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题名超大型深水沉井结构分析和设计
被引量:17
- 1
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作者
肖德存
赵都桓
陆勤丰
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机构
中铁大桥勘测设计院有限公司
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出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2010年第5期47-49,73,共4页
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文摘
泰州长江公路大桥主桥为三塔悬索桥,中塔采用超大型深水沉井基础。沉井平面采用倒圆角矩形,高76 m,下部为钢壳混凝土结构,上部为钢筋混凝土结构。结合该桥中塔沉井施工方法,对其在整个施工和使用过程中的最不利状态进行结构设计和验算。计算结果表明:沉井在浮运阶段倾斜角φ=0.6°,ρ-a=7.1 m;下沉至设计标高,刃脚下的土已被掏空的情况下,刃脚根部以上高度等于该处壁厚的一段沉井的井壁最大压应力为9.34 MPa;沉井最大和最小基底应力分别为1.64 MPa和0.159 MPa;沉井理论沉降量为2.5 cm,实际预留沉降量为5 cm,均满足规范要求。
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关键词
悬索桥
桥梁基础
沉井
结构设计
稳定性
应力分析
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Keywords
suspension bridge
bridge foundation
caisson
structural design
stability
stress analysis
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分类号
U443.131
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名成贵铁路宜宾金沙江公铁两用桥主桥钢箱系杆拱桥设计
被引量:13
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作者
肖德存
梅新咏
苏杨
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机构
中铁大桥勘测设计院集团有限公司
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出处
《世界桥梁》
北大核心
2022年第1期1-6,共6页
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基金
铁道部科技研究开发计划课题(2010G018-A-2)。
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文摘
成贵铁路宜宾金沙江公铁两用桥为山区公铁合建桥梁,主桥为(116+120+336+120+116)m双层桥面拱桥。336 m主拱采用拱墩固结、拱梁分离的钢箱系杆拱,拱轴线为抛物线,矢跨比为1/3.36,拱肋采用钢箱结构,2片拱肋中心间距28.5 m。上层铁路桥面采用箱形边主梁、纵横梁体系的正交异性整体钢桥面板,主梁边箱内高3.0 m,内宽1.4 m;下层公路桥面采用工字形边主梁形式的正交异性板钢桥面;铁路桥面、公路桥面分别采用刚性吊杆和柔性吊索与拱肋连接,柔性吊索内穿铁路刚性吊杆。主桥基础采用3.4 m钻孔灌注桩,桥墩分为立柱与墩身两部分,上层立柱支承铁路主梁,采用预应力横梁相接,下层墩身支承公路主梁及主拱,采用钢筋混凝土横梁相接。采用空间有限元软件对该桥进行结构静力、稳定性分析,结果均满足设计要求。
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关键词
公路铁路两用桥
钢箱系杆拱桥
正交异性板
刚性吊杆
柔性吊索
钻孔灌注桩
桥梁设计
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Keywords
rail-cum-road bridge
bowstring bridge with steel box arch
orthotropic plate
rigid suspender
flexible hanger cable
bored pile
bridge design
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分类号
U448.225
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
U442.5
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名宜昌伍家岗长江大桥江南侧锚碇基础与地基设计
被引量:5
- 3
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作者
肖德存
王碧波
易伦雄
王凌鹏
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机构
中铁大桥勘测设计院集团有限公司
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出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期95-100,共6页
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基金
中国中铁股份有限公司科技研发开发计划项目(2015-重点-50)。
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文摘
宜昌伍家岗长江大桥主桥为主跨1160 m的双铰钢箱梁悬索桥。该桥江南侧锚碇处基岩埋深较深,地下水位较高,采用直径为85 m的浅埋式扩大基础,持力层为中粗砂卵砾石,高15 m。基坑采用放坡开挖+咬合桩相结合的支护方案,咬合桩嵌入中风化岩层不小于3 m。基底以下设50 cm厚混凝土垫层,为降低基础不均匀沉降对桥梁结构的影响,基底采用钢管法注浆与原土体形成复合地基。结合项目建设条件对江南侧锚碇基坑开挖支护结构、地基承载力、地基沉降进行验算,结果均满足规范要求。所采用的锚碇基础及地基设计方案,较大程度降低了施工难度、缩短了施工工期、节省了工程造价,具有较好的经济效益和社会效益。
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关键词
悬索桥
锚碇
浅埋式扩大基础
放坡开挖
咬合桩
持力层
地基沉降
复合地基
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Keywords
suspension bridge
anchorage
shallowly-buried spread foundation
sloping in excavation
secant pile
bearing stratum
foundation settlement
composite foundation
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分类号
U448.25
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
U443.24
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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