CN110144811A - 一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构及其施工方法 - Google Patents

一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构及其施工方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构及其施工方法,可以利用非平衡的加固结构,适应曲线梁桥的曲线设置,提高抗倾覆能力;设置L形槽钢的长圆孔,适应桥墩抱箍的小位移移动,设置软钢柱和弹簧,可以消弱曲线梁桥产生的扭矩,提高了结构的整体受力性能,尤其是对于曲线梁桥的独柱桥墩,具有较好的加固作用。

Description

一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构及其施工 方法
技术领域
本发明涉及桥梁领域的抗倾覆结构及其施工方法,具体涉及一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构及其施工方法。
背景技术
随着我国交通的快速发展,我国城市立交、高架道路、高速道路等交通形式快速发展,极大的推进了我国的交通发展,减少了交通拥堵。在城市立交、高架桥或高速的匝道处,其往往设置独柱桥墩,这种设置的桥墩结构往往只采用独柱墩,独柱墩上设置支座,支座上部支撑梁体;该独柱桥墩的设置处,容易产生较大的倾覆力,导致桥面倾斜,与独柱桥墩脱离,更为严重的是造成桥面板侧翻,桥梁结构完全损坏。
目前针对独柱桥墩的抗倾覆提出了新型结构,这些结构均通过设置加固结构,增强独柱桥墩上部结构与下部梁体的连接性能,如增设拉杆、牛腿、预应力吊杆,从而提高结构抗倾覆能力,但是上述加固方式存在如下缺点:1)对于曲线梁桥,由于桥面结构具有一定的坡度,其荷载在独柱墩两侧形成的倾覆力并不相同,现有的这些加固结构不能考虑上述问题,导致其在曲线梁桥的适用中受到约束,不能充分发挥其结构特性;2)由于曲线梁桥的左右荷载,在设置加固结构后,独柱桥墩左右两侧荷载不同,其不仅产生倾覆力矩,还会形成一定的扭矩,上述扭矩虽然较小,一般不影响结构的稳定,但是长期的扭矩存在,会影响接触面的强度,造成局部失稳,降低结构的强度。
发明内容
本发明针对现有技术存在的问题,对曲线梁桥的特殊受力结构进行研究,提出了曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构。
本发明提供一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,该结构适用于曲线梁桥的弯道处,为适应弯道结构,曲线梁桥的桥面为一定的斜面结构,所述抗扭抗倾覆结构在所述曲线梁桥的梁底面设置左钢板和右钢板,所述左钢板和右钢板分别位于所述独柱桥墩两侧,所述左钢板和右钢板下方均固定连接有左第一钢梁和右第一钢梁;所述独柱桥墩上设置有左钢抱箍和右钢抱箍,所述左钢抱箍和右钢抱箍下方均设置有翻边,所述独柱桥墩位于所述左钢抱箍和右钢抱箍下方还设置有若干L形槽钢,所述L形槽钢的一肢与所述独柱桥墩固定连接,所述L形槽钢的另一肢上设置有长圆孔,所述翻边上设置有与所述L形槽钢的长圆孔匹配的螺栓孔,所述翻边与所述L形槽钢通过螺栓连接;所述左钢抱箍与所述右钢抱箍对接处分别设置有左水平翻板和右水平翻板,所述左水平翻板和右水平翻板之间通过调节螺杆连接,所述左钢抱箍和右钢抱箍之间还设置抗扭结构,所述抗扭结构包括软钢柱以及位于所述软钢柱外的弹簧;所述软钢柱一端与所述左水平翻板固定连接,所述软钢柱另一端设置有软钢垫板,所述软钢垫板与所述右水平翻板螺栓连接;所述抗扭结构可以在所述左钢抱箍和右钢抱箍发生相对扭动时,通过弹簧配合软钢柱吸收扭动能量,起到阻尼减振作用;
