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桥梁的基础
日期:2018-5-25 来源:本站
桥梁基础
桥梁基础是桥梁结构物直接与地基接触的最下部分,是桥梁下部结构的重要组成部分。承受基础传来的荷载的部一部分地层则称为地基。地基与基础受到各种荷载后,其本身将产生应力和变形,为了保证桥梁的正常使用和安全,地基和基础必须具有足够的强度和稳定性,变形也应在容许范围之内。
简介
桥梁最下部的结构。它直接坐落在岩石或土地基上,其顶端连接
桥墩
或
桥台
,合称为桥梁下部结构。
作用
桥梁基础的作用是承受上部结构传来的全部荷载,并把它们和下部结构荷载传递给地基。因此,为了全桥的安全和正常使用,要求
地基
和基础要有足够的强度、刚度和整体稳定性,使其不产生过大的水平变位或不均匀沉降。
与一般建筑物基础相比,桥梁基础埋置较深,其原因是:①由于作用在基础上的荷载集中而强大,加之浅层土一般比较松软,很难承受住这种荷载,故有必要把基础向下延伸,使置于承载力较高的地基上;②对于水中
墩台
基础,由于河床受到水流的冲刷,桥梁基础必须有足够的埋深,以防冲刷基础底面(简称基底)而造成桥梁沉陷或倾覆事故。一般规定桥梁的明挖、
沉井
、沉箱等基础的基底按其重要性和维修加固难易,应埋置在河床最低
冲刷线
以下至少2~5米。对于
冻胀
土地基,基底应在冻结线以下至少0.25米。对于陆地墩台基础,除考虑地基冻胀要求外,还要考虑生物和人类活动及其他自然因素对表土的破坏,基底应在地面以下不小于1.0米。对于城市桥梁,常把基础顶置于最低水位或地面以下,以免影响市容。基顶平面尺寸应较墩台底的截面尺寸大,以利施工。
在水中修建基础,不仅场地狭窄,施工不便,还经常遇到汛期威胁及漂流物的撞击。在施工过程中如遇到水下障碍,还需进行潜水作业。因此,修建水中基础,一般工期长,技术复杂,易出事故,工程量大,造价常常占到整个桥梁造价的一半,故桥梁基础的修建,在整个
桥梁工程
中占有很重要的地位。
分类
按构造和施工方法不同,桥梁基础类型可分为:明挖基础、
桩基础
、
沉井基础
、
沉箱基础
和
管柱基础
。
明挖基础
也称
扩大基础
,系由块石或混凝土砌筑而成的大块实体基础,其埋置深度可较其他类型基础浅,故为
浅基础
。它的构造简单,由于所用材料不能承受较大的
拉应力
,故基础的厚、宽比要足够大,使之形成所谓
刚性基础
,受力时不致产生挠曲变形。为了节省材料,这类基础的立面往往砌成台阶形,平面将根据
墩台
截面形状而采用矩形、圆形、T形或多边形等。 建造这种基础多用明挖
基坑
的方法施工。在陆地开挖基坑,将视基坑深浅、土质好坏和
地下水位
高低等因素,来判断是否采用坑壁支持结构──衬板或板桩。在水中开挖则应先筑
围堰
。
明挖基础适用于浅层土较坚实,且水流冲刷不严重的浅水地区。由于它的构造简单,埋深浅,施工容易,加上可以就地取材,故造价低廉,广泛用于中小桥涵及旱桥。中国
赵州桥
就是在
亚粘土
地基上采用了这种桥基。
桩基础
由许多根打入或沉入土中的桩和连接桩顶的
承台
所构成的基础。外力通过承台分配到各桩头,再通过桩身及桩端把力传递到周围土及桩端深层土中,故属于
深基础
。
桩基础
适用于土质深厚处。在所有深基础中,它的结构最轻,施工机械化程度较高,施工进度较快,是一种较经济的基础结构。有些桥梁基础要承受较大的水平力,如
桥墩
基础要承受来自左右方向的
水平荷载
,其桩基多采用双向斜桩;而一些
梁式桥
的
桥台
主要承受来自一侧的
