桥梁设计计算流程
桥梁工程课程设计(完整版)
桥梁工程课程设计报告书一、设计资料1桥面净宽净-7 +2 X.5m人行道2 主梁跨径及全长标准跨径l0 =21.70m (墩中心距离)计算跨径 l =21.20m (支座中心距离)主梁全长I全=21.66m (主梁预制长度)3 设计荷载公路— I 级;人群荷载 3.0kN m 24 设计安全等级二级5 桥面铺装沥青表面处厚5cm (重力密度为23kN m3),混凝土垫层厚6cm (重力密度为24 kN m3),T梁的重力密度为25 kN m36 T 梁简图如下图沥青混凝土50mm"水泥混凝土垫层60mm二、设计步骤与方法I •行车道板的内力计算和组合(一)恒载及其内力(以纵向1m宽的板条进行计算)1)每延米板上的恒载g沥青表面g i : 0.05 X1.0 X23 1.15 kN m混凝土垫层g2: 0.06 X1.0 X24 1.44 kN mT 梁翼板自重g3: g30.08 0.14 1.0 25 2.75 kN m2悬臂板长I。
160 1820.71m弯矩M Ag 1gl1 2-5.34 (0.71)2 1.35kNm22)每米宽板条的恒载内力剪力Q Ag gl o 5.34 0.71 3.79 kN(二)汽车车辆荷载产生的内力主梁截面重心位置:11130 160 1811130 18 -2 2160 18 11 130 1841.18 cm则得主梁抗弯惯矩:I c 丄 160 18 113 1601218 1141.2211~21 18122181302130 41.226.63 106m 4结构跨中处单位长度质量m cm cG 15.45 1039.81.577 103 2 2Ns /m混凝土弹性模量E :10取 E 2.80 1010 N / 由以上数据可得简支梁桥的基频:10O.。
6630003.790 Hz31.577 10按照《桥规规定》f 介于1.5Hz 和14Hz 之间,冲击系数按照下式计算:1 1 0.1767Inf 0.0157 1.22由于这是汽车荷载局部加载在 T 梁的翼缘板上,故冲击系数取 1+ =1.223)作用于每米宽板条上的弯距为:Pb 1140 20.82… M Ap 1 I 。
桥梁工程课程设计通用计算书
桥梁⼯程课程设计通⽤计算书台州学院建筑⼯程学院桥梁⼯程课程设计指导书—某公路20-30⽶预应⼒混凝⼟T梁或空⼼板梁设计⼀、设计资料及构造布置(⼀)设计资料1.桥⾯跨径及桥宽标准跨径:20-30m计算跨径:⽀座中⼼点之间的距离桥⾯宽:净9+2×1.0=11m。
2.设计荷载公路—I级,⼈群荷载3.5kN/m2,护栏及⼈⾏道等每延⽶重量按8kN/m计算。
3.材料⼯艺混凝⼟:C40(主梁)预应⼒钢筋采⽤ASTM270级Фj15.24低松弛钢绞线,每束7根。
普通钢筋采⽤HRB335直径≥12mm的螺纹钢筋。
按后张法施⼯,采⽤Ф55的波纹管和OVM锚。
4.设计依据《公路⼯程技术标准》JTG B01-2003《公路桥涵设计通⽤规范》JTG D60-2004《公路钢筋砼及预应⼒砼桥涵设计规范》JTG D62-20045.基本设计数据基本计算数据表——表1名称项⽬符号单位数据混凝⼟(C40) 轴⼼抗压强度标准值ckf M Pa26.8轴⼼抗拉强度标准值tkf M Pa 2.39轴⼼抗压强度设计值cdf M Pa19.1轴⼼抗拉强度设计值tdf M Pa 1.71弹性模量E c M Pa32500普通钢筋抗拉强度标准值skf M Pa335抗拉强度设计值sdf M Pa280弹性模量E s M Pa200000预应⼒钢筋(Фj=15.24)抗拉强度标准值pkf M Pa1860 抗拉强度设计值pdf M Pa1260弹性模量Ep M Pa195000材料容重钢筋混凝⼟1γ3/kN m25.0沥青混凝⼟2γ3/kN m23.0钢铰线3γ3/kN m78.5 钢束与混凝⼟的弹性模量⽐αEp⽆量纲 6(⼆)构造布置1.梁间距:参考相关⽂献后⾃⾏选择。
2.主梁⾼:参考相关⽂献后⾃⾏选择。
3.横隔板间距:参考相关⽂献后⾃⾏选择。
4.梁肋:参考相关⽂献后⾃⾏选择。
5.桥⾯铺装:采⽤厚度为10cm沥青混凝⼟,坡度由盖梁找平。
直线桥梁设计计算桥博问题解答说课材料
桥梁博士直线桥梁设计计算常见问题解答目录一、一般步骤 (1)二、总体信息 (1)三、单元信息 (2)四、钢束信息 (4)五、施工信息 (5)六、使用信息 (7)七、有关输出 (12)一、一般步骤1 利用本系统进行设计计算一般需要经过:离散结构划分单元,施工分析,荷载分析,建立工程项目,输入总体信息、单元信息、钢束信息、施工阶段信息、使用阶段信息,进行项目计算,输出计算结果等几个步骤。
2 结构离散的一般原则:参考使用手册P36。
二、总体信息1 极限组合计预应力与极限组合计预二次矩V3.0中预应力二次矩的计算方法仅适用于连续梁,其他结构形式不适用。
程序仅考虑竖向边界条件对变形的约束影响(次竖向力产生的弯矩),没有考虑次水平力和次弯距的影响。
一般情况下,对于连续梁,应只选择“计入二次矩”,但应保证在形成超静定结构后不能有体系转化;对于一次落架或逐孔施工的结构体系,可以采取一次落架的模型计算。
对于大跨度连续刚构体系的桥梁,由于结构的线刚度比较小,二次效应的比重比较小,对于梁体,计不计二次效应对极限组合内力基本影响不大。
