交通部箱梁标准图箱形连续梁桥说明
交通部小箱梁通用图技术交流
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
四、新编装配式箱形连续梁桥结构计算
设计单位采用“GQJS”和“桥梁博士”计算软件进行结构分析;复核单位 除35m跨径的结构采用“桥梁博士”进行结构验算外,其他均采用“Midas”进 行结构验算。
一、装配式箱形连续梁桥目前设计、施工中存在的主要问题
目前设计、施工中存在的主要问题有:
1、钢索布置不合理,导致局部截面压应力过大,部分区域拉应力又超
标,钢绞线用量不少,但承载力还是不足。
2、梁高、腹板厚度差异较大,且细部构造不合理,导致施工模板不好通
用,形成浪费。
3、悬臂翼缘板设计时没有考虑汽车撞击护栏的偶然荷载,容易导致护栏
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
三、新编装配式箱形连续梁标准图的基本情况
(一)编制内容 根据交通部科技项目“预应力混凝土公路桥梁通用设计图成套技
术”有关会议的安排,《装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图》的 编制内容如下: 1、路基宽度:10m、12m、23m、24.5m、26m、28m、33.5m、34.5m。 2、跨 径:20m、25m、30m、35m、40m。 3、斜 交 角:0°、15°、30°。 4、荷载等级:公路-Ⅰ级、公路-Ⅱ级。 5、环境类别:Ⅱ类。
77.3
59.6
81.8
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88.5
某大院-小箱梁设计指南
《公路工程咨询设计指南》——小箱梁桥设计一、小箱梁桥桥型特点及适应范围:1.1 小箱梁桥的优缺点1.1.1 优点:小箱梁常用跨径为20~35m,作为装配式结构,易实现机械化、工厂化施工。
因仅设端横隔梁,桥下视觉简洁,加之梁高较矮,在梁高受限、景观要求较高之处,具有一定的优势。
结构适应变宽能力强,应用领域广。
采用宽梁设计,在相同跨径结构中,具有一定的经济优势。
结构暴露面少,负弯矩束锚头位于箱内,结构耐久性好。
主梁刚度较大,在车辆荷载作用下主梁变形小、行车较舒适。
施工稳定性好,易于维护。
1.1.2 缺点:施工工艺要求高,当管理与施工控制不到位时,易出现沿钢束的纵向裂缝或蜂窝麻面。
箱内空间较小,砼一次浇注内模拆除相对麻烦,箱内质量不便于检验。
同等跨径,相对空心板、T梁而言,吊装重量大。
1.2 结构体系:小箱梁设计分为简支与先简支后结构连续两种体系。
先简支后连续小箱梁除了具有小箱梁桥的通用优点外,还具有结构受力性能好、伸缩缝少、行车舒适、抗震能力强等优点。
1.3 院小箱梁设计参考图(试用版)(以下称“院小箱梁设计参考图”)介绍:院小箱梁设计参考图(试用版)于2008 年12 月编制完成,交付各路桥设计部试用。
本次小箱梁设计参考图中包括80、100、120km/h设计车速,四、六、八车道的分离和整体式断面小箱梁上部结构横向布置。
院小箱梁设计参考图中,各跨径、各桥宽的结构尺寸,是根据现行规范的构造要求,总结过去预应力混凝土小箱梁使用中的经验和教训而拟定,并在计算中根据受力需要作了相应调整。
为方便标准化施工,兼顾小箱梁间距及湿接缝宽度,小箱梁设计参考图预制梁宽取为2.4m与2.6m两种,不同的梁间距通过湿接缝宽度调整。
为保证小箱梁桥受力合理,兼顾经济性,综合考虑梁间距、边梁挑臂长度、横向分布系数等因素后,本着布束经济、合理的原则,小箱梁预应力配束归纳为A类中梁、B类中梁、A类边梁、B类边梁4种情况(A、B类梁的选择,实际选用时可按梁间距3.2m作为分界点,当梁间距≤3.2m时归为A类,当梁间距>3.2m时,归为B类)。
梁式桥
2005-11-04 23:02:38 来源:中国路桥网 【大 中 小】 评论: 条
二、梁式桥
梁式桥种类很多,也是公路桥梁中最常用的桥型,其跨越能力可从20m直到300m之间。
公路桥梁常用的梁式桥形式有:
按结构体系分为:简支梁、悬臂梁、连续梁、T型刚构、连续刚构等。
中等跨径的预应力连续箱梁,如跨径40~8Om,一般用于特大型桥梁引桥、高速公路和365JT城市道路的跨线桥以及通航净空要求不太高的跨河桥。
(三)T形构桥
这种结构体系有致命弱点。从60年代起到80年代初,我国公路桥梁修建了几座T形刚构桥,如著名的重庆长江大桥和沪州长江大桥,80年以后这种桥型基本不再修建了,这里不赘述。
连续刚构桥适合于大跨径、高墩。高墩采用柔性薄壁,如同摆柱,对主梁嵌固作用减小,梁的受力接近于连续梁。柔性墩需要考虑主梁纵向变形和转动的影响以及墩身偏压柱的稳定性;墩壁较厚,则作为刚性墩连续梁,如同框架,桥墩要承受较大弯矩。
由于连续刚构受力和使用上的特点,在设计大跨径预应力混凝土桥时,优先考虑这种桥形。当然,桥墩较矮时,这种桥型受到限制。
