道路桥梁专业设计说明

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CJJ_11-1993_城市桥梁设计准则附条文说明

CJJ_11-1993_城市桥梁设计准则附条文说明

中华人民共和国行业标准城市桥梁设计准则CJJ 11-93主编单位:上海市政工程设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年10月1日关于发布行业标准《城市桥梁设计准则》的通知建标[1993]320号根据原国家城建总局(81)城科字13号文的要求,由上海市政工程设计研究院主编的《城市桥梁设计准则》,业经审查,现批准为行业标准,编号CJJ 11-93,自1993年10月1日起施行。

本标准由建设部城镇道路桥梁标准技术归口单位北京市市政设计研究院负责归口管理,主编单位负责具体解释等工作,建设部标准定额研究所组织出版。

中华人民共和国建设部1993年5月3日1 总则1.0.1 为了在城市建设中设计道路桥梁时妥善处理与建桥有关的问题,保证桥梁的质量及发挥桥梁的效益,制订本准则。

1.0.2 本准则适用于城市道路的新建永久性桥梁和地道设计。

改建的桥梁亦可参照执行。

1.0.3 城市桥梁建设应符合《中华人民共和国城市规划法》的有关规定,并应符合使用要求、交通发展和城市发展需要,按照适用、安全、经济、美观的原则进行设计。

1.0.4 城市桥梁设计除执行本准则外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 一般规定2.0.1 城市桥梁可按其多孔跨径总长或单孔跨径的长度,分为特大桥、大桥、中桥和小桥等四类,见表2.0.1。

总宽度大于或等于30m的城市桥梁,可在原分类的基础上提高一类来考虑。

城市桥梁按总长或跨径分类表2.0.1注:多孔跨径总长,仅作为划分特大、大、中、小桥的一个指标。

梁式桥的多孔跨径总长,为桥台伸缩缝之间的距离;拱式桥为两岸桥台内起拱线间的距离,其他型式桥梁为桥面系车行道长度。

2.0.2 城市桥梁设计应符合城市规划的要求。

因技术、经济上的原因需分期实施,则应保留远期发展余地。

2.0.3 城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率,对特别重要的桥梁可提高到三百年一遇。

防洪标准较低的地区,若按百年一遇或三百年一遇的洪水频率设计,导致桥面高程较高而引起困难时,可按实际情况考虑,但仍须确保桥梁结构在百年一遇或三百年一遇洪水频率下的安全。

农村公路工程施工图设计 --桥涵施工图 设计说明

农村公路工程施工图设计 --桥涵施工图 设计说明

1设计依据及审查意见执行情况1.1设计依据(1)建设单位与我公司签订的设计合同;(2)忠县乌杨新区至磨子农村公路工程勘察设计详勘成果文件:(3)实测逐桩地面线;(4)其它相关资料。

1.2前一阶段审查意见执行情况初步设计推荐的桥型选择和孔跨布置基本合理,原则同意:犀牛河大桥采用5X2Om钢筋混凝土现浇箱梁结构。

初步设计内容齐全,编制内容满足编制办法要求,同意通过评审。

以下意见请设计单位进一步核实:1、本项目为三级公路,设计荷载应为公路一11级,若采用公路一1级应写明原因。

【执行情况】:本项目重车过多,因此设计荷载采用公路一1级。

2、工程地质纵断面应补充工程地质描述和岩石的试验参数等内容。

【执行情况】»按审查意见执行,在工程地质纵断面补充工程地质描述和岩石的试验参数等内容。

3、终点桥台高度较高,若放坡没有要求,锥坡建议第一级采用1:1.25-1:1.5,1:1.15偏小:并且坡脚建议增加护脚。

【执行情况】I按审查意见执行,增加坡脚防护,详见C4T3K0+165.5犀牛河大桥锥坡一般构造图。

4、2号墩盖梁的纵向宽度1.8m偏小,建议采用2-2.2m。

【执行情况】I按审查意见执行,将2号墩盖梁的纵向宽度改为2«,并修改相应构造图及钢筋图。

5、防撞护栏建议采用C35。

【执行情况】»按审查意见执行,采用C35混凝土防撞护栏.6、数量表中盖梁有挖土石方,请核实。

【执行情况】»按审查意见执行,核实并修改数量表中相应数据,7、下阶段建议根据计算建议第一联采用单箱双室结构。

【执行情况】«按审查意见执行,施设阶段根据计算结果选用结构类型.8、防撞护栏不要采用顶部带钢管的,后期养护费用高。

【执行情况】,按审查意见执行,将防撞护栏修改为不带顶部钢管的钢筋混凝土护栏.9、设计说明建议补充桥型方案比选的内容。

【执行情况】:按审查意见执行,在设计说明中补充桥型方案比选内容,详见C1-2总说明书中6.9大、中桥概况及桥型方案比选.2工程概况本册桥梁工程主要包括1座主线桥,长度107m。

道路与桥梁工程课程设计说明书

道路与桥梁工程课程设计说明书

1设计总说明书1。

1设计依据根据合肥学院建筑工程系工程管理专业《道路与桥梁工程课程设计任务书》。

1.2公路设计概况1。

2.1概况根据设计任务书要求,本路段按平原微丘二级公路技术标准勘察、设计。

设计车速为60公里/小时,路基单幅两车道,宽10米。

设计路段公路等级为二级,适应于将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量为6000~15000辆。

1。

2.2规范设计执行的部颁标准、规范有:《公路工程技术标准》JTGB01—2003《公路路线设计规范》JTGD20—2006《公路路基设计规范》JTGD30-20041。