所述左钢抱箍和右钢抱箍分别连接有左水平钢梁和右水平钢梁,所述左水平钢梁和所述右水平钢梁分别与所述左第一钢梁和右第一钢梁固定连接;所述左第一钢梁距离所述独柱桥墩的距离大于所述右第一钢梁距离所述独柱桥墩的距离,从而形成非平衡的抗倾覆结构,提高其抗倾覆能力;所述左水平钢梁左端和所述右水平钢梁右端的下表面还分别设置有左斜梁和右斜梁,所述独柱桥墩下方位于所述左钢抱箍和右钢抱箍一定距离处还设置有下钢抱箍,所述左斜梁和所述右斜梁分别与所述下钢抱箍可拆卸连接。
作为优选,所述左第一钢梁和右第一钢梁均垂直设置,且所述左第一钢梁与所述左水平钢梁和之间设置有左撑杆,所述右第一钢梁与所述右水平钢梁之间设置有右撑杆。
作为优选,所述左第一钢梁和右第一钢梁的上端分别固定设置有与所述左钢板和右钢板固定连接的左上垫板和右上垫板,所述左上垫板与所述左钢板通过螺栓固定连接,所述右上垫板与所述右钢板通过螺栓固定连接。
作为优选,所述左第一钢梁和右第一钢梁的下端分别固定设置有与所述左水平钢梁和右水平钢梁固定连接的左下垫板和右下垫板,所述左斜梁和所述右斜梁的上端均分别设置有左水平垫板和右水平垫板,螺栓穿过做左下垫板、左水平钢梁和左水平垫板将左第一钢梁、左水平钢梁和左斜梁固定连接;螺栓穿过右下垫板、右水平钢梁和右水平垫板将右第一钢梁、右水平钢梁和右斜梁固定连接。
作为优选,所述左水平钢梁、所述右水平钢梁的一端分别设置有所述左钢抱箍和所述右钢抱箍配合的弧形钢板;所述左钢抱箍和所述右钢抱箍与弧形钢板螺栓连接;所述左斜梁与所述右斜梁的一端分别设置有与下钢抱箍配合的弧形钢板,所述下钢抱箍与所述弧形钢板螺栓连接。
本发明还提供一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构的施工方法,所述非平衡抗扭抗倾覆结构用于曲线梁桥的弯道处,该弯道处曲线梁桥的桥面为一定的斜面结构,其特征在于:包括如下步骤:
S1:在工厂内加工配件,所述配件包括左钢板、右钢板、左第一钢梁、右第一钢梁、L形槽钢、钢、左钢抱箍、右钢抱箍、左水平钢梁、右水平钢梁、左斜梁、右斜梁、下钢抱箍;其中其具体包括如下工序:
S11:所述L形槽钢上的一肢加工螺栓孔,另一肢加工有长圆孔;
S12:所述左钢抱箍、所述右钢抱箍的结构相同,所述左钢抱箍和右钢抱箍下方均设置有翻边,所述翻边上设有与所述长圆孔配合的螺栓孔,所述左钢抱箍与所述右钢抱箍对接处分别设置有左水平翻板和右水平翻板,所述左水平翻板和右水平翻板上均设置有螺栓孔,所述左水平翻板上固定设置软钢柱,软钢柱另一端固定设置软钢垫板,所述软钢柱外侧设置弹簧,弹簧一端与所述左水平翻板连接,另一端与所述软钢垫板连接,所述软钢垫板上设置螺栓孔,所述右水平翻板上设置有与所述软钢垫板上的螺栓孔配合的螺栓孔;
S2:将步骤S1中的配件运输到需要加固的桥墩处,并搭设脚手架,作为施工作业平台;
S3:固定左钢板、右钢板,其中,所述左钢板距离所述独柱桥墩的距离大于所述右钢板距离所述独柱桥墩的距离,所述左钢板下固定所述左第一钢梁,所述右钢板下固定所述右第一钢梁,所述左第一钢梁、所述右第一钢梁采用临时固定件进行支撑固定;
