拱桥——概述和构造教学教材

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资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,拱桥概述和构造,古代拱桥,:拱轴曲线造型的千变万化,其中最具有代表意义的是建于公元,595-605,年的赵州桥(如图,1,所示,跨径,L=37m,),图1,赵州桥,当代拱桥,:,结构型式与施工方法的丰富多彩,如,97,年 建成的重庆万县长江大桥(图,2,所示,,L=420m,), 广州丫髻沙特大桥(,图3,,L,360m,),,1932,建成的澳大利亚悉尼钢拱桥(图,4,,,L,503m,)等。,图,2 1997,建成的四川万县长江大桥 (,L=420m),图,3 360m,广州丫髻沙特大桥,2,、拱桥的受力特点,图,4 1932,澳大利亚,503m,悉尼钢拱桥,承重结构:主拱,拱桥的基本图示,支承处不仅产生,竖向反力,,还产生,水平推力,,从而使拱,主要受压,3,、主要优缺点:,主要优点,跨越能力大;能充分做到就地取材;耐久性好,养护、维修费用小;外形美观;构造较简单,有利于广泛采用。,主要缺点:,1,)是,有推力,的结构,而且,自重较大,,因而水平推力也较大,增加了下部结构的工程量,对,地基要求也高,;,2,)施工方面的缺点多;,3,)由于水平推力较大,在连续多孔的大、中桥中,为防止一孔破坏而影响全桥的安全,需要采取较复杂的措施,或,设置单向推力墩,增加了造价,;,4,)上承式拱桥的,建筑高度较高,。,拱桥的缺点正在逐步得到改善和克服:,200600m,范围内,拱桥仍然是悬索桥和斜拉桥的竞争对手,。,上承式拱桥的基本组成,1-,主拱圈,2-,拱顶,3-,拱脚,4-,拱轴线,5-,拱腹,6-,拱背,7-,起拱线,8-,桥台,9-,基础,10-,锥形护坡,11-,拱上建筑,L,0,-,净跨径,L -,计算跨径,f,0,-,净矢高,f -,计算矢高,f/L -,矢跨比,第二节 拱桥的组成及主要类型,一、拱桥的基本组成,根据行车道的位置,拱桥可以分成:上承式、下承式和中承式三种类型如下图所示:,一般,上承式拱桥,,,桥跨结构,是由主拱圈、拱上建筑等组成。,(,1,),主拱圈,:主要承重构件;,(,2,),拱上建筑,:桥面系和传力构件或填充物,下部结构,:,桥墩、桥台、基础,拱桥的基本图示,二、拱桥的主要类型及其特点,拱桥,建桥材料,圬工拱桥,钢筋混凝土拱桥,钢拱桥,拱轴线型式,圆弧拱桥,抛物线拱桥,悬链线桥,桥面位置,上承式拱桥,中承式拱桥,下承式拱桥,结构体系分,简单体系拱桥:三铰拱,两铰拱,无铰拱,组合体系拱桥:无推力拱桥,有推力拱桥,主拱圈截面形式形式,拱上建筑形式,实腹式拱桥,空腹式拱桥,板拱桥,肋拱桥,双曲拱桥,箱形拱桥,1,、,按主拱圈与行车系之间相互作用的性质和影响程度,分,简单体系拱桥和组合体系拱桥,拱桥按受力图式的分类,简单体系拱桥,:行车系结构不参与主拱的受力,主拱以裸拱为主要承重结构。,三铰拱,:,静定结构,在地基差的地区可采用,。但构造复杂,施工困难,整体刚度小,主拱圈一般不采用。,无铰拱,:,三次超静定结构,。拱的内力分布较均匀,材料用量较三铰拱省;构造简单,施工方便,整体刚度大,实际中使用广泛。但超静定次数高,会产生附加内力,一般希望,修建在地基良好处,。跨径增大,附加力影响变小,故钢筋混凝土无铰拱,仍是大跨径桥梁的主要型式之一,。,两铰拱,:一次超静定结构,介于三铰拱和无铰拱之间。