但对于墩身的计算应分计入预应力和不计预应力两种工况进行偏安全的计算(墩身中没有预应力通过,预应力对墩身的效应就是二次效应了)。
2 累计初位移选择此项表示新安装的工作节点将根据邻近节点的累计位移作为本节点的初始位移,对于除悬臂拼装以外的结构在计算时不应勾选该项。
一般情况下,对于悬臂施工的结构,要输出位移图的时候,同一节点处,由于施工缝的影响,位移会不连续(有突变)。
如果想输出连续的位移图时,可选择此项,此时,输出位移图时,新单元的左节点位移以已浇筑单元右节点累计位移为准来进行输出,这样就可以得到一张连续的位移图(慎用仅用于出图)三、单元信息1 单元的自重:单元的自重是根据用户指定的截面大小和自重系数在单元安装阶段自动计入的,如果不计入自重,则将自重系数置为0。
附加截面的自重是根据附加截面中指定的计自重阶段来计算的。
桥梁设计流程
桥梁设计流程桥梁设计流程是指设计师针对具体的桥梁工程项目,从方案设计到施工图设计,全面考虑结构力学、材料力学、土木工程、水利工程等相关知识和技术,来完成桥梁设计的过程。
下面将介绍一个典型的桥梁设计流程。
首先,设计师需要了解项目的背景和需求。
包括桥梁的类型(如公路桥、铁路桥等)、跨度、流量、载荷等要求。
同时,还要调研施工地点的地质、地貌、气候等情况,以便对设计做出合理的选择。
接下来,设计师要进行方案设计。
方案设计是桥梁设计的第一步,它包括桥梁的布局、形式、结构类型等的确定。
设计师需要综合考虑美观性、经济性、施工可行性等因素,选取最佳的方案。
然后,设计师进行结构设计。
结构设计是桥梁设计的核心环节,主要是确定桥梁的受力体系,计算桥梁的各种受力,确定结构的尺寸、材料等。
设计师需要运用力学知识,进行各种受力计算,如静力分析、动力分析、变形计算等,以确保桥梁的安全可靠。
在结构设计的基础上,设计师进行材料选择和材料计算。
根据受力计算的结果,设计师会根据实际选择适合的材料,如钢材、混凝土等,然后进行强度计算,确定材料的尺寸和数量。
接下来,设计师进行施工图设计。
施工图设计是桥梁设计的最后一步,它包括桥梁的详细细节、构造图、钢筋图等。
施工图设计需要考虑连接部位的强度、质量控制等,以确保施工过程的顺利进行。
最后,设计师进行检查和审批。
设计师需要对设计文件进行仔细检查,确保设计的合理性和正确性。
然后,将设计文件提交给相关专业机构进行审批。
审批的目的是确保桥梁设计符合相关标准和规范,保证桥梁在设计使用寿命内安全可靠。
综上所述,桥梁设计流程包括项目背景了解、方案设计、结构设计、材料选择和计算、施工图设计以及检查和审批等步骤。
这个流程不仅需要设计师具备丰富的专业知识和经验,还需要充分地综合考虑多个因素,以确保桥梁设计的安全和可靠。
桥梁工程课程设计计算书
桥梁⼯程课程设计计算书桥梁⼯程课程设计计算书Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】《桥梁⼯程》课程设计专业:⼟⽊⼯程(道桥⽅向)班级: 2011班学⽣姓名:周欣树学号:指导教师:⼀、确定纵断⾯、横断⾯形式,选择截⾯尺⼨以及基本设计资料1.桥⾯净宽:净—72 1.0+?荷载:公路—Ⅱ级⼈群—23.0kN m⼈⾏道和栏杆⾃重线密度-5.0kN m2.跨径及梁长:标准跨径13b L m =计算跨径12.40L m =主梁全长 '12.96L m =3.材料钢筋:主筋⽤HRB400级钢筋,其他⽤HPB335级钢筋混凝⼟:C40,容重325kN m ; 桥⾯铺装采⽤沥青混凝⼟;容重323kN m4.构造形式及截⾯尺⼨梁⾼: 1.0h m =梁间距:采⽤5⽚主梁,间距。
采⽤三⽚横隔梁,间距为梁肋:厚度为18cm桥⾯铺装:分为上下两层,下层为C25砼,路缘⽯边处厚;上层为沥青砼,。
桥⾯采⽤%横坡。
桥梁横断⾯及具体尺⼨:(见作图)⼆、确定主梁的计算内⼒(⼀)计算结构⾃重集度(如下表)(⼆)计算⾃重集度产⽣的内⼒(如下表)注:括号()内值为中主梁内⼒值根据计算经验,边梁荷载横向分布系数⼤于中梁,故取边梁进⾏计算分析。
(三)⽀点处(杠杆原理法)由图可求得荷载横向分布系数:汽车荷载:10.3332oq m η==∑⼈群荷载: 1.222or r m η==(四)跨中处(修正刚醒横梁法)1、主梁的抗弯惯性矩I x 平均板厚:()11012112H cm =+=2233441111100162111621127.86181001810027.861221223291237.580.03291x I cm m ??=??+??-+??+??- ? ?????==2、主梁的抗扭惯性矩Ti I对于T 形梁截⾯,抗扭惯性矩计算如下:见下表.3.计算抗扭修正系数主梁的间距相等,将主梁近似看成等截⾯,则得其中:∑It ---全截⾯抗扭惯距Ii??---主梁抗弯惯距? ???L---计算跨径G---剪切模量 G=i a --主梁I ⾄桥轴线的距离计算得0.9461β=< 满⾜4.采⽤修正后的刚醒横梁法计算跨中荷载横向分布系数此桥有刚度强⼤的横隔梁,且承重结构的跨宽⽐为:故可近似按偏⼼压⼒法来计算横向分布系数m c ,其步骤如下:(1)、求荷载横向分布影响线竖标本桥梁各根主梁的横截⾯均相等,梁数n=5,梁间距为,则:按修正的刚性横梁法计算横向影响线竖坐标值ij η表⽰单位荷载P=1 作⽤于j 号梁轴上时,i 号梁轴上所受的作⽤,计算如下表(2)、画出边主梁的横向分布影响线,并按最不利位置布置荷载,如图计算荷载横向分布系数:绘制横向分布系数影响线图,然后求横向分布系数。
