DB14/T 1552-2017 公路波形钢腹板组合箱梁桥设计规范

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标准编号:DB14/T 1552-2017
文件类型:.pdf
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标准类别:交通标准
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DB14/T 1552-2017 标准规范下载简介

DB14/T 1552-2017 公路波形钢腹板组合箱梁桥设计规范

本标准规定了波形钢腹板组合混凝土箱梁桥的材料、构造、计算、养护检修等相关内容。 本标准适用于山西省新建、改建公路波形钢腹板组合箱梁桥的设计,其他行业及市政同类桥梁可参 照执行。

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下列术语和定义适用于本文件

3.2.1材料性能符号

DB34/T 5043-2016 装配整体式混凝土结构3.2.3几何参数有关符号

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3.2.4计算系数及其他有关符号

αt 修正系数; B 波形钢腹板整体嵌固系数 P 波形钢腹板剪切分担率: n 形状系数; 口 0 波形钢腹板波高与钢板板厚 钢材的泊松比; L ns 钢材与混凝土的剪变模量比; n 螺栓数量; R 剪切屈曲系数; h 剪切修正系数; kr 波形钢腹板局部屈曲系数; h 波形钢腹板整体屈曲系数; nr 传力摩擦面数; 4 摩擦面的抗滑移系数。

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5.1.2波形钢腹板组合箱梁桥采用预应力体系时混凝土强度不应低于C50,钢筋混凝土体系时不低于 C40。

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5.2.2钢筋的抗拉强度标准值应具有不小于95%的保证率。

5.3.1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 正、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度及工作环境等因素, 5.3.2波形钢腹板组合箱梁桥的钢材宜采用质量等级C级或以上的碳素结构钢或低合金高强度结构钢 及耐候钢,应符合GB/T714、GB/T700、GB/T1591或GB/T4171的规定

5.1.1波形钢腹板组合箱梁由混凝土顶底板、波形钢腹板、横隔梁(板)、体内和体外预应力钢筋(如 有)构成。

6.1.2波形钢腹板的几何控制参数主要有:腹板高度hs,波高d.,板厚t,直板段幅

波形钢腹板的几何控制参数主要有:腹板高度hs,波高ds,板厚t*,直板段幅宽a,斜板段

影宽度b,斜板段幅宽C,弯折半径R见图1

6.2.1波形钢腹板与混凝土连接部位应设置抗剪、抗拉拔的连接件

6.2.1波形钢腹板与混凝土连接部位应设置抗剪、抗拉拔的连接件。

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图1波形钢腹板构造图

图1波形钢腹板构造图

7.1.1桥梁宽跨比小于0.5时,可用杆系模型进行计算;桥梁宽跨比大于或等于0.5时,应采用梁格 模型进行计算。

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7.1.2波形钢腹板组合箱梁在对箱梁轴向、弯曲刚度作杆系结构分析时,主梁仅考虑混凝土底板的 有效截面进行截面特性的计算,不考虑波形钢腹板对主梁刚度的影响; 7.1.3预应力波形钢腹板组合箱梁桥宜采用体内、体外预应力钢筋共用的预应力体系,自重、施工荷载 及二期恒载等永久荷载由体内预应力钢筋承受,车辆等可变荷载由体外预应力钢筋承受,

α = 0: h./b. ≤ 0.2 时,

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图2抗扭惯性矩计算图

7.3.4波形钢腹板组合箱梁纵向弯曲计算,可忽略剪切变形的影响;计算挠度与上拱度时,可按式(2) 计入波形钢腹板剪切变形的影响:

约结构构件或者连接件,应根据JTGD64进行疲劳

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8.1波形钢腹板组合箱梁桥应进行桥面板和底板的横向受弯计算,计算时应考虑因横梁和桥面板约束 波形钢腹板的剪切变形而产生的附加弯矩 8.2波形钢腹板组合箱梁桥应对端横隔梁进行受力计算,对于预应力混凝土构件,其横向分析按预应 力构件计算,其他类型横隔梁可按组合梁结构的分析方法进行计算。 a) 局部屈曲模式 b) 整体屈曲模式 c) 合成屈曲模式

图3波形钢板屈曲模式

9.2.1波形钢腹板的剪应力主要包括弯曲剪应力和自由扭转剪应力,波形钢腹板的剪应力应得 规定:

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式中: Ta——弯曲剪应力; Tt 自由扭转剪应力; f—钢板抗剪强度设计值。 ()进径计管

式中: Ta弯曲剪应力; T自由扭转剪应力; 一钢板抗剪强度设计值。 9.2.2波形钢腹板的弯曲剪应力按式(5)进行计算:

