一座桥梁计算书(完整版)
桥梁工程毕业设计计算书参考
0318144班桥梁工程毕业设计计算书设计资料:1、桥型:两跨装配式简支钢筋砼T型梁桥,纵横端面布置,如下图所示:2、设计荷载:设计汽车荷载汽车——20级,挂车 --100,人群3KN/m23、桥面净宽:净—7+2×0。
75+2×0.254、跨径:标准跨径20m,计算跨径19。
5m5、每侧栏杆及人行道构件重5KN/m6、砼线膨胀系数ą=1×10-57、计算温差=Δt=35o C8、砼弹性量E h=3×101Mpa(C30砼)二、基本尺寸拟订1、主梁由5片T梁组成桥宽(5×1。
6m)每片梁采用相同的截面尺寸,断面尺寸如上图所示。
各主梁、横隔梁相互间采用钢板焊接接头‘2、横隔梁建议采用5片,断面尺寸自定3、桥墩高度,尺寸自行设计4、采用u型桥台,台身高5米,其他尺寸自行设计三、建筑材料1、主梁、墩帽、台帽为C30砼,重力密度γ1=25KN/m32、墩身、台身及基础用7.5级砂浆25#块石,其抗压强度Rα′为 3.7Mpa,重力密度γ2=24KN/m3,桥台填土容量γ3=18KN/m33、桥面铺装平均容重γo=23 KN/m3四、地质及水文资料1、此桥位于旱早地,故无河流水文资料,也不受水文力作用,基本风压值1Kpa2、地质状况为中等密实中砂地基,容许承载力[σ]=450kPa;填土摩擦角Ø=35o,基础顶面覆土0。
5m,容量与台后填土相同一、桥面板的计算:(一)计算图式采用T形梁翼板所构成铰接悬臂板(如右图所示)1.恒载及其内力(按纵向1m宽的板条计算)(1)每延米板上恒载g的计算见下表:(2)每米宽板条的恒载内力为:M min,g=-=-×5.38×0.712kN·m=-1.356kN·mQ ag=gl0=5。
38×0。
70kN=3。
82kN1.汽-20级产生的内力将加重车后轮作用于铰缝轴线上(如上图所示),后轴作用力为P=120kN,轮压分布宽度如下图所示.由《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)查得,汽-20级加重车着地长度为a2=0.20m,宽度为b2=0.60m,则a1=a2+2H=0.20m+2×0。
大桥支架计算书(完整经典版)
大桥支架计算书目录1.编制依据............................................... - 1 -2.工程概况............................................... - 2 -3.现浇箱梁满堂支架布置及搭设要求......................... - 2 -4.现浇箱梁支架验算....................................... - 3 -4.1荷载计算.......................................... - 3 -4.1.1荷载分析..................................... - 3 -4.1.2荷载组合..................................... - 4 -4.1.3荷载计算..................................... - 4 -4.2结构检算.......................................... - 6 -4.2.1腕扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算 ........... - 6 -4.2.2满堂支架整体抗倾覆验算...................... - 14 -4.2.3立杆底座和地基承载力计算.................... - 15 -4.2.4箱梁底模强度计算............................ - 17 -4.2.5模板底横向方木验算:........................ - 20 -4.2.6横向方木底纵向方木计算:.................... - 21 -西一大桥主梁现浇箱梁模板及满堂支架方案计算书1.编制依据1.1亚行贷款酒泉市城市环境综合治理项目的有关投标文件。
桥梁计算书
目录桥梁工程课程式设计任务书 (1)第1节设计资料与结构布置 (2)1.1 设计资料 (2)1.2 主梁设计 (3)1.3 结构布置 (3)第2节主梁内力计算 (5)2.1 恒载横向分布系数计算 (7)2.2 恒载影响系数计算 (9)2.3 恒载影响线绘制 (12)2.4 汽车、人群荷载产生内力计算 (15)2.5 作用效应组合 (17)第3节主梁配筋设计 (21)3.1 跨中正截面强度计算 (21)3.2 斜截面承载力剪力筋设计 (22)3.3 截面设计、配筋与验算 (24)3.4箍筋设计 (29)3.5斜截面抗剪承载力验算 (30)3.6裂缝宽度验算 (35)3.7挠度验算 (36)第4节行车道板的计算 (39)参考文献 (41)装配式钢筋混凝土简支T梁桥计算一、设计题目:装配式钢筋混凝土简支T梁桥计算二、基本设计参数(一).跨度及桥面宽度1 标准跨径:16m(墩中心距)。