土压力
,多采用单向斜桩。如桩径很大,像常用的大直径
钻孔桩
,具有相当大的刚度,则可不加斜桩而做成垂直桩基。
桥梁基础多置于水中,故要求桩材不仅强度高,而且要耐腐蚀。在桥梁中常用的桩材为木材、
钢筋混凝土
和钢材。由于木材长度有限,强度和耐腐蚀性较低,故木桩多用于中小桥梁,且桩顶必须埋在低水位以下,才能长期保存。钢筋混凝土桩的强度和耐久性均较木桩为优,多用于较大或重要桥梁,但当遇到含盐量较高的
水文地质条件
,也有腐蚀问题,应采取防护措施。中国在1908~1912年修建津浦(天津—浦口)铁路洛口
黄河
桥时,其基础就采用了
外接圆
直径为50厘米的
正五边形
钢筋混凝土预制桩,桩长15~17米。自50年代以后,曾广泛采用工厂预制的钢筋混凝土空心的管桩、桩外径多为40和55厘米,如1953~1954年在武汉修建的汉水铁路桥和公路桥,以及60年代修建的
南京长江桥
引桥
的大部分基础均采用这种桩基。此外,
钢筋混凝土
钻孔灌注桩
(也称钻孔桩),近几十年在世界范围内发展很快,如1972年在中国山东北镇建成的黄河公路桥,采用直径1.5米、最大入土深达107米的钢筋混凝土钻孔桩;70年代末在阿根廷建成跨巴拉那河的两座
斜张桥
,全部采用直径达2.0米,最大入土深达73米的钢筋混凝土钻孔桩。至于钢桩主要是
钢管桩
及H形钢桩,其强度甚高,在土中穿透能力强,在工业发达国家使用较多,在中国有少数桥梁(如上海黄浦江桥)也使用过。
沉井基础
是一种古老而且常见的
深基础
类型,它的刚性大,稳定性好,与桩基相比,在荷载作用下变位甚微,具有较好的抗震性能,尤其适用于对基础承载力要求较高,对基础变位敏感的桥梁。如
大跨度
悬索桥
、
拱桥
、
连续梁桥
等。
沉箱基础
在桥梁工程中主要指气压沉箱基础。它主要用于大型桥梁,当水下土层中有障碍物而
沉井
无法下沉,桩无法穿透时;或地基为不平整的基岩且风化严重,需要人员直接检验或处理时,常采用沉箱基础。但沉箱工程需要复杂的施工设备,人在高气压下工作,既不安全,效率也低,其水下下沉深度也受到一定限制,故现今一般较少采用
[2]
。
管柱基础
是主要用于桥梁的一种
深基础
,管柱外形类似
管桩
,其区别在于:管柱一般直径较大,最下端一节制成开口状,在一般情况下,靠专门设备强迫振动或扭动,并辅以管内排土而下沉,如落于基岩,可以通过凿岩使锚固于岩盘;而管桩直径一般较小,
桩尖
制成闭合端,常用打桩机具打入土中,一般较难通过硬层或障碍,更不能
锚固
于基岩。大型管柱的外形又类似圆形
沉井
,但沉井主要是靠自重下沉,其壁较厚,而管柱是靠外力强迫下沉,其壁较薄。
管柱基础
适用于较复杂的
水文地质条件
,尤其在某些特殊条件下,更能显示其广泛适应性。如中国
武汉长江桥
桥址的水文地质条件为:
持力层
在水面之下深达40米而洪水期长达8个月,显然对气压沉箱不利;河床覆盖层很浅,不能用
管桩
基础;基岩表面不平,在同一墩位处高差达5~6米,也不能用
沉井基础
。在此情况下,以管柱基础最为适宜,它不受水深限制,且下端可锚固于岩盘,无需较厚的覆盖层维持柱体稳定,而基础是由分散的柱体支承于岩面,故岩面不平也易于处理。
桥梁基础除了上述几种类型外,还可根据不同地质和水文条件而采用一些组合型基础结构。如中国杭州
钱塘江桥
正桥
7~15号
墩基础
,是在沉箱下接木桩;
南京长江桥
正桥2号和3号墩,则是钢
沉井
套
预应力混凝土
管柱基础
。
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