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西南交大橋梁基礎工程課程設計-預覽頁

2024-12-09 04:35 上一頁面

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【正文】 的參數(shù)按照碎石土取值, W2 泥巖和 W2 砂巖為微風化泥巖和微風化砂巖。地下水主要靠大氣降水補給,局部受地表水補給。 該橋所在地區(qū)的基本風壓為 800Pa。 承臺頂部標高 ,承臺底部標高 。 = 2,8。則支點反力 R R4為 R3=1/32*,92(),() +2205( 3+) += R4=1/32*,92(+) +80()= 作用在基底上的豎向活載為 橋梁基礎工程課程設計 13 N活 3=R3+??4=+= M活 3=()=?m ○ 4 雙孔空車荷載 支點反力 R5=R6=1/210= 作用在基底上的豎向活載為 N活 4=R5=R6=2=327KN R R6對基底的力矩 M活 4 = 0。 三 附加力計算 ( 1) 制動力(或牽引力) ○ 1 單孔重載與 單孔輕載的制動力 (或牽引力) H1=10%,2205+92()= kN H1對基底 xx 軸的力矩: MH1=(58+2+)= ○ 2 雙孔重載的制動力 (或牽引力) 左孔梁為固定支座傳遞的制動力 (或牽引力) 橋梁基礎工程課程設計 14 H21=10%,2205+92()100%= 右孔梁為滑動支座傳遞的制動力 (或牽引力) H22=10%*80, ? (30? )+92,30()+50%= 傳到橋墩的 制動力 (或牽引力) H2=+= 故雙孔重載時采用的 制動力 (或牽引力) 為 H2= H2對基底 xx 軸的力矩: M??2 = (58+2 + ) = ( 2)縱向風力 ○ 1 風荷載強度 W=K1K2K3W0=800= 其中 ??1根據(jù)長邊迎風的圓端形截面 l/b ,由課本表 2— 8 查得為 , ??2 根據(jù)軌頂離常水位的高度 (+=),線性內(nèi)插得 K2=,??3根據(jù)橋址所處地形為構造剝蝕山區(qū),河谷階地,河流峽谷區(qū),所以 ??3取 。 ( 4)群樁基礎承載力檢算 最不利荷載組合為縱向主 +附,雙孔重載。 低承臺樁基 穩(wěn)定性較好,但水中施工難度較大,故多用于季節(jié)性河流或沖刷深度較小的河流,航運繁忙或有強烈流水的河流。然而在水平力的作用下,由于承臺及部分樁身露出地面或局部沖刷線,減少了及自由段樁身側面的土抗力,樁身的內(nèi)力和位移都將大于低承臺樁基,在穩(wěn)定性方面也不如低承臺樁基。 場地勘察未發(fā)現(xiàn)滑坡、巖溶、斷層、破碎帶等不良地質現(xiàn)象。根據(jù)地質條件,這里選用 鉆孔灌注樁 ,選用 摩擦樁 。 三確定樁數(shù)及其平面布置 1 單樁 軸向容許承載力的確定 橋梁基礎工程課程設計 18 ,p=12U∑fili+m0A,? 選擇沖擊錐,成孔樁徑 +=,所以 U = = 。A = πd2/4 = , h10d,所以 ,?=?0+k2γ2(4d3)+k39。 橋梁基礎工程課程設計 19 布樁形式和承臺尺寸圖 橋梁基礎工程課程設計 20 第三章 技術設計 第一節(jié)樁基礎的平面分析 一 b0、 m、 a 的確定 b0=(d+1)kn 樁間凈距 l0=,計算深度 h0=3(d+1)=, n=3, C= k=C+ ? l0h0=+= b0=(+1)3= 圓礫土 m1=50, h1=, W4 泥巖 m2=8, h2=, W3 泥巖, m3=50,h3=。 故 A0= π4d02= C0=mh=50000 32 = 1600000 ??1= 1??0:???????? +1??0??0=106 al0=0, al=32=4 查表得 YQ=,YM=,φM= ??2 = ??3EIYQ = 106 = 105, ??3 = ??2EIYM = 106 = 106, ??4 = αEIYM = 106 = 106, 三群樁剛度系數(shù)計算 ??0 = B+ 2htan(φ/4) = 12+ 2 2 tan(7) = , h==,??? = 50 = 29 γbb=nρ1=6106=107 γaa=nρ2+B0Chh2 =6105+2910002 =106 γβa=nρ3+B0Ch?26 =6106+29210006 =106 γββ=nρ4+nρ1??2+B0Ch?312 =6 106+410642+293100012 =108 四樁頂位移及次內(nèi)力計算 橋梁基礎工程課程設計 22 1 荷載組合為縱向主 +附,雙孔重載 水平力 H = + = 豎向力 N = += 對承臺 xx 軸力矩 M = + + = ?m ( 1) 計算承臺位移 ○ 1 承臺豎向位移 ??0 = ??γbb= 107 = 10。 