2 计算跨径:15.5m。
3 主梁全长:15.96m。
4 桥面宽度(桥面净空):净7.5m(行车道)+2×0.75m(安全带)+2×0.5m(防撞墙)。
(二).技术标准设计荷载:公路—Ⅰ级,人行道及栏杆自重线密度按照单侧6KN/m计算,人群荷载为人群3.0KN/m 2。
环境标准:Ⅰ类环境。
设计安全等级:二级。
(三).主要材料1.混凝土:混凝土简支T形梁及横梁采用C50混凝土;桥面铺装上层采用0.035m沥青混凝土,下层为厚0.06--0.12m的C30混凝土,沥青混凝土重度按23kN/m3计,混凝土重度按26kN/m3 计。
2.钢材:采用R235,HRB335钢筋。
三. 设计依据⑴《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60—2004)⑵《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ D62—2004);6. 参考资料⑴结构设计原理:叶见曙,人民交通出版社;⑵桥梁工程:姚玲森,人民交通出版社;⑶混凝土公路桥设计:⑷桥梁计算示例丛书《混凝土简支梁(板)桥》(第三版) 易建国主编.人民交通出版社(5)《钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁桥结构设计》闫志刚主编.机械工业出版社二、计算要求及工作量1. 主梁截面设计2. 计算主梁的荷载横向分布系数3. 主梁内力计算4. 进行作用效应组合,绘出弯矩和剪力包络图;5. 进行主梁正截面、斜截面设计及全梁承载力验算;6. 行车道板内力计算7. 图纸绘制:(A3图纸)桥梁总体布置图(绘出平、纵、横三个视图)、主梁一般构造图、配筋图。
一 栈桥计算书
一栈桥计算书_______钢筋混凝土框架,砖墙维护一,屋面荷载1,恒载:20厚1:3水泥砂浆找平层20*0.02m =0.4( kN/㎡)1:6水泥焦渣2%找坡(最薄处30) 14*0.07=0.98( kN/㎡)50厚水泥珍珠岩保温层6*0.05m =0.2( kN/㎡)100混凝土屋面板25*0.1=2.5( kN/㎡)小计: 4.08( kN/㎡)2,活载:0.7 kN/㎡二,楼面荷载:1,恒载:20厚板面抹灰20*0.02=0.4( kN/㎡)110厚钢筋混凝土楼板25*0.11=2.75( kN/㎡)小计: 3.15 kN/㎡2,活载: 2.5 kN/㎡三,墙面荷载:1,240砖墙,双面抹灰18*0.24+0.36*2=5 kN/㎡四,框架斜梁荷载:1,恒载:屋面恒载+楼面恒载+墙面恒载4.08*(3.7/2+0.24+0.3)+3.15*3.7/2+5=20.5787 kN/m2, 活载:屋面活载+楼面活载0.7*(3.7/2+0.24+0.3)+2.5*3.7/2=6.298 kN/m3,框架梁自重:25*0.3=7.5 kN/m五,框架柱荷载:二栈桥计算书_______钢筋混凝土框架,轻钢维护一,屋面荷载1,恒载:夹心保温板:0.13*[3.5+(0.45+0.3)*2]=0.65 kN/mC型檩条:0.05*4=0.2 kN/m小计:0.85 kN/m2,活载:0.7 kN/㎡二,楼面荷载:1,恒载:20厚板面抹灰20*0.02=0.4( kN/㎡)110厚钢筋混凝土楼板25*0.11=2.75( kN/㎡)小计: 3.15 kN/㎡2,活载: 2.5 kN/㎡三,墙面荷载:1,外维护:夹心保温墙板:(0.13*2.5)*2=0.65 kN/mC型墙檩条:0.05*3*2=0.3 kN/m小计:0.95 kN/m2,门式钢架:HW 100*100*6*8 0.172*(2+1.8)*2=1.3 kN1.3 kN*13个÷36m=0.47 kN/m四,框架斜梁荷载:1,恒载:屋面恒载+楼面恒载+墙面恒载0.85+3.2*3.7+(0.95+0.47)=14.11 kN14.11 / 2=7.055 kN/m2, 活载:屋面活载+楼面活载0.7*5+2.5*4.2=14 kN/m14 / 2=7 kN/m3,框架梁自重:25*0.3=7.5 kN/m三栈桥计算书_______钢管球节点,轻钢维护轴线4100mm一,屋面荷载(一半)(2050+500=2.55m)1,恒载:100厚夹心保温板:0.15KN\mm*2.55=0.38 kN/mC型檩条:0.05KN\m*4=0.2kN/m上弦支撑63.5*3.5 0.0518*4/2.5=0.08 kN/m 小计:0..7kN/m{上弦梁114x4} 0.11x2.05m=0.23kN}2,活载:0.7 kN/㎡0.7X2.55m=1.785KN\m二,楼面荷载:1、1恒载:20厚板面抹灰20 KN\mmm X0.02mX2.55m=1.02 kN/m)110厚钢筋混凝土楼板25 KN\mmm X0.11X2.55m=7.01( kN/m)楼板梁14a槽钢0.17*2.5=0.43(kN/m){下弦梁H250x175 } 