于如下公式计算:
其中:tl为加劲板厚度,t为开孔板厚度;σu为开孔板开孔削弱后的极限受压强度;
步骤(4):根据步骤(3)的结果,验算补强后的开孔板强度,若不满足设计要求,则重复步骤(2)到步骤(4),直到补强后的极限受压强度达到设计强度要求为止;
步骤(5):根据符合设计要求的加劲板尺寸,将加劲板焊接在开孔板上。
将两块加劲板沿平行于连续椭圆孔长轴方向放置于开孔板的同一侧,并位于连续椭圆孔的两侧;保持加劲板板面与开孔板板面垂直,并保持加劲板与连续椭圆孔直边的净距为tl;再在加劲板两侧与开孔板交线处施加角焊缝将加劲板与开孔板焊接固定。
优选地,步骤(1)中,所述开孔板处于面内单轴受压状态。
优选地,步骤(1)中,所述开孔板被竖向加劲肋和横向加劲肋分隔之后的横向宽度b与厚度t之比介于10至30之间。
优选地,步骤(1)中,所述椭圆孔孔宽d与开孔板横向宽度b之比介于0.1至0.3之间。
优选地,步骤(1)中,所述椭圆孔孔间距离ls与椭圆孔孔高h之比介于2至4之间。
优选地,步骤(2)中,所述加劲补强适用于加劲板厚度tl与开孔板厚度t比:tl/t>0.3,且强度提高需求≥1.4σu的情况。
更优选地,所述加劲补强包括:贯通式加劲补强和断开式加劲补强;考虑到施工难度,选定采用断开式加劲补强。
优选地,步骤(2)中,所述加劲板尺寸包括加劲板厚度、加劲板宽度,其中:加劲板厚度tl不大于t为开孔板厚度;加劲板宽度hl与加劲板厚度tl之比介于8至12之间。
优选地,步骤(5)中:
所述加劲板的厚度为tl、宽度为hl、长度为h-2tl
所述角焊缝的焊脚高度不小于6mm与0.5tl之间的较大值。
与现有技术相比较,本发明的有益效果:
本发明可以弥补钢箱桥塔顶部开设单排连续椭圆孔导致钢板受压强度削弱的不足,为之提供相对应的开孔补强方法,并且可以计算确定补强之后的钢板受压极限强度。本发明理论可靠、逻辑清楚、方法简单。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一实施例的钢箱桥塔顶部开设椭圆孔及补强示意图,其中:(a)为开孔未补强示意图,(b)为围板补强示意图;
图2为本发明一实施例的钢箱桥塔顶部椭圆孔构造图;
图3为本发明一实施例的经过加劲补强的开设有单排连续椭圆孔的受压钢板的构造图,其中:(a)为主视图,(b)为侧视图,(c)为俯视图;
图4为本发明一实施例的实施流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
如图1中(a)所示,开设有连续椭圆孔的受压钢板主要由桥塔壁板、横向隔板和竖向隔板组成,并且处于竖向压力荷载工况下;如图1中(b)所示,钢箱桥塔顶部开设有单排连续椭圆孔的受压钢板的加劲补强方法,主要是按照施工要求,将加劲板焊接在开设有单排连续椭圆孔的受压钢板上。
如图2所示,本实施例的对象是钢箱桥塔顶部开设有单排连续椭圆孔的受压钢板,其尺寸包括:钢板竖向高度a、钢板横向宽度b、钢板厚度t以及椭圆孔孔高h、椭圆孔孔宽d,其中:椭圆孔横向孔间距b/3,受压钢板被竖向加劲肋和横向加劲肋分隔之后的横向宽度b与厚度t之比介于10至30之间,椭圆孔孔宽d与受压钢板横向宽度b之比介于0.1至0.3之间,椭圆孔孔间距离ls与椭圆孔孔高h之比介于2至4之间。
如图3中所示,(a)、(b)、(c)所示,一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,具体是:将两块加劲板沿平行于连续椭圆孔长轴方向放置于受压钢板的同一侧,并位于连续椭圆孔的两侧,保持加劲板板面与受压钢板板面相垂直,并保持加劲板与椭圆孔直边的净距为tl,再在加劲板两侧与受压钢板交线处施加角焊缝将加劲板与受压钢板焊接固定。
如图4所示,一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,所述方法包括如下具体步骤:
(1)根据受压钢板的几何尺寸,包括受压钢板的宽度b、厚度t、长度a、椭圆孔孔宽d和椭圆孔孔高h,以及材料特性,其中需要满足:宽厚比b/t≤30,间隔率l/h≥3(l为椭圆孔中心距),开孔率0.1≤d/b≤0.2并且hl/tl=10(hl为加劲板宽度,tl为加劲板厚度);利用公式计算受压钢板开孔削弱后的极限受压强度,其中:σy为钢材的屈服强度;
(2)根据受压钢板几何特征包括开孔率d/b以及间隔率l/h的要求,加劲补强主要适用于加劲板厚度与受压钢板厚度比较小(tl/t<0.3)且强度提高需求较大(≥1.4σu)的情况,要求角焊缝的焊脚高度不小于6mm与0.5tl之间的较大值,加劲板厚度tl不大于1.3t,加劲板横向宽度bl介于2.5d至3.5d之间,加劲板竖向高度al介于h+1.5d至h+2.5d之间;然后根据实际工程对于强度提高的需求选定合适的加劲板尺寸;
(3)基于公式计算补强后的极限受压强度,采用公式来计算加劲补强后受压钢板的极限受压强度,其中:σu为受压钢板开孔削弱后的极限受压强度。
(4)验算补强后的受压钢板强度,若不满足设计要求,则重复步骤(2)到(4),直到补强后的极限受压强度达到设计要求为止;
(5)按照补强施工方法将加劲板焊接在受压钢板上,具体的:
将两块厚度为tl、宽度为hl、长度为(h-2tl)的加劲板沿平行于连续椭圆孔长轴方向放置于受压钢板的同一侧,并位于连续椭圆孔的两侧;保持加劲板板面与受压钢板板面垂直,并保持加劲板与连续椭圆孔直边的净距为tl;再在加劲板两侧与受压钢板交线处施加角焊缝将加劲板与受压钢板焊接固定,其中角焊缝的焊脚高度不小于6mm与0.5tl之间的较大值。
综上实施例,可以弥补钢箱桥塔顶部开设单排连续椭圆孔导致钢板受压强度削弱的不足,为之提供相对应的开孔补强方法,并且可以计算确定补强之后的钢板受压极限强度,但应当认识到上述描述不应被认为是本发明的限制。除此之外,本发明还有其它实施方式。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。

