金湖大橋初步TRANBBS設(shè)計(jì)中幾個(gè)重大TRANBBS技術(shù)問題的研究
陸曉錦
【江蘇省TRANBBS交通科學(xué)研究所 南京 210017】
摘 要:金湖大橋位于金湖縣城的淮河入江水道,水文復(fù)雜,下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度大。本文針對初步設(shè)計(jì)中必須解決的水文計(jì)算、合理的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)橋型等重大技術(shù)問題進(jìn)行了探討和研究,并提出了具體的實(shí)施方案。
關(guān)鍵詞:橋梁 設(shè)計(jì) 技術(shù) 研究
金湖大橋位于金湖縣城的淮河入江水道,治理淮河時(shí),將原三河改造南泄高郵湖,整個(gè)淮河流域16萬km2的洪水經(jīng)此流入長江,屬季節(jié)性行洪河道。鹽金國防公路穿過此處進(jìn)入太行山脈,該河是我省除長江以外的第二大水系,設(shè)計(jì)流量15000m3/s,主河槽寬3100m,是典型的排洪河流。改造后的水流在橋址處,幾乎與大堤成80°交角,因此水文復(fù)雜,下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度大,初步設(shè)計(jì)必須解決水文計(jì)算、合理的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及經(jīng)濟(jì)橋型等重大技術(shù)問題。
1 復(fù)雜的水文計(jì)算
我省水系有兩類河流,一是渠化河流,主要是通航和灌溉,它受上下水閘的嚴(yán)格控制和調(diào)節(jié),河床穩(wěn)定,水流緩慢,水位變化小,特別是兩岸已有永久性加固河堤,故而這類河流的橋長不直接取決于流量的大小,橋高與水位的關(guān)系也不大,滿足通航凈空即可,基礎(chǔ)的深度則略去沖刷的影響,設(shè)計(jì)時(shí)一般不作水文計(jì)算;另一類是泄洪河流,特別是瞬時(shí)洪峰流量大、速度快、沖刷嚴(yán)重,橋梁的長度、高度、基礎(chǔ)的深度等均由水文條件決定。金湖大橋淮河入江水道正是后者,水文計(jì)算是總體設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵。
?由橋址處15000m3/s流量時(shí)的速度等高線分布圖可以看出,入江水道東堤是洪峰的迎峰面,洪峰撞擊東大堤后,折向西大堤,東堤下的東偏泓水流紊亂,流速等高線密集,水頭落差大,流速變化快,渦流現(xiàn)象十分顯著。最大流速達(dá)1.8m/s,而上下游不遠(yuǎn)處流速不足1.0m/s,顯然該區(qū)域應(yīng)引起足夠的重視,屬最危險(xiǎn)區(qū)。橋跨必須加大,必須避免由于橋梁跨度不足而進(jìn)一步增大流速的現(xiàn)象。由東偏泓向西,大橋與漫水路斜交35°左右,該路與東偏泓水閘都高于河底,從而提高了上游的水位,增加了水深(用于灌溉),因而洪峰經(jīng)過時(shí),提高了落差,增大了流速,故漫水公路下游的沖刷就不可忽視,該區(qū)域流速達(dá)?1.3~1.5m/s?,影響范圍沿橋長約500m左右。第三個(gè)區(qū)域是西大堤段,洪峰流速已降低至1.0~1.2m/s,屬正常水流區(qū)。
由此可知:①須分三個(gè)區(qū)域分別計(jì)算流量、流速與沖刷;②主河槽橋跨的布置可設(shè)計(jì)為40+3×70+40m為連續(xù)結(jié)構(gòu),因水深超過4m,推薦采用斜拉桁架連續(xù)梁;③在不壓縮過水?dāng)嗝娴那疤嵯?,單跨?0m較好,這樣主河槽的橋長約3150m。?
