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关于工程设计高强钢筋应用

收藏本文 2024-02-24 点赞:4035 浏览:12183 作者:网友投稿原创标记本站原创


一、项目背景:

济南至祁门高速公路砀山段是安徽省“四纵八横”高速公路网规划中“纵三”的组成部分,已经列入安徽省“十二五”交通建设计划。该项目自2010年底开展两阶段施工图设计,于2011年7月份设计结束。在设计文件中,设计单位根据交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)开展结构物的钢筋图设计,其第3.2条规定:钢筋混凝土及预应力混凝土构件中的普通钢筋宜选用R235(HPB235)、HRB335、HRB400及KL400钢筋,预应力混凝土钢筋中的箍筋应选用其中的带肋钢筋。鉴于国务院、住建部相继出台了取消使用HRB335和HPB235的相关政策,该项目的施工图设计处于新旧标准过渡期,为了解钢筋替换对项目概算产生的影响,特对钢筋HRB335和HPB235的使用及替换情况进行分析。

二、HRB335和HPB235替换为HRB400、HPB300的分析

(一)HRB335和HPB235钢筋的适用范围

1、HPB235应用范围:

一般用于结构物中的构造钢筋,其中以小型构造物为主,桥梁下部结构中的墩柱和桩基中的箍筋大都也采用HPB235钢筋。

2、HRB335应用范围:

上部结构中的横梁、主梁和桥面板,下部结构中的盖梁、墩柱、承台和桩基等受力钢筋全部采用HRB335钢筋;桥梁上部结构(现浇梁)中的构造钢筋也大都采用HRB335钢筋。

(二)钢材进行等量替换的分析

针对济南至祁门高速公路砀山段的项目,对钢材替换进行具体实例分析。主要从结构物的构造钢筋和受力钢筋两类进行叙述。

1、对结构物进行配筋验算分析

(1)受力验算情况
分别对桥梁上部结构和下部结构进行验算,验算结果如下:

1.1上部结构计算结论

1.1预应力构件正截面抗弯和正常使用应力验算

对于部分预应力混凝土构件,若将主受力钢筋等量代换成HRB400钢筋,正常使用状态下的应力计算结果几乎没有影响,对于极限承载能力可以提高3.4%。将参与受力的主受力钢筋适当减小钢筋总面积后,正常使用状态下的应力计算结果影响很小,承载能力减低8%,结构的安全储备有所降低。故部分预应力构件中的受力主筋替换成HRB400钢筋后不应减少钢筋数量。

1.2预应力构件斜截面抗剪验算

钢筋直接代换成HRB400钢筋数量不变,抗剪能力提高8%。根据桥梁设计规范,对于预应力混凝土构件箍筋应采用直径不小于12mm的带肋钢筋,自支座中心附近箍筋间距不大于100mm;本项目的预制T梁、箱梁箍筋采用Φ12,在支座中心至1/4跨处采用100mm间距布置,跨中段采用200mm间距布置,已经没有减小钢筋直径和钢筋间距余地,故箍筋替换成HRB400钢筋后不应减少钢筋数量。

1.3纵向钢筋混凝土构件

1.1.3.1对于钢筋混凝土受弯构件,受力主筋由HRB335钢筋升级为HRB400钢筋,其正截面抗弯承载能力提高了16%,斜截面抗剪承载能力提高了13%,正截面抗弯承载能力提高幅度与钢筋抗拉强度提高幅度呈线性比例关系;
1.1.3.2对于钢筋混凝土受弯构件,受力主筋由HRB335钢筋升级为HRB400钢筋,对于控制裂缝水平并无改善,钢筋混凝土构件的裂缝与受力主筋钢筋截面面积密切相关,而钢筋抗拉强度的提升对于构件的裂缝水平并无大的影响;
1.1.3.304规范修订后,对于钢筋混凝土构件而言,控制其截面配筋的是裂缝宽度计算,也就是说按照裂缝宽度(≤0.2mm)计算得出的钢筋用量比按抗弯承载能力和抗剪承载能力要多。

