JP4508293B2 - 連続i桁橋の中間支点近傍の構造 - Google Patents

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Description

本発明は、橋梁等の土木構造物、特に、連続I桁橋の中間支点近傍の構造に関するものである。
図10及び図11に例示する如く、連続I桁橋10の中間支点12付近には、大きな負の曲げモーメントMが生じる。この曲げモーメントにより、I桁130の下フランジ134には圧縮力が作用するため、図12及び図13にI桁130の横断面を拡大して示す如く、局部座屈(図12)したり、横座屈(図13)を生じる可能性がある。特に、比較的スパンの長い連続I桁橋において、高強度鋼等を適用する場合には、このような問題が顕著となる。図12及び図13において、116は床版、132は、I桁130の上フランジ、136は、同じくウェブである。
これに対する従来技術1として、中間支点付近において、
(1)下フランジ134の肉厚を大きくする、
(2)横桁や横溝等の間隔を小さくして密に配置する、
等の対策がある。
又、従来技術2として、特許文献1が挙げられる。この特許文献1に記載された橋梁用連続桁は、上下のフランジとウェブとを有して橋軸方向に延び、1又は複数の中間支点で支持される鋼製の桁本体を備え、この桁本体の上記中間支点の周辺には、垂直、水平鉄筋の全て若しくは一部を埋設してなる鉄筋コンクリートが、上記ウェブに添うようにして打設されており、上記垂直鉄筋が、垂直に延びると共に上下端が上下のフランジにそれぞれ連結され、上記水平鉄筋が、上記橋軸方向に延び上記垂直鉄筋と直交されて、中間支点周辺の被支持領域が、上下フランジとウェブと垂直補剛材とで画成された凹部内に、ウェブと平行に格子状に配設された鉄筋と、これを覆うよう打設充填されたコンクリートで補強されている。
又、平行する一対のI桁を用いた連続桁橋の桁構造として、特許文献2や特許文献3には、支点近くの下フランジ間に補強板(特許文献2)やコンクリート版(特許文献3)を架設固定し、箱形断面として補強することが記載されている。
又、箱桁橋梁の構造として、特許文献4には、中間支点周辺の領域の鋼箱桁の内部空間全体をコンクリートで埋め尽くして補強することが記載されている。
特開2002−266317号公報 特開平11−81240号公報 特開平11−148110号公報 特開2004−176344号公報
しかしながら、従来技術1には、次のような問題点がある。
(1)下フランジの板厚を大きくする場合には、鋼重が大幅に増え、又、断面毎の溶接接合やボルト接合による作業が大変になるため、工数が増え、工費が増大することになる。
(2)横桁や横溝等の間隔を小さくして密に配置する場合には、横桁や横溝等の個数が増えるため、鋼重及び工数が増え、工費が増大することになる。
又、従来技術2には、次のような問題点がある。
従来技術2は、垂直鉄筋の上下端を上下のフランジにそれぞれ直接、あるいは、短鉄筋とカプラーを介して溶接等により連結する必要がある。一般に、桁橋の上下フランジ間は2〜3m程度となるため、垂直鉄筋も2〜3m程度の長さとなる。2〜3mの長さの長い鉄筋を上下のフランジへ直接溶接する作業は、煩雑且つ困難であり、精度確保も難しい。又、短鉄筋とカプラーを介して連結する場合も、短鉄筋を溶接して、更に長い鉄筋をカプラーを介して連結する必要があるため、工数が増えるばかりか、短鉄筋の取付位置や角度等に高い精度が要求される。更に、現場での複雑なコンクリート打設作業及び長い養生期間が必要である。又、仮に工場でコンクリート打設まで行う場合には、現場までの輸送が困難となる。
又、特許文献2乃至4に記載された技術は、いずれも箱桁断面を構成する必要があり、I桁断面よりも、工数が増え、工費が増大する。
本発明は、前記従来の問題点を解決するべくなされたもので、鋼重、工数、工費を低減し、現場でのコンクリート打設作業を減らして急速施工を可能とすると共に、現場までの輸送コストを低減することを課題とする。
本発明の請求項1に係る発明は、上フランジ、下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材を備えたI桁と床版によって構成され、1又は複数の中間支点によって支持される連続I桁橋において、中間支点近傍の下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材で囲まれる領域の下フランジの上に上フランジとの間に空間を設けてプレキャスト板を配設し、下フランジとプレキャスト板を上フランジに連結していないずれ止めで一体化させることにより、下フランジの局部座屈を防ぎ、横座屈強度を向上させることを特徴とする連続I桁橋における中間支点近傍のI桁の構造により、前記課題を解決したものである。
