公路钢结构桥梁设计规范JTGD64-20159钢桁梁.

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8钢箱梁-公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015

8钢箱梁-公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015

公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015
Tongji University, Wu Chong 同济大学 吴冲
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; 8.1 一般规定
8.1.4钢箱梁剪应力计算应考虑扭i=1,2转, VV ,n的影响 ➢钢箱梁扭转
自由扭转 ► 力矩 ►剪应力
Ts
i
,
j
d
GIT
qi
,
dx
j
t
ds
ds
qi s t j q j i, j t 2Ai
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20 20
8.5 横隔板
结构形式
➢ 开口率: A' A bh BH
实腹式:主要受剪应 桁架式:可简化为仅受轴力的杆件 框架式: 横隔板受力性质介于实腹式
和桁架式之间,考虑轴力和抗弯。
公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015
《公路钢结构桥梁设计规范》
8 钢箱梁
吴冲 同济大学桥梁工程系
cwu@
8.1 一般规定
8.1.1 本章适用于简支或连续钢箱梁桥设计 ➢本章适用于简支或连续钢箱梁桥等受弯构件设计 ➢对于斜拉桥、自锚式悬索桥等承受较大轴力的主梁 正交异性钢桥面板和底板可参照本章设计 腹板应参照非均匀受压加劲板设计,本章不适用 ➢本章横隔板设计方法 仅适用于跨径不大于100m的钢箱梁桥 如图扁平钢箱梁横隔板承受弯矩和剪力,本章不适用
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8.2 正交异性钢桥面板
8.2.3纵向加劲肋应满足以下要求: ➢宜等间距布置;不等间距布置时,最大间距不宜超过最小间距 的1.2倍。 ➢应连续通过横向加劲肋或横隔板,加劲肋与顶板焊缝的过焊孔 宜采用堆焊填实,焊缝应平顺。 ➢闭tf口—加—劲顶肋板的厚几度何;尺tr—寸—应加满劲足肋以腹下板规厚定度: ;ttr3fah3' 400 h’——加劲肋腹板斜向高度;a——加劲肋腹板最大间距 ➢闭口纵向加劲肋与顶板焊接熔透深度不得小于加劲肋板厚的80 %,焊缝有效喉高不得小于加劲肋板厚。 ➢闭口纵向加劲肋应完全封闭。

公路钢结构桥梁设计规范-JTGD64-20151-4总则、材料、结构计算资料

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《公路钢结构桥梁设计规范》目录
11 钢-混凝土组合梁 73
➢11.1 一般规定 73
➢11.2 承载能力极限状态计算 74
➢11.3 正常使用极限状态计算 75
➢11.4 连接件设计
76
➢11.5构造
78
12 钢塔 80
➢12.1 一般规定 80
➢12.2 构造要求 80
13 缆索系统
82
➢13.1 一般规定 82
参与审查人员: ➢万珊珊、徐君兰、王福敏、李怀峰、韩大章、代希华、廖建宏 、李军平、沈永林、杨耀铨、张子华、王志英、田克平、包琦 玮、姚翔、郭晓东、黎立新
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本次修订的主要内容
调整了规范适用范围; ➢主体工程采用钢材的钢结构桥梁,如钢板梁桥、钢箱梁桥、钢 桁梁桥等, ➢采用钢材的桥梁结构或构件,如斜拉索、钢塔、钢桥墩等。
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《公路钢结构桥梁设计规范》目录 附录A轴心受压构件整体稳定折减系数 92 附录B受压加劲板的弹性屈曲系数 98 附录C疲劳细节 101 附录D 损伤等效系数计算方法 116 附录E节点板撕裂强度、剪应力和法向应力验算 119 附录F 组合梁翼缘有效宽度计算 121
➢9.1 一般规定 61
➢9.2 杆件 61
➢9.3 节点板 62
➢9.4 联结系 64
10 钢管结构
65
➢10.1 一般规定 65
➢10.2 构要求 67
➢10.3计算规定 70
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《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)设计原理