,(一)按照结构体系分类,2,、组合体系拱桥,组合体系拱桥,:在拱式桥跨中,行车系与拱组合,共同受力。常用的有以下几种形式:,无推力拱,(使用较广泛):拱的推力由系杆承受,,墩台不受水平推力。,有推力拱,:此种组合体系拱没有系杆,有单独的梁和拱共同受力,拱的水平推力任由墩台承受。,3,、拱片桥,属有推力拱,仅用于上承式拱桥,1,),沿拱轴线,:,(,1,)等截面(,2,)变截面,等截面,等宽变高度截面,等高变宽度截面,(二)按照主拱的截面型式分类,1,、板拱桥:,主拱圈采用,矩形实体截面,。构造简单、施工方便,使用广泛。自重较大,不经济,,通常在地基较好的中小跨径圬工拱桥中采用,。,2,、肋拱桥:,肋拱桥,由两条或两条以上分离式拱肋组成承重结构,的拱桥,拱肋之间靠横向联系梁连接成整体而共同受力。这种桥横截面面积较小,节省材料,自重轻,跨越能力大,,多用于较大跨径的拱桥,。,可以用圬工、钢筋混凝土、钢材建造。,2,),横截面,3,、双曲拱桥:,主拱圈横截面由一个或数个小拱组成 , 其主拱圈在纵向和横向均呈曲线形,。通常有拱肋、拱波、拱板和横向联系等几部分。,公路双曲拱桥采用最多的是多肋波的截面形式;对于跨径和荷载较小的单车道桥可采用单波的形式。,双曲拱桥施工工序多,组合截面的整体性差,易开裂,因此,,只宜在中小跨径桥梁中采用,。,叶爱君,4,、箱形拱桥:,箱形拱桥,拱圈横截面由几个箱室组成,。,截面挖空率大,可达全截面的,50%-70%,,较实体板拱桥可减少圬工用料与自重,,,适用于大跨度拱桥,。截面抗扭刚度大,横向整体性和稳定性好,,特别适用于无支架施工,。,箱形拱闭合箱的构造,第二章 拱桥的设计与构造,第一节 拱桥的总体布置,总体布置的主要内容:拟采用的,结构体系,及,结构型式,;桥梁的,长度,、,跨径,、,孔数,、,桥面标高,;拱的主要几何尺寸,如,矢跨比,、,桥梁高度,、,宽度,、,外形,、墩台及其,基础型式,和,埋置深度,、桥上及桥头,引道的纵坡,等。,一、确定桥梁长度及分孔,水文水力、地形地质、技术经济等,二、确定拱桥的主要设计标高和矢跨比,1.,拱桥的标高,主要有四个:,桥面标高,、,拱顶底面标高,、,起拱线标高,和,基础底面标高,说明,:起拱线标高,一般选用低拱脚的设计方案,2.,确定拱桥的矢跨比(,),(,1,)影响主拱圈内力、构造形式、施工方法及美观,(,2,)分析:,矢跨比小,:拱的恒载水平推力,Hg,与垂直反力,Vg,之比值增大,拱的推力增加,,主拱圈内产生的,轴向力增大,,,对主拱圈受力有利,对墩台基础不利,。附加内力较大,对主拱圈不利。,连拱作用显著,对主拱圈也不利,。无铰拱附加内力大。在多孔情况下,连拱作用显著,对主拱圈也不利。,过大:施工困难,(,3,)矢跨比取值范围,上承式砖、石、混凝土拱桥和双曲拱桥:,1/8 1/4,,,1/8,; 箱形:,1/8 1/5;,宜,1/12,钢筋混凝土刚架、桁架拱:,1/10 1/6,,且,1/12,􀂡,桥规,规定:钢筋混凝土拱桥的矢跨比,宜采用,1/5,l/8,。,陡拱:,矢跨比大于等于,1/5,;坦拱:,矢跨比小于,1/5,。,有研究表明,在其他条件相同的前提下,拱桥稳定系数最高的矢跨比为,1/3,。,3.,不等跨连续拱桥的处理方法,1,),连续拱桥不等跨分孔时,为什么要做特殊处理,?,2,),不等跨连续拱桥可采用哪些处理方法,?,(,1,)采用不同的矢跨比(,2,)采用不同的拱脚标高,(,3,)调整拱上建筑的恒载重量(,4,)采用不同类型的拱跨结构,第二节 主拱的构造,一、板拱,拱轴型式:圆弧拱、等截面 或变截面悬链线拱等。