桥梁工程课程设计装配式钢筋混凝土简支T形梁桥设计行车道板内力计算
桥梁工程中,装配式钢筋混凝土简支T形梁桥的行车道板内力计算是一个重要的设计环节。
下面是一般的步骤和方法:
确定桥梁的几何参数:包括桥梁的跨径、梁的高度、梁的宽度等。
这些参数将对后续的内力计算和设计有重要影响。
荷载计算:根据设计标准和实际使用情况,确定桥梁所承受的荷载类型和荷载大小。
这些荷载包括静载荷和动载荷,如自重、活载、风荷载等。
梁的截面设计:根据荷载计算结果和梁的几何参数,进行梁的截面设计。
设计要满足强度、刚度和稳定性等方面的要求,通常使用混凝土弯曲构件的设计方法进行计算。
内力计算:根据梁的截面设计结果,进行内力计算。
这包括正截面和反截面的内力计算,以确定在不同工况下的梁的弯矩、剪力、轴力和反弯矩等。
钢筋配筋设计:根据内力计算结果,进行钢筋配筋设计。
配筋设计要满足混凝土和钢筋的受力要求,同时考虑施工的可行性和经济性。
校核和优化设计:对设计结果进行校核和优化,确保梁的结构安全可靠,并满足设计要求。
需要注意的是,上述步骤是一个简化的桥梁设计流程,实际设计中还需考虑很多其他因素,如桥墩的设计、桥面铺装、伸缩缝的设置等。
因此,在实际工程中,最好由专业的桥梁工程师进行详细的设计和计算,以确保桥梁的结构安全可靠。
桥梁工程课程设计(完整版)
桥梁⼯程课程设计(完整版)桥梁⼯程课程设计报告书⼀、设计资料1 桥⾯净宽净-7 +2×1.5m⼈⾏道2 主梁跨径及全长标准跨径l=21.70m(墩中⼼距离)计算跨径l=21.20m(⽀座中⼼距离)主梁全长l=21.66m(主梁预制长度)全3 设计荷载公路—I级;⼈群荷载3.02kN/m4 设计安全等级⼆级5 桥⾯铺装沥青表⾯处厚5cm(重⼒密度为233kN/),混凝⼟垫层厚6cm(重⼒密度为m243mmkN/kN/),T梁的重⼒密度为2536 T梁简图如下图主梁横截⾯图⼆、设计步骤与⽅法Ⅰ. ⾏车道板的内⼒计算和组合(⼀)恒载及其内⼒(以纵向 1m 宽的板条进⾏计算) 1)每延⽶板上的恒载 g沥青表⾯ 1g : 0.05×1.0 ×23 = 1.15kN m / 混凝⼟垫层 2g : 0.06×1.0 ×24 =1.44kN m /T 梁翼板⾃重3g :30.080.14g 1.025 2.752+=??=kN m / 合计:g=g 5.34i =∑kN m /2)每⽶宽板条的恒载内⼒悬臂板长 ()0160180.712l m -==弯矩 22115.34(0.71) 1.3522Ag M gl =-=-??=-·kN m 剪⼒ 0 5.340.71 3.79Ag Q gl ==?=kN(⼆)汽车车辆荷载产⽣的内⼒1)将车辆荷载后轮作⽤于铰缝轴线上,后轴作⽤⼒为 140kN ,轮压分布宽度如图 5 所⽰,车辆荷载后轮着地长度为 a 2 =0.20m ,宽度 b 2 = 0.60m ,则得:a 1 = a 2 + 2H = 0.2 + 2×0.11= 0.42mb 1 = b 2 + 2H = 0.6 + 2× 0.11 = 0.82m荷载对于悬臂梁根部的有效分布宽度:12l 0.421.420.71 3.24m o a a d =++=++?=2)计算冲击系数µ结构跨中截⾯的惯矩c I :翼板的换算平均⾼度:()1814112h =+=cm 主梁截⾯重⼼位置:()()111301601811130182241.18160181113018a -??+??==-?+?cm则得主梁抗弯惯矩:()()22326411111301601811160181141.2181813041.2 6.6310122122c I m =?-?+-??-+??130+??-=? ? ?结构跨中处单位长度质量c m :3315.4510 1.577109.8c G m g ?===? 22/Ns m 混凝⼟弹性模量E :取102.8010E =? 2/N m由以上数据可得简⽀梁桥的基频:3.790f===Hz按照《桥规规定》f介于1.5Hz和14Hz之间,冲击系数按照下式计算:()()110.1767ln0.0157 1.22f-µ=+-=由于这是汽车荷载局部加载在 T 梁的翼缘板上,故冲击系数取 1+µ=1.22 3)作⽤于每⽶宽板条上的弯距为:()114020.821 1.30.7114.18444 3.244Ap obPM la=-+µ-=-??-=-·kN m 作⽤于每⽶宽板条上的剪⼒为:()14021 1.328.5244 3.24ApPQa=-+µ=?=kN(三)内⼒组合1)承载能⼒极限状态内⼒组合计算ud g1.2 1.4 1.2( 1.35) 1.4(14.18)21.47A APM M M=+=?-+?-=-·kN m ud g1.2 1.4 1.2 3.79 1.428.5244.48A APQ Q Q=+=?+?=kN2)正常使⽤极限状态内⼒组合计算ud g0.7 1.350.7(14.18)11.28A APM M M=+=-+?-=-·kN mud g0.7 3.790.728.5223.75A APQ Q Q=+=+?=kNⅡ. 主梁荷载横向分布系数计算(⼀)当荷载位于⽀点处时(应按杠杆原理法计算)根据《公路桥涵设计通⽤规范》JTGD60-2004)规定,在横向影响线上确定荷载沿横向最不利的布置位置。