《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)设计原理

目录1.材料定义 (5)2.截面定义 (6)3.有效截面 (6)4.轴心受拉构件强度验算 (10)4.1规范条款 (10)4.2验算原理 (10)4.2.1获取参数值 (10)4.2.2承载力计算 (11)4.2.3结论 (11)4.3结果表格 (11)5.轴心受压构件强度验算 (12)5.1规范条款 (12)5.2验算原理 (12)5.2.1获取参数值 (12)5.2.2承载力计算 (12)5.2.3结论 (13)5.3结果表格 (13)6.轴心受压构件整体稳定验算 (13)6.1规范条款 (13)6.2验算原理 (14)6.2.1获取参数值 (14)6.2.2χ值计算 (15)6.2.3承载力计算 (18)6.2.4结论 (18)6.3结果表格 (18)7.拉/压弯构件腹板应力验算 (19)7.1规范条款 (19)7.2验算原理 (20)7.2.1获取参数值 (20)7.2.2承载力计算 (21)7.2.3结论 (22)7.3结果表格 (22)8.拉/压弯构件腹板最小厚度验算 (23)8.1规范条款 (23)8.2验算原理 (24)8.2.1获取参数值 (24)8.2.2腹板最小厚度验算 (24)8.2.3结论 (24)8.3结果表格 (25)9.拉/压弯构件腹板加劲肋验算 (25)9.1规范条款 (26)9.2验算原理 (27)9.2.1获取参数值 (27)9.2.2腹板横向加劲肋间距α计算 (28)9.2.3腹板横向加劲肋惯性矩计算 (29)9.2.4腹板纵向加劲肋惯性矩验算 (29)9.2.5结论 (30)9.3结果表格 (30)10.拉/压弯构件翼缘板弯曲正应力验算 (31)10.1规范条款 (31)10.2验算原理 (31)10.2.1获取参数值 (31)10.2.2承载力计算 (32)—2—10.2.3结论 (32)10.3结果表格 (32)11.拉/压弯构件整体稳定性验算 (33)11.1规范条款 (33)11.2验算原理 (35)11.2.1获取参数值 (35)11.2.2χ值计算 (36)11.2.3承载力计算 (36)11.2.4结论 (38)11.3结果表格 (38)12.抗倾覆验算 (38)12.1规范条款 (38)12.2验算原理 (39)12.2.1获取参数值 (39)12.2.2支座脱空验算 (40)12.2.3倾覆验算 (40)12.3结果表格 (44)13.挠度验算及预拱度 (45)13.1规范条款 (45)13.2验算原理 (46)13.2.1获取参数值 (46)13.2.2结论 (46)13.3结果表格 (46)14.抗疲劳验算 (47)14.1规范条款 (47)14.2验算原理 (50)14.2.1获取参数值 (50)14.2.2正应力抗疲劳验算 (50)14.2.3剪应力抗疲劳验算 (51)14.3结果表格 (52)—4—1.材料定义《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)桥梁设计钢材材料选择规范“JTG D64-2015(S)”,如下图:▶索引位置:midas Civil 特性>材料特性值>钢材> JTG D64-2015(S)图 1材料定义钢材材料支持Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢。

钢桥、组合梁桥-《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)功能介绍

钢桥、组合梁桥-《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)功能介绍

12p
《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 功能展示
前处理-构件参数
We Analyze and Design the Future
1、在工作树构件右键“构件列表”可统一查看、修改所有构件参数。 2、在工作树参数右键“显示表格”可查看、修改对应的构件参数。
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验算项-轴心受压构件整体稳定验算
We Analyze and Design the Future
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《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 功能展示
前处理-倾覆
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1、自动生成倾覆边界条件。 2、自动生成空间倾覆轴。 3、用户可手动输入支座反力。 4、用户可手动输入倾覆轴。
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“设置” 界面
前处理-设置
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1、程序自动生成设置界面默认值。
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《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)宣传PPT

《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)宣传PPT

We Analyze and Design the Future 《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 功能展示 Do the right things right, We Analyze and Design the Future, MIDAS IT彭海军 2017.07.18《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015midas Civil & Civil Designer【操作简单】 【无可替代】【功能强大】缘起·项目背景聚心·核心优势臻美·实例展示闪耀·亮点功能并进·共创未来项目背景新规范推出概率极限状态设计方法市场环境钢产量过剩: “去产能”被列为2016年五大结构性改革的任务之首。

我国钢桥建设远低于发达国家水平: 1%>50%35% 41%国家政策交通运输部关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见交公路发〔2016〕115号 2016年7月1日主要目标:到“十三五”时期末,公路行业钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术成熟,技术标准体系完备,专业化队伍和技术装备满足钢结构桥梁建设养护需要。

新建大跨、特大跨径桥梁以钢结构为主,新改建其他桥梁钢结构比例明显提高。

七大措施:(一)加强方案比选,鼓励选用钢结构桥梁。

(二)合理选型,更好地发挥钢结构桥梁的优势。

(三)重视钢结构桥梁的构造设计/连接过渡、抗疲劳、抗渗漏、抗火等(四)全面提高结构可维护性/可达、可检、可修、可换四可设计(五)推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造。