Claims (9)

1.一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,所述开有连续椭圆孔受压钢板是指处于面内单轴受压状态且开设连续椭圆孔的开孔板;
所述方法包括以下步骤:
步骤(1):根据开设连续椭圆孔的板件即开孔板的几何尺寸和材料特性,计算开孔板开孔削弱后的极限受压强度;所述开孔板开孔削弱后的极限受压强度σu按照以下公式计算:
其中:σy为钢材的屈服强度,d为椭圆孔孔宽,b为开孔板横向宽度;
步骤(2):采用加劲补强方式,选定加劲板尺寸;
步骤(3):根据步骤(2)的加劲板尺寸,计算补强后的极限受压强度;所述补强后的极限受压强度σlu基于如下公式计算:
其中:tl 为加劲板厚度,t为开孔板厚度;σu为开孔板开孔削弱后的极限受压强度;
步骤(4):根据步骤(3)的结果,验算补强后的开孔板强度,若不满足设计要求,则重复步骤(2)到步骤(4),直到补强后的极限受压强度达到设计强度要求为止;
步骤(5):根据符合设计要求的加劲板尺寸,将加劲板焊接在开孔板上;
将两块加劲板沿平行于连续椭圆孔长轴方向放置于开孔板的同一侧,并位于连续椭圆孔的两侧;保持加劲板板面与开孔板板面垂直,并保持加劲板与连续椭圆孔直边的净距为tl ;再在加劲板两侧与开孔板交线处施加角焊缝将加劲板与开孔板焊接固定。
2.根据权利要求1所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(1)中,所述开孔板被竖向加劲肋和横向加劲肋分隔之后的横向宽度即开孔板横向宽度b,开孔板横向宽度b与厚度t之比介于10至30之间。
3.根据权利要求2所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(1)中:所述椭圆孔孔宽d与开孔板横向宽度b之比介于0.1至0.3之间。
4.根据权利要求3所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(1)中:所述椭圆孔孔间距离ls与椭圆孔孔高h之比介于2至4之间。
5.根据权利要求1所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(2)中,所述加劲补强适用于加劲板厚度tl 与开孔板厚度t比:tl /t>0.3,且强度提高需求≥1.4σu的情况。
6.根据权利要求5所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,所述加劲补强包括:贯通式加劲补强和断开式加劲补强。
7.根据权利要求1所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(2)中,所述加劲板尺寸包括加劲板厚度、加劲板宽度,其中:加劲板厚度tl 不大于t为开孔板厚度;加劲板宽度hl与加劲板厚度tl 之比介于8至12之间。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(5)中:所述加劲板的厚度为tl、宽度为hl、长度为h-2tl
9.根据权利要求1-7任一项所述的一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法,其特征在于,步骤(5)中:所述角焊缝的焊脚高度不小于6mm与0.5tl 之间的较大值。
CN201610398266.5A 2016-06-06 2016-06-06 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法 Expired - Fee Related CN105970840B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610398266.5A CN105970840B (zh) 2016-06-06 2016-06-06 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610398266.5A CN105970840B (zh) 2016-06-06 2016-06-06 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105970840A CN105970840A (zh) 2016-09-28
CN105970840B true CN105970840B (zh) 2018-10-23