3路线起讫点本路段起点A:K0+000,终点B:K1+268为所给全长1.268公里.1.4沿线自然地理概况本路段为平原微丘区,多为中低山地貌,地势稍陡。

该工程整个地形、地貌特征平坦,地形起伏不大,最高海拔高为140。

5米1。

5沿线筑路材料等建设条件沿线地方材料有:碎石、砾石、砂、石灰、粉煤灰等。

其他材料如沥青、水泥、矿粉需到外地采购。

1.6路线本路段按二级公路标准测设,设计车速60KM/h,测设中在满足《公路路线设计规范》及在不增加工程造价的前提下,充分考虑了平、纵、横三方面的优化组合设计,力求平面线型流畅,纵坡均衡,横断面合理,以达到视觉和心理上的舒展。

路线测设里程全长1268公里,主要技术指标采用情况如下:平曲线个数(个) 2平均每公里交点个数(个) 1。

6平曲线最小半径(米/个) 300平曲线占路线长(%) 40直线最大长(米) 273。

37变坡点个数(个)3平均每公里变坡次数(次) 2。

4最大纵坡(%) 2。

7凸型竖曲线最小半径(米/处) 5000凹型竖曲线最小半径(米/处) 60001.7横断面设计1、路基横断面布置: 1+4+4+1=10米路面横坡设置(不含超高路段):路肩为2%,行车道为2%。

2、加宽、超高方式:全线加宽采用比例过度,超高方式为绕内边线旋转。

路基土石方计算控制标高为土基标高,不含路面厚度。

土木工程道路与桥梁的毕业设计

土木工程道路与桥梁的毕业设计

土木工程道路与桥梁的毕业设计土木工程道路与桥梁的毕业设计是一个综合性的设计项目,需要学生运用所学的土木工程道路与桥梁方面的知识和技能来完成。

以下是一个可能的土木工程道路与桥梁毕业设计案例:设计题目:某城市主干道路改造设计设计内容:1. 道路现状分析:对某城市主干道路的现状进行调查分析,包括交通量、路面状况、排水系统等方面的情况。

2. 设计方案制定:根据道路现状分析结果,制定相应的改造设计方案,包括道路平面布置、纵断面设计、横断面设计、排水系统设计等方面。

3. 工程量计算与进度计划制定:根据设计方案,计算出具体的工程量和进度计划,并制定出相应的施工组织方案。

4. 环境保护设计:在设计中考虑到环境保护方面的问题,制定出相应的环境保护措施,尽可能减少施工对环境的影响。

5. 经济性评估:对设计方案进行经济性评估,确保设计方案在经济效益方面是可行的。

设计要求:1. 学生需要充分了解该城市的主干道路情况,并对其现状进行分析。

2. 学生需要综合运用所学的道路设计、桥梁设计、土木工程材料、施工组织与管理等方面的知识和技能,制定出科学合理的设计方案。

3. 学生需要进行详细的工程量计算和进度计划制定,并考虑到环境保护和经济性等方面的因素,确保设计方案可行。

4. 学生需要进行充分的文献调研和实地考察,并在设计过程中进行充分的讨论和交流,以确保设计质量的提高。

最终成果:1. 提交一份毕业设计说明书,详细阐述设计方案、工程量计算、进度计划、环境保护措施等方面的内容。

2. 提交相关的图纸和计算书,包括道路平面布置图、纵断面图、横断面图、排水系统图等。

3. 提交一份毕业论文,对整个设计过程进行总结和思考,提出自己的见解和建议。

3-20m桥设计说明

3-20m桥设计说明
存梁30d
存梁60d
存梁90d
载挠度
建议值
边梁
边跨
11.3
17.7
18.5
19
-3.57
-11
中跨
8.43
14.2
14.9
15.2
0.3
中梁
边跨
10.69
18
18.9
19.3
-4.1
-11
中跨
8.66
14.5
15.2
15.5
0.3
机动车道箱梁反预拱值设置表
梁位
预制梁上拱值(理论值)
二期恒
反预拱度
钢束张拉时
10、国家行业标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)
11、国家行业推荐标准《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)
12、国家行业推荐标准《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-1-2006)
13、建设部《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)
8)、施工单位应严格按照相关规范及设计文件对混凝土的养护、密实度、混凝土保护层厚度及施工允许误差等与耐久性有关的要求执行。
9)、施工过程中如发现混凝土开裂,施工单位应及时通知设计单位到现场检测、分析原因并寻求妥善的解决方案。
10)、业主或运营管理单位应对桥梁各部进行定期检测与维修。
4、无障碍设计
本桥的人行道与桥头引道的人行道衔接,人行道上设置盲道,具体设置与道路上的人行道一致,参见相关设计文件。
6、国家行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)
7、国家行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
8、国家行业标准《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004)