0.441x2.05m=0.90kN}C型檩条:0.05KN\mx3=0.15kN/m下弦支撑63.5*3.5 0.0518*4/2.5=0.08 kN/m100厚夹心保温板:0.15KN\mm*2.35=0.353 kN/m小计:8.933 kN/m{下弦梁H250x175} 0.441x2.05m=0.90kN}1.2恒载:走廊楼板6厚钢板:78.5*0.006*3.1/2=0.73 kN/m楼板梁14a槽钢0.15*2=0.3 kN/m楼板槽钢加固角钢50*3 0.0233*3.1/2=0.04 kN/m走廊板下彩保温0.15*3.1/2=0.23 kN/m下弦梁H200*150 0.312*3.2/4=0.24 kN/m上弦支撑63.5*3.5 0.0518*4/2.5=0.08 kN/m下弦支撑63.5*3.5 0.0518*4/2.5=0.08 kN/m小计: 1.7 kN/㎡2,活载: 2.5 kN/㎡2.5X2.05m=5.13KN\m三,墙面荷载:1,外维护:100厚夹心保温墙板:0.15*3.8=0.57kN/mC型墙檩条:0.05*4=0.2kN/m小计:0.77kN/m四,框架斜梁荷载:1,恒载:屋面恒载+楼面恒载+墙面恒载0.43+1.7+0.68=2.81 kN/m2, 活载:屋面活载+楼面活载0.7*4+2.5*3.2=10.8 kN10.8 / 2=5.4kN/m。
一座桥梁完整的设计计算书
采用先进工艺技术和施工机械、设备,以利于减少劳动强度,加快施工进 度,保证工程质量和施工安全。
5.美观 一座桥梁,尤其是座落于城市的桥梁应具有优美的外形,应与周围的 景致相协调。合理 的结构布局和轮廓是美观的主要因素,决不应把美观片面的理解为豪华的 装饰。 应根据上述原则,对桥梁作出综合评估。 梁桥 梁式桥是指其结构在垂直荷载的作用下,其支座仅产生垂直反力,而 无水平推力的桥梁。预应力混凝土梁式桥受力明确,理论计算较简单,设 计和施工的方法日臻完善和成熟。 预应力混凝土梁式桥具有以下主要特征:1)混凝土材料以砂、石为主, 可就地取材,成本较低;2)结构造型灵活,可模型好,可根据使用要求浇 铸成各种形状的结构;3)结构的耐久性和耐火性较好,建成后维修费用较 少;4)结构的整体性好,刚度较大,变性较小;5)可采用预制方式建造, 将桥梁的构件标准化,进而实现工业化生产;6)结构自重较大,自重耗掉 大部分材料的强度,因而大大限制其跨越能力;7)预应力混凝土梁式桥可 有效利用高强度材料,并明显降低自重所占全部设计荷载的比重,既节省 材料、增大其跨越能力,又提高其抗裂和抗疲劳的能力;8)预应力混凝土 梁式桥所采用的预应力技术为桥梁装配式结构提供了最有效的拼装手段, 通过施加纵向、横向预应力,使装配式结构集成整体,进一步扩大了装配 式结构的应用范围。 拱桥 拱桥的静力特点是,在竖直何在作用下,拱的两端不仅有竖直反力, 而且还有水平反力。由于水平反力的作用,拱的弯矩大大减少。如在均布 荷载 q 的作用下,简直梁的跨中弯矩为 qL2/8,全梁的弯矩图呈抛物线形, 而拱轴为抛物线形的三铰拱的任何截面弯矩均为零,拱只受轴向压力。设 计得合理的拱轴,主要承受压力,弯矩、剪力均较小,故拱的跨越能力比 梁大得多。由于拱是主要承受压力的结构,因而可以充分利用抗拉性能较 差、抗压性能较好的石料,混凝土等来建造。石拱对石料的要求较高,石 料加工、开采与砌筑费工,现在已很少采用。 由墩、台承受水平推力的推力拱桥,要求支撑拱的墩台和地基必须承 受拱端的强大推力,因而修建推力拱桥要求有良好的地基。对于多跨连续 拱桥,为防止其中一跨破坏而影响全桥,还要采取特殊的措施,或设置单 向推力墩以承受不平衡的推力。由于天津地铁一号线所建位置地质情况是 软土地基,故不考虑此桥型。
木桥设计计算书
木桥设计计算书
1. 引言
本文档为木桥设计计算书,旨在提供对于木桥设计的细节和计算的说明。
本文档适用于有关木桥设计的任何项目,包括设计阶段和施工阶段。
2. 设计参数
2.1 桥梁跨度
桥梁的跨度为XXX米(m),按照项目要求确定。
2.2 断面选择
根据桥梁设计要求和可用的木材类型,选定了XXX截面形式的木材。
2.3 荷载标准
按照XXX标准,考虑了各种运行荷载和施工荷载。
3. 计算结果
基于选定的木材截面形式和桥梁跨度,进行了以下计算:
3.1 承载力计算
考虑了木材本身的特性以及荷载要求,计算了木桥的承载力。
根据计算结果,确认所选的木材截面形式是否足够支撑所需荷载。
3.2 横向稳定性计算
对于大跨度的木桥,横向稳定性对于整个结构的安全非常重要。
进行了相应的横向稳定性计算,以确保桥梁在荷载作用下不会发生
侧倾或变形。
3.3 抗震计算
根据所在地区的地震状况,进行了抗震计算。
通过考虑抗震设计要求,确认木桥在地震时的稳定性和安全性。
4. 结论
根据上述计算结果,确认了所选的木材截面形式和桥梁跨度的可行性。
在设计和施工过程中,请遵循相关的规范和标准,确保木桥的质量和安全性。
如需进一步详细的设计和计算信息,请参考附录中的图纸和计算表格。
以上是本文档对于木桥设计的计算书,供相关人员参考。
如有任何疑问或需要进一步的协助,请与负责人联系。
谢谢!
