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科技情报开发与经济SCI—TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2010年第2O卷第1期文章编号:1005—6033(2010)0l一0205—03收稿日期:2009—11-03浅谈桥梁抗震设计徐日雄(山西省交通规划勘察设计院,山两太原,030012)摘要:结合地震实例,分析了地震对桥梁造成的各种破坏,探讨了简支梁桥和连续梁桥防震抗震的设计方案和措施,指出了在桥梁抗震设计中应注意的问题。关键词:桥梁设计;抗震设计;简支梁桥;连续梁桥中图分类号:U442.5+5文献标识码:A我国是世界上的地震多发地带。地震灾害不仅造成大量人1落梁破坏员伤亡,造成大量地面建筑物和各种设施的破坏与倒塌,还严重地造成交通中断,作为生命线工程的铁路桥梁、公路桥梁、城市1.1桥梁结构特点高架桥受到很大的损坏,给后续救助_丁作造成了极大的fj可难。汶桥梁采州板式橡胶支座,梁体直接搁置在支座上。在汶川地川地震所造成的损失巨大,位于震中的县城附近的道路基础设震中,百花大桥第5联即5m一20m连续梁整体倾覆、落梁,完全施受到严重破坏,桥梁破坏尤为严重,其桥梁结构主要为简支梁破坏。桥(含先简支后桥面连续)、连续梁桥和拱桥。综合现场情况,本1.2震害原因文主要对简支梁桥和连续梁桥震害类型及抗震设计做简要分(1)支承连接部件失效,固定支座强度不足,活动支座位移析。量不够,橡胶支座梁底与支座底发生滑动,在地震力作用下支座其次要审慎。内部会计控制制度的制定要以审慎经营、防范正。和化解风险为发点,在企业内部制定统一的业务标准和操作6强化内部审计控制和外部监督约束机制要求,避免因人员的变更影响会计信息的可靠性和一致性。第三是要适时。企业内部控制制度应随着公司经营战略、经在保证内部审计机构设置合理且具有独立性的前提下,进营方针、经营理念等内部环境的改变及企业会计法律法规的变一步加大工作力度,通过内审来评价企业内部控制的结果是否化进行及时修改、补充和完善。符合企业实际情况,提出改进措施,通过外部中介机构的审计,第四要重视。领导必须对企业的内部会计控制制度引起足找出问题,及时完善内部控制制度。够的重视,建立企业内部控制领导责任制,一级抓一级,层层负在全面学习科学发展观的活动中.一定要科学地面对企业责,使企业的内部会计控制工作落到实处。发展过程巾的各种问题.不断完善内部控制制度,加强内部控制制度的执行力度。只有这样,才能更好地化解企业的财务危机,4充分运用财务预警系统从容应对目前的经济危机,为企业壮大、增加企业的价值、提高经济危机和财务危机的发生都与企业的风险防范意识和程企业效益和影响力做出更大的贡献,确保企业持续、健康、快速度有相当大的关系,财务预警系统能向企业管理层提供财务危地发展。机预警信号,分早期信号捕捉(如贷款过度、举债过多、资金结构(本文所附参考文献因著录项目不全被删除)不合理)和动态预警,通过预警分析,制定相应的措施,消除隐(责任编辑:张红)患,防止财务状况恶化。第一作者简介:王俊霞,女,1973年l2月生,1996年毕业于5加强危机教育和风险教育山西省财贸学校,2005年毕业于山西财经大学会计学专业,会计师,山两建筑工程(集团)总公司建筑工程研究所,山两省太原树立规避风险和危机的意识,定期或不定期地对企业的财市。030006.务状况和经济运行状况进行综合分析,及时找i};问题,及时纠StrengtheningtheInternalControlofEnterprisetoRevolvetheFinancialCrisisofEnterpriseWANGJun-xiaABSTRACT:Startingformstrengtheningtheinternalcontrolofenterprise,thispaperexpoundssomemeasuresforstrengtheningtheinternalcontrolofenterprisetoarchivethegoalofrevolvingthefinancialcrisisandcopingwiththeeconomiccrisiswithease.KEYWORDS:internalcontrolofenterprise;financialcrisis;economiccrisis205
徐日雄浅谈桥梁抗震设计本刊E—maJl:bjb@sxinfo.ne!实践与创新破坏,致使梁体发生位移导致落梁。4减隔震设计(2)墩台支承宽度不能满足防震要求,防落梁措施设计不合理,在地震力作用下,梁、墩台问jl;现较大相对位移,导致落梁。(1)地震力的作川是巨大的,我们在桥梁抗震设计巾一般会(3)伸缩缝和挡块强度不足,存地震力作用下,伸缩缝遭到采.}}j两种途径去减轻桥梁震害:传统抗震设计和减隔震设计。传碰撞破坏和挤压破坏,挡块剪切也遭到破坏,使其起不到应有的统抗震设计是增大构件断面及配筋,致使结构刚度增大,达到减作用,导致落粱。轻震害的目的;而减隔震设计是采_}}j柔性支承延长结构周期,减1.3抗震设计有效措施小结构地震反应;采.}}j阻尼器装置耗散能量,限制结构位移,保(1)采用板式橡胶支座的桥梁,如果盖梁挡块在地震巾遭破证结构在正常使州荷载作.LH下具有足够的刚度。坏,其可以有效减少下部结构所受地震力,但对于这种类型的桥(2)减隔震技术随着科技的发展以及新材料的应川,越来越梁,抗震设计的关键是怎样采刚合理的梁体限位装置,设置足够多地被应用在桥梁抗震设计巾,但它只适.Hj于以下条件:上部结的梁墩合理搭接长度,使梁体位移控制在不发生落梁的范围内,构连续,下部结构刚度较大,结构基本振动周期比较短;桥梁下同时又不增加墩柱地震力。部结构高度变化不规则,刚度分配不均匀;场地条件比较好,预(2)在高烈度地震Ⅸ,尽可能地采L}j整体性和规则性较好的期地面运动特性具有较高的卓越频率。在此注意,支座中fjI现负桥梁结构体系,结构的几何尺寸、质量和刚度力求均匀、对称、规反力的情况下则不宜采用减隔震设计。则,避免突变的}lj现;从几何线性上看,尽量选用直线桥梁。(3)减隔震装置经常采.I}j如下几种:整体型减隔震装置包括(3)选择合理的连接形式对桥梁抗震性能十分重要。对于高铅芷=橡胶支座、高阻尼橡胶支座、摩擦摆隔震支座;分离型减隔墩桥梁,建议采朋上部结构与下部结构有选择性的刚性连接(同震装置包括橡胶支座+金属阻尼器、橡胶支座+黏性材料阻尼器、结方式);对于矮墩桥梁,上部结构和下部结构连接建议采用支橡胶支座+摩擦阻尼器。座连接方式,并合理设置梁墩的搭接长度。2墩柱的破坏5桥梁抗震设计注意事项(1)尽量将桥轴线设计成直线,曲线桥使结构地震反应复杂2.1破坏形式化;尽可能使桥台和桥墩与轴线垂直,斜交会引起转动响应而增此类破坏多发生在墩柱塑性铰处、墩柱与盖梁连接处及墩大位移。柱与系梁连接处,在地震力作用下桥墩纵向受力筋被剪断,直接(2)沿纵、横桥向的桥墩刚度尽可能一致,如刚度变化太大,导致桥梁倾覆。地震时刚性大的桥墩易产生破坏。2.2震害原因(3)塑性铰不应设计在盖梁、主梁、水中或地下的桩顶处,设(1)墩柱延性不足(抗弯破坏),横向约束箍筋配置不足;构计在墩柱上易于观察与修复。造缺陷:横向约束箍筋间距过大.