公路桥涵设计通用规说明

公路桥涵设计通用规说明

公路桥涵设计通用规范JTG D60主要修订内容介绍现行公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004于2004年颁布实施.近几年的实践应用表明,规范总体上能够满足我国公路桥涵建设的需要,但随着我国公路运营状况、桥涵设计理念和方法的发展和变化,也有一些需要完善的内容:公路桥梁设计汽车荷载标准的适应性问题日渐突出;设计使用年限、耐久性设计、全寿命设计、风险评估、桥梁运营期结构安全监测等新方法、新理念逐渐得到广泛应用和发展;环境保护和可持续发展也成为工程设计中需考虑的重要因素.为了吸纳近年来的成熟经验和科研成果,提高规范的适应性,促进公路桥梁科学健康发展,交通运输部2009年下达了公路桥涵设计规范的修编任务.在规范修订过程中,编写组进行了大量的科研工作,吸取了已有的成熟科研成果和实际工程设计经验,并且参考、借鉴国内外相关的标准规范.在规范条文初稿编写完成以后,通过多种方式广泛征求设计、施工、建设、管理等有关单位和个人的意见,并经过反复讨论、修改后定稿.总体而言,本规范主要做了如下几个方面的修订:1 增加了桥涵结构的设计使用年限和耐久性要求;2 完善了极限状态的设计理论和方法;3 改进了作用组合分类及计算方法;4 调整了公路桥梁设计汽车荷载标准;5 增加、完善了各种作用标准值的计算规定;6 完善了有关桥涵总体设计、环境保护、交通安全保障工程等的相关规定;7 增加了桥涵风险评估和安全监测的相关规定.为了清晰地说明本规范的具体修订内容,现将主要修订内容的确定理由及作用和影响分章节论述如下.1 第1章总则1公路桥涵的设计原则修改为“安全、耐久、适用、环保、经济和美观”.长期以来,公路桥涵设计都遵循着“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则,这是与我国当时的经济条件和技术水平相适应的.安全、耐久、适用是公路桥涵结构最基本的要求.随着社会的发展和进步,环境保护日益引起重视.环保问题关系到社会的可持续发展,必须在交通基础设施建设中贯彻落实.在满足上述要求的前提下,还要注重桥涵设计的经济性,不能一味追求“新”、“最”、“第一”等,造成严重的浪费.另外,随着我国社会经济的发展,公众对于桥涵结构的要求也逐步提高,美观成为桥涵设计考虑的一个重要因素.因此,本次修订将公路桥涵的设计原则调整为“安全、耐久、适用、环保、经济和美观”,这也是与公路工程技术标准JTG B01-2014保持一致.2增加桥涵设计使用年限的规定.可持续发展已成为本世纪主要课题之一,作为工程结构而言,其使用年限的长短是工程可持续发展的重要指标.随着我国对可持续发展的重视,工程结构的设计使用年限的规定也逐步具体化.1997年4月1日颁布的中华人民共和国建筑法的第六十条规定:“建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量”.国务院2000年279号令建设工程质量管理条例第21条明确规定:“设计文件应当符合国家规定的设计深度要求、注明工程合理使用年限.工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限”.为了响应国家政策,适应工程设计理念的发展,2009年7月1日颁布实施的工程结构可靠性统一标准GB 50153-2008给出了设计使用年限的定义以及设计使用年限的有关规定,并在附录中给出了各类桥涵结构的设计使用年限.相应地,公路行业也根据相关要求在公路工程结构可靠性设计统一标准中给出了桥涵结构的设计使用年限,总体原则是遵循国标的规定.公路工程技术标准JTG B01-2014编写时综合考虑了国标的规定、公路功能、技术等级和桥涵重要性等因素,规定了桥涵主体结构和可更换部件设计使用年限的最低值.本规范作为桥涵设计规范的统领性规范,需根据上位规范的规定给出桥涵结构的设计使用年限,在具体规定方面与公路工程技术标准JTG B01-2014保持一致.2 第2章术语和符号本章的术语和符合均来自各章节的内容,主要根据新修订的公路工程结构可靠性设计统一标准进行修改并补充个别术语,这里不再赘述.3 第3章设计要求1增加了地震设计状况.地震作用是一种特殊的偶然作用,与撞击等偶然作用相比,地震作用能够统计并有统计资料,可以根据地震的重现期确定其标准值,而其它偶然作用无法通过概率的方法确定其标准值,两者的设计表达式在本质上是不同的.鉴于此,工程结构可靠性设计统一标准GB 50153-2008和正在修编的公路工程结构可靠性设计统一标准在原有三种设计状况的基础上,增加了地震设计状况.按照上述上位规范的规定,本次修订也增加了地震设计状况.2增加了桥梁钢结构的抗疲劳设计要求.在重复车辆荷载、风等交变荷载的作用下,公路桥梁钢结构可能会产生疲劳裂纹,疲劳裂纹不断扩展,将影响钢结构的使用,甚至导致断裂破坏.近几十年来,钢结构在我国的公路桥梁建设中得到了广泛应用,实践中发现钢结构的疲劳问题也比较突出.疲劳已成为影响公路桥梁钢结构安全和耐久的主要因素之一.在相关的钢结构设计规范中,对抗疲劳设计均有具体的规定,但公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004中没有抗疲劳设计的要求.因此,本次修订增加了公路桥梁钢结构部分应根据需要进行抗疲劳设计的要求.3增加了设计阶段风险评估要求.2010年4月,为了加强公路桥梁和隧道工程安全管理,增强安全风险意识,优化工程建设方案,提高工程建设和运营安全性,交通运输部发布了在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知交公路发〔2010〕175号,桥梁和隧道设计阶段风险评估工作开始正式实施.目前,桥梁、隧道等结构均已在设计阶段实施了安全风险评估,有效地降低和规避了可预见的工程风险,提高了结构安全和防范风险能力,这是一项非常有效并应长期坚持的工作.作为指导公路桥涵设计的基础性规范,公路桥涵设计通用规范中应相应增加风险评估相关要求.4增加了耐久性设计要求.如前所述,耐久是公路桥涵结构设计最基本的要求之一.耐久性直接影响结构的安全性和适用性,也关系到桥涵的实际寿命是否能达到其设计使用年限要求.耐久性设计已经成为结构设计的一个重要组成部分.在现行公路工程规范体系中,也设立了耐久性设计规范,并且在各本结构设计规范中都包含耐久性设计的有关规定.