无铰拱、双铰拱和三铰拱。按主拱材料不同分为石板拱、混凝土板拱和钢筋混凝土板拱等。,上承式拱桥由主拱,(,圈,),、拱上传载构件或填充物、桥面系组成,主拱,(,圈,),是主要承重结构。,根据主拱,(,圈,),截面型式不同主要分为,板拱、肋拱、箱形拱、双曲拱,等,1,、板拱主拱截面,宽度,、,厚度,及,变化规律,主拱截面宽度实腹式板拱桥及拱式腹拱的空腹式板拱桥:,拱圈宽度决定于桥面宽度,。,注意,:板拱拱圈宽度,一般不宜小于计算跨,径的,1/20,,以保证横,向稳定性,否则,应,验算拱圈横向稳定性。,主拱厚度及变化规律,可采用,等厚度,或,变厚度,,其值主要根据桥梁跨径、矢高、建筑材料、荷载大小等因素通过试算确定。,尺寸初拟:,􀂐钢筋混凝土板拱:,h,d,:一般采用跨径的,1/651/75,,跨径大时取小值。若为,变,厚度拱,其拱脚厚度,h,j,可按,h,j,=h,d,/cos,j,估算,对中小跨径无铰拱,,hj,可取为,(1.2,1.5)h,d,。,􀂐,中、小跨径石板拱:,按经验公式估算,2,、石板拱的构造,按料石规格,分为料石板拱、块石板拱、片石板拱及乱石板拱等。,材料要求,变截面拱圈的拱石编号,等截面圆弧拱的拱石编号,拱石编号,(,1,)拱石受压面的,砌缝应是辐射方向,,即与拱轴线相垂直。此缝一般可,做成通缝,不必错缝,。,(,2,)当拱圈厚度不大时,可采用单层拱石砌筑,否则采用多层拱石砌筑,要求,垂直受压面的顺桥向砌缝错开,错缝间距不少于,10cm,。,(,3,)在拱圈的横截面内,拱石的,竖向砌缝应当错开,其错开宽度至少,10cm,。,(,4,),砌缝的宽度不应大于,2cm,。,(,5,)拱圈与墩台、空腹式拱上建筑与拱圈连接处,应采用特制的,五角石,,以改善连接处的受力状况。,3.,施工要求:,拱石的砌缝,五角石及混凝土拱座、底梁,横系梁,立柱,纵梁,拱肋,二、肋拱,1.,材料,:,混凝土、钢筋混凝土或钢管混凝土,也可选用石材,2.,拱肋数目和间距,主要根据跨径、宽度、肋型、材料性能、荷载等级、施工条件、拱上结构与经济性等综合选定。,为保横向稳定,两外侧拱肋外缘间距,l/20,一般在吊装能力满足要求的情况下,宜采用少肋型式。通常,桥宽在,20m,以内时可采用双肋式,当桥宽在,20m,以上时,可采用三肋,(,多肋,),拱或分离的双肋拱。,3.,拱肋截面,矩形,:构造简单、施工方便,肋高,h,(,1/401/60,),l,;,肋宽(,0.52.0,),h,适用:小跨径􀂐,工字形,:肋高,h,(,1/251/35,),l,;,肋宽(,0.40.5,),h,腹板厚,3050cm,适用:大、中跨径􀂐,箱型,:肋高:,h,(,1/401/55,),l,适用:跨径大,桥面宽􀂐,管形,:肋高:,h,(,1/451/65,),l,适用:钢管混凝土拱桥,4,、,横系梁的设置,位置:,三铰拱、双铰拱设铰处,拱上建筑的立柱下方。,尺寸:高度取,0.81.0,倍拱肋高,,宽度取,0.60.8,倍拱肋高,钢筋混凝土肋拱桥与板拱桥相比,优点在于:,能较多节省混凝土用量,减轻拱体重量,减少桥墩、桥台的工程量,同时恒载对拱肋内力的影响减小,活载影响增大,可以充分发挥钢筋的抗拉性能。