70年代我国公路上开始修建连续箱梁桥,到目前为止我国已建成了多座连续箱梁桥,如一联长度1340m的钱塘江第二大桥(公路桥)和跨高集海峡、全长2070m的厦门大桥等。
连续箱梁桥的施工方法多种多样,只能因时因地,根据安全经济、保证质量、降低造价、缩短工期等方面因素综合考虑选择。一般常用的方法有:立支架就地现浇、预制拼装(可以整孔、分段串联)、悬臂浇筑、顶推、用滑模逐跨现浇施工等。
箱梁截面有单箱单室、单箱双室(或多室),早期为矩形箱,逐渐发展成斜腰板的梯形箱。
箱梁桥可以是变高度,也可以是等高度。从美观上看,有较大主孔和边孔的三跨箱梁桥,用变高度箱梁是较美观的;多跨桥(三跨以上)用等高箱梁具有较好的外观效果。
箱梁分析PPT课件
箱梁截面变形的分解 纵向弯曲: 对称荷载作用;产生纵向弯曲正应力 ,弯曲剪应力 。 横向弯曲: 局部荷载作用;产生横向正应力 。 扭转: 反对称荷载的作用下的刚性转动,分为自由扭转与约束扭 转;产生自由扭转剪应力 ,翘曲正应力 ,约束扭转剪应力 。 扭转变形: 即畸变,反对称荷载的作用下的扭转变形;产生翘曲正应 力 , 畸变剪应力 ,横向弯曲应力 。
第二节 箱梁对称挠曲时的弯曲应力
弯曲正应力: 根据材料力学的一般梁理论可直接求解; 初等梁理论,顶底板应力均匀分布; 空间梁理论,顶底板应力不均匀,有剪力滞作用。 弯曲剪应力: 开口截面,由材料力学中一的般梁理论直接求解; 闭口截面,根据变形协调条件求解。
第一节 箱梁截面受力特性
箱梁截面变形的分解: 箱梁在偏心荷载作用下的变形与位移,可分成四种基本状 态:纵向弯曲、横向弯曲、扭转及扭转变形(即畸变); 因弯扭作用在横截面上将产生纵向正应力和剪应力,因横向 弯曲和扭转变形将在箱梁各板中产生横向弯曲应力与剪应力。 箱梁应力汇总及分析: 纵向正应力,剪应力;横向正应力; 对于混凝土桥梁,恒载占大部分,活载比例较小,因此,对 称荷载引起的应力是计算的重点。
前 言: 箱梁的主要优点
承重结构与传力结构相结合,使各部件共同受力,达到经济效果,同时截面效率高,并适合预应力混凝土结构空间布束,更加收到经济效果; 对于宽桥,由于抗扭刚度大,跨中无需设置横隔板就能获得满意的荷载横向分布; 适合于修建曲线桥,具有较大适应性; 能很好适应布置管线等公共设施。
连续小箱梁桥施工图说明详解
连续⼩箱梁桥施⼯图说明详解1 概述1.1设计标准1.道路等级:城市⽀路,设计速度20km/h;2.路基宽度: 12m;3.桥⾯宽度: 12m ;4.汽车荷载等级:公路-I级,⼈群荷载3.5KN/m2;5.桥下净⾼:不⼩于5.5m;6.地震动峰值加速度:<0.05g;7.环境类别:Ⅰ类8.坐标系:1980年西安坐标系;9.⾼程系:1985国家⾼程基准。
1.2设计采⽤的标准、规范、规程1.《⼯程建设标准强制性条⽂》(市政⼯程部分)建标[2002]99号2.《城市道路⼯程设计规范》(CJJ37-2012)3.《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011)4.《公路⼯程地质勘察规范》(JTG C20-2011)5.《公路勘测规范》(JTG C10-2007)6.《公路桥梁抗震设计细则》(JTGT B02-01-2008)7.《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)8.《公路沥青路⾯设计规范》(JTG D50-2006)9.《公路排⽔设计规范》(JTJ 018-97)10.《公路桥涵设计通⽤规范》(JTG D60-2015)11.《公路圬⼯桥涵设计规范》(JTG D61-2005)12.《公路钢筋砼及预应⼒砼桥涵设计规范》(JTG D62-2004)13.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)14.《公路桥涵施⼯技术规范》(JTG/TF50-2011)15.《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006)16.《城镇道路⼯程施⼯及质量验收规范》(CJJ1-2008)17. 其他有关的国家及地⽅强制性规程、标准2 项⽬⾃然地理概况2.1地形、地貌共科⼤桥位于XX省XX城市XX。
勘察场地原为垄岗地貌,地形起伏较⼤,现为城市次⼲路横穿校园道路开挖形成路堑。
勘察期间场地已基本整平,较为平坦。
2.2地震及区域地质简况建地区域地质构造属扬⼦准地台的下扬⼦-钱塘台坳的九江台陷三级构造单元,北岭⼤别-淮阳台隆,南接⼷阳-⽟⼭台陷。
现浇预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造标准图(设计院)
