






高铁桥梁的春天——中国大跨度高铁桥梁建设关键技术
组合结构
组合结构有两种情形。其一为板桁组合结构,即钢桁梁的桥面板结构与桁架共同受力。早期的钢桁梁结构,公路桥面为纵横梁上搁置小块预制的公路桥面板,它们只负责将公路荷载传递给主桁节点,未能充分发挥桥面结构作用的则不参与主桁受力。其优点是受力明确,易于计算, 缺点是未能充分发挥桥面板的作用。近年来,随着高铁桥梁的跨度越来越大,***箱梁安装施工,提高桥梁的刚度成为设计的重要目标,使桥面板与主桁结合共同受力,形成板-桁组合结构是提高桥梁刚度的***为有效、***为经济的途径。
在天兴洲大桥的设计中便采用了这样的板-桁组合结构,在后续建设的黄冈公铁长江大桥、铜陵长江公铁大桥等项目中,不仅公路桥面板与主桁结合,而且铁路桥面板均与主桁结合,云南箱梁安装施工,分别与桁梁的上下弦杆共同组成桁架梁的上下弦截面,***箱梁安装施工,共同承担结构的总体受力,极大增加了主梁结构的刚度,对高铁列车的运行十分有利。
其二为钢-混凝土组合结构,钢桁梁桥面采用正交异性钢板与混凝土板混合桥面。公路桥面采用混凝土结构,可以从根本上避免钢桥面带来的疲劳寿命和铺装寿命普遍存在的问题。
桥梁架设
桥梁架设的方法:
简易型钢导梁架设法
自行式吊机架设法
联合架桥机架设法
双导梁架桥机架设法
跨墩龙门架架设法
浮运、浮吊架梁
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中国高铁建设了大量的大跨度桥梁,其特点是:
(1)跨越的大江大河多:如长江、黄河、珠江等;
(2)兼顾桥梁和航运需求:考虑黄金水道未来发展,航道要求高;
(3)经济、社会快速发展:公路、市政道路、轨道交通等其他交通功能也有过江需求的建设特点。
高铁列车运行速度高,要求桥梁具有更好的刚度,以获得更好的轨道平顺性。目前,我国已建成和在建中的跨度超过200米的大跨度高铁桥梁已达60余座,其中跨度超过1000米的两座,超过500米的约10座。
为实现这样巨大的需求,我国对结构、材料、建造施工技术等持续开展研究,形成了一系列大跨度高铁桥梁建设的关键技术。
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