第Ⅰ區(qū)域是東偏泓區(qū),長約480m,過水面積3011m2,最大流速1.75m/s,平均流速1.54m/s,設(shè)計(jì)最高洪峰時(shí),通過區(qū)域的流量為4643m3/s,橋長僅占全橋的15.6%,而流量卻占總流量的31%。也就是說,東偏泓1/6.5的橋長,須通過近1/3的流量。最能表達(dá)這一特性的水文參數(shù)是單寬流量qc,該區(qū)域的平均單寬流量高達(dá)9.67m3/s,與其相對應(yīng)的單孔橋跨應(yīng)在60~100m之間,本橋設(shè)計(jì)為70m跨徑,滿足要求。
根據(jù)《公路橋位勘測設(shè)計(jì)規(guī)范》在主流深泓線上不宜布設(shè)橋墩的規(guī)定,該段有兩條水深超過8.5m的深泓線(設(shè)計(jì)水位時(shí)),且相距199.1m,故主河槽必須布設(shè)三跨70m主跨,方能跨越該深泓線,因此主橋中的主跨布置為40+3×70+40m斜拉桁架連續(xù)梁是適宜的(見圖1)。
第Ⅱ區(qū)域,可稱為漫水公路區(qū)域(橋與漫水路交叉區(qū)),這段橋長約1200m,最大流速1.5m/s,平均流速1.35m/s,流量7035m3/s,占總流量的46.9%,平均單寬流量為5.86m3/s,與其對應(yīng)的單孔跨度20~40m,本橋采用30m預(yù)應(yīng)力簡支T梁。?
第Ⅲ區(qū)域?yàn)槠溆?420m的橋跨區(qū),流速1.165m3/s,流量3322m3/s,占全部流量的22.1%,平均單寬流量為2.34m3/s,與其相對應(yīng)的單孔跨度約20m,為不壓縮水流,本橋仍用30mT梁,同Ⅱ區(qū)域。?
這樣,位于兩大堤之間的主橋即為2×20+89×30+40+3×70+40+3×20+3×10m,西大堤以外的引橋?yàn)?孔20m簡支預(yù)應(yīng)力空心板,全橋總長3293.38m。?
橋梁基礎(chǔ)埋置深度的確定,須進(jìn)行沖刷計(jì)算,由于三個(gè)區(qū)域的流速、跨度、下部結(jié)構(gòu)均不同,故也應(yīng)分別計(jì)算。沖刷計(jì)算有兩部分內(nèi)容,一是一般沖刷,二是局部沖刷。我國常用的是鐵三院的推薦公式,地質(zhì)鉆探資料表明,河床是粘性土,因此按“公路橋位勘測設(shè)計(jì)規(guī)范”的規(guī)定,一般沖刷公式為:
式中:hp—為一般沖刷后的水深(沖止時(shí)的水深);
hmax—橋下河槽最大水深(原始斷面);
hc—橋下河槽平均水深(原始斷面);
A—單寬流量集中系數(shù),其中:B為平攤時(shí)河槽水面寬度,H為河槽平均水深;
Q2—河槽部分通過的設(shè)計(jì)流量m3/s,最高洪水位時(shí)Q2=OP,QP=15000m3/s;
μ—橋墩水流側(cè)向壓縮系數(shù),μ=0.99;
B′C—橋下河槽部分橋孔過水凈寬,m;
IL—粘性土液性指數(shù)。?
局部沖刷公式為:
hb=ξB10.6IC1.25V
式中:hb—局部沖刷深度;?
Kξ—墩形系數(shù);?
B1—橋墩計(jì)算寬度;?
IC—粘性土液性指數(shù);?
V—一般沖刷后墩前行近流速。
式中:E—與汛期含沙量有關(guān)的系數(shù);?
d—河床泥沙平均粒徑。?