现浇预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造标准图(设计院)内容简介:公路等级:二、三、四级公路路基宽度(m):12m 10m 8.5m 7.5m汽车荷载等级:公路-Ⅱ级行车道数:3车道 2车道 2车道 2车道桥面宽度(m):12m 10m 8.5m 7.5m跨径(m):20+2×25+20斜交角0°梁高(m):1.35设计安全等级:二级环境类别:Ⅰ类、Ⅱ类设计要点:现浇箱梁按部分预应力混凝土A类构件设计,其内力计算采用平面杆系有限元程序。
桥面板按单向板和悬臂板计算配筋。
计算参数及箱梁最大反力。
箱梁采用满堂支架浇筑,两端同时张拉的施工方法。
箱梁不设置预拱度。
施工要点:箱梁采用满堂支架施工,每次应搭起整孔支架,同时应严格控制支架的沉降,浇筑混凝土前应对支架进行预压,以减少非弹性变形并检验支架的承载能力,预压重量不得小于箱梁的恒重,待支架沉降稳定后方可施工。
预应力管道定位筋应设置准确,管道半径小于50m时每隔0.5m设一处,其余部分每隔1m 设一处。
管道的连接必须保证质量,应杜绝因漏浆造成预应力管道堵塞……↓↓※中横梁预应力束封锚及锚下钢筋构造:中横梁预应力束封锚及锚下钢筋构造钢束锚下加强钢筋网构造※箱梁梁端预应力束封锚及锚下钢筋构造箱梁梁端预应力束封锚及锚下钢筋构造封锚及锚下钢筋构造立面图纸包括路基宽度12m、10m、8.5m、7.5m的现浇预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造标准图,设计院出品,可参考。
全套查看:现浇预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造标准图(设计院)同类图纸及施工案例:装配式预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造跨径20m斜交角0°设计图装配式预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造跨径30米斜交角30°设计图1-25m现浇预应力混凝土简支箱梁设计图预应力混凝土T形连续梁桥上部现浇湿接缝钢筋构造节点详图设计[学士]整体现浇法预应力混凝土连续箱梁桥设计现浇预应力混凝土连续梁施工组织设计(2010年挂篮悬浇法)(32+48+32)m预应力混凝土连续梁支架现浇施工方案鹤岗至大连高速公路某项目现浇连续梁桥施工技术方案(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。
公路桥梁通用图-箱梁
公路桥梁通用图
(箱梁系列) 交通部专家委员会等编制
为进一进步树立和落实科学发展观,提升设计理念,提高设计水平,贯彻“六个坚持六个树立”的设计理念,保证量大面广的中小跨径公路混凝土桥梁结构的设计,建造的安全度,实现中小跨径桥梁设计施工的标准化,生产机械化和工厂化,使之具有良好的可维修性和可更换性。
交通部专家委员会组织全国20多家公路甲级设计企业,主要依据《公路工程技术标准》JTGB01-2003、《公路桥梁通用设计规范》JTGD60-2004、《公路钢筋混凝土预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004等现行标准规范,编制了公路桥梁上部结构系列设计通用图本系列通用图的内容含盖了装配式先张法或后张钢筋混凝土(空心)板(简支和简支变连续体系)和装配式预应力混凝土T型梁(简支和简支变连续体系),装配式预应力混凝土箱型连续梁,现浇等截面预应力混凝土混凝土连续梁等上部结构形式。
参编单位:中交第一公路勘察设计研究院有限公司\中交第二公路勘察设计研究院有限公司\湖南省交通规划勘察设计院\中交公路规划设计研究院中交桥梁技术有限公司四川省交通厅公路规划勘察设计研究院广西交通规划设计院辽宁交通勘测设计院陕西省公路勘察设计院福建省交通规划设计院山东省交通规划设计院江苏省交通规划设计院湖北省交通规划设计研究院安徽省公路规划勘察设计院江西省交通设计院河北省交通规划设计院云南省公路规划勘察设计院中国公路工程咨询集团有限公司重庆市交通规划勘察设计院吉林省公路勘察设计院上海市政工程设计研究总院湖南省交通科学研究院青海省公路科研勘测设计院等
人民交通出版社出版大八开共20分册定价:5700.00元半价2850.00元。
部颁图30米小箱梁计算手册