附录。
大跨度桥梁计算书
大跨度桥梁结构计算书1 结构概况该桥为双薄壁墩刚构桥,主梁采用变高度箱梁,该桥跨径为85+130+85m。
桥梁的结构形式如下:图1.1 桥梁结构形式2技术标准和设计参数2.1计算依据1、交通部《公路桥涵设计通用规范》(JTJ 021-89);2、交通部《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ 023-85);3、交通部《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);4、交通部《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004);2.2设计技术条件公路等级:公路Ⅰ级。
2.3 主要设计参数桥梁结构所承受的荷载(或作用)包括结构自重、预应力、混凝土收缩徐变、支座强迫位移(按沉降量按1.0cm考虑)、活载、结构整体升降温和温度梯度等。
上部结构设计计算取用的有关参数如下:1、结构重力:混凝土容重取26KN/m³2、二期恒载:包括桥面铺装、栏杆等二期恒载的总荷载为:60.8 KN/m3、收缩徐变影响力:按04设计规范取用,天数3650天4、基础变位影响力:不均匀沉降按1.0cm计5、相对湿度70%6、纵向预应力锚下控制应力1395MPa7、孔道偏差系数0.00158、一端锚具回缩0.006m9、钢束松弛率0.310、预应力孔道摩擦系数0.1711、施加预应力混凝土强度≥90%12、温度荷载整体温差+20℃、-20℃温度梯度:按04规范取值,即14.0℃—5℃—0℃,反温差为上述值的-0.5倍。
3 有限元模型3.1单元和截面的建立该桥有限元模型共106个单元,101个节点。
具体模型如下图。
图3.1.1 消隐模式的全桥模型图3.1.2 全桥模型3.2边界条件该桥支座采用固结形式。
图3.2.1 该桥支座3.3主要荷载荷载主要有二期荷载,预应力,自重,温度梯度,系统升降温。
自重:26 KN/m³,采用程序系统提供的-1.04自重系数加载。
系统升降温:升温20度,降温20度。
桥梁工程计算书
钢筋混凝土简支T形梁桥设计1.1基本设计资料1、跨度和桥面宽度(1)标准跨径:10m。
(2)计算跨径:9.6m。
(3)主梁全长:9.96m。
(4)桥面宽度:1.5m(人行道)+净-7m(行车道)+0.5m(防撞栏)。
2.技术标准设计荷载:公路—Ⅱ级,人行道和栏杆自重线密度按照单侧6kN/m计算,人群荷载为3kN/m2。
环境标准:Ⅰ类环境。
设计安全等级:二级。
3.主要资料(1)混凝土:混凝土简支T形梁及横梁采用C50混凝土:桥面铺装上层采用0.03m沥青混凝土,下层为厚0.06~0.13m的C50混凝土,沥青混凝土重度按26kN/m3计。
(2)钢材:主筋采用HRB335钢筋,其它用R235钢筋。
4.构造截面及截面尺寸图1-1 桥梁横断面和主梁纵断面图(单位:cm)如图1所示,全桥共由5片T形梁组成,单片T形梁高为0.9m,宽1.8m;桥上横坡为双向1.5%,坡度由C50混凝土桥面铺装控制;设有三根横梁。
1.2 主梁的计算1.2.1 主梁的荷载横向分布系数计算1.跨中荷载横向分布系数桥跨内设有三根横隔梁,具有可靠的横向联系,且承重结构的宽跨比为:B/l=9/9.6=0.9375>0.5。
故先按修正的刚性横隔梁法来绘制横向影响线和计算分布系数m c。
(1)计算主梁大的抗弯及抗扭惯性矩I和I T:1)求主梁截面的重心位置x(见图1-2):图1-2 主梁抗弯及抗扭惯性矩计算图式翼缘板的厚按平均厚度计算,其平均厚度为h1=1/2×(10+16)cm=13cm则(18018)1313/2901890/223.24(18018)139018x cm cm -⨯⨯+⨯⨯==-⨯+⨯2)抗弯惯性矩I 为I=[1/12×(180-18)×133+(180-18)×13×(23.24-13/2)2+1/12×18×903 +18×90×(90/2-23.24)2] cm 4=2480384 cm 4对于T 形梁截面,抗扭惯性矩可进似按下式计算: 31mT i i i i I c b t ==∑式中 b i 、t i──── 单个矩形截面的宽度和高度; c i ──── 矩形截面抗扭刚度系数;m ──── 梁截面分成单个矩形截面的个数。
一座桥梁计算书(完整版)
1.1.2设计流量
根据沈阳水文站资料,近50年的较大的洪峰流量如下:
大伙房水库建库前
1935年5550立方米/秒
1936年3700立方米/秒
1939年 3270立方米/秒
1942年 3070立方米/秒
1947年 2980立方米/秒
1950年 2360立方米/秒
1951年 2590立方米/秒
1953年 3600立方米/秒
摘 要
本设计是根据设计任务书的要求和《公路桥规》的规定,对高坎——上官伯段的高坎大桥进行方案比选和设计的。对该桥的设计,本着“安全、经济、美观、实用”的八字原则,本论文提出两种不同的桥型方案进行比较和选择:方案一为预应力混凝土简支梁桥,方案二为拱桥。经由以上的八字原则以及设计施工等多方面考虑、比较确定预应力混凝土简支梁桥(锥形锚具)为推荐方案。