本规范增加耐久性设计要求,主要目的是保证规范内容的完整性,同时,协调现行规范体系,从内容上体现规范之间的一致性和继承性.5增加了公路桥涵进行“可到达、可检查、可维修和可更换设计”的要求.养护是公路桥涵安全性和耐久性的重要保障.实践发现,在我国的公路桥涵设计中,存在对桥梁结构未来养护需求考虑不充分的情况.主要表现在某些桥梁构件难以到达,例如缆索承重体系桥梁的梁底、变高度箱梁的根部区域等;某些桥梁构件难以检查,例如悬索桥大缆底部、埋置于混凝土中的拉索锚头、桥塔外表面等.不可到达、不可检查导致了桥梁部分病害的不可预知,造成了安全隐患.因此,本次修订增加了可到达、可检查的设计要求.公路桥涵结构中,可更换构件的设计使用年限低于桥涵主体结构的设计使用年限,在设计使用年限内需要进行维修和更换,比较典型的构件包括斜拉索、吊杆、伸缩装置、支座等.在桥梁设计中,应考虑未来维修、更换的需要.因此,本次修订增加了可维修、可更换的设计要求.6从桥墩防撞方面考虑,增加了通航水域中桥梁及跨线桥桥墩设置的相关规定.桥墩是桥梁上部结构的支撑,对结构的安全至关重要.近年来,由于船舶或车辆撞击桥墩导致桥梁损坏甚至倒塌的事故时有发生.考虑撞击因素进行设计时,桥墩的安全主要从“防”和“抗”两个方面考虑.在桥跨布置时,就应该充分考虑桥墩防撞的问题.随着桥梁建筑材料、结构形式、设计水平的提高和发展,桥梁的跨越能力越来越大,因此,对于通航水域中的桥梁,建议尽量减少在通航水域中设置桥墩;对于跨线桥,则不宜在中央分隔带内设墩.如果无法避免,可能遭受撞击的桥墩应设置必要的防撞设施和警示标志.7规定路侧危险情况下桥梁路缘石高度应取0.25~0.35m的较高值.在目前的桥梁设计中,一般不考虑路缘石对车辆的防撞作用,设置路缘石仅是为了起到视线诱导、排水和警示的作用.但是,如果路缘石能够对失控车辆起到第一道防护作用,则能更有效的降低事故严重程度,保护行人和车辆安全,减少事故损失.“山区公路网安全保障技术体系研究与示范工程”项目从路缘石对车辆所起的拦护作用方面考虑,基于车辆动态仿真实验对公路桥梁路缘石合理高度进行了研究.根据不同车速、不同碰撞角度、不同路缘石高度条件的路缘石碰撞仿真实验结果,路缘石对偏驶车辆的拦护效果优劣程度为35cm > 30cm > 25cm > 40cm > 15cm > 20cm,这与现行规范路缘石高度可取用25cm~35cm的规定基本吻合.考虑到35cm高路缘石的拦护效果最佳,本次修订建议路侧环境危险时,桥梁路缘石高度取用较大值.8提高了冰雪环境下桥梁纵坡的限值.作为公路的一个组成部分,桥梁纵坡首先应满足路线相关技术指标的要求.桥梁上纵坡的设置应有利于排水,但同时还应考虑桥梁纵坡对桥梁自身结构安全和行车安全的影响.对于冬季结冰地区的桥梁,由于结构特点和材料与道路不同,桥梁往往较其他路段更容易结冰、冰雪更难消融.恶劣气象条件下,桥面结冰导致交通安全事故的风险更大,事故后果更严重.因此,从保障行车安全、桥梁结构安全使用等的角度,本次修订规定对于易结冰、积雪的桥梁,桥上纵坡不宜大于3%.9增加了桥梁护栏与桥面板可靠连接的规定.设置路侧桥梁护栏对保护桥上车辆和行人的安全极为重要,而桥梁护栏与桥面板的牢固连接则是保证桥梁护栏有效发挥作用的前提条件.桥梁护栏与桥面板连接的构造设计和计算应在桥梁设计阶段进行统一考虑.因此,本次修订增加了桥梁护栏与桥面板可靠连接的要求,给出了可选的连接方式.10细化了桥头搭板的设计要求.桥头跳车是行车中常见的问题,且危害性较大.桥头跳车一方面对桥梁结构的工作状况和路面使用品质产生不利的影响,导致公路和桥梁养护费用增加,另一方面将增加行车风险甚至造成交通事故,影响行车的高速、舒适和经济性,而且也增加了车辆对桥头的冲击力,对桥和路具有较大的破坏力.在路桥过渡段设置桥头搭板是目前常用的一种处理桥头跳车的方法.国家科技支撑计划项目“山区公路网安全保障技术体系研究与示范工程”项目为了有效解决桥头跳车的问题,从搭板长度、宽度、厚度等方面对桥头搭板设计进行了研究.本次修订采用了该项目的研究成果.①桥头搭板长度的确定主要从两个方面来考虑:保证搭板的工后沉降坡差小于容许值;保证搭板长度稍大于台背后填土缺口的上口宽度.综合考虑这两种因素的估算结果及我国桥梁设计的常规做法,本次修订规定搭板长度不宜小于5m,当桥台高度不小于5m时,搭板长度不宜小于8m.②搭板宽度影响因素较少.从搭板的受力看,当车轮直接压在搭板的纵向边缘时,对搭板的受力是不利的,因此搭板做宽点对受力有利.同时,为避免行车道范围内由于搭板宽度不足导致差异沉降、影响行车安全,规定搭板宽度不应小于行车道宽度.实践中,一般将搭板宽度做到两侧与路缘石边缘相齐,并用柔性材料隔离.③搭板的厚度主要根据受力要求来确定.搭板的受力要求可分为强度要求和变形要求.但是,由于搭板受力复杂,很难简单的确定搭板的受力状况,因而通常采用的处理方法是将搭板换算为等效简支板,找出搭板长度与计算跨径之间的关系,大致研究出各种板长的相应计算跨径,从而按简支板的方法确定搭板的厚度.根据研究结果,搭板厚度一般取搭板长度的 .我国近年来的桥梁设计中,搭板厚度根据具体情况一般取25、30或35cm.综合考虑理论分析结果和我国的工程实践经验,本次修订规定搭板厚度不宜小于0.25m,当搭板长度不小于6m时,其厚度不宜小于0.30m.11增加了大型桥梁工程设置必要的结构监测设施的要求. 随着技术的进步,桥梁安全监测系统技术已经日臻成熟,在公众对工程结构安全性日益关注的背景下,根据桥梁的结构特点、地理环境及系统目标,结合国内外的最新研究成果和经验,开展桥梁结构安全监测已成为行业发展到一定阶段的内在需求,为此,近年来从不同层面均对桥梁结构的安全监测给出了指导性的意见,公路桥梁养护管理工作制度交公路发〔2007〕336号、2013年交通运输部交通运输部进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见、交通运输部建立公路桥梁安全运行长效机制的若干意见中均要求“特大、特殊结构和特别重要桥梁的养管单位,要利用现代信息和物联网技术,建立符合自身特点的养护管理系统和健康监测系统”.开展结构安全监测一方面可以促进大型桥梁养护技术、结构可靠性评定及相关技术的进步,也是桥梁学科贯彻落实国家、行业有关要求的重要举措.大型桥梁是国家或地区的交通命脉,耗资巨大,一旦发生桥梁坍塌事故,将造成重大的人员伤亡和巨大的经济损失,并且带来恶劣的社会影响.