波形钢腹板PC梁桥设计施工规程.pdf

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DB44/T13932014

结构分析、计算、施工等内容 本标准适用于我省公路、

DB44/T1393—20143.5组合屈曲interactivebuckling局部屈曲与整体屈曲复合形成的屈曲形式(图3)a)整体屈曲b)局部屈曲c)组合屈曲图3波形钢腹板的屈曲示意3. 6角隅弯矩cornermoment恒载与活载作用下,在波形钢腹板与箱梁顶板、底板连接部产生的板面内的嵌固弯矩。3. 7连接件shearconnector使混凝土与波形钢腹板共同受力的构造部分,俗称剪力键(图4)。3.8双PBL键连接twinPBLshearconnector通过两块开孔钢板与孔内横向贯穿钢筋使混凝土与波形钢腹板共同受力的连接方法(图4)。3. 9单PBL+栓钉键连接singlePBLandstudsshearconnector通过开孔钢板与栓钉连接件使混凝土与波形钢腹板共同受力的连接方法(图4)。3.10角钢剪力键连接angleplateshearconnector通过焊接在钢翼缘板上的角钢、U形钢筋、纵向贯穿钢筋使混凝土与波形钢腹板共同受力的连接方法(图4)。3.11埋入式连接embeddedshearconnector在波形钢腹板上焊接纵向接合钢筋、开孔设横向贯穿钢筋并理入混凝土中使其与混凝土共同受力的连接方法(图4)。3.123

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4.1为规范波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥在我省的应用与发展,使其符合安全可靠、适用耐久、 技术先进、经济合理、环保节能的要求JGJ∕T 151-2008 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程,制定本标准。 4.2本标准按照国家标准GB/T50283、GB50153规定的设计原则编制。 4.3本标准采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,按分项系数的设计表达式进行设计。本标准 采用的设计基准期为100年。 4.4波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥主体结构的设计使用年限应按表1采用,但对有特殊要求结 构的设计使用年限可在表1基础上 后予以调整

表1波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的设计使用年限

注:本表所列特大、大、中、小桥等以及冠以"重要"的中桥和小桥根据JTGD60或CJ11确定。

4.5波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥应按以下两类极限状态进行设计: a)承载能力极限状态:对应于桥梁结构或其构件达到最大承载能力或出现不适于继续承载的变形 或变位状态; b)正常使用极限状态:对应于桥梁结构或其构件达到正常使用或耐久性某项极限值的状态。 4.6波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥应考虑以下设计状况及其相应的极限状态设计: a)持久状况:桥梁建成后承受结构自重、车辆荷载等持续时间较长的状况。该状况波形钢腹板预 应力混凝土组合箱梁桥应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计; b 短暂状况:波形钢腹板在制作、运送和桥梁架设过程中承受临时荷载的状况。该状况结构、构 件应进行承载能力极限状态设计,必要时进行正常使用极限状态设计; 地震状况:在桥梁使用过程申遭受地震时的情况,在抗震设防地区必须考虑地震状况。 d)偶然状况:桥梁在使用过程中偶然出现的状况。该状况只需要进行承载能力极限状态设计。 4.7按持久状况承载能力极限状态设计时,桥梁结构的设计安全等级的划分应符合JTGD60或CJ11 的规定。 4.8波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥应根据其所处环境条件和设计使用年限要求进行耐久性设计 且应符合现行国家标准及行业标准的有关规定。 4.9除常规梁式桥外,其它结构类型的波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥在进行结构分析、设计、 施工之前,宜进行必要的试验和研究,以确定相关设计模式和施工工艺。 4.10波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计与建设应重视施工过程控制和运营过程中的养护。 4.11按本标准设计时,材料和工程质量应符合JTGF80/1、JTG/TF50的要求。 4.12 2波形钢腹板成型、制造、涂装、试验、检验等技术要求应符合JT/T784的规定、 4.13桥梁结构的设计和施工质量应分阶段实行严格管理和控制,桥梁使用应符合设计给定的使用条 件,禁止超限车辆通行,使用过程中必须进行定期检查和维护

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5.2.1混凝土的材料参数应按JTGD62中的规定取值。 5.2.2波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥上部结构混凝土强度等级不宜低于C50。

5.3.1波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥中所用的普通钢筋及预应力钢筋应按JTGD62的规定采 用。 5.3.2钢筋的抗拉强度标准值应具有不小于95%的保证率。普通钢筋的抗拉强度标准值fsk、极限强度 标准值fstk和预应力钢筋的抗拉强度标准值fk,应分别按表2、表3采用。

2普通钢筋强度标准值

表3预应力钢筋抗拉强度标准值

抗拉强度标准值为1960MPa的钢绞线作为后张预应力筋时,应有可靠的工程经验, 注:表中d为公称直径。

普通钢筋的抗拉强度设计值f和抗压强度设计值fsc应按表4采用;预应力钢筋的抗拉强度 fpa和抗压强度设计值fa按表5采用。

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表4普通钢筋抗拉、抗压强度设计值

剪承载力、受扭承载力和受冲切承载力计算中垂直于纵向受力钢筋的箍筋或间接钢筋等横向钢筋的抗拉强度 设计值大于330MPa时,仍应取330MPa 构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表5预应力钢筋抗拉、抗压强度设计值