,三、双曲拱桥,主拱圈的组成:拱肋、拱波、拱板、横向联系,1,、,主拱圈截面形式,据桥梁跨度、宽度、设计荷载大小、材料类型和施工工艺等情况可采用:,(,1,),多肋多波形式,:多用,(,2,),单波的形式,:用于小跨径,2,、,拱肋,:,(,1,),作用,:主拱圈的重要组成部分,施工中作为砌筑拱波和浇筑拱板的支架,(,2,),要求,:强度、刚度、稳定性,(,3,),截面形式,:要求所选截面有利于增强主拱圈的整体性,制作简单,施工安全。,(,4,)一般为钢筋混凝土构件,支架现浇或分段预制安装,分段接头位置,3,、,拱波,(,1,),作用,:主拱圈的组成部分,拱板混凝土浇筑时的模板,(,2,)一般用混凝土,预制成圆弧形,(不低于,C20,),,多肋多波,:矢跨比:,1/31/5,; 净跨:,1.32.0m,厚:,68cm,宽:,0.30.5m,单波,:矢跨比:,1/31/6,净跨:,35m,4,、,拱板,(,1,),作用,:“集零为整”,加强拱圈整体性,(,2,),现浇混凝土,(不低于,C20,),5,、,横向联系构件,(,1,),作用,:使拱肋变形在横桥向均匀,避免拱波顶纵裂,保证横向稳定,(,2,),形式,:横系梁和横隔板,(,3,),布置,:拱顶、腹孔墩下、接头处,间距,35m,。,四、箱形梁,箱形拱包括箱形板拱和箱形肋拱,箱形截面拱的主要特点:,截面挖空率大,大量减少体积,减轻重量,抗扭刚度大,横向稳定性好、整体性强,能够适应正负弯矩变化的要求,充分利用材料,吊装时构件的刚度大、稳定性好,方便施工,1,、箱形截面的组成方式,可为单室箱或多室箱,每一闭合箱又由箱壁、顶板、底板及横隔板组成,2,、拱圈截面尺寸拟定,高度,h,:取决于拱跨及混凝土强度(目前,常用,C30C40,),初拟可取,h(1/551/75,l,,,或由经验公式得:,宽度,:可采用窄拱圈形式,取桥宽的,0.61.0,倍,,悬挑可达,4.0m,,为保横向稳定,一般跨径的,1/20,第四节 拱上建筑的构造,按照拱上建筑采用的不同构造方式,可将拱桥分为,实腹式,拱桥和,空腹式,拱桥两种。,一、实腹式拱上建筑,1,、,组成,:侧墙、拱腹填料、护拱、变形缝、防水层、泄水管及桥面等,2,、,特点,:构造简单,施工方便,恒载重,3,、,适用,:小跨径拱桥,4,、,拱腹填料的做法,:,(,1,),填充式,:,拱腹填料:砾石、碎石、粗砂或卵类粘土,亦可用轻质材料,侧墙:设于两侧,围护填料,按挡土墙设计,采用浆砌块、片石,也可采用钢筋混凝土护壁式侧墙。,(,2,),砌筑式,拱腹填料:干砌圬工或浇筑贫混凝土,侧墙:用贫混凝土浇筑时,可不设侧墙,而用砂浆饰面或设镶面,5,、,护拱,:,腹孔,腹孔墩,二、空腹式拱上建筑,组成,:除与实腹式相同者外,还有腹孔和腹孔墩,腹孔型式,:拱式腹孔和梁式腹孔,腹孔墩,腹孔,1,、拱式拱上建筑,特点,:构造简单,外形美观,重量较大,多用于圬工拱桥,布置,:一般对称布置在靠近拱脚侧的一定区段内(,1/3-1/4,跨径范围),一般,3-6,跨,也有采用全空腹型式,跨径,:根据主拱的受力条件确定,中小跨径,2.5-5.5m,,大跨径(,1/8-1/15,),l,腹拱圈,:,􀂡石砌、混凝土预制或现浇的板拱,􀂡常用圆弧拱,􀂡矢跨比常用,1/2-1/5,􀂡,厚度:跨径小于,4m,时,石板拱为,30cm,,混凝土板拱为,15cm,。跨径大于,4m,时,依据板拱方法确定。,􀂡在拱上建筑需要设置伸缩缝或变形缝的地方应设铰,(,三铰或两铰,),,其余为无铰拱。,腹孔与墩台的连接,:,a,、将腹拱的拱脚直接支承在墩(台)上;,b,、跨越墩顶,使两侧腹拱圈相连,2,、梁式腹孔,特点,:减轻拱上重量,降低拱轴系数,改善拱圈在施工过程中的受力状况,获得更好的经济效果。