为了及时掌握大桥的性能表现,防止突发性的坍塌事故的发生,采用科学的方法对大桥进行运营期安全监测是极为必要的,目前这一点已逐渐得到了学术界、工程界以及政府部门的广泛认同,桥梁运营期结构安全监测技术也逐渐在我国新建大桥中得到推广应用.据不完全统计,我国已有四十余座桥梁布设了结构安全监测系统.从发展趋势来看,桥梁结构安全监测与安全评价系统已成为大桥建设工程的一部分,目前国内外新建大跨桥梁结构安全监测系统大多与主体工程一同招标,要在设计阶段统筹考虑,因此,本次修订增加了设置桥梁结构监测设施的要求.4 第4章作用1以“作用组合”取代“作用效应组合”,修改完善了作用组合的设计表达式.原规范在术语上都是沿用作用效应组合,在概念上主要强调的是在设计时将不同作用在桥涵结构上所产生的效应进行叠加的过程.实际上在桥涵结构设计中,当作用与作用效应间为非线性关系时,采用简单的线性叠加就不再有效,因此,在采用效应叠加时,还必须强调作用与作用效应“可按线性关系考虑”的条件.公路桥梁特别是大型桥梁的非线性特征显着,设计中需考虑合理的成桥状态、合理的施工状态,一般情况下会呈现明显的几何非线性特征,此时,原规范作用效应组合的概念就不再适用.为此,工程结构可靠性设计统一标准GB 50153-2008和正在修编的公路工程结构可靠性设计统一标准以作用组合取代作用效应组合,并以此为基础给出了作用与作用效应为线性关系和非线性关系都普遍适用的作用效应设计表达式.本规范根据上位规范的规定作了调整.2改进了作用组合分类及计算方法.现行工程结构可靠性设计统一标准GB 50153-2008和正在修编的公路工程结构可靠性设计统一标准改进了作用组合分类及计算方法,本规范与上位规范一致,相应进行了修改.修改后,承载能力极限状态包括基本组合、偶然组合和地震组合;正常使用极限状态包括频遇组合和准永久组合.3将原规范组合系数改为组合值系数,并统一取为0.75. 根据Turkstra 组合规则,按设计值法确定的组合值系数与可变荷载的数目无关.而现行规范的组合系数随可变荷载数目的增多而减小,计算发现按现行规范作用效应的组合系数计算的可靠指标随可变荷载数目的增加而减小,不符合其定义的初衷.现行工程结构可靠性设计统一标准GB 50153-2008、正在修编的公路工程结构可靠性设计统一标准以及国内外相关规范均采用作用的组合值系数,并取为固定值.试算表明,当2、3、4和5个可变荷载组合的组合系数均取0.74时,随可变荷载数目的增加,所有钢筋混凝土构件的可靠指标增大,但变化不大.因此,为了保持不同可变荷载组合数目时构件的可靠指标不变,并与上位规范一致,本次修订将现行规范中“作用效应的组合系数”改为“作用的组合值系数”,并统一取为0.75,这样可保证结构可靠指标不会随可变荷载数目的增加而降低,保证桥梁结构构件在多重荷载作用下具有比较一致的可靠度.4完善了汽车荷载标准:调整了二级公路的汽车荷载等级;提高了中小跨径桥梁的车道荷载标准;修改了车辆荷载的分项系数.1 自2009年起,我国各省市开始陆续取消二级公路收费,部分二级公路的交通量和荷载水平有了较大增长.因此,本次修订调整了二级公路的汽车荷载等级:一般情况下,二级公路桥涵的设计应采用公路—I级汽车荷载;二级公路为非干线公路且重型车辆不多时,其桥涵的设计可采用公路—Ⅱ级汽车荷载.2 2008~2011年,本规范编写组结合交通运输部西部交通建设科技项目桥梁设计荷载与安全鉴定荷载的研究,开展了全国汽车荷载现状调查和统计分析.利用全国23个省、市、自治区的汽车荷载数据、针对5米~60米标准跨径桥梁的效应分析结果表明,小跨径桥梁汽车荷载效应0.95分位值较规范标准值效应最大提高了30%.实际中我国近年来出现的重载车辆压垮桥梁的事故,也多为中小跨径桥梁.鉴于此,本次修订提高了跨径在50m 以下桥梁的车道荷载集中载标准值,对50m跨径以内的桥梁设计汽车荷载效应有所增加.3 全国汽车荷载研究中,轴组重的研究结果显示,三联轴数量多且超载非常严重,并且这类轴型对于桥梁结构的局部和小跨径桥涵的整体安全影响很大,因此,规范应当予以考虑.为了探讨三联轴重量的确定标准,轴组重研究中,项目组对全国数据的轴重限值保证率进行了研究,各种方案中,在现行规范双轴组的基础上增加一个后轴42t的三轴组模型其保证率达到了98.6%以上.为了既能反映实际情况中三联轴居多且偏重的实际,又能维持规范的延续性,本次修订仍采用现行规范的车辆荷载,只是在利用车辆荷载计算时,将1.4的分项系数提高至1.8,提高的比率是按照42t的三联轴效应与双联轴效应等效的原则确定的.5增加了汽车疲劳荷载以及计算方法.汽车疲劳荷载是桥梁钢结构抗疲劳设计的重要依据,而现行规范中没有相关规定,使得我国公路桥梁钢结构抗疲劳设计中没有统一的荷载标准.公路钢结构桥梁设计规范修订过程中,项目组参考欧洲规范并结合我国公路交通运输的实际情况建立了疲劳设计标准车辆荷载模型,并选取南京三桥为研究对象进行了验证,最终确定了疲劳设计标准车辆荷载模型,并规定了详细的计算要求、疲劳强度曲线及疲劳细节分级.本次,修订采纳了公路钢结构桥梁设计规范对疲劳设计荷载的研究成果.6完善了温度作用计算规定.1 根据规范答疑和修编意见征集情况,技术人员对竖向梯度温度曲线T1起算点的选择疑问较多.为了解决规范应用过程中的疑问,本次修订增加了竖向温度梯度曲线使用的相关说明与要求.2 考虑到公路桥梁都带有较长的悬臂,两侧腹板受太阳直接辐射较少,所以我国现行规范设计时认为只有梁顶全天日照,不计横向梯度温度的作用.根据已有的科研成果及工程设计经验,对于无悬臂的宽幅箱梁,横向温度梯度效应不宜忽略.本次修订时,参考“超大跨混合梁斜拉桥建设关键技术”项目的研究成果,增加了横向温度梯度作用的相关规定.3 近年来高等级公路桥面铺装已广泛采用沥青混凝土铺装.沥青混凝土摊铺时要求高温操作,施工时摊铺温度往往可高达150℃左右,如此高的温度将在主梁内引起较大的温差分布.对于采用混凝土桥面板的桥梁,沥青高温摊铺可能会导致主梁混凝土原有裂缝的扩展及新裂缝的产生,影响桥梁结构的耐久性,必要时设计须考虑沥青摊铺温度作用影响.因此,本次修订增加了相关要求.7增加了波浪力作用.近年来,我国修建了一批近海和跨越海湾、海峡的桥梁工程,其下部结构在波浪和海流共同作用下,受到较大强度的波浪力作用,波浪力的效应不能忽略.因此,本次修订增加了波浪力作用.各海域的水文条件不同,波浪和海流的影响因素复杂,且桥梁墩台的结构形式多样,难以规定统一的波浪力标准值.我国几座大桥都是在设计前期,开展专门的波浪水流数学模型或物理模型试验来确定桥梁下部结构所受的波浪力,并通过现场波浪力观测,对试验研究成果的准确性、正确性进。