(六)尽快完善相关标准定额/专用施工和养护定额和标准图(七)加强专业人才培养/相关标准规范和知识技能的专项培训。

核心优势操作简单建立midas Civil 模型材料、截面、疲劳荷载导出到Civil Designer一键导出,无缝对接自动生成验算数据跨度、有效截面、倾覆、荷载组合运行,查看结果11个验算项、整体计算书1 2 3 4仅需4步功能强大11个验算项一、承载能力极限状态验算1、轴心受拉构件强度验算2、轴心受压构件强度验算3、轴心受拉构件整体稳定验算4、拉/压弯构件腹板应力验算5、拉/压弯构件腹板最小厚度验算6、拉/压弯构件腹板加劲肋验算7、拉/压弯构件翼缘板弯曲正应力验算8、拉/压弯构件整体稳定验算二、其他验算1、抗倾覆验算2、挠度验算及预拱度3、疲劳验算涵盖规范规定的所有验算项功能强大丰富的结果展示结果表格图形结果详细计算书1、能够快速定位验算不通过点位,并查找原因,提高建模效率2、全面贴合规范,给出详细计算流程,提高设计水平功能强大丰富的结果展示整体计算书美观大方,方便实用的整体计算书,可直接备份存档。

公路钢结构桥梁设计规范JTGD64201511组合梁

公路钢结构桥梁设计规范JTGD64201511组合梁

《公路钢结构桥梁设计规范》11 钢-混凝土组合梁吴冲同济大学桥梁工程系cwu@1 前言☞组合结构桥梁主要构件➢钢结构➢砼桥面板➢剪力连接件钢梁截面组合截面☞钢梁截面形式➢工形◆跨径≤40m➢开口箱梁(槽形梁)➢钢箱梁➢钢桥临时支撑◆无支撑:仅承担二期恒载与活载◆有支撑:共同承担恒载与活载➢施工顺序◆先正弯矩区后负弯矩区➢施工方法◆现浇►施工方便►收缩徐变较大◆预制安装+湿接缝►预制板与钢梁有间隙►收缩徐变较小现浇混凝土桥面板11.1 一般规定预制安装:上海长江大桥:105m 组合梁钢梁制作浇筑砼桥面板浙江省台州市椒江二桥☞半封闭钢箱组合梁桥梁顶板宽39.6m(含风嘴42.5m),处高度3.5m(不含铺装)。

腹板横向间距为8.46m和15.0m,横隔板纵向间距4.5m☞桥面板标准厚度260mm,上翼缘设140mm砼承托;在边跨78m范围的桥面板加厚到400mm(无承托)☞用钢量:14533t(410kg/m 2)浙江省台州市椒江二桥浙江台州椒江二桥浙江省台州市椒江二桥浙江台州椒江二桥●钢筋连接件●型钢连接件●圆柱头焊钉连接件●开孔钢板连接件☞11.1.2考虑混凝土板剪力滞影响的混凝土板翼缘有效宽度可按附录F 计算。

➢F.0.1组合梁各跨跨中及中间支座处的混凝土板有效宽度按下式计算,且不应大于混凝土板实际宽度:➢ F.0.2简支梁支点和连续梁边支点处的混凝土板有效宽度按下式计算➢ F.0.3混凝土板有效宽度沿梁长的分布可假设为如图F.0.1b)所示的形式。

b e f 1b ef 2b eff b 1b 2b 0b 0L 1L 2L e , 1= 0.8L 1L e , 2= 0.2(L 1+L 2)L e , 3= 0.60L 2L e , 4= 0.2(L 2+L 3(L 3b e f , 00.6L 10.2L 10.2L 10.2L 2b e f , 1b e f , 2b e f , 3b e f , 40.6L 20.2L 2L 1L 2L 30.2L 3连续组合梁等效跨径混凝土板有效宽度沿梁长分布组合梁截面尺寸eff 0efib b b =+∑ef e,6i i ib L b =≤eff 0ef i ib b b β=+∑e,0.550.025 1.0i i i L b β=+≤☞11.1.2考虑混凝土板剪力滞影响的混凝土板翼缘有效宽度可按附录F计算。