區(qū)域計(jì)算結(jié)果見表1。
單位:m 表1
區(qū)域
沖刷 Ⅰ區(qū)
(東偏泓) Ⅱ區(qū)
(漫水路) Ⅲ區(qū)
(西偏泓) Ⅲ區(qū)
(其它) 
一般沖
刷深度 3.35 2.89 1.97 1.23 
局部沖
刷深度 0.67 0.49 0.53 0.36 
總沖刷
深度
4.02 3.38 2.50 1.59 
安全值 1.50 1.50 1.50 1.50 
合計(jì) 5.52 4.88 4.00 3.09 
總體設(shè)計(jì)中樁底高程的確定,實(shí)際是樁長的確定。它由兩部分組成:一部分是表1中的合計(jì)長度,即總沖刷+安全值(正常情況可為零);第二部分是承載力所需的長度。?
總體設(shè)計(jì)中橋高的確定,實(shí)際是梁底高程的確定,在排洪河流上,梁底高程=設(shè)計(jì)洪水位(300年一遇)+雍水高度+1/2浪高+安全值。由于受上游三河閘控制,漂浮物高度可以不計(jì)。
2 取消習(xí)慣的承臺結(jié)構(gòu)
上述計(jì)算表明,沖刷深度幾乎約占整個(gè)樁長的15%~20%,因此必須在下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),盡可能減少沖刷的影響。由于水流與橋的縱軸線斜交12°左右,要克服這一影響勢必采用園形基礎(chǔ)和墩身,并避免系梁與承臺的使用。特別是后者,不僅工程量大、投資多,而且TRANBBS施工困難,壓縮河床斷面,提高流速,加大沖刷深度。
?新的結(jié)構(gòu)(見圖2)是單排樁系梁上移與蓋梁合拼,形成一個(gè)整體。其優(yōu)點(diǎn)為:①受力明確,結(jié)構(gòu)合理,新的蓋梁同時(shí)兼有承臺的剛度;②施工方便,周期縮短;③減少混凝土、鋼筋數(shù)量,降低工程造價(jià),節(jié)省投資;④不壓縮河床斷面,有利泄洪。?
由計(jì)算結(jié)果可知,采用新結(jié)構(gòu)形式,可減少工程數(shù)量,縮短施工周期,降低工程造價(jià),避免水中施工,僅此項(xiàng)就能節(jié)約投資500萬元。
3 空心板與普通T梁的經(jīng)濟(jì)選擇
20mT梁和20m空心板,常規(guī)都認(rèn)為前者較后者經(jīng)濟(jì)。但經(jīng)過多次比較后發(fā)現(xiàn),結(jié)論完全相反,而且20m空心板梁高僅0.95m,較T梁低0.55m。采用20m空心板降低橋梁的建筑高度,在中小橋效果并不顯著,但對于特大橋梁來說節(jié)約工程量顯著。由表2可知,雖說空心板較T梁砼體積較大、又使用預(yù)應(yīng)力筋,但是普通鋼筋將節(jié)省56.1%,更可以工廠化生產(chǎn),定額低、效率高,橋型美觀。因此空心板較T梁總造價(jià)約低10%,本橋引橋的方案當(dāng)選空心板更優(yōu)。如果東接線采用分離式交叉時(shí),對梁高的要求將較嚴(yán),空心板就有更好的適應(yīng)性。
表2
橋梁材料 空心板 T梁 
上部 下部 合計(jì) 上部 下部 合計(jì) 
混凝土(m3) 28108.65 20085.56 48194.21 15174 16806.37 31980.37 
鋼筋 (t777.669) 1232.36 2010.029 3673.91 904.5 4578.4 
鋼絞線(t) 680.725           
4 結(jié)束語
(1)本文根據(jù)水文資料將金湖大橋設(shè)計(jì)劃分為三個(gè)區(qū)域,通過水文計(jì)算,得出的沖刷深度和模型試驗(yàn)結(jié)果基本一致,說明區(qū)域的劃分及計(jì)算公式的選用是合理可行的。?
(2)橋梁下部采用的結(jié)構(gòu)型式,為橋梁設(shè)計(jì)提供了可以利用的結(jié)構(gòu)型式。?
