






中国高铁建设了大量的大跨度桥梁,其特点是:
(1)跨越的大江大河多:如长江、黄河、珠江等;
(2)兼顾桥梁和航运需求:考虑黄金水道未来发展,***桥梁施工工程施工,航道要求高;
(3)经济、社会快速发展:公路、市政道路、轨道交通等其他交通功能也有过江需求的建设特点。
高铁列车运行速度高,要求桥梁具有更好的刚度,以获得更好的轨道平顺性。目前,我国已建成和在建中的跨度超过200米的大跨度高铁桥梁已达60余座,其中跨度超过1000米的两座,超过500米的约10座。
为实现这样巨大的需求,我国对结构、材料、建造施工技术等持续开展研究,形成了一系列大跨度高铁桥梁建设的关键技术。

桥梁施工
复杂空间结构
三索面三主桁结构
铁路运力大,载重量大。我国客货共线铁路使用“中- 活载”,其荷载集度为80KN/m,模拟机车的5个集中力,每个220KN,间距1.5米,重载铁路的荷载更大。即使是高速铁路使用的ZK荷载,其荷载集度也有6.4KN/m。可见,一条单线铁路的活载集度相当于一条6-8车道的公路。所以铁路桥梁所承载的活荷载非常大,使得结构内力巨大。

近年常见的钢桁梁公铁两用桥,通常是上层为6-8车道高速公路,铁路通常为4线铁路甚至6线铁路,绵阳***桥梁施工,桥梁的宽度较大,其横截面变形成为影响高速铁路运营速度的一个难题。变形是由于结构的柔性产生的,减小变形的唯壹途径就是提高刚度。在材料种类确定后,提高刚度的途径有两个:一是加大梁的截面,二是减小梁的跨度。
在常规的两主桁中间增加一个桁架组成3片主桁的桁架结构,形成横向布置的两个净空框格,***桥梁施工施工,将4线铁路两个一组分别置于一个框格内。采用3片主桁后,相当于截面横向从简支梁变成了连续结构,受力更加合理,变形减小,提高了轨道的平顺性。相应的,斜拉索也设计成3个索面,这种3索面3主桁结构首先应用于武汉天兴洲大桥。此后,推广应用于铜陵大桥、沪通大桥、安庆铁路大桥等斜拉桥和大胜关大桥的钢桁拱等工程。

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