5构件设计(强度与稳定)-公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015

5构件设计(强度与稳定)-公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015
(组合梁)混凝土结构抗裂:短期效应组合,汽车荷载不计 冲击系数
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5.1.1公路钢结构桥梁极限状态:承载能力极限状态作用效应组合
基本组合: 永久作用设计值效应与可变作用设计值效应相组合
i 1
j 1
SGik :第i个永久作用效应的标准值; SQjk :第j个可变作用效应的标准值 1j:第j个可变作用频遇值系数
汽车(不计冲击):1j 通规 人群: 1j 风: 1j 温度梯度: 1j 其它作用: 1j
长期组合:永久作用标准值效应与可 变作用准永久值效应相组合
作用长期效应组合设计值:Sld
强度破坏
整体破坏:截面的平均应力达到屈服点fy,截面应变迅速增加最后导致结构破坏(变 形过大或断裂)
受拉构件
受弯、 弯拉构件
屈服→塑性变形→强化→断裂
边缘屈服→塑性铰→内力重分布→ 塑性铰→形成机构→(不稳定)倒塌
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长细比
100
130 180
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4.疲劳
钢结构疲劳破坏现象
耳板节点疲劳破坏
刚性吊杆节点疲劳破坏
桥墩节点疲劳破坏
钢管相贯节点疲劳破坏
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8
4.疲劳 钢管节点
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公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015 9钢桁梁

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9.3 节点板 9.3.5 拼接式节点板构造应满足以下要求: 对焊接H形截面杆件,当采用高强度螺栓或铆钉固接于节点板 上时,应栓接或铆接于翼缘板。拼接用高强度螺栓或铆钉的数 量,应考虑腹板面积。此时杆件腹板伸入节点板中的长度,不 应小于腹板宽度的1.5倍。连接杆件的高强度螺栓或铆钉应和杆 件的轴线相对称。 按轴向力和节点刚性弯矩共同作用进行验算时,应验算仅受轴 向力作用下杆件的受力。 直接承受荷载的弦杆,当在节点外作用有竖向荷载时,除作为 桁架的杆件承受轴向力外,还应同时作为杆件计算竖向荷载所 产生的弯矩,此时应考虑该弦杆的节点刚性作用。由节点间竖 向荷载产生的弯矩可近似地假定为 , 为跨径等于节间长度的简 支梁跨中最大弯矩。
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9.3 节点板
三、节点构造-节点构造形式
1.外贴式节点
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9.3 节点板
Hw C D Hw
Hw (l- l 0 ) 2
l-c
l
E
F
l-l0
Hw 2 V
B
V
Hw 2
V Hw"
c l0
A
B
B
Hw' 2
l0 c) d)
a)
b)
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钢箱梁-公路钢结构桥梁设计规范JTGD64-2015

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8.1 一般规定 箱梁宽度太大,节段太短,U肋工地连接太多,容易产生疲劳
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8.1 一般规定
8.1.3 钢箱梁应设置进入箱内的检修通道和排水孔。 ➢为便于钢箱梁制作和维护,横隔板应设置人孔。 ➢钢箱梁不能完全封闭时,应设置排水孔将积水排出箱梁外 ➢当箱梁尺寸很小箱内不能设置检修通道时应完全封闭。
➢人行道部分的钢桥面板顶板板厚不应小于10mm。
8.2.2正交异性钢桥面板承载能力极限状态设计冲击系数 ➢车轮荷载作用下的局部受力影响线较短,受冲击作用影响大 ➢冲击系数取0.4。
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8.2 正交异性钢桥面板
8.2.3纵向加劲肋应满足以下要求:
➢宜等间距布置;不等间距布置时,最大间距不宜超过最小间距 的1.2倍。
➢应连续通过横向加劲肋或横隔板,加劲肋与顶板焊缝的过焊孔
宜采用堆焊填实,焊缝应平顺。
➢闭tf口—加—劲顶肋板的厚几度何;尺tr—寸—应加满劲足肋以腹下板规厚定度: ;tt r3f
跨径 L1
跨径 L2
挠度D2 加劲肋
挠度D1 加劲肋
图8.2.5 正交异性板的挠跨比
挠度D2 钢桥面板
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8.2 正交异性钢桥面板
D
Diaphragm at the welding toe connecting to U-ribs

