预应力混凝土箱梁温度应力计算方法
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(2)根据桥梁所处环境和使用条件,分析可能影响结构温度的因素,如日 照、季节、内外温差等。
(3)根据材料力学和弹性力学的基本理论,计算在给定温度变化下结构的 变形和应力分布。
(4)对计算结果进行校核和分析,评估温度应力对结构安全性的影响。
四、案例分析
以一座跨度为100米的预应力混凝土箱梁桥为例,说明温度应力的计算过程 和结果。该桥位于城市道路主干道上,每日车流量较大。
根据计算结果分析,该桥的温度应力均小于材料的允许应力范围(2.0 MPa),结构的安全性可以得到保障。
五、结论
预应力混凝土箱梁温度应力的计算对于保证桥梁的安全性和正常使用具有重 要意义。
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预应力混凝土箱梁温度应力计算方 法
目录
01
一、预应力混凝土箱 梁温度应力计算的重 要性和应用场景
02 二、相关概念
三、预应力混凝土箱
03 梁温度应力的计算方 法
04 σ=αE(t2-t1)
05 四、案例分析
06 五、结论
预应力混凝土箱梁温度应力计算 的重要性和应用
预应力混凝土箱梁是一种常见的桥梁结构形式,广泛应用于各种桥梁工程中。 在预应力混凝土箱梁的设计和施工过程中,温度应力是一个必须考虑的重要因素。 本次演示将介绍预应力混凝土箱梁温度应力计算的重要性和应用场景,相关概念, 计算方法以及案例分析。
在计算过程中,考虑了日照温差和季节温差两种温度因素。根据当地气象资 料,日照温差最大为25℃,季节温差最大为10℃。同时,考虑到该桥处于城市道 路主干道上,边界条件设定为简支梁。
3、计算结果及分析
通过有限元分析软件进行计算,得到了该桥在不同温度变化下的温度应力分 布情况。当日照温差为25℃时,箱梁的跨中底部出现最大拉应力,约为1.2 MPa; 当季节温差为10℃时,箱梁的跨中顶部出现最大压应力,约为-0.8 MPa。综合考 虑两种温度因素,最大拉应力和最大压应力分别出现在日照温差和季节温差单独 作用时拉应力和压应力的叠加位置附近。
较高的承载能力和较好的抗震性能。在箱梁 的截面设计中,通常采用上下两个矩形薄壁组成,使得箱梁具有较高的刚度和强 度。
2、温度应力
温度应力是指由于温度变化导致的结构内部产生的应力。在预应力混凝土箱 梁中,温度应力主要包括日照温差、季节温差和内外温差等因素引起的应力。
一、预应力混凝土箱梁温度应力 计算的重要性和应用场景
预应力混凝土箱梁是一种具有较高承载能力的桥梁结构形式,广泛应用于高 速公路、城市桥梁和铁路等交通基础设施中。在预应力混凝土箱梁的设计和施工 过程中,温度应力是一个必须考虑的重要因素。温度应力可能导致箱梁的变形、 裂缝和破坏,影响桥梁的安全性和耐久性。因此,准确计算预应力混凝土箱梁的 温度应力对于保证桥梁的安全性和正常使用具有重要意义。
1、计算模型及参数
采用有限元分析软件建立该桥的模型,并设定相应的材料参数。该桥的混凝 土采用C50级别,弹性模量为3.45×10^4 MPa,线膨胀系数为1.0×10^-5/℃, 泊松比为0.2。根据设计资料,该桥的预应力钢筋采用高强度钢绞线,抗拉强度 为1860 MPa。
2、温度因素及边界条件
2、计算公式
在计算预应力混凝土箱梁温度应力时,常用的计算公式为:
σ=αE(t2-t1)
其中,σ为温度应力,α为材料的线膨胀系数,E为材料的弹性模量,t2为 结构受热的温度变化,t1为结构不受热的温度变化。
3、计算步骤
(1)获取预应力混凝土箱梁的设计模型,并确定结构的关键参数,如箱梁 的长度、截面尺寸、配筋等。
3、预应力
预应力是指为了提高结构的承载能力和防止裂缝产生,在结构承受外荷载之 前人为施加的一种压力。在预应力混凝土箱梁中,通过施加预应力可以优化箱梁 的受力性能,提高桥梁的耐久性和安全性。
三、预应力混凝土箱梁温度应力 的计算方法
1、基本原理
预应力混凝土箱梁温度应力的计算主要基于弹性力学和材料力学的相关理论。 在计算过程中,通常假设材料为线性弹性体,并考虑温度变化对结构形状和尺寸 的影响。