Family

ID=57010842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610398266.5A Expired - Fee Related CN105970840B (zh) 2016-06-06 2016-06-06 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105970840B (zh)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101457591B (zh) * 2008-12-30 2010-08-18 天津大学 钢梁贯通孔补强方法
JP2011196172A (ja) * 2010-02-26 2011-10-06 Kawada Industries Inc 切断工法並びにそれに用いる切断工具案内治具及び定規

Also Published As

Publication number Publication date
CN105970840A (zh) 2016-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201078036Y (zh) 无粘结钢骨混凝土防屈曲耗能支撑
CN102535679B (zh) 一种密肋复合钢板剪力墙
CN109083295A (zh) 一种带可更换部件的可恢复功能联肢剪力墙结构
CN204570445U (zh) 下翼缘设置钢管混凝土的双组合连续梁
CN206090967U (zh) 穿孔肋拉杆约束双层钢板混凝土剪力墙
CN103061453B (zh) 一种开孔双钢板-混凝土组合连梁
CN206308801U (zh) 钢管约束型钢再生混凝土柱与钢筋混凝土梁端板连接节点
CN110241973A (zh) 一种钢-木-混凝土组合梁及其施工方法
CN102383498A (zh) 一种箱形钢管框架柱高强螺栓等强连接节点及其制备方法
CN207244899U (zh) 一种水平波纹钢板剪力墙
CN202416627U (zh) 一种复合钢板剪力墙
CN106012871B (zh) 钢箱桥塔长圆形检修孔的围板补强方法
CN104233944B (zh) 一种双l形组合式t型耗能连接件及其制作工艺
CN107938498A (zh) 组装式钢桥墩墩柱及组装式门式钢桥墩
CN209339326U (zh) 一种钢-混凝土组合节点
CN105970840B (zh) 一种开有连续椭圆孔受压钢板的补强方法
CN203080799U (zh) 钢板高强混凝土组合连梁
CN106012870B (zh) 单轴受压开长圆形孔钢板的孔边加劲补强方法
CN108374324B (zh) 大桁拱桥
CN105970839B (zh) 斜拉桥钢箱桥塔过索孔的贴板补强方法
CN207933878U (zh) 组装式钢桥墩墩柱及组装式门式钢桥墩
CN204151667U (zh) 一种双l形组合式t型耗能连接件
CN207828758U (zh) 一种新型装配式组合梁
CN106087779B (zh) 钢箱桥塔内部开设通行孔的贴板补强方法
CN204898944U (zh) 一种开缝钢板混凝土组合耗能剪力墙

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20181023

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee