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    城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014

    • 发布日期:2018-08-03
    • 浏览次数:1520

    7.6.1 E3地震动产生的梁端位移应按下式进行验算:

        式中:△D——地震产生的梁端与墩顶的相对位移(m);
              a——梁端的支承长度(图7.6.1)(m)。

    图7.6.1 梁端支承长度示意图
    图7.6.1 梁端支承长度示意图

    7.6.2 E1地震作用下,应进行行车安全验算,并应符合下列规定:
        1 行车安全应验算规定的错位、平行转角和折转角(图7.6.2-1)。

    图7.6.2-1 错位、平行转角和折转角的示意
    图7.6.2-1 错位、平行转角和折转角的示意
    1-错位;2-平行转角;3-折转角

        2 平行转角和折转角(图7.6.2-2)应按下式计算:

        式中:θ——平行转角或折转角(rad);
              δi(i=1,2,3)——第i个墩顶处轨顶面位移(m);
              li(i=1,2)——计算桥墩处两侧跨径(m)。

    图7.6.2-2 平行转角和折转角的计算示意图
    图7.6.2-2 平行转角和折转角的计算示意图

        3 行车安全验算指标的界限值应按表7.6.2确定。

    表7.6.2 E1地震作用下行车安全验算指标界限值
    表7.6.2 E1地震作用下行车安全验算指标界限值

        注:表中v为列车设计运行速度(km/h)。

     

    条文说明
     

    7.6 梁端支承长度和行车安全

    7.6.1 比较各国抗震规范对梁的搁置长度的要求,可以看出,虽然各规范均采用的经验公式来进行设计,但各自考虑的要点并不相同。美国AASHTO规范考虑的影响因素有:桥面板长度、墩台高度、偏角;Caltrans规范考虑的影响因素有:预应力、混凝土徐变收缩、温度、计算地震上下部结构相对位移;欧洲统一规范考虑的因素有:确保竖向荷载安全传递的最小支撑长度、设计地震位移、由于结构变形支撑的有效地震变形;日本抗震规范考虑的因素有:跨径、地震造成上部结构与下部结构顶端的相对位移、地震时地基应力产生的地基相对位移等。为保证在E3地震作用下,不致出现落梁现象,本规范参照美国Caltrans规范对梁端支承长度验算进行了规定。
    7.6.2 本条规定参照了日本《铁道构造物等设计标准·同解说》(1999)的规定。

    关键词: 结构工程
    
     
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