上承式加V拱桥动力特性研究及试验验证
2021-04-07谢肖礼庞木林覃石生
上海交通大学学报 2021年3期
谢肖礼,庞木林,邱 辰,覃石生
(广西大学 土木建筑工程学院,南宁 530004)
随着我国西部大开发战略的实施与推进,在地形地貌、水文条件极为复杂的西部山区修建高速铁路已成为常态[1].上承式拱桥刚度大、跨越能力强,且能依托地势修建基础,造价较为经济.同时,可根据实际条件因地制宜选取支架拼装、劲性骨架、斜拉扣挂、浮运、转体等施工方法,成为山区高速铁路桥梁的首选桥型[2-5].如目前世界上跨度最大的铁路拱桥——大瑞铁路怒江四线特大桥[6](修建中,主跨达490 m,钢桁拱),世界上跨度最大的钢筋混凝土拱桥——沪昆高铁北盘江特大桥[7](主跨为445 m),国内最大跨度的重载铁路拱桥——浩吉铁路洛河大桥[8](主跨为220 m,钢管混凝土拱)等.
西部地区山高坡陡、峡谷众多,铁路线穿越时很多情况下需要修建大跨度桥梁一跨而过,但是跨径增大后,上承式拱桥在L/4(L为桥梁跨径)处由列车静活载所产生的上挠度亦会增加,威胁行车安全.此外,高速铁路桥梁一般以双线或四线为主[9-11],桥梁宽跨比较小,加之列车荷载大、行驶速度高,因此对桥梁的动力特性要求更高.而上承式拱桥跨径增大后,随着自重的增加,其自振频率下降很快,对列车行进造成不利影响.
现有上承式拱桥的上部结构主要由拱圈和拱上建筑组成,若拱上建筑为空腹式,则通常有两种结构形式[12]:① 梁式拱上建筑的上承式拱桥,由拱圈、立柱(平行布置)和主梁组成,是目前大跨上承式拱桥的常用形式;② 传统上承……
登录APP查看全文