第三節(jié)樁身截面配筋 由單樁的內(nèi)力計算得知: Mmax=,Nmin=,Nmax= 橋梁基礎工程課程設計 27 一 計算偏心距 初始偏心距 : e0= MNmin= = 偏心距放大系數(shù) η= 11 KNαπ2EhIh/lc2 其中 ,影響系數(shù) α = :e0/?+ = :+ = 計算長度: ???? = (??0 + 4/??) = (0+ 4/) = ?? 主力 +附加力,所以 K=。箍筋采用Φ 8200mm,為增加鋼筋籠剛度,順鋼筋籠長度每隔2m 加一道Φ 18 的骨 架鋼筋 。 四 應力檢算 小偏心構件,全 截面 受壓 ?c= NA0+MyI0=103 +1067501011 =,?b= ?39。 第三節(jié)單樁軸向承載力檢算 單樁的軸向允許承載力應按土的阻力和樁身材料強度進行檢算。=, δ0=104mm δ=104+104+104 =,Δ=5√L=5√32=, 通過驗算。 二基礎側面橫向壓應力檢算 因為構件側面土的最大橫向壓應力發(fā)生在 y= 處, yh/3=,所以按下式進行檢算: ?xmax≤η1η2K,γy(ηKpKa)+2c(η√Kp+√Ka). 式中: ????max—— 為深度 y 處的橫向壓應力,為 ; ??—— 土的容重,為 ; c—— 土的黏聚力,為 ; η1—— 系數(shù),本設計為 1; η2—— 考慮總荷載中恒載所占的比例系數(shù),因 h=32m4/a=, η2= MnMm= 1,其中恒載彎矩為 0; 橋梁基礎工程課程設計 32 Ka=tan2 .45176。+ φ2/=tan2 .45176。 橋梁基礎工程課程設計 33 第四章 初步組織施工設計 第一節(jié)基礎的施工工藝流程 一 施工準備 施工準備包括:選擇鉆機、鉆具、場地布置等。 :放出樁位后,填寫放線記錄與技術復核,報請總包、監(jiān)理驗收,驗收通過后,準備開始施工。鉆孔內(nèi)若能保持壁地下水位高的水頭,增加孔內(nèi)靜水壓力,能為孔壁、防止坍孔。一般常用鋼護筒。鉆機位置的偏差不大于 2cm。調制的鉆孔泥漿及經(jīng)過循環(huán)凈化的泥漿,應根據(jù)鉆孔方法和地層情況來確定泥漿稠度,泥漿稠度應視地層 變化或操作要求機動掌握,泥漿太稀,排渣能力小、護壁效果差;泥漿太稠會削弱鉆頭沖擊功能,降低鉆進速度。所以鉆好的孔應及時清孔,下放鋼筋籠和灌注水下混凝土。在終孔檢查完全符合設計要求時,應立即進行孔底清理,避免隔時過長以致泥漿沉淀,引起鉆孔坍塌。通??刹捎谜h(huán) 旋轉鉆機、反循環(huán)旋轉機真空吸泥機以及抽渣筒等清孔。 十一 成樁 場 地 布 置測 量 放 樣護 筒 下 放鉆 機 就 位鉆 進終 孔鋼 筋 籠 下 放 鋼 筋 籠 制 作 及 運 輸監(jiān) 理 確 認殘 渣 排 放灌 注 混 凝 土護 筒 制 作鉆 機 設 備 準 備監(jiān) 理 確 認灌 注 機 具 準 備下 一 道 工 序測 量 復 測 第二節(jié) 主要施工機具 主要機具設備:回轉鉆機。 正循環(huán)回轉鉆進是以鉆機的回轉裝置帶動鉆具旋轉切削巖土,同時利用泥橋梁基礎工程課程設計 37 漿泵向鉆桿輸送泥漿(或清水)沖洗孔底,攜帶巖屑的沖洗液沿鉆桿與孔壁之間的環(huán)狀空間上升,從孔口流向沉淀池,凈化后再供使用,反復運行,由此形成正循環(huán)排渣系統(tǒng);隨著鉆渣的不斷排出,鉆孔不斷地向下延伸,直至達到預定的孔深。清孔采用射水法,此時鉆具只轉不進,待泥漿比重降到 左右即認為清孔合格。施工后的灌注樁的平面位置和垂直度都需要滿足規(guī)范的規(guī)定。 鉆孔混凝土灌注樁和打入樁不同,打人樁是將周圍土體擠開,樁身具有很高的強度,土體對樁產(chǎn)生被動土壓力。為橋梁基礎工程課程設計 39 了保證成孔垂直精度滿足設計要求,應采取擴大樁機支承面積使樁機穩(wěn)固,經(jīng)常校核鉆架及鉆桿的垂直度等措施,并于成孔后下放鋼筋前作井徑、井斜超聲波測試。 為有效地防止塌孔、縮徑及樁孔偏斜等現(xiàn)象,除了在復核鉆具長度時注意檢查鉆桿是否彎曲外,還根據(jù)不同土層情況對比地質資料,隨時調整鉆進速度,并描繪出鉆進成孔時間曲線。 鉆孔灌注水下混凝土的施工主要是采用導管灌注,混凝土的離析現(xiàn)象還會存在,但良好的配合比可減少離析程度,因此,現(xiàn)場的配合比要隨水泥品種、砂、石料規(guī)格及含水率的變化進行調整, 為使每根樁的配合比都能正確無誤,橋梁基礎工程課程設計 40 在混凝土攪拌前都要復核配合比并校驗計量的準確性,嚴格計量和測試管理,并及時填入原始記錄和制作試件。當灌注至距樁頂標高 8m— 10m 時,應及時將坍落度調小至 12cm— 16cm,以提高樁身上部混凝土的抗壓強度。
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