S4:固定左钢抱箍和右钢抱箍;在所述独柱桥墩相应位置处通过螺栓将所述L形槽钢固定在桥墩上,并使L形槽钢带有长圆孔的一肢水平设置,在所述L形槽钢带有长圆孔的一肢上分别设置所述左钢抱箍和右钢抱箍,并连接螺栓,固定所述L形槽钢和所述左钢抱箍和右钢抱箍;
对齐左钢抱箍和右钢抱箍上的左水平翻板和右水平翻板的螺栓孔,对齐软钢垫板与所述右水平翻板的螺栓孔,调节螺杆穿过左水平翻板和右水平翻板的螺栓孔并固定,螺栓穿过软钢垫板与所述右水平翻板的螺栓孔并固定;
S5:安装左水平钢梁、右水平钢梁,所述左水平钢梁一端与所述左钢抱箍连接,一端与所述左第一钢梁连接,所述右水平钢梁一端与所述右钢抱箍连接,另一端与所述右第一钢梁连接;
S6:安装下钢抱箍,将所述钢下抱箍安装在低于所述左钢抱箍和右钢抱箍的设定位置处;
S7:安装左斜梁、右斜梁,所述左斜梁一端与所述下钢抱箍连接,一端与所述左水平钢梁连接,所述右斜梁一端与所述下钢抱箍连接,一端与所述右水平钢梁连接;
S8:拆除脚手架和所有临时支撑,完成加固体系施工。
本发明的工作原理如下:
针对独柱桥墩的曲线梁桥,构建了非平衡的受力系统,当曲线梁桥发生倾覆破坏时,根据两侧的荷载不同,本发明构建的外侧受力距离缩短,可以改善倾覆力矩,保证结构的稳定性能;
独柱桥墩的曲线梁桥两侧荷载不平衡时,通过受力构件传递给左右钢抱箍,左右钢抱箍由于均是通过固定的L形槽钢的长圆孔进行固定,其可以进行一定的位移扭动,从而适应结构变形;而常规的钢抱箍均通过螺栓预埋固定,一旦发生扭动位移,会导致钢抱箍把力传递给独柱桥墩,这种扭动具有一定的往复性,即随着荷载不同,也能向左,也有可能向右,这种往复作用力,会导致钢抱箍与桥墩的局部失稳,严重时会引起破坏;
在左右钢抱箍之间设置软钢柱和弹簧,可以有效对扭动产生的扭矩进行吸收,达到减振耗能,利用弹簧变形和软钢的阻尼,实现对扭矩能量的耗散,提高了结构对变形的适应能力;
在左右钢抱箍下还设置下钢抱箍,实现了二级的加固,确保了结构强度,利用桁架的斜梁结构,实现两级加固保护,当上部结构发生屈曲破坏时,只用更换上部结构,下部结构屈曲时,只用更换下部,而能保证结构整体的运行稳定性。
本发明的优点和有益效果在于:
1)构建了非平衡的受力加固体系,可以显著提高曲线梁桥的独柱桥墩的抗倾覆性能;
2)在传统的钢抱箍固定的基础上,设置L形槽钢固定钢抱箍,设置长圆孔,可以适应扭矩带来的变形,提高了钢抱箍的变形能力;
3)设置抗扭的软钢柱和弹簧,可以及时耗散上部曲线梁桥的扭矩能量,提高结构的抗振效果,减弱扭矩对结构产生的破坏;
4)在左右钢抱箍下还设置下钢抱箍,实现了二级的加固,提高了加固性能;
5)所有构件的连接均采用螺栓连接,便于安装拆卸,不仅可以用于新建独柱桥墩,也可以用于已有独柱桥墩的加固维修;局部发生破坏时,直接更换即可,工程造价较焊接固定或不可拆卸连接的具有显著提高。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图;
图2为左右钢抱箍固定设置示意图;
图3为L形槽钢长圆孔设置示意图;
图4为左右钢抱箍及抗扭结构设置图;
图5为抗扭结构的放大图;
图6为左第一钢梁、左水平钢梁及左下钢梁设置示意图;
图7为左水平钢梁设置示意图;
图8为左下钢梁设置示意图;
图9为左第一钢梁、左水平钢梁及左下钢梁固定示意图;
图10为本发明的施工工序图。