道路与桥梁连接处的设计与施工方案

道路与桥梁连接处的设计与施工方案

道路与桥梁连接处的设计与施工方案道路与桥梁连接处是道路与桥梁的交汇点,连接处的设计与施工直接关系到道路与桥梁的安全性、通行效率和美观性。

对于道路与桥梁连接处的设计与施工方案,需要充分考虑各种因素,包括交通流量、道路与桥梁的地理环境、材料选择以及施工工艺等。

下面我们就对道路与桥梁连接处的设计与施工方案进行探讨。

一、设计方案1. 交通流量分析在进行道路与桥梁连接处的设计时,首先需要对交通流量进行分析。

交通流量的大小将直接影响连接处的设计方案,包括车道数量、道路宽度、涵洞位置等。

如果交通流量较大,需要考虑增加车道以及设置合理的转向车道,提高通行效率。

2. 地理环境考虑道路与桥梁连接处的地理环境也是设计方案需要考虑的因素。

包括地形、水文等情况,需要根据实际情况确定连接处的高度、坡度、桥梁类型等。

还需要考虑连接处周边环境,如周边居民区、商业区等,设计方案需要与当地的发展规划相协调。

3. 施工材料选择在设计方案中,需要考虑材料的选择。

如路面材料、桥梁建筑材料等,需要根据实际需要选择合适的材料,并结合当地气候和环境条件。

4. 绿化设计道路与桥梁连接处的绿化设计也是设计方案中的重要部分。

合理的绿化设计可以美化环境,增加景观价值,同时还能够起到净化空气、隔离噪音的作用。

在设计方案中需要考虑合理的绿化布局和植物种植。

二、施工方案1. 施工图纸的准备在设计方案确定后,需要准备详细的施工图纸。

施工图纸需要清晰地表达出连接处的各个部分,包括路面、交通标志、绿化布局等。

还需要对施工的工艺流程进行详细的说明,确保施工人员能够按照图纸进行施工。

在进行道路与桥梁连接处的施工时,需要组建专业的施工队伍。

施工队伍需要包括有经验的工程师、技术员以及熟练的施工工人。

他们需要根据设计方案和施工图纸进行严格的施工,确保施工质量。

道路与桥梁连接处的施工需要各种设备的配合,包括路面铺设设备、挖掘设备、桥梁建设设备等。

在进行施工前,需要对这些设备进行充分的检查和准备,确保施工过程中能够正常使用。

(完整版)市政道路及桥梁各专业设计说明计算书:双向六车道,沥青混凝土

(完整版)市政道路及桥梁各专业设计说明计算书:双向六车道,沥青混凝土

第一篇综述篇第一章工程概述一、工程背景XXX道路工程经XXX批准,由XXX筹资建设。

本工程是XXX配套道路。

由于XXX项目已启动,作为配套道路的本工程必须同步实施。

为此,加快建设本项目是十分必要和紧迫的。

二、工程范围及设计内容1.工程范围XXX道路工程共分主、次两条道路(按规划要求均为次干道,为本工程描述方便,称之为主、次干道),主干道西起洪塘中路,南至北外环路,按本次招标要求,设计全长1268.49米,道路标准断面宽36米,断面布置为:4.5米人行道+10.5米车行道+6米绿化带+10.5米车行道+4.5米人行道。