(3)通過預(yù)應(yīng)力空心板和普通T梁的經(jīng)濟(jì)性比較,為橋梁設(shè)計(jì)提供了比較經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)型式。
陸曉錦
【江蘇省TRANBBS交通科學(xué)研究所 南京 210017】
摘 要:金湖大橋位于金湖縣城的淮河入江水道,水文復(fù)雜,下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度大。本文針對初步設(shè)計(jì)中必須解決的水文計(jì)算、合理的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)橋型等重大技術(shù)問題進(jìn)行了探討和研究,并提出了具體的實(shí)施方案。
關(guān)鍵詞:橋梁 設(shè)計(jì) 技術(shù) 研究
金湖大橋位于金湖縣城的淮河入江水道,治理淮河時(shí),將原三河改造南泄高郵湖,整個(gè)淮河流域16萬km2的洪水經(jīng)此流入長江,屬季節(jié)性行洪河道。鹽金國防公路穿過此處進(jìn)入太行山脈,該河是我省除長江以外的第二大水系,設(shè)計(jì)流量15000m3/s,主河槽寬3100m,是典型的排洪河流。改造后的水流在橋址處,幾乎與大堤成80°交角,因此水文復(fù)雜,下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度大,初步設(shè)計(jì)必須解決水文計(jì)算、合理的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及經(jīng)濟(jì)橋型等重大技術(shù)問題。
1 復(fù)雜的水文計(jì)算
我省水系有兩類河流,一是渠化河流,主要是通航和灌溉,它受上下水閘的嚴(yán)格控制和調(diào)節(jié),河床穩(wěn)定,水流緩慢,水位變化小,特別是兩岸已有永久性加固河堤,故而這類河流的橋長不直接取決于流量的大小,橋高與水位的關(guān)系也不大,滿足通航凈空即可,基礎(chǔ)的深度則略去沖刷的影響,設(shè)計(jì)時(shí)一般不作水文計(jì)算;另一類是泄洪河流,特別是瞬時(shí)洪峰流量大、速度快、沖刷嚴(yán)重,橋梁的長度、高度、基礎(chǔ)的深度等均由水文條件決定。金湖大橋淮河入江水道正是后者,水文計(jì)算是總體設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵。
?由橋址處15000m3/s流量時(shí)的速度等高線分布圖可以看出,入江水道東堤是洪峰的迎峰面,洪峰撞擊東大堤后,折向西大堤,東堤下的東偏泓水流紊亂,流速等高線密集,水頭落差大,流速變化快,渦流現(xiàn)象十分顯著。最大流速達(dá)1.8m/s,而上下游不遠(yuǎn)處流速不足1.0m/s,顯然該區(qū)域應(yīng)引起足夠的重視,屬最危險(xiǎn)區(qū)。橋跨必須加大,必須避免由于橋梁跨度不足而進(jìn)一步增大流速的現(xiàn)象。由東偏泓向西,大橋與漫水路斜交35°左右,該路與東偏泓水閘都高于河底,從而提高了上游的水位,增加了水深(用于灌溉),因而洪峰經(jīng)過時(shí),提高了落差,增大了流速,故漫水公路下游的沖刷就不可忽視,該區(qū)域流速達(dá)?1.3~1.5m/s?,影響范圍沿橋長約500m左右。第三個(gè)區(qū)域是西大堤段,洪峰流速已降低至1.0~1.2m/s,屬正常水流區(qū)。
由此可知:①須分三個(gè)區(qū)域分別計(jì)算流量、流速與沖刷;②主河槽橋跨的布置可設(shè)計(jì)為40+3×70+40m為連續(xù)結(jié)構(gòu),因水深超過4m,推薦采用斜拉桁架連續(xù)梁;③在不壓縮過水?dāng)嗝娴那疤嵯?,單跨?0m較好,這樣主河槽的橋長約3150m。?