5构件设计(强度与稳定)-公路钢结构桥梁设计规范 JTGD64-2015

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1.4 疲劳 吊杆
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1.4 疲劳 吊杆
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1.4 疲劳
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1.6 腐蚀
钢结构腐蚀:金属处于大气环境,空气中相对湿度大于一定数值时,在金属
形成水膜,空气中水分在金属表面吸附凝聚及溶有空气中污染物,表面水膜 (电解质膜)层下金属发生电化学腐蚀
钢桥的腐蚀破坏 1.阻止形成防腐的条件 :涂装和防止钢材表明接触空气或降低 空气的湿度 。 2.阴极保护作用 :防腐底漆中添加锌粉、铝粉形成富锌(铝) 涂料、热喷涂技术将锌铝喷涂在钢材表面或采用镀锌技术
公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学59522轴心受压构件轴心受压整体稳定系数参数080503502曲线类别31公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学60522轴心受压构件表5232轴心受压整体稳定折减系数的截面分类横截面形式限制条件屈曲方向屈曲曲线类型40一般截面空心截面除外任意截面宽焊缝05轴心受压整体稳定系数公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学61522轴心受压构件轴心受压整体稳定系数表5232轴心受压整体稳定折减系数的截面分类横截面形式限制条件屈曲方向类型4040100轧制截面12热轧任意空心截面截面任意任意截面任意任意32公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学62531在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度翼缘板弯曲正应力翼缘板弯曲正应力未设加劲肋处集中荷载作用下腹板的局部应力正应力公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学63531在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度正应力剪应力和腹板的局部应力共同作用的腹板稳定参考gb500182003钢结构设计规范33公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学64531在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学65531在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度34公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学66531在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学6735公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学68公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学6936公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongjiuniversitywuchong同济大学70公路钢结构桥梁设计规范jtgd642015tongj

公路钢结构桥梁设计规范(JTG D64 2015)原文+标准体系结构

公路钢结构桥梁设计规范(JTG D64 2015)原文+标准体系结构

公路⼯程标准体系结构2015年10月16日发布的公路钢结构桥梁设计规范(TG D64 2015),作为公路工程行业标准,自2015年12月01日起施行。

属于公路工程标准体系的“建设”板块“设计”模块。

公路工程标准体系由总体、通用、公路建设、公路管理、公路养护、公路运营六个板块构成,包含255个标准。

一、总体板块总体板块是公路工程标准体系、标准管理及标准编制的总体要求,明确公路工程标准的定位,是公路工程标准管理及编写应执行的规定和要求。

包含6个标准。

二、通用板块通用板块是公路建设、管理、养护、运营所遵循的基本要求,明确公路建设、公路管理、公路养护和公路运营四个板块的共性功能、指标及相互关系, 共40个标准,包含基础模块(12个标准)、安全模块(15个标准)、绿色模块(6个标准)、智慧模块(7个标准)。

三、公路建设板块公路建设板块是实施公路新建和改扩建工程所遵循的技术和管理要求,共135个标准,项目管理模块(1个标准)、勘测模块(10个标准)、设计模块(78个标准)、通用图模块(3个标准)、试验模块(9个标准)、检测模块(4个标准)、施工模块(20个标准)、监理模块(1个标准)、造价模块(9个标准)。

四、公路管理板块公路管理板块是公路管理和运政执法所遵循的技术和管理要求,共4个标准,站所模块(1个标准)、信息系统模块(2个标准)、执法模块(2个标准)。

五、公路养护板块公路养护板块是公路既有基础设施维护所遵循的技术和管理要求,共47个标准,综合模块(16个标准)、检测评价模块(12个标准)、养护决策模块(1个标准)、养护设计模块(4个标准)、养护施工模块(8个标准)、养护施工模块(6个标准)。

六、公路运营板块公路运营板块是公路运营、出行服务和智能化所遵循的技术、管理和服务要求,共17个标准,运营监测模块(6个标准)、出行服务模块(3个标准)、收费服务模块(4个标准)、应急处置模块(2个标准)、车路协同模块(1个标准)、造价模块(1个标准)。