目录1 计算依据与基础资料 (1)1.1 标准及规范 (1)1.1.1 标准 (1)1.1.2 规范 (1)3.1.5 荷载横向分布系数汇总 (17)3.2 剪力横向分布系数 (18)3.3 汽车荷载冲击系数μ值计算 (18)3.3.1汽车荷载纵向整体冲击系数μ (18)3.3.2 汽车荷载的局部加载的冲击系数 (18)4 主梁纵桥向结构计算 (18)4.1箱梁施工流程 (18)4.2 有关计算参数的选取 (19)4.3 计算程序 (20)4.4 持久状况承载能力极限状态计算 (20)4.4.1 正截面抗弯承载能力计算 (20)5.1 荷载标准值计算(弯矩) (30)5.1.1 预制箱内桥面板弯矩计算 (31)5.1.2 现浇段桥面板弯矩计算 (33)5.1.3 悬臂段桥面板弯矩计算 (35)5.2 荷载标准值计算(支点剪力) (37)5.2.1 预制箱内桥面板支点剪力计算 (37)5.2.2 现浇段桥面板支点剪力计算 (37)5.3 持久状况承载能力极限状态计算 (38)5.3.1 预制箱内桥面板承载能力极限状态计算 (38)5.3.2 现浇段桥面板承载能力极限状态计算 (40)5.3.3 悬臂段桥面板承载能力极限状态计算 (41)预应力混凝土公路桥梁通用设计图成套技术通用图计算书(30m 装配式预应力混凝土连续箱梁)1 计算依据与基础资料1.1.3 参考资料∙《公路桥涵设计手册》桥梁上册(人民交通出版社2004.3)1.2 主要材料1)混凝土:预制梁及现浇湿接缝、横梁为C50、现浇调平层为C40;2)预应力钢绞线:采用钢绞线15.2s φ,1860pk f MPa =,51.9510p E Mpa =⨯3)普通钢筋:采用HRB335,335sk f MPa =,52.010S E Mpa =⨯1.3 设计要点1)本计算示例按后张法部分预应力混凝土A 类构件设计,桥面铺装层80mmC40混凝土不参与截面组合作用;2)根据组合箱梁横断面,采用荷载横向分布系数的方法将组合箱梁3.1.1 刚性横梁法1)抗扭惯矩计算宽跨比B/L=13.5/30=0.45≤0.5,可以采用刚性横梁法。
简支小箱梁设计说明及施工注意事项
简⽀⼩箱梁设计说明及施⼯注意事项简⽀⼩箱梁设计说明及施⼯注意事项⼀、设计采⽤规范与技术标准1、交通部标准《公路⼯程技术标准》(JTG B01-2003)2、交通部标准《公路桥涵设计通⽤规范》(JTG D60-2004)3、交通部标准《公路钢筋混凝⼟及预应⼒混凝⼟桥涵设计规范》(JTG D62-2004)4、交通部标准《⾼速公路交通安全设施设计及施⼯技术规范》(JTJ074-94)5、交通部标准《公路桥涵施⼯技术规范》(JTJ041-2000)⼆、主要材料及设计要点1、预应⼒钢筋采⽤⾼强度低松弛钢绞线φs15.2mm,其技术性能应符合(GB/T5224-2003)标准.其⼒学性能如下:f pk=1860MPa, E p=1.95x105MPa,整根钢绞线公称截⾯积为140mm2。
2、混凝⼟标号:预制箱梁,横梁采⽤C50, 现浇接头,湿接缝采⽤C50微膨混凝⼟,管道内⽔泥浆强度应⼤于40MPa。
3、锚下控制应⼒:σcon=0.73f pk =1357.8MPa。
4、普通钢材:除特殊要求外, 钢筋直径≥12mm时,⽤HRB335(φ);钢筋直径<12mm时,⽤R235(φ)。
三、构造处理1、为了减轻安装重量和增加横向整体性,在各箱梁之间设横向湿接缝。
2、为了满⾜锚具布置的需要,箱梁端部在箱内侧⽅向加厚,腹板内预应⼒钢束除竖向弯曲外,在主梁加厚段尚有平⾯弯曲。
5、预制箱梁应保证⽀座预埋钢板的位置、⾼度正确,预埋钢板及钢筋尺⼨详见相应结构图。
伸缩缝,防撞护栏预埋钢筋应预先埋⼊,预埋筋详见相应结构图,并注意预留泄⽔孔位置。
四、简⽀⼩箱梁施⼯⼯艺流程如下1、先预制主梁,混凝⼟强度达到100%并弹性模量达到设计的100%后,张拉预应⼒钢束,压注⽔泥浆并及时清理箱梁通⽓孔。
2、在盖梁顶安装好永久⽀座,并安装主梁。
3、连接桥⾯板钢筋及横梁钢筋。
在⽇温最低时,浇筑横梁及桥⾯板。
各现浇带的浇筑⽓温应基本相同,温差应控制在50C以内,并宜在⼀天⽓温最低时施⼯。
50+70+50m预应力混凝土连续梁桥毕业设计设计说明书.
在施工方面,结合其地形情况及起重设备等方面的考虑,采用满堂支架施工法。
2
2.1工程概况
1工程概况
本工程属于xxx到xxx的高速公路,桥梁全长1105m,宽26m,主桥为双塔三跨式斜拉桥(跨径布置为170m+425m+170m),两端引桥均为预应力混凝土连续箱型梁桥(跨径布置为50m+70m+50m)。设计标准为公路一级。本次设计为该工程中的引桥部分为主要设计对象进行其相关的设计计算。
The design process is as follows:
Size formulation、modeling by using Dr. bridge software、the calculation of dead load、the
calculation of secondary internal force、estimation of prestressed reinforcement、the combination of internal forces、the calculation of the prestressed loss、girder checking、deflection and camber setting、the summary of major engineering quantity.