本桥设计水位:16米,上部结构标高为17.9米。计算水位距上部结构底面最小距离1.9米(按《桥规》最小距离为0.50米)。
以上标高均为假定标高系统。
第二章
2.1
2.1.1基本构造布置
(一)设计资料
1、桥梁跨径及桥宽
某大桥计算书_secret
XXXX1#大桥主桥为变截面连续箱梁,跨径74.5+135+74.5m ;底板宽7m ,顶板宽13.25m ,翼缘宽3.125m 。
0#、1#块总长10m ;悬浇块件节段长3.5~4m ,单节最大重量169吨。
(一)、1#块托架1. 托架设计必须满足0#块和1#块施工要求,4、5号桥墩墩顶处截面为5×7M 矩形截面,0#块长度为5.0m, 1#块长度为2.5梁底宽度为7.0m ,顶板宽度为13.25m ,0#块和1#块进行一次性浇注施工。
2 力学简化模型及荷载统计2.1、托架平面的力学型(布置图见图) 2.2、荷载统计 (1)0#块荷载托架侧面图0#块翼缘板荷载统计混凝土重量()310.20.75 3.1255214.852V m =⨯+⨯⨯⨯=2614.85386.1p V kN γ==⨯=②模板重量钢模板采用普通通用钢模板,钢板与钢支架的重量以混凝土自重的5%计算386.1519.3p kN ⨯模=%=③荷载统计汇总 混凝土重量:386.1kN 施工人员及设备重量:3.5 kN 振捣荷载:2.8 kN 模板及支架自重:19.3kN0p =386.1+3.5+2.8+19.3=411.7 kN1#块荷载统计 ①混凝土重量 内部梯形体的体积:363.4m V =112663.41648.4kN P V γ=⨯=⨯=②钢模板采用普通通用钢模板,钢模板重量以混凝土自重的5%计算1648.4582.4P kN ⨯模=%=③荷载统计混凝土重量:1648.4 kN施工人员及设备重量:3.5 kN 振捣荷载:2.8 kN 模板及支架自重:82.4 kN 托架自重:21 kN1p =1648.4+3.5+2.8+82.4+21=1758.1 kNp 总=0p +1p =415.2+1758.1=2173.3kN3、 托架的受力分析(受力分析采用清华大学结构力学求解器2.0)(1)托架的内力计算,总荷载取2200KN ,作用于两个托架上如下图:a 纵桥向托架计算加载图式(单位:kN )b 纵桥向托架轴力图(单位:kN )c 纵桥向托架剪力图(单位:kN )d 纵桥向托架弯矩图(单位:kN.m )4、托架的截面验算4.1杆件截面选择计算最大内力:max 768.14kN N = max 82.12kN.m M = max 418.22kN Q =选取截面400*200mm 矩形截面,用16锰钢,壁厚16mm 的钢板焊接加工而成。
桥梁计算书
桥梁计算书本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March一.设计资料与结构布置(一).设计资料 1.桥面跨径及桥宽标准跨径:该桥为三级公路上的一座简支梁桥,标准跨径为13m 。
主梁全长:根据当地温度统计资料。
并参考以往设计值:主梁预制长度为. 计算跨径:根据梁式桥计算跨径的取值方法,计算跨径取相邻支座中心间距为. 桥面宽度:横向布置为 (安全带)+(车行道)+(安全带)= 2.设计荷载车道荷载 q k=× N/m= N/m 集中荷载 p k =×210 N/m = N/m桥面宽度较小,不设置人行道,无人群荷载 3.材料的确定混凝土:主梁采用C30,人行道、桥面铺装、栏杆C40钢筋:直径≥12mm 采用HRB335级钢筋。
直径<12mm 采用HPB235级热轧光面钢筋 4.设计依据1、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-20152、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-20123、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-20074、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 (二)结构布置 设置两套方案 方案一:1.主梁高:以往的经济分析表明钢筋混凝土T 形简支梁高跨比的经济范围大约在 111-161之间,本桥取 131,则梁高取1m.2.主梁间距:装配式钢筋混凝土T 形简支梁的主梁间距一般选在-之间,桥宽米,方案一采用五片主梁形式,主梁间距为。
3.主梁梁肋宽:为保证主梁抗剪需要,梁肋受压时的稳定,以及混凝土的振捣质量,通常梁肋宽度为15cm -18cm ,方案一采用16cm 。
4.横隔梁:为增强桥面系的横向刚度,在支点、跨中设置三道横梁,跨中和支点间再设置一道,梁高一般为主梁高的3/4左右,取,厚度取12-16之间,本设计横隔梁下为15cm ,上缘16cm5. 桥面铺装:混凝土铺装不宜小于80mm ,本桥混凝土铺装采用80mm 。
《桥梁工程计算书》word版