桥梁上部结构计算
桥梁上部结构计算
首先,需要进行荷载计算,根据设计规范和实际情况确定车辆荷载、
行人荷载等各种荷载作用在桥梁上部结构上的分布。
然后,需要进行受力分析,确定主要构件的受力状态。
常见的受力状
态包括受拉、受压、受弯和受剪等。
根据不同受力状态,选择合适的构件
截面形式,以满足受力要求。
例如,在受拉状态下,主梁的截面应满足抗
拉强度要求;在受压状态下,桥墩的截面应满足抗压强度要求。
接下来,进行构件尺寸计算。
根据受力分析结果和设计规范的要求,
确定构件的尺寸。
例如,主梁的高度和宽度等。
在进行尺寸计算时,需要
考虑构件的刚度和挠度要求,以确保桥梁在使用过程中不发生过大的变形。
然后,进行构件的验算。
验算是对构件的强度和稳定性进行检验,确
保构件在各种荷载作用下不发生破坏。
常见的验算内容包括截面强度验算、扭转强度验算和局部稳定验算等。
最后,根据计算结果和设计规范的要求,选择合适的材料。
根据不同
的荷载作用和受力要求,选择合适的材料,如钢材、混凝土等。
同时,还
需要进行材料的耐久性计算,以确保桥梁的使用寿命。
总之,桥梁上部结构的计算是一个复杂的过程,需要充分考虑各种荷
载作用和受力要求。
通过合理的计算和设计,保证桥梁的安全性和稳定性,满足实际使用的需求。
桥梁工程课程设计(完整)
桥梁工程课程设计(完整)一、设计背景桥梁作为我国基础设施的重要组成部分,承担着连接区域、促进经济发展的重任。
为了培养具备桥梁设计、施工和管理能力的专业人才,本次课程设计旨在让学生深入了解桥梁工程的基本原理,掌握桥梁设计的方法和步骤,提高实际操作能力。
二、设计任务本次桥梁工程课程设计的主要任务为:设计一座中等跨度的钢筋混凝土梁桥。
设计内容包括:桥型选择、结构计算、图纸绘制、施工组织设计等方面。
三、设计步骤1. 调研与分析(1)收集相关资料:查阅桥梁工程相关书籍、规范、案例等,了解桥梁设计的基本原则和流程。
(2)现场考察:对设计地点进行实地考察,了解地形、地貌、水文、地质等情况。
(3)分析需求:根据交通流量、车辆荷载、桥梁功能等因素,确定桥梁的规模、结构形式和主要技术指标。
2. 桥型选择根据调研分析结果,选择合适的桥型。
本次设计选用中等跨度的钢筋混凝土梁桥,主要优点如下:(1)结构简单,施工方便,造价较低。
(2)适用范围广,可满足不同地形、地质条件。
(3)承载能力较强,能满足设计年限内的交通需求。
3. 结构计算(1)确定计算模型:根据桥梁结构特点,建立合理的计算模型。
(2)荷载分析:分析桥梁所承受的永久荷载、可变荷载和偶然荷载。
(3)内力计算:计算桥梁各构件在荷载作用下的内力,包括弯矩、剪力、轴力等。
(4)截面设计:根据内力计算结果,进行桥梁各构件的截面设计。
4. 图纸绘制根据结构计算结果,绘制桥梁施工图,包括总布置图、结构详图、施工详图等。
5. 施工组织设计(1)编制施工方案:明确施工方法、工艺流程、施工顺序等。
(2)施工进度计划:合理安排施工周期,确保工程按时完成。
(3)施工质量控制:制定质量保证措施,确保工程质量。
(4)施工安全管理:制定安全生产措施,确保施工安全。
通过本次桥梁工程课程设计,学生将掌握桥梁设计的基本方法和步骤,提高实际操作能力。
在设计过程中,要注重理论联系实际,充分发挥创新精神,为今后从事桥梁工程领域的工作奠定坚实基础。
桥梁工程计算书
装订线第一章设计资料1。
1设计内容①根据已给地形图等设计资料,选择三至四种以上可行的桥型方案,拟定桥梁结构主要尺寸,根据技术经济比较,推荐最优方案进行桥梁结构设计。
③对推荐桥梁方案进行运营阶段的内力计算,并进行内力组合,强度、刚度、稳定性等验算。
④选择合理的下部结构形式,拟定构件尺寸,并进行内力计算,内力组合、配筋设计。
⑤绘制桥梁总体布置图、上部结构一般构造图、钢筋构造图、桥台一般构造图、桥墩盖梁一般构造图、桥墩盖梁配筋图.⑥编写设计计算书。
1.2设计技术标准1、设计桥梁的桥位地型及地质图一份2、设计荷载:公路—I级;3、桥面净空:净-2×0。
5+9=10米4、桥面横坡:1.5%5、最大冲刷深度:2.0m6、地质条件:根据断面图确定7、桩基础施工方法:旋转钻成孔8、安全系数:γ0=11.3采用材料:(1)预应力钢筋:Ø s15。
2钢绞线(2)非预应力钢筋:直径D≥12mm用HRB335,直径D≤12mm用R235;(3)混凝土:装订线主梁混凝土采用C50;铰缝为C30细集料混凝土;桥面铺装采用C40沥青混凝土;栏杆及人行道板为C30混凝土;盖梁、墩柱用C30混凝土;系梁及钻孔灌注桩采用C30混凝土;桥台基础用C30混凝土;桥台台帽用C30混凝土;(4)锚具用OVM锚1。
4主要技术规范JTG D60-2004《公路桥涵设计通用规范》JTG D62—2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ 022—85《公路砖石及混凝土桥涵设计规范》JTJ 024—85《公路桥涵地基与基础设计规范》第二章方案比选在我国,安全、经济、适用、美观是桥梁设计中的主要考虑因素,安全尤为重要。
桥梁结构造型简洁,轻巧,设计方案力求结构新颖,保证结构受力合理,技术可靠,施工方便。