公路钢结构桥梁设计规范JTGD钢桁梁

公路钢结构桥梁设计规范JTGD钢桁梁

公路钢结构桥梁设计规范JTGD钢桁梁
首先,JTGD对于钢桁梁的材料选择进行了规范。

规范要求梁的材料
应满足国家有关标准,并且需要有相关的质量合格证明。

钢材的机械性能
包括抗拉强度、屈服强度、伸长率等要求也在规范中进行了明确。

钢桁梁的设计要求主要包括以下几个方面。

首先,要求按照桥梁荷载、地震效应、温度变化等载荷组合进行桥梁的强度计算和稳定性计算。

其次,规范要求梁的截面尺寸和梁的屈曲控制要满足相关要求。

对于大跨度桥梁
的梁,还需要进行颤振验算。

此外,规范还对于桥梁的疲劳寿命进行了要求,包括载荷历时、荷载作用频率等方面。

在桥梁施工过程中,规范对于梁的制造、预拼装和吊装等环节也进行
了规定。

其中,规范对于梁的制造要求梁的长度一般为40m或者更短,并
且有相应的拼装工艺要求。

吊装要求梁的吊装工艺可行、安全,并且在吊
装过程中进行检查和监控。

在桥梁维护方面,规范强调了梁的防腐保护措施。

根据梁的使用环境
和钢材的特性,规范要求对梁的涂装、防腐处理进行恰当选择。

此外,规
范还要求定期对梁进行检测,如超声波探伤、磁粉探伤等,以及记录梁的
使用状况和维护情况。

总而言之,JTGD钢桁梁设计规范为公路钢结构桥梁的设计、施工和
维护提供了明确的指导。

通过遵循规范的设计要求和施工要求,可以保证
梁的结构安全可靠,延长梁的使用寿命,提高桥梁的运行效率。

公路钢结构桥梁设计规范

公路钢结构桥梁设计规范

《公路钢结构桥梁设计规范》吴冲同济大学桥梁工程系Tel.021-65983116-2605cwu@交通部行业标准同济大学吴冲Tongji University, Wu Chong12013-7-12大连1公路钢结构桥梁极限状态)承载能力极限状态¾包括构件和连接的强度破坏、结构、构件丧失稳定及结构倾覆¾按承载能力极限状态设计要求计算作用设计值效应的基本组合,组合表达式中的作用采用标准值,并乘以作用分项系数¾各种作用的分项按现行《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60)的规定取用)正常使用极限状态¾包括影响结构、构件正常使用的变形、振动及影响结构耐久性的局部损坏¾按正常使用极限状态,采用不计冲击力的汽车车道荷载频遇值(频遇值系数取为1.0)的计算挠度值)疲劳极限状态¾按疲劳设计荷载计算¾无限寿命设计:应力幅小于S -N 曲线的截止应力幅¾有限寿命设计:基于S -N 曲线和应力幅的线性累计损伤准则同济大学吴冲Tongji University, Wu Chong 22013-7-12大连2 材料及设计指标)钢材牌号¾《碳素结构钢》GB/T 700 :Q235钢¾《低合金高强度结构钢》GB/T 1591:Q345、Q390和Q420钢)钢材等级¾当桥梁的工作温度t 处于0℃≥t >-20℃时Q235和Q345:C 级,冲击韧性应满足试验温度0℃的要求Q390和Q420 :D 级,冲击韧性应满足试验温度-20℃的要求;¾当桥梁工作温度处于t ≤-20℃时候,Q235和Q345 :D 级,冲击韧性应满足试验温度-20℃的要求 Q390和Q420 :E 级,冲击韧性应满足试验温度-40℃的要求。

同济大学吴冲Tongji University, Wu Chong32013-7-12大连2 材料及设计指标)冲击韧性27-40E34-20D 340CQ42027-40E 34-20D 340CQ39027-40E 34-20D 340CQ34527-20D 270C Q235冲击韧性(J )试验温度(℃)质量等级钢材牌号同济大学吴冲Tongji University, Wu Chong 42013-7-12大连2 材料及设计指标)钢材设计指标:f d =f y /1.25425165285>50~100450175305>35~50480185320>16~35500195335≤16Q420钢395150265>50~100420160280>35~50440170295>16~35465180310≤16Q390钢330125220>50~100350135235>35~50390150260>16~35410160275≤16Q345钢24590165>60~10025595170>40~60270100180>16~40275105185≤16Q235钢f cd f vd f d 厚度(mm)牌号端面承压(刨平顶紧)抗剪抗拉、抗压和抗弯钢材同济大学吴冲Tongji University, Wu Chong 52013-7-12大连3 结构变形与刚度)采用不计冲击力的汽车车道荷载频遇值(频遇值系数取为1.0)的计算挠度值不应超过下表规定表4.2.1 竖向挠度限值l / 300悬索桥加劲梁l / 400斜拉桥主梁l / 300梁的悬臂端部l / 500简支或连续板梁l / 500简支或连续桁架限值桥梁结构形式注:表中l 为计算跨径,l 1为悬臂长度。