又、本発明の請求項2に係る発明は、前記プレキャスト板に箱抜き部が設けられており、該箱抜き部が設けられたプレキャスト板を、中間支点近傍の下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材で囲まれる領域の下フランジの上に配設し、ずれ止めを箱抜き部の中となるように下フランジに配設し、箱抜き部へ充填材を打設して、下フランジとプレキャスト板を一体化させるようにしたものである。
本発明では、I桁の下フランジとプレキャスト板が一体化された合成構造となる。これにより、連続I桁橋の中間支点付近において大きな負の曲げモーメントが生じ、下フランジに大きな圧縮力が作用する場合でも、下フランジの局部座屈や横座屈を効果的に防ぎ、耐荷力を大幅に向上させることができる。従って、従来技術1のように、下フランジの板厚を大きくしたり、横桁や横溝等の間隔を小さくして密に配置する必要がないため、従来技術1より鋼重、工数、工費を低減できる。
又、本発明では、現場でのコンクリート打設は、箱抜き部への無収縮モルタル等の充填材の打設のみとなるため、従来技術2のような現場打ちコンクリート打設工法と比較して、現場での作業が大幅軽減され、クリープや乾燥収縮の影響も小さくなる。又、コンクリートの養生期間も少なくなるため、急速施工が可能となり、工費と工期の低減効果が得られる。仮に従来技術2を工場でコンクリート打設まで行なう場合には、現場までの輸送が困難となる。本発明では、I桁とプレキャスト板を別々に現場まで輸送できるため、従来技術2と比較して現場までの輸送コストが軽減される。
本発明に関する第1参考例に係る中間支点近傍のI桁の構造を示す斜視図 同じく側面図 同じく施工例を示す側面図 箱抜き部の形状・配置の例を示す平面図 本発明に関する第2参考例に係る中間支点近傍のI桁の構造の側面図 本発明の第1実施形態に係る中間支点近傍のI桁の構造を示す斜視図 同じく側面図 同じく施工例を示す側面図 本発明の第2実施形態に係る中間支点近傍のI桁の構造の側面図 第1、第2参考例を連続I桁橋に配置した例を示す側面図 第1、第2実施形態を連続I桁橋に配置した例を示す側面図 連続I桁橋の中間支点近傍における下フランジの局部座屈を示した正面図 連続I桁橋の中間支点近傍における横座屈を示した正面図
以下、図面を参照して、本発明に関する参考例および本発明の実施形態を詳細に説明する。
本発明に関する第1参考例を、図1(斜視図)及び図2(側面図)に示す。図1(A)及び図2は、連続I桁橋10(図10参照)における中間支点12近傍のI桁30の構造を示し、I桁30は、上フランジ32、下フランジ34、ウェブ36から構成されている。図1(B)に詳細に示すプレキャスト板40は、例えば、プレキャストRC板、プレキャストPC板、プレキャストFRP板等であるが、所定の性能を満たすものであれば、他の材料を用いたものでも構わない。以下、箱抜き部42を設けたプレキャスト板40を例に説明する。
第1参考例の現場での施工例を図3に示す。
(1)図3(A)に示す如く、I桁30を下フランジ34の下面を上向きにして仮置し、I桁30の下フランジ34にずれ止め用のスタッド50を設置する。
(2)図3(B)に示す如く、I桁30の下フランジ34に設置したスタッド50の所に、プレキャスト板40の箱抜き部42が合うように設置する。
(3)図3(C)に示す如く、箱抜き部42へ無収縮モルタルあるいは硬化剤等の充填材52を打設して、I桁30の下フランジ34とプレキャスト板40を一体化し、合成させる。
(4)所定の期間、養生を行なった後、図3(D)に示す如く、上下を反転させて、I桁30を架設する。
なお、本参考例では、箱抜き部42は、図4(A)に示す如く、矩形形状としているが、スタッド50のずれ止めが中に配置できればよく、図4(B)(C)(D)に変形例を例示する如く、任意の形状が適用できる。
又、スタッド50の設置順序は、施工性等を考慮して変更しても構わない。例えば、予め工場で設置しておいても良いし、I桁30の下フランジ34にプレキャスト板40を設置した後で、箱抜き部42に設置しても構わない。
一方、箱抜き部42を設けないプレキャスト板40を用いる場合は、図5に示す第2参考例のように、中間支点12近傍の下フランジ34の下にプレキャスト板40を配設し、高力ボルト56等により一体化させても良い。
以上より、I桁30の下フランジ34とプレキャスト板40が一体化された合成構造となる。これにより、連続I桁橋10の中間支点12付近において大きな負の曲げモーメントが生じ、下フランジ34に大きな圧縮力が作用する場合でも、下フランジ34の局部座屈や横座屈を効果的に防ぎ、耐荷力を大幅に向上させることができる。
又、現場でのコンクリート打設は、箱抜き部42への充填材52等の打設のみとなるため、現場打ちコンクリート打設工法と比較して、現場での作業が大幅に軽減され、クリープや乾燥収縮の影響も小さくなる。又、現場打ちコンクリート打設工法と比較して、コンクリートの養生期間も少なくなるため、急速施工が可能となる。