本设计桥梁的形式可以考虑以下形式:连续梁桥、拱桥、斜拉桥三种形式。
2。
1拟定方案(1)方案一:箱型连续梁桥对于桥孔的分跨主要考虑以下影响因素:桥址地形、水文地质条件、墩台基础支座等构造,力学的要求。
一座桥梁完整的设计计算书
桥地区正位于走向北东、倾向北西二界沟断裂上,此断裂南西至营口,北东至沈阳40公里,走向北东、倾向北西的抚顺-营口断裂相交。这兩断裂均属郯城-庐江大断裂带系统。二界沟断裂最后一次活动时期为白垩纪。
三、地层及岩性
桥址区地层,上部为第四纪厚6-11米的圆砾层,d>2mm为70-80%;d>20mm为32-37%,为卵石层。但通过桥位附近采砾场,从河底下6-7米深挖采处的砂砾中最大可达25-35cm,个别甚至达40cm左右。从实际使用地址资料出发,d>80-100mm颗粒,一般未予计入百分含量内,且无代表性。
2)拱壁厚度:预制箱壁厚度主要受震捣条件限制,按箱壁钢筋保护层和插入式震动棒的要求,一般需有10cm,若采用附着式震捣器分段震捣,可减少为8cm,取8cm。
3)相邻箱壁间净宽:这部分空间以后用现浇混凝土填筑,构成拱圈的受力部分,一般用10~16cm,这里取16cm。
4)底板厚度:6~14cm。太厚则吊装重量大,太薄则局部稳定性差且中性轴上移。这里取10cm。
1、圆砾:褐黄色或褐灰色,d>2mm为73-80%,松散,其间含粗砾砂薄层。砂砾颗粒强度较高,软弱颗粒含量较少。drp=15.5mm,d95=73.1mm,d10=0.77mm,CU=73.1, , 。
2、圆砾:褐黄色或褐灰色,d>2mm为73-80%,中密,其间夹含粗砾砂薄层。砂砾颗粒强度较高,磨圆或磨光程度良好。drp=15.5mm,d95=74mm,d10=0.77mm,CU=67.1, , 。
=1.0×1.1970×40.6×(0.9648-0.31)×(1.84/0.9648)0.8588
=3.1349m
总冲刷深度hs=hp+ hb=13.73+3.13=16.86m
桥梁设计手册
桥梁设计手册介绍本文档是一份桥梁设计手册,旨在提供桥梁设计的基本原则和指导。
其中包括桥梁设计的要求、设计流程和常见问题的解决方法等内容。
桥梁设计的基本原则- 安全性:桥梁设计应优先考虑安全性,确保桥梁结构能够承受正常和异常的荷载,并保证使用寿命。
- 经济性:桥梁设计应尽可能节约材料和成本,同时保持结构的稳定性和功能性。
- 可持续性:桥梁设计应考虑环境保护和资源可持续利用的原则,减少对环境的影响。
- 美观性:桥梁设计应考虑结构的美观性和融入周围环境的能力。
桥梁设计的要求- 荷载要求:桥梁设计应根据预计的荷载类型和大小确定结构的承载能力,并保证安全性。
- 基础要求:桥梁设计应确保桥梁的基础结构能够承受荷载并保持稳定。
- 结构要求:桥梁设计应根据不同的跨度、土壤条件和荷载情况选择合适的结构形式,如梁式桥、拱桥或悬索桥等。
- 施工要求:桥梁设计应考虑施工的可行性和安全性,确保施工过程中的顺利进行。
桥梁设计的流程1. 方案设计:确定桥梁的基本参数和结构形式,并进行初步设计和计算。
2. 详细设计:对桥梁的各部分进行细化设计,包括构件的尺寸、材料和连接方式等。
3. 结构计算:进行桥梁的结构计算,包括受力计算、挠度计算和稳定性分析等。
4. 施工准备:编制施工图纸和施工方案,准备施工所需的材料和设备。
5. 施工监督:监督桥梁施工过程中的质量和安全,及时发现和解决问题。
6. 结果评估:对已完成的桥梁进行评估和检验,确保符合设计要求和标准。
常见问题解决方法- 荷载超限:增加桥梁的承载能力或减小荷载,如加固桥梁结构或限制车辆负载。
- 土壤条件差:采用适当的基础设计和土壤加固措施,如桩基础或地基加固。
- 施工难题:采用合适的施工方法和工艺,如施工模拟和先进技术设备的应用。
以上是本桥梁设计手册的简要介绍,详细内容请参考相关标准和指南。
务必在设计过程中遵循安全和法律规定,并遵循工程伦理。
简支梁(板)桥设计计算
各板截面相同, 1 2
得 p1i pi1
上式表明:单位荷载作用在1号梁上时任一板 梁所分配的荷载,等于单位荷载作用于任意板 梁上时1号板梁所分配到的荷载,即1号板梁荷 载横向影响线的竖标,以 1i 表示 。
24
第四章 简支梁(板)桥设计计算
1号板梁横向影响线的竖标为:
(x)
gi
sin
x
l
gi(x)=gisinπx (左侧的铰接力未示出)
11
第四章 简支梁(板)桥设计计算 §4.1 荷载横向分布计算
4.1.2 铰接板(梁)法
预制板用现浇混凝土铰缝连结成整体,铰缝 以传递剪力为主,抗弯刚度很弱,结构受力 状态,接近于数根并列而相互间横向铰接的 狭长板(梁)。
12
第四章 简支梁(板)桥设计计算
31g1 32 g2 33g3 34 g4 3 p 0
41g1 42 g2 43g3 44 g4 4 p 0
式中, ik 铰缝k内作用单位正弦铰接力,在铰缝i处引
起 的竖向相对位移
ip 外荷载p在铰缝i处引起的竖向位移
20
第四章 简支梁(板)桥设计计算
11
1
g1
21
g 2
1
g3
0
-1- g2 21 g3 1 g4 0
1 g3 21 g4 0
22
第四章 简支梁(板)桥设计计算
2 铰接板的荷载横向影响线和横向分布系数
荷载作用在1号板梁上,各块板梁的挠度和所分配
的荷载图式如图所示 弹性板梁,荷载挠度呈正比
p1
pi1 1i1 p1i 2 1i