5.4.1结构钢材要满足强度、塑性、韧性和可焊性的要求,选用时应综合考虑结构的重要性、荷载特 征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度及工作环境等因素。 5.4.2波形钢腹板桥梁用的钢材宜选用质量等级C级或以上级别的碳素结构钢或低合金高强度结构 钢,其质量要求应符合GB/T700、GB/T1591、GB/T714和GB/T4172或GB/T4171的规定, 5.4.3焊接构件当其板厚大于40mm且承受沿板厚方向的拉力作用时宜采用Z向钢材,其质量应符合 现行国家标准GB/T5313的规定, 5.4.4对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度不高

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表7钢板(材)强度指标

表7钢板(材)强度指标

表8钢板(材)的物理性能指标

5.4.8焊缝强度设计值应按表9采用

DB34∕T 3964-2021 城市轨道交通钢轨打磨维修技术规范5.4.8焊缝强度设计值应按表9采用

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表9焊缝强度设计值(续

4.9高强度螺栓、螺母、垫圈的技术条件应符合GB/T1231或GB/T3632、GB/T3633的规定 4.10栓钉连接件的材料应符合GB/T10433的规定, 4.11高强度螺栓的预拉力与摩擦面抗滑移系数可按GB50017取值

6.1波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计理论、分析方法与预应力混凝土箱梁桥相同,波形钢腹 板、连接件、体外预应力钢筋及细部构造设计应符合本标准规定。 6.2波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁可用于简支梁桥、连续梁桥、连续刚构桥、斜拉桥、悬索桥及 拱梁组合桥等结构体系。 6.3波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计中采用的作用及作用效应组合应符合JTGD60或CJJ11 中的规定。 6.4波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥纵、横向应根据JTGD62的规定进行承载能力极限状态计算 和正常使用极限状态计算。 6.5当采用波形钢腹板作为施工承重构件的工法施工时,应对波形钢腹板施工阶段的强度和稳定进行 计算。 6.6弯桥采用波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁时,应对其抗扭性能进行充分研究并保证其抗扭承载 力满足要求。 6.7对于扭矩较大的弯、斜、宽波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥,应根据JTGD62的规定进行箱 梁顶、底板的斜截面抗裂验算,验算时箱梁顶、底板斜截面主拉应力应计入扭转剪应力的作用,扭转剪 应力的计算应采用作用的标准组合。 6.8波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁弯桥和独墩桥应进行上部抗倾覆计算,同时在作用标准组合下 单向受压支座不应处于脱空状态。 6.9波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥箱梁及其桥面板应符合JTGD62的构造规定。 6.10波形钢腹板与混凝土顶、底板连接件的构造除应符合本标准规定外2018一级建造师《项目管理》真题及答案(完整版),还应符合现行国家标准及行

单向受压支座不应处于脱空状态。

DB44/T 1393—20147.5.1波形钢板按波长宜采用图6所示的1000型、1200型、1600型三种型式。小跨径桥宜用小型号波形钢板,大跨径桥宜用大型号波形钢板。40m~150m跨径连续梁,宜用1600型波形钢板。当使用图6所示形状以外的波形钢板时,应对波高、幅段长度、幅段倾角等进行合适的选择,波形钢板的其它构造细节应符合JT/T784的相关规定,此外还应做作相应研究、试验以确保安全性。16001200100043037043037033027040160340160a)b)c)注:图中尺寸以mm计。图6波形钢板型号示意图7.5.2波形钢腹板的厚度宜小于40mm,且不宜小于8mm。7.5.3波形钢腹板之间的连接接头可采用图7所示的高强度螺栓连接、对接焊缝连接和角焊缝搭接连接。a)高强度螺栓连接b)对接焊缝连接c)角焊缝搭接连接图7波形钢腹板之间的连接方式7.6连接件7.6.1波形钢腹板与混凝土顶、底板连接件形式的选取应考虑构造的合理性、施工可行性、结构耐久性等因素。7.6.2波形钢腹板与混凝土顶、底板的连接,应能够可靠传递作用于其连接部的桥轴方向水平剪力,应能抵抗因车辆荷载所导致的与桥轴成直角方向的桥面板角隅弯矩,以保证桥梁运营期间的安全性。7.6.3波形钢腹板与混凝顶、底板的连接,应保证其正常使用时不发生过大的相对滑移,7.6.4波形钢腹板与桥面板的连接宜采用双PBL键连接、角钢剪力键连接、埋入式连接以及栓钉连接。波形钢腹板与箱梁底板的连接宜采用单PBL+栓钉键连接、角钢剪力键连接、埋入式连接以及栓钉连接。如采用其它连接方式,应经试验验证其可靠性和抗疲劳性能。7.6.5波形钢腹板与端横隔板的连接可采用单PBL键连接。7.6.6连接部必须密封并实施恰当的防腐蚀处理。对于因可变作用引起的疲劳,还应做成具有充分抗疲劳性的构造。7.6.7波形钢腹板与混凝土桥面板的连接,应优先采用带有翼缘板的连接构造。当波形钢腹板与混凝土桥面板间剪力方向不明确或者有较大的掀起力时宜布置栓钉连接件。12

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