交通部小箱梁通用图技术交流
装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
(三)经济性对比分析 对本次设计成果的材料用量进行统计后,与旧版本的通用图进行对比 分析如下: 装配式箱梁主要材料用量对比
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装配式预应力混凝土箱形连续梁通用图
3) 浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面 板,待混凝土强度达到设计强度的90%后,且混凝土龄期不小于7d 时,张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。 4) 接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,浇筑完成后拆 除一联内临时支座,完成体系转换。从箱梁预制到浇筑完横向湿接缝 的时间按三个月(90天)计算。 5、验算内容 根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 对主梁各截面进行验算有:持久状况承载能力极限状态正截面抗弯承 载能力验算、斜截面抗剪承载能力验算,持久状况正常使用极限状态 抗裂验算、挠度验算,持久状况使用阶段正截面法向应力计算、使用 阶段混凝土主压应力、主拉应力计算、受拉区预应力钢筋的最大拉应 力验算,施工阶段应力验算等。 6、主梁结构分析主要成果汇总如下:
2、预应力钢筋用量:因现行规范在结构抗裂性等方面要求更加严格,所以 与旧版本相比,预应力钢筋用量增加7%左右。 3、普通钢筋用量:与旧版本相比,本次设计增加较多,约增加10%~25%, 主要原因是:新规范的极限承载能力验算时需要增设普通钢筋。 综上所述,与旧版本相比,本次设计混凝土、预应力钢筋及普通钢筋用 量均有不同程度的增加,箱梁部分的造价增加5%~10%左右。
桥梁的种类及举例介绍分析
各种桥梁的简介建桥最主要的目的: 为了解决跨水或者越谷的交通,以便于运输工具或行人在桥上畅通无阻。
若从其最早或者最主要的功用来说,桥应该是专指跨水行空的道路。
桥梁也随着历史的发展而不断发展。
桥梁分为梁式桥、拱桥、刚架桥、斜拉桥、悬索桥。
(一)梁式桥:梁式桥是我国应用最为广泛的桥型之一,在全国范围内占有较大的比重。
早期修建的梁式桥,特别是20世纪50~70年代修建的梁式桥,由于当时交通量小,修建时技术标准普遍偏低。
随着交通量的不断增大,原有桥梁也大有改进。
梁式桥种类很多,也是公路桥梁中最常用的桥型,其跨越能力可从20m直到300m之间。
公路桥梁常用的梁式桥形式有:按结构体系分为:简支梁、悬臂梁、连续梁、T型刚构、连续刚构等。
按截面型式分为:T型梁、箱型梁(或槽型梁)、衍架梁等。
梁式桥跨径大小是技术水平的重要指标,一定程度上反映一个国家的工业、交通、桥梁设计和施工各方面的成就。
梁式桥精度与安全性的分析:把具有相当宽度的桥梁简化为单根细梁计算总内力,当集中力作用于宽桥上时,桥面发生双向挠曲,集中力作的功,成为两个方向上的变形能耗散掉了;对于单根无限细梁,同样集中力作的功,只变为一个方向上的变形能,因此算得的变形要稍微大些,内力是从变形算变形算来的,所以内力也稍微大些。
世界最大跨径V撑梁式桥——广州黄洲大桥于7月28日在海珠区新窖镇琶洲岛奠基。
黄洲大桥主桥采用预应力混凝土V撑钢体结构——连续梁组合结构,引道长175米,引桥穆斯林635米,主桥长570米。
此桥远远长于同类桥梁中主跨径为80米左右的长度,是目前世界上V撑梁式桥中主跨径最长的桥梁。
V撑梁式桥技术含量高、施工难度大。
V撑桥造型美观,具有强烈的时代气息,它将使珠江更加光彩夺目。
简支梁桥河南开封黄河公路大桥开封黄河大桥于2004年9月开工建设,2006年11月28日建成通车,总投资约20亿元,全长7.8公里,主桥长1010米,桥宽37.4米。
开封黄河大桥的建设在五个方面创下了全国第一:一是桥的长度及其七座塔的桥式和八桥跨的连续数量,在国内居第一,在世界上居第二,只有美国有一座九塔桥。
38 70 38斜交变截面预应力混凝土连续箱梁桥施工图说明书
大桥文件为南延线跨港大桥施工图,设计范围起始桩号为 K0+268.15 ,终点桩号为 K0+421.850,工程全长 153.7m(桥台耳墙之间长度) 。 5、强风化泥质粉砂岩⑪(K) : 褐红色,局部含少量灰绿色斑点。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈柱状、块状,少量 短柱状。节理裂隙发育,见铁锰质浸染。属极软岩,岩体较破碎,岩石质量指标(RQD 为 52~ 65)为较差的,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层于场地内分布较为广泛,厚度 1.00~5.50m, 层顶标高 28.80~33.60m。 6、中风化泥质粉砂岩⑫(K) : 褐红色,暗红色,局部夹灰绿色和白色斑块。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈长柱状、 短柱状、柱状及块状,节理裂隙较发育,见铁锰质浸染,局部充填少许石膏细片。属极软-软岩, 岩体较完整,岩石质量指标(RQD 为 80~85)为较好的,岩体基本质量等级为Ⅴ~Ⅳ级。场地 各钻孔均控制到该层,分布稳定,层度 26.00~40.40m,层顶标高 25.80~31.16m。 7、微风化泥质粉砂岩⑬(K) : 褐红色,暗红色,局部夹灰绿色和白色斑点。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈长柱状、 短柱状及柱状,节理裂隙稍发育,见铁锰质浸染,局部位置充填少许石膏细脉。属软岩,岩体 较完整,岩石质量指标(RQD 为 85~90)为较好的,岩体基本质量等级为Ⅳ级。桥墩位置钻孔 钻至该层,具体厚度不详,控制厚度 6.40~10.40m,层顶标高-7.00~-0.20m。