22
33
44
2 w
b
桥梁工程毕业设计计算书
目录1方案设计 (1)1.1纵断面设计 (1)1.2横断面设计 (1)1.3截面尺寸拟定 (1)2桥面板的计算 (2)2.1恒载及其作用效应 (2)2.1.1每延米板上恒载的计算 (2)2.1.2每米宽板条的恒载内力 (2)2.2车辆荷载产生的作用效应 (2)2.3作用效应组合 (3)2.4桥面板截面设计、配筋与强度验算 (4)2.4.1选取控制截面 (4)2.4.2截面设计 (4)2.4.3截面复核 (5)3主梁内力计算 (6)3.1恒载内力 (6)3.1.1恒载集度计算 (6)3.1.2恒载内力计算 (6)3.2活载内力 (6)3.2.1荷载横向分布系数计算 (6)3.2.2活载内力计算 (7)3.3作用效应组合 (8)3.3.1 基本作用效应组合 (8)3.3.2作用短期效应和长期效应组合 (9)4主梁配筋计算 (10)4.1持久状况承载能力极限状态设计 (10)4.1.1正截面承载力计算 (10)4.1.2斜截面承载力计算 (12)4.2持久状况正常使用极限状态验算 (22)4.2.1最大裂缝宽度验算 (22)4.2.2变形(挠度)验算 (22)5横隔梁计算 (25)5.1横隔梁的内力计算 (25)5.1.1确定作用在中横隔梁上的计算荷载 (25)5.1.2绘制中横隔梁的内力影响线 (25)5.1.3截面内力计算 (26)5.2横隔梁的配筋计算 (27)5.2.1选取控制截面 (27)5.2.2截面设计。
(27)5.2.3截面复核 (28)6支座设计计算(采用板式橡胶支座) (29)6.1确定支座的几何尺寸 (29)6.1.1确定支座的平面尺寸 (29)6.1.2确定支座的厚度 (29)6.2验算支座的偏转情况 (30)6.3验算支座的抗滑性能 (30)7实体式桥墩的设计与计算 (31)7.1拟定桥墩各部尺寸 (31)7.1.1墩帽 (31)7.1.2墩身 (31)7.2内力计算 (32)7.2.1恒载计算 (32)7.2.2活载计算 (32)7.2.3荷载组合(基本组合) (35)7.3墩身截面验算 (35)7.3.1截面偏心距验算 (35)7.3.2截面承载力验算 (36)8实体式U型桥台设计 (39)8.1拟定桥台各部尺寸 (39)8.1.1台帽 (39)8.1.2台身 (39)参考文献 (41)致谢 (42)1方案设计1.1纵断面设计桥长L约160m,单孔跨径=标准跨径L1=16m,计算跨径L=15.50m,共10跨。
桥梁设计计算流程
桥梁设计计算流程第一步:明确设计要求和几何参数在进行桥梁设计计算之前,首先需要明确设计要求和几何参数。
设计要求包括承载能力、使用寿命、设计安全系数、桥梁结构类型等。
几何参数包括桥梁跨度、桥面宽度、桥墩高度、桥面标高等。
第二步:确定荷载类型和强度根据桥梁的功能和使用要求,确定适用于该桥梁的荷载类型,如静态荷载、动态荷载、温度荷载等。
同时需要确定每种荷载类型的荷载强度,例如车辆自重、行车荷载、人行荷载等。
第三步:进行荷载计算在确定了荷载类型和强度之后,需要对桥梁进行荷载计算。
荷载计算的目的是确定桥梁在各种荷载作用下的受力情况。
根据荷载类型、强度以及桥梁结构特点,可以采用不同的荷载计算方法,如静力验算、弹性分析等。
第四步:结构计算和分析在进行荷载计算之后,需要进行桥梁的结构计算和分析。
结构计算和分析的目的是确定桥梁结构的稳定性、刚度、变形等性能。
根据设计要求和几何参数,可以采用不同的结构计算和分析方法,如有限元法、弹性理论等。
第五步:选择合适的材料和断面形状在进行结构计算和分析之后,需要选择合适的材料和断面形状。
材料的选择应考虑结构的强度、刚度、耐久性等要求,并与实际材料的可行性进行评估。
断面形状的选择应满足结构的力学需求,并尽量减小结构的重量和成本。
第六步:进行构造计算和校核在选择合适的材料和断面形状之后,需要进行构造计算和校核。
构造计算和校核的目的是确定各构件的尺寸、配筋和局部稳定性等,并根据设计要求进行检查和校核。
第七步:绘制施工图和编制规范在进行构造计算和校核之后,需要进行桥梁的施工图绘制和编制相关规范。
施工图包括桥梁的布置图、剖面图、构件图等,用于实际施工和施工监督。
编制规范是为了保证桥梁的设计和施工符合国家相关标准和规范。
第八步:施工和监督最后一步是桥梁的实际施工和监督。
根据施工图和规范,进行桥梁的施工和施工监督,并对施工过程进行质量检查和验收。
总结:桥梁设计计算流程总体分为明确设计要求和几何参数、确定荷载类型和强度、进行荷载计算、结构计算和分析、选择材料和断面形状、进行构造计算和校核、绘制施工图和编制规范、施工和监督等八个步骤。
桥梁高程计算范文
桥梁高程计算范文一、桥梁高程计算的一般流程1.收集数据:首先要收集与桥梁相关的数据,包括设计道路的纵断面、横断面等信息。
对于特殊的桥梁设计要求,还需要收集相关的技术标准和规范。
2.地形分析:根据收集到的地形数据,进行地形分析。
地形分析可以通过现场测量、遥感技术和数字高程模型等方式进行。
3.确定桥梁位置:根据地形分析的结果,确定桥梁的位置。
通常情况下,桥梁应该建在地形相对平坦的地方,避免施工难度过大。
4.确定设计高度:确定桥梁的设计高度。
设计高度是根据桥梁的功能需求来确定的,例如,城市桥梁的设计高度一般要满足船舶的通行需求,而公路桥梁则要满足车辆的通行需求。