,跨径及布置,:要求同拱式,一般采用全空腹式拱上建筑,腹孔结构形式,(或桥道梁的形式),简支,连续,连续刚架,新,桥规,明确指出,:,为适应拱圈变形,空腹式拱上建筑的板或梁宜采用简支结构。,3,、腹孔墩,分为横墙(立墙)式和排架(立柱)式,(,1,),横墙式,:实体墙或横向挖孔,材料:石料、混凝土预制块砌筑或现浇混凝土,横墙厚度:浆砌片、块石时,0.6m,砼浇筑,,腹拱圈厚度的一倍底梁尺寸:每边尺寸较横墙宽,5cm,,高度以使较矮一侧为,5cm,l0cm,为原则来确定。,适用:基础较好,河流有飘浮物,多用于砖、石拱桥,(,2,),排架式,:盖梁和立柱组成的排架或刚架,材料:钢筋混凝土,立柱:截面都用矩形,顺桥向:,250400mm,横桥向:,500900mm,适用:河流无飘浮物或流冰的混凝土拱桥,说明:,(,1,)两种形式都设,“,底梁,”,(,2,)盖梁(或墩帽):,一般整根预制或现浇,拱式腹孔中,截面倒,T,型或削脚矩形,梁式腹孔中,截面用矩形,(,3,)侧面垂直(或不超过,30,:,1,),(,4,)上、下端设铰,拱桥细部构造,(,1,)填料的作用扩大车辆荷载作用面积;减小车辆荷载冲击作用(,2,)厚度: 不宜小于,0.3m,,大于,0.5m,时不计冲击,一、拱上填料、桥面和人行道,第五节 拱桥的其它细部构造,在大跨径钢筋混凝土拱桥或地基条件很差的情况下,为了进一步减轻拱上建筑重量,可以减薄填料厚度,甚至可以,不用填料,,直接在拱顶上修建混凝土路面。这时应注意采取措施保证主拱圈的横向整体性能,计算时还,应计入汽车荷载的冲击力,。,二、,伸缩缝与变形缝(,1,),为什么要设伸缩缝和变形缝?,实际的受力情况符合计算图式,避免拱上建筑不规则开裂(,2,),伸缩缝和变形缝有什么区别?,伸缩缝,:宽度,2cm,3cm,,缝内填入用锯末沥青按,1,:,1,的质量比制成预制板,也可用沥青砂等其他材料填缝;,变形缝,:不留缝宽,,可干砌、用油毛毡隔开,或用低标号砂浆砌筑。,(,3,),各种拱桥结构中,分别如何设置?,通常在相对变形(位移或转角)较大的位置设置伸缩缝,在相对变形较小处设置变形缝。,实腹式,:伸缩缝设在两拱脚上方,拱式空腹拱桥,:通常将紧靠墩,(,台,),的第一个腹拱做成三铰拱,并在紧靠墩,(,台,),的拱铰上方设置伸缩缝,而其余两拱铰上方设置变形缝。另外,对特大跨径拱桥,还应将靠拱顶的腹拱做成两铰或三铰拱,并在拱铰上方也设置变形缝。,梁式或板式腹孔,: 通常是在桥台和墩顶立柱处设置标准伸缩缝,而在其余立柱处采用桥面连续。,三、排水及防水层,1,、,桥面水的排除,: 同梁式桥,2,、,渗入拱腹内的水排除,: 防水层、泄水管,3,、,防水层和泄水管的埋设方式,: (与上部结构形式有关)(,1,)实腹实拱桥防水层:泄水管:,(,2,)空腹式拱桥,防水层:泄水管:,说明,:(,1,)防水层在全桥范围不宜断开,通过变形缝和伸缩缝应妥善处理。(,2,)防水层类型(,3,)泄水管材料:铸铁管、混凝土管、陶瓷管,四、拱桥中铰的设置,通常拱桥中有三种情况需要设置铰。,1,、主拱圈按两铰拱或三铰拱设计时;,2,、空腹式拱上建筑,其腹拱圈按构造要求需要采用两铰拱或三铰拱,或高度较小的腹孔墩上、下端与顶梁、底梁连接处需设铰时;,3,、施工过程中,为消除或减小主拱圈底部分附加内力,以及对主拱圈内力作适当调整时,往往在拱脚或拱顶设,临时铰,。