公路钢结构桥梁设计规范-JTGD64-20151-4总则、材料、结构计算

公路钢结构桥梁设计规范-JTGD64-20151-4总则、材料、结构计算

《公路钢结构桥梁设计规范》目录
14钢桥面铺装 85
15防护及维护设计87
16 支座与伸缩装置
89
➢16.1 支座
89
➢16.2 伸缩装置 91
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Tongji University, Wu Chong 同济大学 吴冲
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《公路钢结构桥梁设计规范》目录 附录A轴心受压构件整体稳定折减系数 92 附录B受压加劲板的弹性屈曲系数 98 附录C疲劳细节 101 附录D 损伤等效系数计算方法 116 附录E节点板撕裂强度、剪应力和法向应力验算 119 附录F 组合梁翼缘有效宽度计算 121
主持主编单位
➢中交公路规划设计院有限公司
参加单位
➢同济大学
➢西南交通大学
➢北京交通大学
➢清华大学
➢长安大学
➢东南大学
➢中铁宝桥集团有限公司
➢中铁山桥集团有限公司
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Tongji University, Wu Chong 同济大学 吴冲
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《公路钢结构桥梁设6
➢11.5构造
78
12 钢塔 80
➢12.1 一般规定 80
➢12.2 构造要求 80
13 缆索系统
82
➢13.1 一般规定 82
➢13.2 结构设计 82
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《公路钢结构桥梁设计规范》目录
1 总则 1 2 术语和符号 2
➢2.1 术语 2 ➢2.2 主要符号 3 3 材料及设计指标 7 ➢3.1 材料 7 ➢3.2 设计指标 9 4 结构分析 15 ➢4.1 结构分析模型 15 ➢4.2 结构变形、强度与稳定计算 15

中国公路学会钢桁架梁技术规程

中国公路学会钢桁架梁技术规程

中国公路学会钢桁架梁技术规程【实用版】目录一、中国公路学会钢桁架梁技术规程简介二、钢桁架梁的定义与分类三、钢桁架梁的结构特点与优势四、钢桁架梁的技术要求与规范五、钢桁架梁的应用案例六、钢桁架梁的未来发展前景正文一、中国公路学会钢桁架梁技术规程简介中国公路学会钢桁架梁技术规程是由中国公路学会发布的一项技术标准,旨在规范钢桁架梁的设计、制造、施工和使用,提高钢桁架梁的质量和安全性能,促进我国钢桁架梁技术的发展。

