系杆拱桥
系杆拱桥作为拱桥家族中的一员,具有拱桥的一般特征,又有自身的独有特点。它是一种集拱与梁的优点于一身的桥型,它将拱与梁两种基本结构形式组合在一起,共同承受荷载,充分发挥梁受弯、拱受压的结构性能和组合作用,拱端的水平推力用拉杆承受,使拱端支座不产生水平推力。拱与弦间用两端铰接的竖直杆联结而成。亦可用斜杆来代替直杆成为尼尔森体系。这种拱桥内部为超静定体系,外部则为静定,因此对墩台不均匀沉降无影响。从结构上主要可以分为有推力和无推力两种组合体系。
基本信息
- 中文名
系杆拱桥
- 外文名
bowstring arch bridge ,tied arch bridge
- 分类
有推力和无推力两种组合体系
- 优点
集拱与梁的优点于一身
- 组合体系
有推力和无推力
- 组成
拱肋、系杆、吊杆等组成
概述
拱式组合体系桥是将梁和拱两种基本结构组合起来,共同承受荷载,充分发挥梁受弯、拱受压的结构特性及其组合作用,达到节省材料的目的。根据拱肋和行车道梁的联结方式不同,拱式组合体系桥一般可划分为有推力的和无推力两种类型。
系杆拱桥(也称无推力拱式组合体系桥)是外部静定结构,兼有拱桥的较大跨越能力和梁桥对地基适应能力强的两大特点,故使用较多。当桥面高程受到严格限制而桥下又要求保证较大的净空,或当墩台基础地质条件不良易发生沉降,但又要保证较大跨径时,无推力拱式组合体系桥梁是较优越的桥型。
在考虑梁拱组合体系桥梁的总体布置时,除了满足一般的基本原则外,还应注意如下方面:当梁拱组合式桥梁的跨径在100m以下时,材料用量的综合指标一般差别不大,但下部结构因跨径增大,桥墩减少,可以减少墩台的圬工量。因此,在不显著增加施工难度时,应尽可能将跨径放大。同时,分孔时主孔可以采取简支体系,采用多跨时,边跨应尽可能短;当按三跨布置时,对于梁拱组合式桥梁,边跨末端支座尽可能不出现拉力,为此,可通过压重予以解决。同时边跨还要求弯矩图以负弯矩为主,即使出现正弯矩,也只限于在活载作用下发生,而且正弯矩区域限制在较小的范围内,这样有利于配置预应力束,基本上是直索。1
基本形式
简支梁拱组合式桥梁
这类桥梁只用于下承式,均为无推力的组合体系拱。拱肋结构一般为钢管混凝土和钢筋混凝土,桥面上常设置风撑,简支梁拱组合式桥梁,外部为静定结构,内部为高次超静定结构,主要承重构件除拱肋外,还有加劲纵梁,它与横梁组成平面框架,由吊杆上下联系以达到共同受力的目的。
根据拱肋和系杆(梁)相对刚度的大小,无推力拱式组合体系可划分为:柔性系杆刚性拱、刚性系杆柔性拱和刚性系杆刚性拱三种基本组合体系。
连续梁拱组合式桥梁
这种体系可以是上承式、中承式及下承式,也可以是多肋拱、双肋拱或单肋拱与加劲梁组合。多肋拱及双肋拱的加劲梁的截面形式可类似于简支梁拱组合式桥梁布置;而单片拱肋必须配置有箱形加劲梁,以加劲梁强大的抗扭刚度抵消偏载影响。这种桥型本身刚度大,跨越能力大,造型美观。
单悬臂组合式桥梁
单悬臂组合式桥梁只适用于上承式,采用转体施工特别方便。单悬臂梁拱组合式桥梁实际上是将实腹梁挖空,用立柱代替梁腹板,原腹板剪力主要由拱肋竖向分力及加劲梁剪力平衡。这样的结构加劲梁受拉弯作用,加劲梁采用预应力混凝土,拱肋为钢筋混凝土。1
基本组成和构造
拱式组合体系桥一般由拱肋、系杆、吊杆(或立柱)等组成。
拱肋
对于柔性系杆刚性拱,拱肋的构造和截面形式基本上可参考普通的下承式肋拱桥,矢跨比一般在1/5~1/4之间取值。拱肋截面可根据跨径的大小和荷载等级选用矩形、工字形或箱形。拱肋高度对于公路桥
,拱肋宽度
。一般矩形截面用于较小跨径,当肋高超过1.5~3.5m时,采用工字形或箱形较为合理。
刚性系杆柔性拱以梁为受力主体,矢跨比通常为1/7~1/5。拱肋在保证一定强度和稳定性的条件下,可将拱肋高度
从常用的(1/120~1/100)
压缩到(1/160~1/140)
,拱肋宽度一般采用
,对公路桥,刚性系杆高度为
,跨度较大时,还可做成变截面。拱肋截面常采用宽矮实心矩形断面。若采用刚性吊杆,则横向刚度较大的拱肋与吊杆、横梁组成半框架,一般情况下,拱肋间可不设横撑,设计成敞口桥,使视野开阔。拱轴线通常采用二次抛物线。拱肋截面内的钢筋可采用普通钢筋、型钢及钢管,以缩小拱肋面积。为了增强混凝土的承压能力,可采用螺旋箍筋。
在刚性系杆刚性拱中,拱轴线常采用二次抛物线。为了方便支承节点处的构造连接,常将拱肋和系杆设计成相同的截面形式。中小跨径拱桥多采用工字形截面,当跨径较大时,常采用箱形截面。拱肋高度
,拱肋宽度
,系杆的梁高较柔性拱情形要小,具体尺寸应根据拱的刚度及桥面宽度、荷载情况确定。