,铰的分类: 永久性铰,临时性铰,常用的铰的型式,:,1,),弧形铰,材料:石、砼、钢筋砼,构造:,R,2(,凹),:,R,1(,凸),=1.2-1.5,宽:等于构件宽 长: (,1.15-1.2,)倍厚度适用:主要用于主拱圈,2,),平铰,适用:空腹式拱上建筑的腹拱圈,垫,23,层油毛毡或铺一层低标号砂浆或干砌,3,),不完全铰,适用:小跨径或轻型的拱圈(主要是腹拱圈)、(立)柱铰,4,),铅垫铰,适用:中小跨径的板拱或肋拱,临时铰,5,),钢铰,适用:有铰钢拱桥,多数用于临时铰,另,、拱桥实例介绍,我国公路桥中,70%,为拱桥。我国多山,石料资源丰富,拱桥取材以石料为主,。,1,)圬工拱桥(石拱桥以及拱圈不配钢筋的混凝土拱桥,跨越能力较小),主拱圈为等截面悬链线。拱矢度为,1/5,,拱圈厚,1.7m,,拱上建筑对称布置,5,个空腹拱,两边设岸孔,37m,,拱圈厚,1.1m,。下部结构为重力式石砌墩台。该桥施工在主孔范围内设,3,个临时墩,上立钢支架、拱架等,其上砌筑主拱圈。,1965,广西南宁都安红渡桥(,L: 100m ),世界上跨径最大的石拱桥。桥宽,8m,,双肋石拱桥,腹拱为,9,孔,13m,,南岸引桥,3,孔,13m,,北岸引桥,1,孔,15m,。主拱圈由两条分离式矩形石肋和,8,条钢筋混凝土横系梁组成。拱轴线为悬链线(,m=1.543,) ,拱矢度,1/5,,拱肋为等高变宽度。,1990,湖南凤凰县的乌巢河桥 (,L=120m,),2,)双曲拱桥(中国首创的一种拱桥型式),结构纤细轻盈,适宜于软土地基上建造。,1969,江苏无锡卫东桥,构思独特,充分发挥双曲拱桥构造特点,组合拼装成三叉形的双曲拱桥。,1969,江苏无锡民主桥,上承式无铰空腹拱,是当时我国跨径最大的双曲拱桥。拱矢度,1/10,,拱轴线设计为悬链线。为提高横断面刚度、增强双曲拱在组合过程中裸肋的稳定性,断面设计成高低拱肋,全桥,29,道横隔板组成整体性好的拱肋格排,合拢后上面砌筑双层拱波。,1968,河南嵩县前河桥 (,L=150m,),3,)肋拱桥,1988,广东广州流溪桥 (,L=90m,),钢筋混凝土箱肋中承式拱,拱矢度,1/4.5,,全桥采用喷塑装修工艺,建筑宏伟壮丽,已成为公园的重要景观。,中承装配式铁路钢筋混凝土拱,矢高,40m,,两片拱肋中心距,7.5m,。拱轴线采用二次抛物线,拱肋为箱形截面,吊杆为预应力杆件。施工时先架设钢拱架,然后在拱架上由下而上分层施工,安装拱肋底板,-,腹板,-,顶板,使先安装的拱肋底板与钢拱架共同受力。在拱顶进行应力调整,改善了拱肋的受力状态。为保证结构的整体性,拱肋与桥面系相交处的一段拱肋在工地现浇。,1966,北京永定河七号桥 (,L=150m,),1983,台湾台北关渡桥 (,L=165m,),中承式,5,孔连续系杆拱桥,中间孔跨度为,165m,,两侧孔跨度为,143m,及,44m,,拱圈为抛物线。,1990,江苏丹阳云阳桥(,L=70m,),跨越京杭大运河,无粘结预应力系杆拱,,3,根拱肋,矢度,1/5,,拱轴系数,m=1.0,,单箱高,1.5m,,行车道刚性纵梁和无粘结预应力柔性系杆分开。预制安装法施工,.,1992,广东开平三埠桥 (,L=60m,),单拱肋预应力混凝土系杆拱,单拱肋置于车行道中央分隔带,上。,1994,台湾台北碧潭桥(,L=160m,),桥面由预制预应力混凝土单箱组成,并配以,Y,型悬臂拱圈,形成主跨为,160m,及,2x100m,无推力拱桥。引桥跨度分别为,85m,及,57m,,全桥以简洁明快的弧形曲线构成,与远山近水相协调。