第Ⅰ區(qū)域是東偏泓區(qū),長約480m,過水面積3011m2,最大流速1.75m/s,平均流速1.54m/s,設(shè)計(jì)最高洪峰時(shí),通過區(qū)域的流量為4643m3/s,橋長僅占全橋的15.6%,而流量卻占總流量的31%。也就是說,東偏泓1/6.5的橋長,須通過近1/3的流量。最能表達(dá)這一特性的水文參數(shù)是單寬流量qc,該區(qū)域的平均單寬流量高達(dá)9.67m3/s,與其相對應(yīng)的單孔橋跨應(yīng)在60~100m之間,本橋設(shè)計(jì)為70m跨徑,滿足要求。
根據(jù)《公路橋位勘測設(shè)計(jì)規(guī)范》在主流深泓線上不宜布設(shè)橋墩的規(guī)定,該段有兩條水深超過8.5m的深泓線(設(shè)計(jì)水位時(shí)),且相距199.1m,故主河槽必須布設(shè)三跨70m主跨,方能跨越該深泓線,因此主橋中的主跨布置為40+3×70+40m斜拉桁架連續(xù)梁是適宜的(見圖1)。
第Ⅱ區(qū)域,可稱為漫水公路區(qū)域(橋與漫水路交叉區(qū)),這段橋長約1200m,最大流速1.5m/s,平均流速1.35m/s,流量7035m3/s,占總流量的46.9%,平均單寬流量為5.86m3/s,與其對應(yīng)的單孔跨度20~40m,本橋采用30m預(yù)應(yīng)力簡支T梁。?
第Ⅲ區(qū)域?yàn)槠溆?420m的橋跨區(qū),流速1.165m3/s,流量3322m3/s,占全部流量的22.1%,平均單寬流量為2.34m3/s,與其相對應(yīng)的單孔跨度約20m,為不壓縮水流,本橋仍用30mT梁,同Ⅱ區(qū)域。?
這樣,位于兩大堤之間的主橋即為2×20+89×30+40+3×70+40+3×20+3×10m,西大堤以外的引橋?yàn)?孔20m簡支預(yù)應(yīng)力空心板,全橋總長3293.38m。?
橋梁基礎(chǔ)埋置深度的確定,須進(jìn)行沖刷計(jì)算,由于三個(gè)區(qū)域的流速、跨度、下部結(jié)構(gòu)均不同,故也應(yīng)分別計(jì)算。沖刷計(jì)算有兩部分內(nèi)容,一是一般沖刷,二是局部沖刷。我國常用的是鐵三院的推薦公式,地質(zhì)鉆探資料表明,河床是粘性土,因此按“公路橋位勘測設(shè)計(jì)規(guī)范”的規(guī)定,一般沖刷公式為:
式中:hp—為一般沖刷后的水深(沖止時(shí)的水深);
hmax—橋下河槽最大水深(原始斷面);
hc—橋下河槽平均水深(原始斷面);
A—單寬流量集中系數(shù),其中:B為平攤時(shí)河槽水面寬度,H為河槽平均水深;
Q2—河槽部分通過的設(shè)計(jì)流量m3/s,最高洪水位時(shí)Q2=OP,QP=15000m3/s;
μ—橋墩水流側(cè)向壓縮系數(shù),μ=0.99;
B′C—橋下河槽部分橋孔過水凈寬,m;
IL—粘性土液性指數(shù)。?
局部沖刷公式為:
hb=ξB10.6IC1.25V
式中:hb—局部沖刷深度;?
Kξ—墩形系數(shù);?
B1—橋墩計(jì)算寬度;?
IC—粘性土液性指數(shù);?
V—一般沖刷后墩前行近流速。
式中:E—與汛期含沙量有關(guān)的系數(shù);?
d—河床泥沙平均粒徑。?