具体实施方式:以下针对说明书附图内容,对本发明限定的结构,进行具体的解释说明。
本发明提供一种曲线梁桥独柱桥墩1的非平衡抗扭抗倾覆结构,该结构适用于曲线梁桥的弯道处,为适应弯道结构,曲线梁桥的桥面2为一定的斜面结构,所述抗扭抗倾覆结构在所述曲线梁桥的梁底面设置左钢板3和右钢板4,所述左钢板3和右钢板4分别位于所述独柱桥墩1两侧,所述左钢板3和右钢板4下方均固定连接有左第一钢梁5和右第一钢梁6;所述独柱桥墩1上设置有左钢抱箍7和右钢抱箍8,所述左钢抱箍7和右钢抱箍8下方均设置有翻边9,所述独柱桥墩1位于所述左钢抱箍7和右钢抱箍8下方还设置有若干L形槽钢10,所述L形槽钢10的一肢与所述独柱桥墩1固定连接,所述L形槽钢10的另一肢上设置有长圆孔11,所述翻边9上设置有与所述L形槽钢10的长圆孔11匹配的螺栓孔,所述翻边9与所述L形槽钢10通过螺栓连接;所述左钢抱箍7与所述右钢抱箍8对接处分别设置有左水平翻板12和右水平翻板13,所述左水平翻板12和右水平翻板13之间通过调节螺杆14连接,所述左钢抱箍7和右钢抱箍8之间还设置抗扭结构,所述抗扭结构包括软钢柱15以及位于所述软钢柱15外的弹簧16;所述软钢柱15一端与所述左水平翻板12固定连接,所述软钢柱15另一端设置有软钢垫板17,所述软钢垫板17与所述右水平翻板13螺栓连接;所述抗扭结构可以在所述左钢抱箍7和右钢抱箍8发生相对扭动时,通过弹簧16配合软钢柱15吸收扭动能量,起到阻尼减振作用;
所述左钢抱箍7和右钢抱箍8分别连接有左水平钢梁18和右水平钢梁19,所述左水平钢梁18和所述右水平钢梁19分别与所述左第一钢梁5和右第一钢梁6固定连接;所述左第一钢梁5距离所述独柱桥墩1的距离大于所述右第一钢梁6距离所述独柱桥墩1的距离,从而形成非平衡的抗倾覆结构,提高其抗倾覆能力;所述左水平钢梁18左端和所述右水平钢梁19右端的下表面还分别设置有左斜梁20和右斜梁21,所述独柱桥墩1下方位于所述左钢抱箍7和右钢抱箍8一定距离处还设置有下钢抱箍22,所述左斜梁20和所述右斜梁21分别与所述下钢抱箍22可拆卸连接。
如图1所示,所述非平衡结构是指所述L2小于所述L1,从而以独柱桥墩为中心点,形成了非平衡的加固结构,当桥墩发生倾覆力,会导致结构侧翻,设置非平衡结构,所述右侧的桥面加固结构距离所述独柱桥墩更近,其带来的加固力可以对倾覆力进行平衡,从而提高结构抗倾覆能力,相对于平衡结构,该结构的加固性能更为优越,尤其是对曲线梁桥的曲线段设置。
对于非曲线段,其两侧荷载相对于桥面未产生偏差,因此,按照L1=L2设置即可,对于不同的斜坡,调整L1、L2的关系,可以提高结构整体强度。L1大于L2也不易过大,根据桥面,可以选择1.1-1.5倍即可,事先可以通过有限元模拟极限工况进行合理确定。
作为优选,所述L形槽钢10可以为与桥墩适应的环形槽钢,也可以为小段槽钢,所述L形槽钢10可以设置为多个,环形分布在所述独柱桥墩1的四周。
作为优选,所述左第一钢梁5和右第一钢梁6均垂直设置,且所述左第一钢梁5与所述左水平钢梁18和之间设置有左撑杆23,所述右第一钢梁6与所述右水平钢梁19之间设置有右撑杆24。
由于左右结构的设置相同,附图中仅以左半部分结构进行示意,未对右半部分的结构进行绘图显示,本领域技术人员可以从左半部分结构的设置得到右半部分的结构设置。