,1990,四川宜宾小南门桥,(=240m),主桥系中承式钢筋混凝土肋拱桥,矢度,1/5,,是当时国内跨径最大的钢筋混凝土拱桥。该桥采用劲性钢骨架施工法,缆索吊装。,4,)箱 拱桥,1979,四川省宜宾市金沙江大桥 (,L=150m,),中国采用缆索吊装施工、跨径最大的钢筋混凝土箱形拱。主拱圈箱高,2.0m,,箱宽,7.60m,,矢跨比,1/7,,全拱圈横向分,5,个箱室;纵向分,5,段预制,缆索吊装就位后再组合成整体箱。,1989,四 川涪陵乌江大桥 (,L=200m,),桥高,84m,,矢跨比,1/4,,主拱圈采用,3,室箱。 涪陵乌江大桥采用转体法施工,先在两岸上、下游组成,3m,宽的边箱,待转体合拢后吊装中箱顶、底板,最后组成,3,室箱。,1997,四川万县长江大桥,劲性骨架钢筋混凝土箱形拱桥,5,)刚架拱桥,1989,江苏无锡,100,米下甸桥,变截面,四分点附近截面高度最大,分别向拱脚、跨中减小。取消斜撑,拱上建筑采用,23m,预应力混凝土简支梁以过渡。,1993,江西德兴,130,米太白桥 采用转体施工。,6,)桁架拱桥,1976,浙江宁海,75,米越溪桥,主孔为净跨,75m,的预应力混凝土桁架拱,拱矢度,1/9,;边孔为净孔,40m,的双曲拱,,1971,浙江余杭,50,米里仁桥,钢筋混凝土斜拉杆式桁架拱桥。拱圈矢跨比为,1/8,。全桥布置,4,片拱片,在上弦杆覆盖微弯板混凝土桥面。预制拱片卧置叠浇,分段用浮吊起吊、翻身和吊装,在三分点处设临时支托,浇筑湿接头混凝土。,7,)桁式组合拱桥 中国首创的一种桥型,它除保持桁式拱结构用料省、竖向刚度大等特点外,更具有桁梁的特性和可以采用悬臂法施工、施工阶段和运营阶段的受力趋于一致等优点。,主跨为组合预应力混凝土桁架拱。全宽,13.4m,,拱圈高,2.7m,,宽,10.56m,,矢跨比为,1/6,。采用起重量,1200KN,钢格构人字扒杆和直径,32mm 40Si2MnV,级钢轧丝锚碇体系悬臂拼装。,1995,贵州省,330,米江界河桥,1990,四川自贡,160,米牛佛沱桥,桁式组合拱为三室箱形截面,桁架片按节段分件预制,采用人字扒杆悬拼安装。,8,)钢管混凝土拱桥,1998,浙江义乌,80,米宾王桥,单肋钢管混凝土系杆拱桥,中跨矢跨比,1/5,,矢高,15.6m,;边跨矢跨比,1/4.5,,矢高,11.87m,。,1990,四川旺苍,115,米东河桥,下承式钢管混凝土预应力系杆拱桥,矢度,1/6,。两片拱肋间用直径,800mm,横撑连接以保持其稳定性。活载作用下拱脚的水平推力由系杆及桥墩共同承担。钢管拱肋实际上是一种复合材料,在破坏荷载作用下,钢管不仅起纵筋的作用,而且对混凝土起螺旋箍筋的作用,以提高构件的承载能力。在施工阶段,钢管起着劲性骨架的作用。,360m,广州丫髻沙特大桥,三跨连续自锚式中承式钢管混凝土拱桥。以高强预应力钢铰线作为系杆,拱座基础只有较小水平推力。主拱采用中承式双肋悬链线无铰拱,矢跨比为,1/4.5,。每片拱肋由,6,750,钢管混凝土组成,由横向平联板、腹杆连接成为钢管混凝土桁架。边拱采用上承式双肋悬链线半拱,每片拱肋由钢筋混凝土单箱单室截面组成。转体施工法。,1932,澳大利亚,503m,悉尼钢拱桥,1977,美国,518.2m New River,桥,9,)钢拱桥,此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢,
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