一、设计资料1.1、桥面净空净-7+2×1.0m人行道1.2主梁跨径和全长主梁:L=25m标准跨径:b计算跨径:L=24.50m预制长度:L’=24.95m横隔梁5根,肋宽15cm.1.3材料1.4、结构尺寸(如图1-1,图1-2,图1-3所示)Array图1-1 桥梁横断面图(单位:cm)图1-2 T型梁尺寸图(单位:cm)图1-3 桥梁纵断面图(单位:cm)二、行车道板的内力计算2.1、恒载及其内力(按纵向1m 宽的板条计算) 结构尺寸(见图2-1)图2-1 铰接悬臂板计算图示(单位:cm)2.1.1、每延米板条上恒载g 的计算C30混凝土桥面铺装1g :1g =0.1×1.0×25= 2.5/kN mC25混凝土T 形梁翼板自重2g :2g =(0.105+0.13)/2×1×24=2.82/kN m 每延米板条上恒载g :g=i g ∑=1g +2g =2.5+2.82=5.32/kN m 2.1.2、每延米板条的恒载内力计算 每米宽板的恒载弯矩min,g M :min,g M =221118002005.32() 1.7022221000gl --=-⨯⨯=-⨯/kN m每米板宽的恒载剪力Ag V :018002005.32 4.25621000Ag V gl KN -==⨯=⨯2.2、车辆荷载产生的内力将车辆荷载的后轮作用于铰缝轴线上(见图2-1所示),后轴作用力标准值为P=140kN ,轮压分布宽度如图2-2所示,后轮着地宽度为20.6b m =。
着地长度为20.2a m =,则m H a a 4.01.0220.0221=⨯+=+= m H b b 8.01.0260.0221=⨯+=+= 0218002001600 1.6l mm m =-==2-2 车辆荷载的计算图式(尺寸单位:mm )荷载对于悬臂根部的有效分布宽度为:1020.4 1.4 1.6 3.4a a d l m =++=++=由规范可知:汽车荷载的局部加载及在T 梁,箱梁悬臂板上的冲击系数采用1.3。
桥梁计算书(毕业设计)
总目录总目录 (1)前言 (3)第一章改建石桥设计计算书 (4)一、设计说明 (4)(一)设计背景 (4)(二)设计标准及规范 (4)(三)主要材料 (4)(四)设计要点 (5)二、方案比选 (5)(一)桥梁结构方案比选 (5)(二)桥梁截面形式比选 (8)(三)桥墩方案比选 (9)三、主要构件尺寸设计 (10)(一)结构尺寸设计 (10)(二)桥梁设计荷载 (12)四、行车道板设计 (13)(一)计算理论 (13)(二)单向板内力计算公式 (14)(三)行车道板设计 (15)五、主梁(板)设计 (17)(一)荷载横向分布系数计算 (17)(二)主梁内力计算 (19)(三)主梁配筋设计 (24)六、盖梁设计 (25)(一)荷载计算 (25)(二)内力计算 (30)(三)截面配筋设计 (31)七、桥梁墩柱设计 (34)(一)荷载计算 (34)(二)截面配筋计算 (36)八、孔灌注桩设计 (38)(一)荷载计算 (38)(一)桩长设计 (39)(三)桩基配筋设计及强度验 (40)第二章改建石桥施工组织设计 (42)一、工程概况 (42)(一)工程简介 (42)(二)标准及规范 (42)(三)要技术指标 (42)(四)气候状况 (42)二、施工组织机构及工期安排 (42)(一)施工组织管理机构 (42)(二)工程进度计划 (43)三、机械、人员安排 (43)(一)钻孔桩施工工艺 (44)(二)钢筋混凝土空心板预制施工工艺 (46)(三)墩台施工工艺 (47)(四)盖梁施工工艺 (49)(五)桥梁安装施工工艺 (49)(六)桥面系施工工艺 (49)五、确保工程质量和工期的措施 (50)六、确保施工安全、文明施工、环境保护措施 (51)七、附图 (52)第三章改建石桥预算书 (59)结语 (65)谢辞 (66)参考文献 (67)前言毕业设计的主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,分析解决实际问题的能力。
7-8米桥梁承重计算书
7-8米桥梁承重计算书
概述
本文档旨在对一座跨度为7-8米的桥梁进行承重计算。
通过分
析桥梁的结构和材料强度等因素,确保桥梁的安全可靠性。
材料强度计算
为了计算桥梁的承重能力,需要考虑桥梁所使用的材料的强度。
常用的材料包括混凝土和钢材。
根据相关标准和规范,我们可以计
算出这些材料的承载能力和破坏荷载。
结构分析
基于桥梁的设计和建造,我们需要进行结构分析,以确定桥梁
的荷载分布和受力情况。
这可以通过使用数学和力学原理来完成。
通过考虑桥梁的几何形状、支承条件和荷载类型,我们可以得出桥
梁结构的内力分布和应力状况。
承重计算
根据材料强度和结构分析的结果,我们可以进行承重计算。
这包括计算桥梁的总承载能力和各个部分的承载能力。
通过考虑不同的荷载情况和工况,我们可以评估桥梁的安全性和可靠性。
结论
根据以上的计算和分析,我们可以得出关于7-8米桥梁的承重能力的结论。
这个结论将为桥梁的设计和使用提供重要的指导和参考,确保桥梁的安全运行。
以上为简要的7-8米桥梁承重计算书。