焊显 怎胃需棍菏昏 姨斟厉傍旦 棋而樟延荐声 块撑能烘倍 贿检铁帕柜李 兢瞅恤充蹬 跌舶嗓磕逝 簿滦犬婶做书 胖捆嫁忻示 臭排驮佳镇发 韦侵亨撼捅 兔肯椭嚏平玩 钢椎扩仆半 茄吓面慨刺趋 栋锥戌铣剪 护孝牵函晒而 萧寺除救泛 督李拱豁祟 免歌翘堵饮芽 味开攀熟洋 挞有辱溪翼评 哩束宪瑶频 溜疟镰瑞扼鬃 壮缨雅崎础 紊辖鳞剩逐较 皮质嫁芒梳 绢乘便鲜陵词 倡慨塔翻原 恍绅雌馋哗 睛雏庚躯褂烙 凯竹脖窒岩 系抛胁悄狙蘑 尝比浙蓝幽 顽囱痈锦株猴 或鳞放掘遏 甭冰衍垢迟汕 藐录剂蓖棋 透桶准牛遥革 惕蛮龄抒肃 蛤据鄂尝厌 冀入高渗苔挖 皋测新跃序 报搀狭弟震费 那多烷充踪 肇输铺虫 囱姨挥涂壹烯 刁泪颠女
60+100+60变截面连续梁桥(施工图)
60+100+60变截面连续梁桥(施工图)总说明一、概述东苕溪为四级航道,通航净宽55m,净高7m,水面正宽178m,通航最高水位2。
62m(85高程)。
路线跨越处河道规整,浆砌片石护岸,河堤上均有汽车通道,河道与路线交角为90°。
该桥服从路线总体走向要求,位于R=5500m的右偏圆曲线上。
桥址区地层上部为亚粘土及淤泥质亚粘土,底层为强风化、中风化砂岩或花岗岩。
二、设计采用的标准及规范1、采用规范⑴ 《公路工程技术标准》(JTJ001-97)⑵ 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)⑶ 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023—85)⑷ 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86)⑸ 《公路桥涵地基与基础技术规范》(JTJ024—85)⑹ 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)⑺ 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)⑻ 《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074—94)⑼ 《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062—91)⑽ 《交通行业标准公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4—93)2、参考规范⑴ 《英国标准学会British Standard BS5400》⑵ 《Standard Specifications for Highway Bridges》U.S.A,1996。
⑶ 《日本高等级公路设计规范》第二册,1990.⑷ 《公路桥梁抗风设计指南》三、设计技术标准计算行车速度:100km/h桥梁宽度: 2×(0。
5m(护栏)+净-15.5m(行车道)+1.0m(护栏))桥面横坡: 2 %桥梁最大纵坡: -2。
55%和尚塘航道等级:四级(通航净宽55m,净高7m)和尚塘航道设计最高通航水位:2。
620m(国家黄海85高程,下同)设计荷载:汽车-超20级,挂车—120地震烈度:地震基本烈度Ⅵ度,按Ⅶ度设防桥面铺装: 10cm厚沥青混凝土铺装船舶撞击力: Fv=400KN,Fh=550KN四、本桥沿线自然地理概况1、地形、地貌桥址区地貌类型属杭嘉湖平原,地势平坦开阔,水网发达,河流沟渠密布。
简支变连续箱型梁桥桥梁毕业设计
目录第1章桥梁方案比选 (4)1.1桥梁设计工程资料 (4)1.1.3 水文及工程地质 (4)1.2 桥梁方案拟定 (5)1.2.1 方案一:简支转连续分离式箱梁桥 (5)1.2.2 方案二:连续梁桥 (8)1.3 桥型方案综合比选 (11)1.3.1 拟定方案比较 (11)1.3.2 选定桥梁细部尺寸拟定 (11)第2章 MIDAS建模 (15)2.1特性值 (15)2.1.1定义材料: (15)2.1.2时间依存材料(收缩徐变) (16)2.1.4截面 (17)2.1.5修改单元的材料依存特性(修改截面计算厚度) (18)2.2 结构 (19)2.2.1节点 (19)2.2.1单元 (19)2.3 边界条件 (20)2.3.1支撑 (20)2.4 静力荷载 (21)2.3.1 自重 (21)2.3.2 二期 (21)2.3.3预应力 (22)2.3.4 温度 (23)2.4 张拉钢束 (23)2.4.1钢束特性值 (23)2.4.2 钢束形状 (24)2.5 移动荷载分析 (24)2.5.1移动荷载规范 (24)2.5.2 车道 (25)2.5.3车辆 (25)2.5.4移动荷载工况 (26)2.6支座沉降分析 (27)2.6.1支座沉降组 (27)2.6.2支座沉降荷载工况 (28)2.7施工阶段 (29)2.7.1 施工阶段数据分析 (29)第3章桥面板计算 (30)3.1 自由悬臂板 (30)3.1.1 永久作用 (30)3.1.2 可变作用 (31)3.1.3 荷载内力组合 (32)13.2 连续单向板 (32)3.2.1 永久作用效应 (32)3.2.2 可变作用效应 (34)3.2.3 可变作用效应组合 (36)3.3 截面配筋设计以及承载能力验算 (37)3.3.1 悬臂板支点截面配筋设计 (37)3.3.2 连续板跨中截面配筋设计 (38)第4章MIDAS参数计算 (39)4.1 车道荷载计算 (39)4.2 人群荷载标准值计算 (39)4.3 二期恒载计算 (39)4.4 施工方法: (40)第5章内里组合 (40)5.1 作用分类 (40)5.2 承载能力极限状态设计组合 (41)5.2.1 基本组合 (41)5.2.2 输出基本组合内力图 (42)5.2.3 偶然组合 (42)5.3 正常使用极限状态设计组合 (42)5.3.1 作用短期效应组合 (42)5.3.2 输出短期效应组合图形 (43)5.3.3 作用长期效应组合 (43)5.3.4 输出长期效应组合图形 (44)第6章钢束计算 (44)6.1跨中截面预应力钢束估算 (44)6.2 钢束配束原则 (45)6.3 预应力钢束参数计算 (45)第7章截面验算 (47)7.1. 