搭接失效纵筋过早切断,锚固(4)材料和结构形式的选择应遵循如下的原则:质轻高强,长度不足.箍筋端部没有弯钩等。变形能力大,强度和刚度衰减小,结构整体性好。单从材料的抗(2)抗剪强度不足(剪切破坏),即横向箍筋配置不足。震性能优劣来划分依次为:钢结构钢砼组合结构,木结构,现浇2.3延性抗震设计钢筋砼,预制钢筋砼,预应力砼,砌体。(1)结构延性定义,即结构从屈服到破坏的后期变形能力,(5)设置多道抗震防线,尽可能朋超静定结构,少采.I-fJ静定是结构能量耗散能力的主要度量。结构。(2)延性抗震设计的分类:上部、基础弹性,墩柱延性设计;(6)防止脆性与失稳破坏,增加结构延性。常见的脆性破坏墩柱、基础弹性,上部结构延性(钢桥);墩柱、基础、下部结构弹包括砖、石、素砼的开裂和钢筋砼的剪切破坏;常见的失稳破坏性,支座弹缩性一减隔震设计。包括斜撑和柱的失稳以及柱巾纵向钢筋在箍筋不足时的压屈。(3)墩柱结构构造措施。墩柱潜在塑性铰区域内加密箍筋的配置:其一,加密区的长度为弯曲方向截面宽度的1倍,超过最6桥梁抗震设计的建议大弯矩80%的范嗣;其二,加密箍筋的最大间距为10cm;其三,第一,由于地震的不确定性,导致桥梁结构抗震计算的失箍筋的直径不应小于l0mm;其四,螺旋式箍筋的接头必须采用真。地震运动是由震源—传播介质体一场地地质体等一系列的对接,矩形箍筋应有135。的弯钩,并深入核心混凝土之内6cm变化因素综合形成,它是极为复杂的和不确定的模糊事件。桥梁以上;其五,加密区箍筋肢距为25cm;其六,墩柱的纵筋应尽可结构的抗震计算严格来说是近似仿真计算,与实际的震害有一能延伸至盖梁或承台的另一侧面,塑性铰加密Ⅸ域的箍筋应该定的差距。抗震计算与抗震概念设计、结构体系的选择、抗震构延续到盖梁和承台内,延伸到盖梁和承台的距离不应小于墩柱造设计相比较,后三者更重要。长边尺寸的1/2,并且不小于50cm。第二,应尽量采坩连续的桥跨代替简支梁,进而减少伸缩缝3基础和桩身破坏的数量,降低在此落梁的可能性,同时也提高了桥上行车的舒适性。3.1破坏形式及震害原因第=三,对常规的简支桥梁结构应加强桥面的连续构造以及桥位通过地震断裂破碎带,地震力作用下基础fI{现移位、沉提供足够的宽度,以防止主梁发生位移落梁;另外还应适当地加降;桥位位于液化砂土地质中,基础fI:现不均匀沉降。宽墩俞顶盖梁及支座的宽度,并增设防止位移的隔挡装置。3.2抗震设计有效措施第四,桥梁位置应选存良好和稳定的河段,如果必须在稳定基础应尽可能建在岩石或坚硬冲积土上,软土和砂土易于性差的软弱场地的河段通过,应尽量采朋桥梁巾线与河流正交,放大结构的位移影响,且软土有震陷、饱和砂土有液化等地质地注意在河槽与河滩分界的地彤突变处尽量避免设墩,否则应予震灾害206
科技情报开发与经济SCI—TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2010年第20卷第1期文章编号:1005—6033(2010)01—0207—03收稿日期:2009—11-12关于预应力混凝土管桩施工中的几个技术问题李宏铭,杨晓梅(靖江市马洲建设工程监理有限公司,汀苏靖江.214500)摘要:针对混凝土管桩的质量控制要点,指出了在技术上需要注意施工定位放线、管桩接头的焊接质量、R.z-场地内地表层的处理、桩基的高程控制等问题。关键词:混凝土管桩;定位放线;焊接;高程控制中图分类号:TU473.1文献标识码:A(2)施工单位建立了相应的质量管理体系,质量控制的责任1工程概况明确到人,做到有职有责,杜绝了有权无责和有责无权的现象。