次に、本発明の第1実施形態を図6(斜視図)及び図7(側面図)に示す。図6(A)及び図7は、連続I桁橋10(図11参照)における中間支点12近傍のI桁30の構造を示し、I桁30は、上フランジ32、下フランジ34、ウェブ36、鉛直補剛材38から構成されている。図6(B)に詳細に示すプレキャスト板40は、例えば、プレキャストRC板、プレキャストPC板、プレキャストFRP板等であるが、所定の性能を満たすものであれば、他の材料を用いたものでも構わない。以下、箱抜き部42を設けたプレキャスト板40を例に説明する。
第1実施形態の現場での施工例を図8に示す。
(1)図8(A)に示す如く、現場でI桁30を架設し、I桁30の下フランジ34にずれ止め用のスタッド50を設置する。
(2)図8(B)に示す如く、I桁30の下フランジ34に配列したスタッド50の所に、プレキャスト板40の箱抜き部42が合うように設置する。
(3)図8(C)に示す如く、箱抜き部42へ無収縮モルタルあるいは硬化剤等の充填材52を打設して、I桁30の下フランジ34とプレキャスト板40を一体化し、合成させる。
なお、本実施形態では、箱抜き部42は、第1参考例と同様に矩形形状としているが、スタッド50のずれ止めが中に配置できれば良く、任意の形状が適用できる。
又、スタッド50の設置順序は、施工性等を考慮して変更しても構わない。例えば、予め工場で設置しておいても良いし、I桁30の下フランジ34にプレキャスト板40を設置した後で、箱抜き部42に設置しても構わない。
一方、箱抜き部42を設けないプレキャスト板40を用いる場合は、図9に示す第2実施形態のように、中間支点12近傍の下フランジ34の上にプレキャスト板40を配設し、高力ボルト56等により一体化させてもよい。
以上より、I桁30の下フランジ34とプレキャスト板40が一体化された合成構造となる。これにより、連続I桁橋10の中間支点12付近において大きな負の曲げモーメントが生じ、下フランジ34に大きな圧縮力が作用する場合でも、下フランジ34の局部座屈や横座屈を効果的に防ぎ、耐荷力を大幅に向上させることができる。
又、現場でのコンクリート打設は、箱抜き部42への充填材52等の打設のみとなるため、現場打ちコンクリート打設工法と比較して、現場での作業が大幅に軽減され、クリープや乾燥収縮の影響も小さくなる。又、現場打ちコンクリート打設工法と比較して、コンクリートの養生期間も少なくなるため、急速施工が可能となる。
図10に、連続I桁橋10に関する中間支点12近傍の構造の第1、第2参考例60の配置例を、図11に、同じく第1、第2実施形態62の配置例を示す。本発明に係る中間支点12近傍のI桁30の構造は、図11(A)に示すように、負曲げ域の全般に渡り配置しても良い。あるいは、図11(B)に示すように、負曲げ域の厳しい部分にのみ配置してもよい。図において、14は端支点、16は床版、Mは曲げモーメント分布である。
10…連続I桁橋
12…中間支点
14…端支点
16…床版
30…I桁
32…上フランジ
34…下フランジ
36…ウェブ
38…鉛直補剛材
40…プレキャスト板
42…箱抜き部
50…スタッド(ずれ止め)
52…充填材
54…固着材
56…高力ボルト
60…第1、第2参考例の中間支点近傍の構造
62…第1、第2実施形態の中間支点近傍の構造
M…曲げモーメント

Claims (3)

  1. 上フランジ、下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材を備えたI桁と床版によって構成され、1又は複数の中間支点によって支持される連続I桁橋において、
    中間支点近傍の下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材で囲まれる領域の下フランジの上に上フランジとの間に空間を設けてプレキャスト板を配設し、
    下フランジとプレキャスト板を上フランジに連結していないずれ止めで一体化させることにより、
    下フランジの局部座屈を防ぎ、横座屈強度を向上させることを特徴とする連続I桁橋における中間支点近傍のI桁の構造。
  2. 前記プレキャスト板に箱抜き部が設けられており、該箱抜き部が設けられたプレキャスト板を、中間支点近傍の下フランジ、ウェブ、鉛直補剛材で囲まれる領域の下フランジの上に配設し、ずれ止めを箱抜き部の中となるように下フランジに配設し、箱抜き部へ充填材を打設して、下フランジとプレキャスト板を一体化させることを特徴とする請求項1記載の連続I桁橋における中間支点近傍のI桁の構造。
  3. 請求項1又は2に記載の中間支点近傍のI桁の構造を有する連続I桁橋。
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