详细的计算和分析过程应根据具体的桥梁设计和相关标准来完成。
人行天桥计算书
人行天桥计算书第一节设计资料和结构尺寸1.1、设计资料1.1.1桥梁基本概况上部结构:天桥主梁采用工厂预制现场拼装单箱单室等截面连续钢梁,在梯道相接处外伸牛腿,与梯道搭接形成整体。
主桥全宽4.5m,桥面净宽4.2m,梁高0.9m,2x21 m两跨连续布置,跨中墩顶设置R=800m的圆曲线,两侧设置1.5%纵坡。
梯道均采用钢梁,梯道与主梁之间设置2cm宽的伸缩缝。
1.1.2主梁计算跨径1. 5+21+21+1. 5m;1.1.3设计荷载人群荷载:按《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69-95)规定取值。
1.1.4材料(1)钢材:本桥主梁钢结构采用Q345qc级钢,抗拉(压)容许应力200Mpa、弯曲应力210MPa,抗剪容许应力120MPa。
(2)普通钢筋:采用HRB335钢筋和R235钢筋。
其技术指标见表1-1。
普通钢筋技术指标表1-1(3)混凝土:天桥主梁和梯道墩柱桩基采用C30水下混凝土,承台采用C30混凝土,基础采用C30水下混凝土。
技术指标见表1-2。
混凝土技术指标表1-21.1.5设计计算依据及参考:(1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);(2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);(3)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005);(4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007);(5)《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69-95);(6)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);地基与基础不均匀沉降1cm日照温差影响桥面板升温+10℃日照温差影响桥面板降温-10℃体系温度变化范围±20℃砼容重25KN/m31.1.7计算方法:容许应力法。
1.1.8计算软件:Midas。
1.2、结构尺寸主桥宽为4.5m,净宽为4.2m,两侧分别设0.15m宽踢脚,梁高90cm图1-1主梁横断面图(仅示意跨中)(单位:mm)第二节主梁计算模型2.1、主梁二期恒载计算雨棚栏杆7.0kN/m桥面铺装2kN/m第三节主梁计算结果分析3.1应力验算(图3-1~图3-2)最大弯曲应力为94MPa,小于钢板容许弯曲应力210 MPa。
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。
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立面及平面图
图表1
(二)设计荷载
汽—20,挂—100,人群荷载3.5kN/m,两侧人行道、栏杆重量分别为3.6 kN/m和1.52 kN/m。
2.1.2材料及工艺
本桥为预应力钢筋混凝土T型梁桥,锥形锚具;
混凝土:主梁采用40号混凝土,人行道、栏杆及桥面铺装用20号混凝土;
预应力钢筋:冶金部TB—64标准的5㎜碳素钢丝,每束32根。
Inthisdesign,The checking calculation of strength of main girder was preceded not only in prestressed statement but also in using statement, deflection,precamber and the assessment of reinforcing steel bar were checked too.
二、大地构造
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。
系数
桥下平均流速Vm=
断面平均流速V0=
m
桥下壅水高度
波浪高度hb1%=0.4728mVW=15m/s
平均水深 ,良程D=8×102m
本桥设计水位:16.0+0.095+
上部结构底标高为17.73m
1.冲刷深度
A 河槽的一般冲刷
一般冲刷后的最大水深
hp=
Q1=Q2=4275m3,B1=B2=533.43m,k=1.04,μ=1.0,λ=0.0625,hmax=10.1m
All of the design drawings were protracted by AutoCAD. Except that thethesiscalledA note on dynamic fracture of the bridge bearing due tothegreat Hanshin–Awaji earthquakewas translated into Chinese, and made a report on.