靖江市地税局新建机关办公楼、征收大厅及传达室一、二水(3)监理单位建立了每周定期召开监理例会的制度,收集各池和泵房工程,该_T程基础采用预应力混凝土管桩+基础承台组方面的质量信息并及时进行处理,确保施lT质量达到最优状态,成的柱下桩基,采用静压沉桩施T工艺,以粉细砂为桩端持力保证了有效解决施_T巾出现的质量问题。层;采.【}{PHC一500(100)一C80—10,9,桩尖为C型桩尖,并采用焊(4)监理单位严格检查施工单位作业人员持证上岗的情况,接接桩;工程共有276根桩,有效桩长均为L=I9m(不包括桩检查质量控制人员的履约情况。确保所有的制度能够有序运作.尖),桩顶标高为一1.950(部分桩桩顶标高为一2.450或一3.050)。较好地控制了施工质量。(5)针对该工程质量要求较高,管桩对测量放线要求较高的2质量控制现实情况,本监理组除要求测量放线人员持证上岗之外,还要求人员相对固定,定期巡视检查测量人员的到岗情况。(1)施工单位建立了比较全面的质量控制网络,组织了较强的技术人员和较强的管理人员对现场进行组织管理,对保障施3施工中的技术难点工质量起到了较好的作用。3.1施工的定位放线问题以加强措施,以减免滑移。7结语第五,对采用橡胶支座而无固定支座的桥跨,应加设防移角钢或设挡轨,作为支座的抗震设计。桥梁结构有效的抗震措施还有许多,此我们在桥梁设计第六,桥梁结构以采用跨度相等、下部墩身刚度大致相等为过程中须认真分析和了解结构的地震反应和特性,精心设计并宦。采取一系列有效的抗震措施。桥梁抗震设计是一项系统工程,体第七,桥梁的基础应尽可能地建在可靠的地基上,否则软土现在设计的各个阶段,需要认真对待。在可行性研究阶段,应强的液化会加大地震反应。化抗震概念设计,选择合理的桥位和桥型;在初步设计阶段,要第八,桥跨宜短而不宜太长,大跨度意味着墩柱承受的轴向强化抗震体系设计,确定合适的抗震设防标准和验算准则,进行力过大,从而降低墩柱的延性能力。结构的总体分析;在施_T图设计阶段,应强化抗震构造设计,重第九,墩柱设计中应尽可能地使.I=H螺旋形箍筋,以便为墩柱视抗震构造采取的措施和构造细节。提供足够的约束。另外墩身及基础的纵向钢筋伸入盖梁和承台参考文献应有一定的锚固长,以增强连接点的延性。[1]范立础.桥梁延性抗震设计[M].北京:人民交通出版社,第十,对于较高的排架桥墩,墩间应增设横系梁,以减少墩2001.(责任编辑:戚米莎)柱的横向位移和设计弯矩。第十一,重视桥梁的减隔震设计,采用新技术、新材料,实现第一作者简介:徐日雄,男,1978年11月生,2000年毕业于桥梁的抗震设计,比如减隔震支座,即双曲面(球面)支座、铅芯长安大学桥梁T程々业,_T程师,山两省交通规划勘察设计院,橡胶支座、阻尼器等。山两省太原市,030012.、TalkingabouttheSeismicDesignofBridgeXURi-xiongABSTRACT:Connectingwiththeseismiccases,thispaperanalyzesthevariousdamagesofeaahquakeonbridges,probesintotheseismicdesignschemesofandmeasuresforthebridgewithsimplesupposedgirderandthebridgewithcontinuousgirder,andpointsoutsomeproblemsneedingattentionintheseismicdesignofbridges.KEYWORDS:bridgedesign;seismicdesign;bridgewithsimplesuppofledgirder;bridgewithcontinuousgirder207