1.2 下部结构计算结论

1.2.1钢筋混凝土盖梁

受力主筋替换后,抗弯计算需要配置的钢筋有所减少,裂缝宽度计算与钢筋抗拉强度无关,对钢筋混凝土盖梁而言,控制配置受力钢筋的数量的是裂缝宽度,而非抗弯承载能力,钢筋等量代换后裂缝宽度无变化,但抗弯承载能力会有所提高。
故盖梁中的受力主筋替换成HRB400钢筋后,钢筋数量不应减少。

1.2.2桩柱式桥墩

经计算,墩柱的配筋以抗弯承载力控制设计,而桩基的配筋以裂缝宽度计算控制设计,考虑到下部结构的配筋安全储备相对较大,可适当减少桩柱的主筋数量,在满足受力要求的前提下,桩柱的受力主筋替换成HRB400后,数量可相应减少9%。

1.2.3承台

本项目的承台大多为短悬臂承台,故应按照“撑杆—系杆体系”计算承台的抗压承载力和系杆的抗拉承载力、承台斜截面抗剪承载力和冲切承载力,由于撑杆的抗压承载力、抗剪承载力和抗冲切承载力与受力主筋的抗拉强度无关,但系杆抗拉承载力与受力主筋的抗拉强度成线形关系,控制承台配筋的是系杆抗拉承载力计算,受力主筋的抗拉强度提高后可以相应减少原配筋面积的17%。

1.3小型构造物的计算结论

本项目的构造物包括箱涵、盖板涵、圆管涵、通道等。其均为受弯钢筋混凝土构件,根据上部结构局部钢筋混凝土构件的计算结论,其对受弯的钢筋混凝土构件而言,控制配置受力钢筋的数量的是裂缝宽度,而非抗弯承载能力,钢筋等量代换后裂缝宽度无变化,故小型构造物的受力主筋替换成HRB335钢筋后,钢筋数量不应减少。小型构造物中的构造钢筋

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均按照规范规定的间距和钢筋直径布置的,钢筋替换成HPB300和HRB400后,构造钢筋数量不应减少。

2、经济分析

钢筋差价根据市场信息和定额进行测算,并适当考虑钢筋强度提高后加工、安装费用的增加,(HPB235)R235钢筋替换成HPB300钢筋,HRB335替换成HRB400钢筋后,每吨钢筋造价差价增加为300元/吨。

2.1直接替换,钢筋数量不核减。

砀山项目桥梁普通钢筋(HPB235)R235直接调整为HPB300(共2460t),HRB335直接调整为HPB400(共13139t),桥梁较原设计增加467万,涵洞、通道增加100万,总造价增加567万。

2.2 钢筋替换后,根据计算核减钢筋数量

按照计算结果核减部分钢筋后,(HPB235)R235调整为HPB300(共2460t),HRB335调整为HPB400(共12765t),桥梁较原设计增加267万,涵洞、通道增加100万,总造价增加367万。
结论:
结合该项目的工程进展情况,根据以上分析,可得出以下结论:
(1)用HPB300替换HPB235、用HPB400替换HRB335,上部结构通用设计图(预应力混凝土构件)采用等量代换;
(2)用HPB300替换HPB235、用HPB400替换HRB335,下部结构设计图应重新核查结构设计图的安全储备,对于安全储备较大的墩柱、桩基和承台,应根据钢筋代换后的计算结果重新进行断面配筋。
(3)小型构造物,由于其安全储备不高,用HPB300替换HPB23

5、用HPB400替换HRB335,进行等量代换。

(4)对于构造钢筋按照规范规定进行布置,用HPB300替换HPB23

5、用HPB400替换HRB335,进行等量代换。

对尚未开展设计的其他项目,采用HPB300替换HPB235、用HPB400替换HRB335,并重新进行断面配筋计算。并根据相关法律、法规的最新规定开展相关设计工作。

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