5.计算桥梁高程:根据收集到的数据和确定的设计要求,进行桥梁高程的计算。
具体计算方法可以根据不同桥梁类型和设计要求来确定。
6.评估计算结果:评估计算结果的合理性和可行性。
评估包括对计算结果的精度、可靠性和经济性等方面进行综合评价。
7.调整设计:根据评估结果,对设计进行调整。
可能需要修改桥梁的位置或设计高度,以满足设计要求。
8.编制计算报告:最后,根据计算结果编制计算报告。
计算报告必须清晰、准确地描述计算过程和结果,以便后续的设计和施工工作。
二、桥梁高程计算示例下面以一个简单的公路桥梁为例,说明桥梁高程的计算过程。
假设公路桥梁跨越一条河流,河流宽度为100米。
现有一条公路,设计纵坡为1%,地面高程为100米,公路横断面宽度为10米。
要计算桥梁的高程。
1.收集数据:收集纵断面和横断面数据,包括公路的起点和终点高程、河流的宽度等数据。
2.地形分析:通过遥感技术或测量工具,获取地形数据。
在这个例子中,假设地形相对平坦,可以忽略地形的影响。
3.确定桥梁位置:根据收集的数据,确定桥梁位置。
在这个例子中,桥梁可以建在河流中心位置。
4.确定设计高度:根据设计要求,确定桥梁的设计高度。
在这个例子中,假设桥梁需要有足够的高度,以满足船舶的通行需求。
因此,设计高度为15米。
桥梁设计计算流程
桥梁设计计算流程1.数据搜集和预处理阶段:-收集有关桥梁设计的背景信息,如设计要求、交通状况以及地理和地质条件等。
-确定桥梁跨度和净高,确定所选用的桥梁类型。
-收集场地测量数据和土壤力学数据,包括地下水位、土壤类型和地质构造等。
-对搜集的数据进行预处理,如数据验证、去除异常值和数据插值等。
2.荷载计算阶段:-根据桥梁所在位置的交通状况和设计要求,计算施加在桥梁上的静态和动态荷载,包括行车荷载、风荷载和地震荷载等。
-根据桥梁类型和设计要求,进行桥梁荷载组合计算,确定设计荷载。
3.结构分析阶段:-根据桥梁的布局和结构类型,使用相应的结构分析方法进行计算,如梁理论、板理论、桁架理论和有限元分析等。
-进行静态分析,计算桥梁的内力和挠度,以确定桥梁的结构响应。
-进行动态分析,考虑桥梁的自振频率和模态响应,分析桥梁在不同荷载情况下的动力特性。
-根据分析结果进行优化设计,结合桥梁结构的安全性和经济性,调整结构参数以满足设计要求。
4.结构抗力计算阶段:-根据内力计算结果,进行结构抗力计算,包括确定各个结构部件的截面尺寸和钢筋配筋等。
-根据国家和地区的设计规范,进行混凝土强度设计,计算混凝土的抗压强度、抗拉强度和剪切强度等。
-根据桥梁类型和设计要求,计算钢梁的抗拉强度、抗剪强度和抗弯强度等。
-结合结构的安全性和经济性,确定结构材料的选择和规格。
5.稳定性和可靠性分析阶段:-进行桥梁的稳定性分析,考虑桥梁结构在不同荷载情况下的平衡和不翻倒的能力。
-进行桥墩和桥基的稳定性分析,考虑土壤的支承能力和桥墩的抗倾覆能力。
-进行桥梁结构的可靠性分析,通过对设计参数和荷载参数的不确定性进行概率分析,评估结构的可靠性和安全性。
6.工程施工和监测阶段:-根据设计计算结果进行工程施工,包括混凝土浇筑、钢桥梁安装和桥墩施工等。
-在施工过程中进行桥梁的监测和实测,对桥梁的结构变形和应力进行监测,与设计计算结果进行对比,验证和修正设计参数。
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桥梁设计计算流程(供新手学习)
>>简支梁计算内容
1、需要计算的部位:主梁、横梁、桥面板;
2、主要荷载:结构重力、预应力、活载、日照温差;
3、计算项目:主梁强度设计、验算;
横梁强度设计、验算;
桥面板强度设计、验算;
主梁变形计算、预拱度计算;
>>简支梁计算方法
·主梁恒载内力:
按实际结构尺寸计算恒载集度,计算应力时将荷载作用在结构上直接计算,但应注意要根据按施工方法确定何种荷载作用在何种截面上。
·主梁预应力内力:
简支梁属于静定结构,预应力只产生出内力,不产生二次力效应。
·主梁活载内力:
纵向采用影响线加载求最不利内力;
横桥向采用横向分布系数考虑车列在横向最不利布置位置。
·横梁内力计算:
利用横向分布影响线加载求最不利弯矩。
·桥面板计算:
采用有效工作宽度方法考虑车轮荷载在桥面板上的分布;
内力计算要根据桥面板与两肋的刚度比,选取不同的修正系数。
·主梁变位计算:
根据构件类型修正弹性模量和惯性矩,恒载按实际结构尺寸计算,但必须考虑收缩徐变作用,活载计算中不记冲击系数。
·预拱度设置:
通常预拱度的大小,等于全部恒载和一半静活载所产生的竖向挠度值,也就是说应该在常遇荷载情况桥梁基本上接近直线状态。
对于位于竖曲线上的桥梁,应视竖曲线的凸起(或凹下)情况,适当增减预拱度值,使峻工后的线形与竖曲线接近一致。
对于简支梁常用跨中点的预拱度作为失高,按二次抛物线甚至全梁的预拱度。
>>连续梁与刚构桥计算内容
1、需要计算的部位:主梁、横梁(如果采用多梁式截面)、桥面板;
2、主要荷载:结构重力、预应力、活载、收缩徐变内力、基础变位内力、日照或常年温差内力;
3、计算项目:主梁强度设计、验算;
横梁强度设计、验算;
桥面强度设计、验算;
主梁变形计算、预拱度计算。
>>连续梁与刚构桥计算方法
·主梁自重内力:
按实际结构尺寸计算恒载集度,将荷载作用在结构上,通过结构力学方法求解或通过有限元程序求解。