作为优选,所述左第一钢梁5和右第一钢梁6的上端分别固定设置有与所述左钢板3和右钢板4固定连接的左上垫板25和右上垫板,所述左上垫板25与所述左钢板3通过螺栓固定连接,所述右上垫板与所述右钢板4通过螺栓固定连接。
作为优选,所述左第一钢梁5和右第一钢梁6的下端分别固定设置有与所述左水平钢梁18和右水平钢梁19固定连接的左下垫板26和右下垫板,所述左斜梁20和所述右斜梁21的上端均分别设置有左水平垫板27和右水平垫板,螺栓穿过做左下垫板27、左水平钢梁18和左水平垫板27将左第一钢梁5、左水平钢梁18和左斜梁20固定连接;螺栓穿过右下垫板、右水平钢梁19和右水平垫板将右第一钢梁6、右水平钢梁19和右斜梁21固定连接。
作为优选,所述左水平钢梁18、所述右水平钢梁19的一端分别设置有所述左钢抱箍7和所述右钢抱箍8配合的弧形钢板;所述左钢抱箍7和所述右钢抱箍8与弧形钢板螺栓连接;所述左斜梁20与所述右斜梁21的一端分别设置有与下钢抱箍22配合的弧形钢板,所述下钢抱箍22与所述弧形钢板螺栓连接。
所述的弧形钢板均与左钢抱箍、右钢抱箍及下钢抱箍匹配,均通过设置的螺栓孔进行螺栓连接,这种连接方式便于拆卸,利于结构的维护作业。
本发明还进一步提高该结构的具体施工方法,该方法包括如下步骤:
S1:在工厂内加工配件,所述配件包括左钢板3、右钢板4、左第一钢梁5、右第一钢梁6、L形槽钢10、钢左钢抱箍7、右钢抱箍8、左水平钢梁18、右水平钢梁19、左斜梁20、右斜梁21、下钢抱箍22;其中其具体包括如下工序:
S11:所述L形槽钢10上的一肢加工螺栓孔,另一肢加工有长圆孔11;
S12:所述左钢抱箍7、所述右钢抱箍8的结构相同,所述左钢抱箍7和右钢抱箍8下方均设置有翻边9,所述翻边9上设有与所述长圆孔11配合的螺栓孔,所述左钢抱箍7与所述右钢抱箍8对接处分别设置有左水平翻板12和右水平翻板13,所述左水平翻板12和右水平翻板13上均设置有螺栓孔,所述左水平翻板12上固定设置软钢柱15,软钢柱15另一端固定设置软钢垫板17,所述软钢柱15外侧设置弹簧16,弹簧16一端与所述左水平翻板12连接,另一端与所述软钢垫板17连接,所述软钢垫板17上设置螺栓孔,所述右水平翻板13上设置有与所述软钢垫板17上的螺栓孔配合的螺栓孔;
S2:将步骤S1中的配件运输到需要加固的桥墩处,并搭设脚手架,作为施工作业平台;
S3:固定左钢板3、右钢板4,其中,所述左钢板3距离所述独柱桥墩的距离大于所述右钢板4距离所述独柱桥墩的距离,所述左钢板3下固定所述左第一钢梁5,所述右钢板4下固定所述右第一钢梁6,所述左第一钢梁5、所述右第一钢梁6采用临时固定件进行支撑固定;
S4:固定左钢抱箍7和右钢抱箍8;在所述独柱桥墩相应位置处通过螺栓将所述L形槽钢10固定在桥墩上,并使L形槽钢10带有长圆孔11的一肢水平设置,在所述L形槽钢10带有长圆孔11的一肢上分别设置所述左钢抱箍7和右钢抱箍8,并连接螺栓,固定所述L形槽钢10和所述左钢抱箍7和右钢抱箍8;
对齐左钢抱箍7和右钢抱箍8上的左水平翻板12和右水平翻板13的螺栓孔,对齐软钢垫板17与所述右水平翻板13的螺栓孔,调节螺杆14穿过左水平翻板12和右水平翻板13的螺栓孔并固定,螺栓穿过软钢垫板17与所述右水平翻板13的螺栓孔并固定;
S5:安装左水平钢梁18、右水平钢梁19,所述左水平钢梁18一端与所述左钢抱箍7连接,一端与所述左第一钢梁5连接,所述右水平钢梁19一端与所述右钢抱箍8连接,另一端与所述右第一钢梁6连接;
S6:安装下钢抱箍22,将所述下钢抱箍22安装在低于所述左钢抱箍7和右钢抱箍8的设定位置处;