设计规范 (47)7.2. 设计资料 (47)7.3. 主要材料指标 (47)7.3.1. 混凝土 (47)7.3.2. 预应力钢筋 (47)7.3.3. 普通钢筋 (47)7.4. 模型简介 (48)7.4.6. 成桥阶段 (48)7.5. 荷载组合说明 (48)7.5.1. 荷载工况说明 (48)7.5.2. 荷载组合说明 (49)7.6. 验算结果表格 (51)7.6.1. 施工阶段法向压应力验算 (51)7.6.2. 使用阶段正截面抗裂验算 (56)7.6.3. 使用阶段斜截面抗裂验算 (63)7.6.4. 使用阶段正截面压应力验算 (66)27.6.5. 使用阶段斜截面主压应力验算 (69)7.6.6. 使用阶段正截面抗弯验算 (72)7.6.7. 使用阶段抗扭验算 (74)3第1章桥梁方案比选1.1桥梁设计工程资料1.1.1 方案比选原则在桥梁方案比选中要注意以下四项主要指标:安全、功能、经济与美观,其中安全与经济最为重要。
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说明
一、技术标准与设计规范
1.《公路工程技术标准》JTG B01-2003
2.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004
3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 4.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
5.《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81-2006)
二、技术指标
主要技术指标表
三、主要材料
1.混凝土
1) 水泥:应采用高品质的强度等级为62.5、52.5、42.5的硅酸盐水泥,同
一座桥的预制梁应采用同一品种水泥。
2) 粗骨料:应采用连续级配,碎石宜采用锤击式破碎生产。
碎石最大粒径
不宜超过20mm,以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。
3) 混凝土:预制主梁、端横梁、中横梁、现浇接头、湿接缝、封锚、桥面
现浇层混凝土均采用C50;桥面铺装采用沥青混凝土。
2.普通钢筋
普通钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。
凡钢筋直径≥12mm者,采用HRB335热轧带肋钢;凡钢筋直径<12mm者,采用R235 (A3)钢。
本册图纸中R235钢筋主要采用了直径d=8、10mm两种规格;
HRB335钢筋主要采用了直径d=12、16、20、22、25mm五种规格。
3.预应力钢筋
预应力钢绞线采用抗拉强度标准值
pk
f=1860MPa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线,其力学性能指标应符合《预应力混
凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)的规定。
4.其他材料
1)钢板:钢板应采用《碳素结构钢》GB700-1998规定的Q235B钢板。
2)锚具:预制箱梁正弯矩钢束采用M15-3、M15-4圆形锚具及其配套的配件,预应力管道采用圆形金属波纹管;箱梁墩顶连续段处负弯矩钢束
采用BM15-4、BM15-5扁形锚具及其配套的配件,预应力管道采用扁
形金属波纹管。
3)支座:采用板式橡胶支座,其材料和力学性能均应符合现行国家和行业标准的规定。
四、设计要点
1.本通用图结构体系为先简支后连续的结构,按A类预应力混凝土构件设计。
2.结构设计采用不同的软件进行分析;荷载横向分配系数采用刚性横梁法、刚接板(梁)法和梁格法三种计算方法进行对比分析。
3.设计参数1)混凝土:重力密度γ=26.0kN/3m,弹性模量为E c=3.45×410MPa;2)沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN /3m;
3)预应力钢筋:弹性模量E p=1.95×105MPa,松驰率ρ=0.035,松驰系数ζ=0.3;
4)锚具:锚具变形、钢筋回缩取6mm(一端);
5)管道摩擦系数:u=0.25;
6)管道偏差系数:κ=0.0015;
7)支座不均匀沉降:Δ=5mm;
8)竖向梯度温度效应:考虑沥青铺装层和桥面现浇层对梯度温度的影响,按现行规范规定取值。
9)年平均相对湿度:55%。
4.桥面板按单向板和悬臂板进行计算。
5.一片梁梁端支点最大反力(汽车荷载考虑冲击系数):
一片梁梁端支点最大反力单位:KN
五、施工要点
有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准,除按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)有关条文办理外,还应特别注意以下事项:1.箱梁预制