次干道西起主干道(K0+920.277),东至西外环路,全长449.26米。

路基断面同主干道,主、次干道设计车速均为40公里/小时。

2.设计内容按招标文件要求,本次投标设计需达到初步设计深度。

主要包括:道路工程,主要是平面线形、纵断面、横断面等设计。

排水工程,主要是雨、污水平、纵断面设计标高、管基等设计。

桥涵工程,主要是主干道1×20米及次干道1×13米简支梁桥各一座。

交通工程,主要是交通标志标线、交叉口平面、交叉口组织方案设计及停车站站点等设计。

其它设计,主要包括景观、附属配套道路配套设施,其中道路景观设计,主要是指道路空间景观、绿化及设施的方案设计和主要街景景点等设计。

道路配套设施主要是指沿线照明、环卫、路名牌等公共设施及人行道、无障碍等设计;施工技术、施工组织方案等设计。

3.设计总原则(1)设计符合国家有关规范、标准和强制性条文。

(2)为车辆提供安全、快速、舒适的行车条件,完善交通设施,同时具备良好的景观,体现道路的性质与功能。

(3)设置合理、完善的排水管线,为道路提供良好的排水条件。

(4)工程具备良好的经济效益、社会效益。

(5)便于实施,缩短工期。

(6)高起点、高标准的进行设计,最终达到“人、车、路、环境”四者完美结合,体现“以人为本”的设计理念。

第二章设计依据、标准和规范一、道路性质与技术标准1.设计依据(1)XXX。

道路桥梁毕业设计内容

道路桥梁毕业设计内容
毕业设计小结——————————————第一部份任务书1.1 毕业设计的目的1.1.1 综合运用在大学时期所学的基础理论知识和专业知识,进行扬宜公路D标段设计,重点解决线路、路基及防护、路面等道路要紧工程的设计能力;1.1.2 提高对工程进行施工组织设计的能力、进行工程量计算和对工程造价进行分析计算等实际问题的能力;1.1.3 培育学生对工程材料进行查验及判别的能力;1.1.4 培育学生的主动性、制造性等独立工作的能力,同时培育他们的科技论文写作能力;1.1.5 提高学生阅读英语原文资料的能力;1.1.6 培育学生进行调查研究和综合分析问题的能力,培育学生利用技术资料、提高计算、画图和编写技术文件的能力;1.1.7 培育学生电脑软件运用及运算机画图等综合能力;1.1.8
培育学生成立理论联系实际、严谨踏实的科学作风和工程技术人员在工程建设施工中必需具有的全局观点和经济观点。1.2 毕业设计的要求1.2.1 在毕业设计指导教师的指导下,通过调查研究和分析讨论,把握所设计课题的有关结构构造、利用功能及其质量要求,正确进行道路的线路平、纵、横设计和路基、路面结构设计,路基挡土墙设计及稳固性分析等;正确绘制工程设计图。1.2.2 正确进行道路工程的结构分析、造价分析、施工技术参数计算,把握施工组织设计文件的编制方式,并绘制施工图。绘制施工网络图,并进行优化与编写设计说明书;1.2.3 正确进行道路建筑材料的选择利用,技术要求和检测方式;把握各类道路施工机械的选型及利用;把握人工、材料及机械、资金等调度及运用方式。1.2.4 运用机算机对概预算结果进行复核运算,对路面结构及公线路型进行优化设计,并运用AutoCAD技术进行施工图纸的绘制。1.2.5 在指导教师的帮忙下,制定论文课题实验内容、实验方式,选择实验材料及实验仪器,进行实验的基础数据预备、材料预备,进行课题实验的具体操作,后期的数据整理,科技论文的写作等;1.2.6 正确进行英语原文翻译,提高利用外文资料的能力;

道路桥梁路线设计说明(1)

道路桥梁路线设计说明(1)

路线设计说明1建设规范、技术标准1)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发【2007】358号)2)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)3)《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)4)《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)5)《重庆市合川区人民政府办公室关于加强“四好农村路”(通组公路)建设管理工作的通知》6)《重庆市农村公路建设管理办法》7)《室外排水设计规范》(2016年版)(GB50014-2006)8)其他有关的国家及地方强制性规程、标准。

2平面设计2.1路线设计原则根据本项目路线等级、设计标准、服务水平以及所在区域的自然条件、社会环境、路网规划等特点,本项目路线设计按如下原则进行设计:(1)安全选线,贯彻新理念“六个坚持、六个树立”的要求。

(2)树立“不破坏就是最大的保护”的理念,尽量利用现有道路,采用数字地图、动态调整等多种方法,不断优化平面线位的位置和路线设计标高,以减少路基边坡的开挖与填筑高度。

