本发明属于跨航道斜交桥梁水中主墩设计制造,具体涉及一种跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩。
背景技术:
1、根据《公路桥涵设计通用规范》(jtg d60-2015),桥梁纵轴线宜与洪水主流流向正交,对通航河流上的桥梁,其墩台沿水流方向的轴线应与最高通航水位时的主流方向一致。然而,线路规划一般受选址限制,使墩台沿水流方向的轴线与水流方向不一致,即斜交桥难以避免。根据《内河通航标准》(gb50139-2014),水上过河建筑物的墩柱纵轴线宜与水流流向平行,故水中墩柱宜斜交布置,导致桥梁上部结构随之斜交。相对正交桥梁,斜交桥梁不仅在设计、制造、安装等各个阶段具有较高的难度,还使桥梁在选型方面受到限制,造成工程投资增加等不利影响。
2、为避免建设斜交桥梁,通常采用斜桥正做,即桥梁的纵轴线与水流方向斜交、墩台纵轴线与桥梁的纵轴线正交,主要方法有:1、一跨过河,即河中不设置桥墩;2、水中设置正交墩,加大水中主跨跨径;3、水中设置斜交墩,墩身斜交,墩顶墩帽加宽以放置支点等。方法1和方法2的主跨跨径一般较大,工程投资也相应较高,除特殊情况一般不采用,方法3的墩顶墩帽受力性能不佳,一般应用于小跨径桥梁。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明的目的是提供一种跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,以解决现有技术中的不足。
2、为了达到上述目的,本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
3、提供一种跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,包括横向分布于桥梁底部两侧的墩柱,所述墩柱包括横截面均为矩形或圆形或类椭圆形的受力主墩和防撞辅墩,所述受力主墩的顶部为支承点,所述支承点的连线平行于沿桥梁长度方向的纵轴面的法线或与沿桥梁长度方向的纵轴面的法线重合,所述受力主墩和所述防撞辅墩均具有平行于水流方向的轴截面,所述受力主墩和所述防撞辅墩的轴截面经过所述受力主墩和所述防撞辅墩的横断面的对称轴,所述墩柱的横截面为长方形或类椭圆形时,所述墩柱的轴截面沿所述受力主墩和所述防撞辅墩的长轴向分布。
4、如所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,所述受力主墩平行于水流方向的轴截面所在平面与相邻墩柱内的所述防撞辅墩平行于水流方向的轴截面所在平面重合,或者,所述受力主墩的外侧面所在平面与相邻墩柱内的所述防撞辅墩的外侧面所在平面重合。
5、如所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,沿所述桥梁长度方向的纵轴面的法线与水流方向的夹角大于5°。
6、如所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,所述受力主墩和所述防撞辅墩的横截面均为腰型孔形。
7、如所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,所述支承点为上下部结构连接点,上下部结构独立通过支座连接,或者,上下部结构直接连成整体。
8、本发明技术方案的有益效果是:
9、通过受力主墩和防撞辅墩形成组合桥墩,既满足墩台特定方向纵轴面与水流方向一致的要求,又实现了使水中设墩的大跨径斜交桥梁斜桥正做的目的,同时提示过往船舶注意桥梁区域特殊航行条件,有效解决了规划线路与通航水流方向斜交带来的一系列难题,构造方式简单经济,适应性强。
1.一种跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,其特征在于,包括横向分布于桥梁底部两侧的墩柱,所述墩柱包括横截面为矩形或圆形或类椭圆形的受力主墩和防撞辅墩,所述受力主墩的顶部为支承点,所述支承点的连线平行于沿桥梁长度方向的纵轴面的法线或与沿桥梁长度方向的纵轴面的法线重合,所述受力主墩和所述防撞辅墩均具有平行于水流方向的轴截面,所述受力主墩和所述防撞辅墩的轴截面经过所述受力主墩和所述防撞辅墩的横断面的对称轴,所述墩柱的横截面为长方形或类椭圆形时,所述墩柱的轴截面沿所述受力主墩和所述防撞辅墩的长轴向分布。
2.如权利要求1所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,其特征在于,所述受力主墩平行于水流方向的轴截面所在平面与相邻墩柱内的所述防撞辅墩平行于水流方向的轴截面所在平面重合,或者,所述受力主墩的外侧面所在平面与相邻墩柱内的所述防撞辅墩的外侧面所在平面重合。
3.如权利要求1所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,其特征在于,沿所述桥梁长度方向的纵轴面的法线与水流方向的夹角大于5°。
4.如权利要求1所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,其特征在于,所述受力主墩和所述防撞辅墩的横截面均为腰型孔形。
5.如权利要求1所述跨斜交航道桥斜桥正做的水中主墩,其特征在于,所述支承点为上下部结构连接点,上下部结构独立通过支座连接,或者,上下部结构直接连成整体。