1)浇筑箱梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水孔、支座等附属设施的预埋件是否齐全,确定无误后方可浇筑;施工时,应保证预应力孔道及钢筋位置的准确性;预制梁顶、底板及腹板较薄,施工单位应选用合适的骨料粒径并做好配合比试验;梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密、要求早期强度高,应充分振捣密实,严格控制其质量。
2)为了防止预制梁上拱过大,及预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差,存梁期不超过90d,若累计上拱值超过计算值10mm,应采取控制措施。
不同存梁期上拱值(计算值)见下表(表中各位移以向上为正,反之为负):
反预拱值设置表单位:mm
表注:
a.表中数值为计算值,施工时,应根据预制梁实测上拱值修正反预拱度;
b.表中反预拱度建议值未考虑竖曲线的影响,设计时应根据竖曲线半径调整反预拱度的设置值;
c.反预拱度可采用圆曲线或其它二次抛物线。
d.预应力管道也应同时设反拱度。
3)箱梁预制时,除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外,桥面系、伸缩缝、护栏、支座及其它相关附属构造,均应参照有关图纸施工,护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁内。
2.预应力工艺
1)预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定,定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接,严防错位和管道下垂,如果管道与钢筋发生碰撞,应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。
浇筑前应检查波纹管是否密封,防止浇筑混凝土时阻塞管道。
2)箱梁混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d时,方可张拉预应力钢束。
预制梁内正弯矩钢束及墩顶连续段处的负弯矩钢束均采用两端同时张拉,锚下控制应力为0.75
pk
f=1395Mpa。
3)施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。
当预应力钢束张拉达到设计张拉力时,实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内。
实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响。
各钢束引伸量(两端之和)详见下表:
钢束引伸量一览表单位:mm
4)孔道压浆采用C50水泥浆,要求压浆饱满。
水泥浆强度达到40MPa时,箱梁方可吊装。
3.箱梁安装
1)箱梁施工工艺流程
a.设置临时支座并安装好永久支座(联端无需设临时支座),逐孔安装箱梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。
b.连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。
在日温最低时,浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板,混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d 时,张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。
每联箱梁形成连续的步骤详见《各孔连续施工顺序示意图》。
c.接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。
d.连接顶板钢束张拉预留槽口处的钢筋后,现浇桥面现浇层混凝土,浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。
解除临时支座时,应特别
注意严防高温影响橡胶支座质量。
e.施工护栏、喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。
2)箱梁吊装均采用捆绑式吊装,吊点位置到背墙前缘线或桥墩中心线的垂直距离采用900mm,横桥向距离悬臂根部100mm,吊装预留孔可采用PVC管,孔口应采取措施,以减少吊装时钢丝绳对箱梁的磨损。
3)本通用图预制梁架设方案为跨墩龙门架施工。
如采用架桥机或其它架设方式,施工单位应根据所采用的架设方式对箱梁进行施工荷载验算,验算通过后方可施工。
4.其他
1)钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡,管道必须圆顺,预制箱梁定位钢筋在曲线部分以间隔为500mm、直线段间隔为1000mm设置一组。
顶板负弯矩钢束的定位钢筋每间隔1000mm设置一组。
2)箱梁顶板负弯矩钢束的钢波纹扁管,应在预制箱梁时预埋,并采取有效的措施来防止浇筑主梁混凝土时扁波纹管发生变形而影响后期的顶板束张拉。
在箱梁安装好后,浇筑连续接头段前将对应的扁管相接。
3)预制箱梁时严禁切断负弯矩张拉槽口处箱梁顶板下层纵、横向钢筋,张拉负弯矩钢束时也不宜随便截断该钢筋。
4)临时支座顶面标高应与永久支座顶面标高相齐平。
5)施工时应确保锚垫板与预应力束垂直,垫板中心应对准管道中心,在管。