波形钢腹板局部屈曲应力可按式(7)进行计算:

: Tari——局部屈曲应力; k一一剪切屈曲系数,

波形钢腹板整体屈曲应力可按式8)、(9)、(10)进行计算:

式中: Tor一一合成屈曲剪应力。· 合成屈曲剪应力应满足以下条件: Tar ≥ T,/0.43

9.6波形钢腹板之间的连接计算

9.6.1抗剪连接中,一个高强度螺栓的抗剪承载力设计值应按式(12)计算:

6.1抗剪连接中,一个高强度螺栓的抗剪承载力设计值应按式(12)计算:

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式中: T一一由纵向弯矩产生的正应力; Q一一焊缝承受的纵向剪力设计值; 一一角焊缝的强度设计值; h一一焊缝的焊脚尺寸; lw一一焊缝的计算长度。 9.7.2横桥向验算可按式(15)进行计算:

9.7.2横桥向验算可按式(15)进行计算

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式中: 0m一一由横向弯矩产生的正应力; Ma一一横向弯矩组合设计值: W一一角焊缝有效截面的抵抗矩 F"一一角焊缝的强度设计值。

9.7.3合成应力验算可按式(16)进行计算

9.8内衬混凝土的验算

式中: Vca一一内衬混凝土承担的剪力设计值: G。一一内衬混凝土的剪变模量; A。一一内衬混凝土的平均断面面积; A。一一波形钢腹板的有效断面面积; Va一一剪力设计值。

衬混凝土主拉应力可按式(18)、 (19)进行计算

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Q一连接件单位长度水平抗剪承载力; Q一连接件与混凝土顶底板连接处单位长度水平剪力。 波形钢腹板与混凝土顶底板之间的纵向水平剪力由连接件承受,单位长度上的纵向水平剪力接 式(21)计算:

式中: Qa一纵桥向单位长度内连接处的水平剪力; Va截面的竖向剪力设计值(含预应力垂直分力)

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一混凝土顶底板绕截面中性轴的面积矩; 一混凝土顶底板绕截面中性轴的惯性矩。

0.2连接件抗角隅弯矩讠

11.1.1根据桥面宽度不同,波形钢腹板组合箱梁桥可米用单箱单室、单箱多室、多箱多室等截面形式

11.2.1波形钢腹板按桥梁跨径的不同可采用不同波长钢腹板型式。波形钢腹板按波长宜采用1000型、 1200型、1600型三种型式。目前常用的三种波形钢腹板形状如图4所示。 图4波形钢腹板大样(单位:mm)

1.2.2波形钢腹板之间的连接可采用焊接连接和高强螺栓连接(见图5、图6) a)对接焊接: b)贴角焊接

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11.5.4内衬混凝土与波形钢腹板采用栓钉连接。

11.5.4内衬混凝土与波形钢腹板采用栓钉连接。

昆凝土与波形钢腹板采用

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12.1波形腹板钢构件必须采取有效的防腐蚀措施,构造上应考虑便于检查、清刷、油漆及避免积水, 12.2波形腹板钢结构应根据其使用条件和所处环境,选择相应的表面处理方法和防腐措施。环境腐蚀 性等级、防腐蚀涂层配套及维护年限按现行JTGD64执行

[13.1施工注意事工

13.1.2安装前应对临时支撑、吊机等临时构件本身在不同受力状态下的强度、刚度、稳定性进行验算, 波形钢腹板要按板块设计编号进行核对并查验产品出合格证及材料的质量证明书,并应对桥梁的墩台 顶面高程、中线及各布置进行复测,误差在允许偏差内方可安装。 13.1.3波形钢腹板安装时GB/T 12085.20-2022 光学和光子学 环境试验方法 第20部分:含二氧化硫、硫化氢的湿空气.pdf,不得在现场进行未经批准的焊缝和切割作业 13.1.4波形钢腹板的二次涂装应在桥梁主体施工完成后及时进行,

13.1.5波形钢腹板的吊装与安装前应进行安全、质量、操作等方面的检查利

13.1.5波形钢腹板的吊装与安装前应进行安全、质量、操作等方面的检查和检测

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13.1.6波形钢腹板焊接连接,应在梁段就位、固定、并经检查合格后方再进行施焊;同时应进行焊 工艺评定试验和必要的防护安全措施。 13.1.7波形钢腹板工地焊接前要做工艺评定试验,施焊应严格按已评定的焊接工艺进行。 13.1.8工地现场焊接时,要做好防风、防雨设施,遮盖焊接

T/CCIAT 0004-2019 钢筋套筒灌浆连接施工技术规程13.2波形钢腹板竣工验收质量标准

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