二、钢桁架梁的定义与分类钢桁架梁是一种由钢材制成的桁架结构梁,主要由上弦杆、下弦杆、腹杆和节点等组成。

根据桁架结构的形式,钢桁架梁可分为简支钢桁架梁、固定钢桁架梁、连续钢桁架梁等。

三、钢桁架梁的结构特点与优势钢桁架梁具有以下结构特点:1.强度高:钢桁架梁的强度高,能够承受大的荷载。

2.刚度大:钢桁架梁的刚度大,能够保证梁的稳定性。

3.自重轻:钢桁架梁的自重轻,可以减轻桥梁的基础负担。

4.施工方便:钢桁架梁的构件简单,施工方便,便于运输和安装。

5.抗风能力强:钢桁架梁的抗风能力强,适用于多风地区。

6.抗震能力强:钢桁架梁的抗震能力强,能够抵御地震等自然灾害。

四、钢桁架梁的技术要求与规范钢桁架梁的技术要求与规范主要包括以下几个方面:1.材料要求:钢桁架梁的材料应符合国家相关标准,具有足够的强度、韧性和耐腐蚀性。

2.设计要求:钢桁架梁的设计应符合国家相关标准,考虑荷载、刚度、稳定性等因素。

3.制造要求:钢桁架梁的制造应符合国家相关标准,保证构件的尺寸、形状和质量。

4.施工要求:钢桁架梁的施工应符合国家相关标准,确保施工质量与安全。

5.验收要求:钢桁架梁的验收应符合国家相关标准,检查梁的尺寸、质量、安全性能等。

五、钢桁架梁的应用案例钢桁架梁在我国的应用十分广泛,如高速公路桥梁、铁路桥梁、市政桥梁等。

其中,某跨江大桥采用钢桁架梁结构,其主跨长度达到 1000 米,是世界上最长的钢桁架梁桥之一。

六、钢桁架梁的未来发展前景随着我国经济的快速发展,基础设施建设需求不断增长,钢桁架梁技术也将得到更广泛的应用。

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9.2 杆件
9.2.3 多腹杆系桁架中的竖杆兼作横向联结系的组成杆件时,在桁 高中部的连接部分应满足横向联结系平面内所需的抗弯刚度要求
桥面是供车辆和行人走行的部分。桥面的形式与钢梁桥及结合梁桥相似。
公路钢结构桥梁设计规范 JTG同D6济4-大20学15 吴冲 TongjTi oUnngivjeirUsitnyi,vWerusiCtyh,onWg u Chong 同济大学 吴冲
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9.1 一般规定
9.1.1主桁杆件截面可采用H形或箱形,上、下平面纵向联结系和横向联结系构件截面可
焊接H形截面
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
➢便于采用全自动焊,矫正焊接变形较容易, δ3 工地连接螺栓安装方便
δ1
δ1
δ1
δ1
δ2 δ2 δ2 δ2 δ2
➢缺点是截面绕X轴的刚度小,用作压杆时
不太经济 ➢当H形杆件平置时,腹板上必须开泄水孔 ➢适用于适用于腹杆
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
y
x
焊接箱形截面
2. 内插式节点
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9.3 节点板
3.全焊节点
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9.3 节点板
《公路钢结构桥梁设计规范》
9 钢桁梁
吴冲 同济大学桥梁工程系
cwu@
钢桁梁的组成
一、钢桁梁的组成 1、分类:按桥面位置的不同分为上承式桁梁桥、下承式桁梁桥、和双层桁梁桥 2、组成:由主桁、联结系、桥面系及桥面组成
(一)主桁 它是的主要承重结构,承 受竖向荷载。 主桁架由上、下弦杆和腹 杆组成。腹杆又分为斜杆 和竖杆; 节点分大节点和小节点; 节间距指节点之间的距离。
➢截面刚度较大,适用于内力和长度较大的压杆
➢组装、焊接、矫正焊接变形和在工地安装连接螺栓都比H形截面费工费事
➢腹板内设有间距不大于3 m的隔板,为防锈,端隔板必须密封焊接
➢(d)、(e) 截面适用于工厂焊制的上弦、下弦杆件
➢( c )截面可以通用于各种杆件,需要坡口焊,
➢( b )截面适用于腹杆
➢(i) 、(j)截面适用于铆接上、下弦杆
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钢桁梁的组成
(三)桥面系 1、组成:由纵梁、横梁及纵梁之间的联结系 2、传力途径:荷载先作用于纵梁,再由纵梁传至横梁,然后由横梁传至主桁架 节点。 (四)桥面
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9.3 节点板
三、节点构造-节点构造形式
1.外贴式节点
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9.3 节点板
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9.2 杆件
9.2.1 主桁杆件的计算应符合以下规定:
➢构件节点可假定为铰接进行计算。
➢当主桁杆件截面高度与其节点中心间距之比,非整体节点的简 支桁梁大于1/10,连续梁支点附近的杆件及整体节点钢桁梁杆件 大于1/15时,应计算其节点刚性的影响;由该节点刚性引起的次 力矩应乘以0.8,与轴向力一并进行承载能力极限状态的强度检 算
公路钢结构桥梁设计规范 JTG同D6济4-大20学15 吴冲 TongjTi oUnngivjeirUsitnyi,vWerusiCtyh,onWg u Chong 同济大学 吴冲
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钢桁梁的组成
(二)联结系
1、分类:纵向联结系和横向联结系 2、作用:联结主桁架,使桥跨结构成为稳定的空间结构,能承受各种横向荷载 3、纵向联结系分上部水平纵向联结系和下部水平纵向联结系;主要作用为承受 作用于桥跨结构上的横向水平荷载、横向风力、车上横向摇摆力及离心力。另 外是横向支撑弦杆,减少其平面以外的自由长度。 4、横向联结系分桥门架和中横联;主要作用为是增加钢桁梁的抗扭刚度。适 当调节两片主桁或两片纵联的受力不均。

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9.1 一般规定 9.1.3 对构造复杂的桁架结构,宜采用空间计算模型进行分析。
D D
1.3P
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采用I形、L形或T形
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
➢ 主桁杆件
δ3
δ1
δ1
δ1
δ1
δ2 δ2 δ2 δ2 δ2
(f)
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(h)
(i)
(j)
y
x
➢ 纵向联结系 ➢ 横向联结系构件
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9.1 一般规定
➢(g) 、(h) 截面适用于铆接的下弦杆和腹杆,节点板是贴于其竖板外侧
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9.1 一般规定
9.1.2 可将桁梁结构划分为若干个平面系统分别计算,但应考虑各 个平面系统间的共同作用和相互影响。
9.3.1 节点板应与杆件的接触面全部密贴。在支承处,节点板宜低 于桁梁下弦10~15mm,下缘应磨光与支承垫板顶紧。
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9.2 杆件
9.2.2 作为桥门架腿杆的主桁斜杆或竖杆,应计算桥门架受横向力 时产生的轴向力和弯矩。计算时应视桥门架为下端固定的框架。由 于风力作用使桥门架斜腿所产生的轴向力的水平分力,应计入下弦 杆杆力之内。
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