计算中必须按施工方法确定各种构件自重作用的体系、作用截面,必须按施工过程考虑结构体系转换。
·主梁预应力内力:
1、先计算初弯矩,然后计算次内力,通常要考虑徐变、收缩,不均匀沉降引起的次内力;
2、等效荷载法,将预应力作为外荷载直接作用在结构上计算。
·主梁活载内力:
纵桥向采用影响线加载求最不利内力,多梁式截面采用横向分布系数方法考虑车列横桥向的最不利布置位置。
箱形截面必须按薄壁杆件计算扭转、翘曲、畸变等箱梁效应。
·横梁内力计算:
利用横向分布影响线加载求最不利弯矩。
·桥面板计算:
采用有效工作宽度方法考虑车轮荷载在桥面板上的分布;
内力计算要根据桥面板与两肋的刚度比,选取不同的修正系数。
·主梁变位计算:
根据构件类型及结构静定或超静定情况修正弹性模量和惯性矩,恒载按实际结构尺寸计算,但必须考虑收缩徐变作用,活载计算中不记冲击系数。
·预拱度设置:
通常预拱度的大小,等于全部恒载和一半静活载所产生的竖向挠度值,也就是说应该在常遇荷载情况桥梁基本上接近直线状态。
对于位于竖曲线上的桥梁,应视竖曲线的凸起(或凹下)情况,适当增减预拱度值,使峻工后的线形与竖曲线接近一致。
拱桥实用计算——计算内容
>>需要计算的部位:
主拱、拱上建筑;
组合体系拱:主拱圈、系梁、吊杆;
桁架拱:上下弦杆、斜杆。
·主要荷载:
结构重力、预应力、活载、常年及日照温差、拱脚水平位移推力。
·计算项目:
主拱强度设计、验算;
拱上建筑强度设计、验算;
系梁、吊杆强度设计、验算;
横梁、桥面板强度设计、验算;
主拱稳定性验算;
主拱变形计算、预拱度计算;
关键局部应力验算;
主拱内力调整计算。
>>拱桥实用计算——计算方法
·合理拱轴线:
按照拱轴线的形状直接影响主拱截面内力大小、分布的原则选取拱轴线。
尽可能降低由于荷载产生的弯矩值,使拱轴线与拱上各种荷载的压力线相吻合,也就是合理拱轴线。
·有推力主拱自重内力:
无支架施工拱桥:按实际结构尺寸计算恒载集度,按施工方法确定各种荷载作用的体系与截面。
有支架施工拱桥:按一次落架计算,常采用弹性中心法。
·有推力拱活载内力:
利用弹性中心法公式查表计算,利用影响线加载计算。
多肋式主拱以及拱上建筑为排架的双曲拱必须考虑
横向分布作用,箱形截面应作箱梁应力析。
·有推力拱温差及拱脚水平位移内力:
利用弹性中心法公式查表计算,或利用有限元结构计算程序进行。
·拱上建筑计算:
>进行拱上建筑的计算时应该考虑联合作用的影响,否则是不安全的。
>联合作用的计算必须与拱桥的施工程序相适应。
若是在拱合拢后即拆架,然后再建拱上建筑,则拱与拱上建筑的自重及混凝土收缩影响的大部分仍有拱单独承受,只有后加的那部分恒载和活载及温度变化影响才由拱与拱上建筑共同承担;
>如果拱架是在拱上建筑建成后才拆除,那么全部恒载和活载以及其它影响力可考虑都由拱与拱上建筑共同承受;
>拱与拱上建筑的联合作用计算是解高次超静定问题,可以应用平面杆件系统程序进行计算。
·组合体系拱桥恒载内力:
高次超静定结构必须采用有限元结构程序进行计算。
>最优吊杆张拉力:通过吊杆张拉力和系梁内预应力大小的调整可以使主拱与系梁基本处于受压状态。
·组合体系拱活载内力计算:
采用影响线加载计算包络图,拱肋也必须用横向分布系数考虑车列的偏载。
·桁架拱桥计算:
桁架拱桥是高次超静定结构,横载、活载以及各种次内力均必须采用有限元结构分析程序计算。
>活载计算必须考虑横向布系数。
·纵向稳定验算:
细长比不大时纵向稳定性验算一般可表达为强度校核的形式,即将拱圈换算为相当长度的压杆,按平均轴>向力计算,以强度校核形式控制稳定。
>细长比较大时可以按临界力控制稳定。
·横向稳定验算:
>板拱或肋拱可近似用矩形等截面抛物线双铰拱,在均布竖向荷载作用下的横向稳定公式来计算临界轴向力。
>有横向连接系的拱的横向稳定计算是一个较复杂的问题,通常可将拱展开成一个与拱轴等长的平面桁架,按组合压杆计算其稳定性。
·主拱变形计算、预拱度计算:
一般验算拱顶挠度,拱顶挠度是由恒载和静活载(不记冲击力)产生的挠度,其值不超过跨径的1/800;当用平板挂车或履带车时,上述值可增加20%。
当恒载和静活载产生的拱顶挠度不超过跨度的1/1600时,可以不设,预拱度的设置按照恒载加上1/2的活载进行计算。
·关键部位局部应力验算:
对拱脚、拱肋与系梁连接处,吊杆的吊点,横梁与系梁连接处,均应进行局部应力分析。
一般采用大型有限元程序结合模型试验进行。
·主拱内力调整:
是指在不改变主拱截面的情况下采用各种方法来优化主拱的受力状态,主要的方法有:
1、假载法调整悬链线拱的内力:当悬链线主拱某一控制截面的应力过大,而另一控制截面的应力有较大富余时,我们可调整拱轴线系数m,修正拱轴线;调整后的拱轴线即非恒载压力线,因此主拱截面在恒载作用下,即使不记入弹性压缩的影响,也要产生弯矩,用此弯矩来改善主拱截面的应力状态。
2、临时铰法:修建主拱时,在拱顶和拱脚截面处设置铅板制作的临时铰,待成桥后将铰拆除。
如果临时铰偏心安装则可能起到调整主拱内应力的作用,特别可消除混凝土收缩引起的附加内力。
3、用千斤顶调整内力:将千斤顶平放在拱顶预留的空洞内,利用千斤顶对两半拱缓缓施加推力,使两半拱即分开又抬升。
由于千斤顶施力时,拱被抬升使拱架易于卸出;同时拱桥基础立即产生的变形影响亦可消除;而调整千斤顶施力点的位置和加力的大小,即可达到调整主拱应力的目的。