S7:安装左斜梁20、右斜梁21,所述左斜梁20一端与所述下钢抱箍22连接,一端与所述左水平钢梁18连接,所述右斜梁21一端与所述下钢抱箍22连接,一端与所述右水平钢梁19连接;
S8:拆除脚手架和所有临时支撑,完成加固体系施工。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,本发明的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本发明的保护范围也包括本领域技术人员根据本发明构思所能够想到的等同技术手段。

Claims (6)

1.一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,该结构适用于曲线梁桥的弯道处,为适应弯道结构,曲线梁桥的桥面为一定的斜面结构,所述抗扭抗倾覆结构在所述曲线梁桥的梁底面设置左钢板和右钢板,所述左钢板和右钢板分别位于所述独柱桥墩两侧,所述左钢板和右钢板下方均固定连接有左第一钢梁和右第一钢梁;所述独柱桥墩上设置有左钢抱箍和右钢抱箍,所述左钢抱箍和右钢抱箍下方均设置有翻边,所述独柱桥墩位于所述左钢抱箍和右钢抱箍下方还设置有若干L形槽钢,所述L形槽钢的一肢与所述独柱桥墩固定连接,所述L形槽钢的另一肢上设置有长圆孔,所述翻边上设置有与所述L形槽钢的长圆孔匹配的螺栓孔,所述翻边与所述L形槽钢通过螺栓连接;所述左钢抱箍与所述右钢抱箍对接处分别设置有左水平翻板和右水平翻板,所述左水平翻板和右水平翻板之间通过调节螺杆连接,所述左钢抱箍和右钢抱箍之间还设置抗扭结构,所述抗扭结构包括软钢柱以及位于所述软钢柱外的弹簧;所述软钢柱一端与所述左水平翻板固定连接,所述软钢柱另一端设置有软钢垫板,所述软钢垫板与所述右水平翻板螺栓连接;所述抗扭结构可以在所述左钢抱箍和右钢抱箍发生相对扭动时,通过弹簧配合软钢柱吸收扭动能量,起到阻尼减振作用;
所述左钢抱箍和右钢抱箍分别连接有所述左水平钢梁和所述右水平钢梁,所述左水平钢梁和所述右水平钢梁分别与所述左第一钢梁和右第一钢梁固定连接;所述左第一钢梁距离所述独柱桥墩的距离大于所述右第一钢梁距离所述独柱桥墩的距离,从而形成非平衡的抗倾覆结构,提高其抗倾覆能力;所述左水平钢梁左端和所述右水平钢梁右端的下表面还分别设置有左斜梁和右斜梁,所述独柱桥墩下方位于所述左钢抱箍和右钢抱箍一定距离处还设置有下钢抱箍,所述左斜梁和所述右斜梁分别与所述下钢抱箍可拆卸连接。
2.如权利要求1所述的一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,其特征在于:所述左第一钢梁和右第一钢梁均垂直设置,且所述左第一钢梁与所述左水平钢梁和之间设置有所述左撑杆,所述右第一钢梁与所述右水平钢梁之间设置有右撑杆。
3.如权利要求1所述的一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,其特征在于:所述左第一钢梁和右第一钢梁的上端分别固定设置有与所述左钢板和右钢板固定连接的左上垫板和右上垫板,所述左上垫板与所述左钢板通过螺栓固定连接,所述右上垫板与所述右钢板通过螺栓固定连接。