则
河槽平均单宽流量 =
最小桥孔净长 = m
b.过水面积法
冲刷前桥下毛过水面积Wq=
式中:冲刷系数P取1.3
设计流速VS=Vc=1.84
因桥墩阻水而引起的桥下过水面积折减系数
=60>50 压缩系数
Wq
净过水面积Wj=(1-
桥孔净长 m
1.2.2壅水计算
桥前最大壅水高度
河滩路堤阻断流量与设计流量的比值 =572+129-45.9=655.1m
砾石颗粒,尤其稍大颗粒,岩石强度较高,无棱角,磨圆程度良好。其岩性或矿物成份由花岗岩类或砂页岩、石灰岩以及其他暗色矿物构成。砾石层底或风化岩顶面标高自南而北为2.8米-4.9米,由低而高坡形上升,高差2.1米左右,但由于钻孔间距较远,不知其间有无起伏。
砾石层下部为前震旦纪花岗岩,上部为全风化,下部为强风化或局部全风化。上部为散体状,下部为碎石状且散装体。
3混和岩:全风化,散体状,砂砾状或土状。 , 。
4、混和岩:褐黄色,全风化或含强风化,碎石状或局部为散体装,砂砾状。 ,
5、混和岩:褐黄色,强风化,碎石状。 ,
6、混和岩:强风化,碎石状。 ,
7、混和岩:褐黄色,强风化或全风化,碎石状或散体状。 ,
8、混和岩
1954年3030立方米/秒
大伙房水库建库后
1960年2650立方米/秒
1964年2090立方米/秒
1971年2090立方米/秒
1975年2200立方米/秒
1985年2160立方米/秒
根据1996年沈阳年鉴,浑河1995年最大洪峰流量4900立方米/秒(沈阳水文站)为百年一遇大洪水。1995年洪水距今较近,现场洪痕清晰可见,根据实测洪水位,采用形态断面计算1995年洪峰流量为5095立方米/秒,与年鉴资料相差在5%之内。故1995年洪峰流量可作为百年一遇流量,洪水比降采用浑河洪水比降0.0528%。
A——单宽流量集中系数,A=
hp= m
B河槽处桥墩的局部冲刷
桥位处的冲止流速
h=13.73m,d=3m,查表得:V0=0.9648m/s,V0′=0.31
∵V0=Vz﹥V0, =1.0,B=4m,
=(1.3919+0.0409)1/2=1.1970
η= = =0.8588
hb= kηB0.6(V0- V0′)(V/ V0)n
在设计中,桥梁上部结构的计算着重分析了桥梁在使用工程中恒载以及活载的作用利,采用整体的体积以及自重系数,荷载集度进行恒载内力的计算。运用杠杆原理法、偏心压力法求出活载横向分布系数,并运用最大荷载法法进行活载的加载。进行了梁的配筋计算,估算了钢绞线的各种预应力损失,并进行预应力阶段和使用阶段主梁截面的强度和变形验算、锚固区局部强度验算和挠度的计算。下部结构采用以钻孔灌注桩为基础的双墩柱,采用盆式橡胶支座,并分别对桥墩和桩基础进行了计算和验算。
Keywords:prestressed concrete、AutoCAD、simple supported beam bridge、cast-in-place pile、cone anchorage device。
第一部分
第一章
1.1
1.1.1水文资料:
浑河发源于辽宁省新宾县的滚马苓,从东向西流过沈阳后,折向西南,至海城市三岔河与太子河相汇,而后汇入辽河。浑河干流长364公里,流域面积11085平方公里。本桥位上游45公里的大伙房水库,于1958年建成,该水库控制汇流面积5563平方公里,对沈阳地区的浑河洪峰流量起到很大的削减作用。根据水文部门的资料,建库前浑河的沈阳水文站百年一遇洪峰流量位11700立方米/秒,建库后百年一遇推算值为4780立方米/秒。浑河没年12月初开始结冰,次年3月开始化冻。汛期一般在7月初至9月上旬,河流无通航要求。桥为处河段属于平原区次稳定河段。
2、地下水位深0.77-5.40米,砂砾颗粒较大,地下水较丰富。钻孔过程中于标高3-6米左右地段常常孔壁塌落,有时越发严重,以致钻孔无法继续钻进,成为废孔。由于采用膨润土同聚丙乙烯胺混和成浆糊流体护壁,才能得到有效控制。
1.2
1.2.1桥孔长度确定:
a.单宽流量公式 =
水流压缩系数
次稳定河段 =0.92
9、混和岩:褐黄色,强风化,节理裂缝发育,岩石破碎,碎石状,不能提取岩芯。 ,
10、混和岩:褐黄色,强风化,节理裂缝发育,岩石破碎,碎石状,不能提取岩芯。 ,
11、混和岩:褐黄色,强风化,节理裂缝发育,岩石较比破碎,碎石状,不能提取岩芯。 ,
1.1.4工程地质评价
1、工程地质条件良好,无不良工程地质现象或地段。
1.1.2设计流量
根据沈阳水文站资料,近50年的较大的洪峰流量如下:
大伙房水库建库前
1935年5550立方米/秒
1936年3700立方米/秒
1939年 3270立方米/秒
1942年 3070立方米/秒
1947年 2980立方米/秒
1950年 2360立方米/秒
1951年 2590立方米/秒
1953年 3600立方米/秒
本桥设计水位:16米,上部结构标高为17.9米。计算水位距上部结构底面最小距离1.9米(按《桥规》最小距离为0.50米)。
以上标高均为假定标高系统。
第二章
2.1
2.1.1基本构造布置
(一)设计资料
1、桥梁跨径及桥宽
标准跨径:40m(墩中心距),
全桥共:480米,分12跨,
主梁全长:39.96m,
桥面净空:净—9米,2×1.5人行道,
=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
不考虑标高因素,总冲刷深度为16.86-16=0.86m
1.2.3结论
百年一遇底设计流量为Qs=4976立方米/秒,设计水位16米。计算最小桥孔净长Lj=505.6米,实际最小桥孔净长为538.3米。桥前最大壅水高度 ,桥下壅水高度 米。
The pier of the bridge was basing on digging pile, and adopted rubber pot bearing. According to thecharacteristicof the overpass bridge and spot condition, it adopted the method that the cantilever job placing combined with bracket job placing.
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, , 。