區(qū)域計(jì)算結(jié)果見表1。
單位:m 表1
區(qū)域
沖刷 Ⅰ區(qū)
(東偏泓) Ⅱ區(qū)
(漫水路) Ⅲ區(qū)
(西偏泓) Ⅲ區(qū)
(其它) 
一般沖
刷深度 3.35 2.89 1.97 1.23 
局部沖
刷深度 0.67 0.49 0.53 0.36 
總沖刷
深度
4.02 3.38 2.50 1.59 
安全值 1.50 1.50 1.50 1.50 
合計(jì) 5.52 4.88 4.00 3.09 
總體設(shè)計(jì)中樁底高程的確定,實(shí)際是樁長的確定。它由兩部分組成:一部分是表1中的合計(jì)長度,即總沖刷+安全值(正常情況可為零);第二部分是承載力所需的長度。?
總體設(shè)計(jì)中橋高的確定,實(shí)際是梁底高程的確定,在排洪河流上,梁底高程=設(shè)計(jì)洪水位(300年一遇)+雍水高度+1/2浪高+安全值。由于受上游三河閘控制,漂浮物高度可以不計(jì)。
2 取消習(xí)慣的承臺結(jié)構(gòu)
上述計(jì)算表明,沖刷深度幾乎約占整個(gè)樁長的15%~20%,因此必須在下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),盡可能減少沖刷的影響。由于水流與橋的縱軸線斜交12°左右,要克服這一影響勢必采用園形基礎(chǔ)和墩身,并避免系梁與承臺的使用。特別是后者,不僅工程量大、投資多,而且TRANBBS施工困難,壓縮河床斷面,提高流速,加大沖刷深度。
?新的結(jié)構(gòu)(見圖2)是單排樁系梁上移與蓋梁合拼,形成一個(gè)整體。其優(yōu)點(diǎn)為:①受力明確,結(jié)構(gòu)合理,新的蓋梁同時(shí)兼有承臺的剛度;②施工方便,周期縮短;③減少混凝土、鋼筋數(shù)量,降低工程造價(jià),節(jié)省投資;④不壓縮河床斷面,有利泄洪。?
由計(jì)算結(jié)果可知,采用新結(jié)構(gòu)形式,可減少工程數(shù)量,縮短施工周期,降低工程造價(jià),避免水中施工,僅此項(xiàng)就能節(jié)約投資500萬元。
3 空心板與普通T梁的經(jīng)濟(jì)選擇
20mT梁和20m空心板,常規(guī)都認(rèn)為前者較后者經(jīng)濟(jì)。但經(jīng)過多次比較后發(fā)現(xiàn),結(jié)論完全相反,而且20m空心板梁高僅0.95m,較T梁低0.55m。采用20m空心板降低橋梁的建筑高度,在中小橋效果并不顯著,但對于特大橋梁來說節(jié)約工程量顯著。由表2可知,雖說空心板較T梁砼體積較大、又使用預(yù)應(yīng)力筋,但是普通鋼筋將節(jié)省56.1%,更可以工廠化生產(chǎn),定額低、效率高,橋型美觀。因此空心板較T梁總造價(jià)約低10%,本橋引橋的方案當(dāng)選空心板更優(yōu)。如果東接線采用分離式交叉時(shí),對梁高的要求將較嚴(yán),空心板就有更好的適應(yīng)性。
表2
橋梁材料 空心板 T梁 
上部 下部 合計(jì) 上部 下部 合計(jì) 
混凝土(m3) 28108.65 20085.56 48194.21 15174 16806.37 31980.37 
鋼筋 (t777.669) 1232.36 2010.029 3673.91 904.5 4578.4 
鋼絞線(t) 680.725           
4 結(jié)束語
(1)本文根據(jù)水文資料將金湖大橋設(shè)計(jì)劃分為三個(gè)區(qū)域,通過水文計(jì)算,得出的沖刷深度和模型試驗(yàn)結(jié)果基本一致,說明區(qū)域的劃分及計(jì)算公式的選用是合理可行的。?
(2)橋梁下部采用的結(jié)構(gòu)型式,為橋梁設(shè)計(jì)提供了可以利用的結(jié)構(gòu)型式。?
(3)通過預(yù)應(yīng)力空心板和普通T梁的經(jīng)濟(jì)性比較,為橋梁設(shè)計(jì)提供了比較經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)型式。