4.如权利要求1所述的一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,其特征在于:所述左第一钢梁和右第一钢梁的下端分别固定设置有与所述左水平钢梁和右水平钢梁固定连接的左下垫板和右下垫板,所述左斜梁和所述右斜梁的上端均分别设置有左水平垫板和右水平垫板,螺栓穿过做左下垫板、左水平钢梁和左水平垫板将左第一钢梁、左水平钢梁和左斜梁固定连接;螺栓穿过右下垫板、右水平钢梁和右水平垫板将右第一钢梁、右水平钢梁和右斜梁固定连接。
5.如权利要求1所述的一种曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构,其特征在于:所述左水平钢梁、所述右水平钢梁的一端分别设置有所述左钢抱箍和所述右钢抱箍配合的所述弧形钢板;所述左钢抱箍和所述右钢抱箍与弧形钢板螺栓连接;所述左斜梁与所述右斜梁的一端分别设置有与下钢抱箍配合的弧形钢板,所述钢抱箍与所述弧形钢板螺栓连接。
6.如权利要求1-5任一项所述的曲线梁桥独柱桥墩的非平衡抗扭抗倾覆结构的施工方法,所述非平衡抗扭抗倾覆结构用于曲线梁桥的弯道处,该弯道处曲线梁桥的桥面为一定的斜面结构,其特征在于:包括如下步骤:
S1:在工厂内加工配件,所述配件包括左钢板、右钢板、左第一钢梁、右第一钢梁、L形槽钢、钢、左钢抱箍、右钢抱箍、左水平钢梁、右水平钢梁、左斜梁、右斜梁、下钢抱箍;其中其具体包括如下工序:
S11:所述L形槽钢上的一肢加工螺栓孔,另一肢加工有所述长圆孔;
S12:所述左钢抱箍、所述右钢抱箍的结构相同,所述左钢抱箍和右钢抱箍下方均设置有翻边,所述翻边上设有与所述长圆孔配合的螺栓孔,所述左钢抱箍与所述右钢抱箍对接处分别设置有左水平翻板和右水平翻板,所述左水平翻板和右水平翻板上均设置有螺栓孔,所述左水平翻板上固定设置软钢柱,软钢柱另一端固定设置软钢垫板,所述软钢柱外侧设置弹簧,弹簧一端与所述左水平翻板连接,另一端与所述软钢垫板连接,所述软钢垫板上设置螺栓孔,所述右水平翻板上设置有与所述软钢垫板上的螺栓孔配合的螺栓孔;
S2:将步骤S1中的配件运输到需要加固的桥墩处,并搭设脚手架,作为施工作业平台;
S3:固定左钢板、右钢板,其中,所述左钢板距离所述独柱桥墩的距离大于所述右钢板距离所述独柱桥墩的距离,所述左钢板下固定所述左第一钢梁,所述右钢板下固定所述右第一钢梁,所述左第一钢梁、所述右第一钢梁采用临时固定件进行支撑固定;
S4:固定左钢抱箍和右钢抱箍;在所述独柱桥墩相应位置处通过螺栓将所述L形槽钢固定在桥墩上,并使L形槽钢带有长圆孔的一肢水平设置,在所述L形槽钢带有长圆孔的一肢上分别设置所述左钢抱箍和右钢抱箍,并连接螺栓,固定所述L形槽钢和所述左钢抱箍和右钢抱箍;
对齐左钢抱箍和右钢抱箍上的左水平翻板和右水平翻板的螺栓孔,对齐软钢垫板与所述右水平翻板的螺栓孔,调节螺杆穿过左水平翻板和右水平翻板的螺栓孔并固定,螺栓穿过软钢垫板与所述右水平翻板的螺栓孔并固定;
S5:安装左水平钢梁、右水平钢梁,所述左水平钢梁一端与所述左钢抱箍连接,一端与所述左第一钢梁连接,所述右水平钢梁一端与所述右钢抱箍连接,另一端与所述右第一钢梁连接;
S6:安装下钢抱箍,将所述钢下抱箍安装在低于所述左钢抱箍和右钢抱箍的设定位置处;
S7:安装左斜梁、右斜梁,所述左斜梁一端与所述下钢抱箍连接,一端与所述左水平钢梁连接,所述右斜梁一端与所述下钢抱箍连接,一端与所述右水平钢梁连接;
S8:拆除脚手架和所有临时支撑,完成加固体系施工。
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