(3)贯彻尊重自然、保护环境的理念,合理运用路线指标,路线线形尽力顺应现有地形地貌走向,尽可能拟合现有等高线,避免横切等高线,以减少高填深挖,减少对自然的破坏。

(4)最大限度的减少房屋拆迁和新增占地。

(5)加强地质选线,尽可能避开不良地质路段。

(6)路线方案尽可能顺直、短捷,缩短建设里程,减少工程造价。

(7)正确处理技术指标与工程量的矛盾,路线线形注重与桥隧等大型构造物的协调设计,力求平、纵、横组合协调,立体线形美观,达到良好的三维视觉效果。

2.2选线方案(1)摇金15社1号路摇金15社1号路位于摇金15社,向东穿越老洞沟后与张家湾相连,为汽车便道,现状为水泥路面,路面宽4m,淹没长度0.13km。

该路段跨河沟,为摇金15社车行桥连接路。

道路设计采用10年一遇回水位标准,复建公路路基宽度4.5m,路面宽度3.5m,在两侧各设置宽度为0.5m的路肩,保证路面和路肩硬化总宽度为4.5m。

公路城市道路专业毕业设计说明书

公路城市道路专业毕业设计说明书

总说明一、任务依据及项目概况(一)任务依据1.《长沙理工大学继续教育学院土木工程专业道路方向毕业设计指导书》。

2.公路相关规范标准(二)工程规模及技术标准项目重要技术标准二、路线平纵面设计(一)平面设计路线设计线为公路中心线。

路线全长1.942km,共设立平曲线1个,平均每公里0.515个,平面线形采用基本型,最小圆曲线半径800m,最小缓和曲线长250m。

路线力求吻合地形,注重平纵面配合,线形连续、均衡,最大限度地提供行车的安全性和方便性。

(二)纵断面设计纵断面设计综合考虑行车的安全、油耗,结合沿线地形、工程地质、填挖方条件、设计洪水位等考虑拟定路线纵面。

全线共设立竖曲线1处,竖曲线半径50000m。

本项目纵断面设计,完全符合公路纵断面的最大纵坡、坡长设立及缓和坡段的规定,且对全线进行了平均纵坡的验算。

(三)平纵组合设计线路所经地带重要为平原地形,地形起伏较小,水系、植被发育。

路线进行平纵面组合设计时需考虑地形、地质、环保、等制约因素,规定路线方案尽量吻合周边地形,与周边环境相协调,充足考虑车辆行驶安全舒适性、驾驶员视线规定及心理反映,在工程量增长不大的情况下,尽也许采用较高的技术指标。

全线平曲线半径大于满足视距规定的最小半径值、纵曲线半径尽量大于视觉所需要的最小半径值,保证行车安全。

(四)路线平纵面指标执行情况本路段路线平纵面指标执行情况见下表:技术指标采用值表1)平曲线超高全线半径小于2500米的平曲线设立超高。

一般情况下,缓和曲线长度满足规定期,平曲线超高渐变由直缓点开始,至缓圆点完毕,渐变段长度不小于70m,超高渐变率不大于1/200。

缓和曲线过长导致超高渐变率小于1/330的,控制在双向2%到单向2%渐变率不小于1/330。

2)平曲线加宽本项目平面指标高,无加宽设计。

3)平曲线视距全线视距按不小于2倍停车视距检查,并结合据地形和植被覆盖情况,尽量对平曲线内侧影响视线的障碍物和挖方边坡按视距包络曲线进行清除。

道路桥梁设计通用设计规范完整版

道路桥梁设计通用设计规范完整版

道路桥梁设计通用设计规范HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】与梁肋整体连接的板,在计算支点截面和跨中截面弯矩时,其计算跨径取梁肋之间的距离。

由于板厚与肋高之比小于1/4,支点弯矩取,跨中弯矩取(当大于1/4,支点弯矩取,跨中弯矩取)M为简支梁求得的跨中弯矩。

公路桥涵设计通用规范一、总则1、安全等级;2、特大、大、中、小桥及涵洞分类;标准跨径:梁式桥、板式桥以两桥墩中线之间桥中线长度或桥墩中线与桥台台背前缘线之间桥中线长度为准;拱式桥和涵洞以净跨为准。

重要是指高速公路和一级公路上、国防公路上及城市附近交通繁忙公路上的桥梁。

二、术语1、作用短期效应组合:正常使用极限状态设计时,永久作用标准值效应与可变作用频遇值效应的组合;2、作用长期效应组合:正常使用极限状态设计时,永久作用标准值效应与可变作用准永久值效应的组合;三、设计要求1、桥涵布置:公路桥涵的设计洪水频率;2、桥涵孔径3、桥涵净空:净空高度,高速公路和一级,二级公路上的桥梁应为5米,三、四级公路上的桥梁应为米。

4、立体交叉跨线桥桥下净空应符合下列规定;5、车行或人行天桥的宽度;6、桥上线形及桥头引道;7、桥面铺装、排水和防水层;8、养护及其他附属设施。

四、作用可变作用应根据不同的极限状态分别采用标准值,频遇值或准永久值作为其代表值;可变荷载不同时组合表:汽车制动力,流水压力,冰压力,支座摩阻力;多个偶然作用不同时参与组合。

4.1.6永久作用效应的分项系数表;汽车荷载效应(含汽车冲击力、离心力)的分项系数,取;当某个可变作用在效应组合中其值超过汽车荷载的分项系数应采用汽车荷载的分项系数,对专为承受某作用而设置的结构或装置,设计时该作用的分项系数取与汽车荷载同值;计算人行道板和人行道栏杆的局部荷载,其分项系数取与汽车荷载同值。

在作用组合中除汽车荷载效应(含汽车冲击力、离心力)、风荷载外的其他的可变作用效应的分项系数,取,但风荷载的分项系数取;在作用效应组合中除汽车荷载效应(含汽车冲击力、离心力)外的其他可变作用效应的组合系数,当永久作用与汽车荷载和人群荷载(或其他一种可变作用)组合时,人群荷载(或其他一种可变作用)的组合系数取;当除汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)外尚有两种其他可变作用参与组合时,其组合系数取;当除汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)外尚有三种其他可变作用参与组合时,其组合系数取;尚有四种及多于四种的可变作用参与组合时,取。

桥梁施工图设计说明

桥梁施工图设计说明

桥梁施工图设计说明桥梁施工图设计说明一、设计依据本次桥梁施工图设计依据以下文件和规范:1、国家桥梁设计规范《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2013)。

2、国家桥梁设计规范《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGT60-2013)。

3、国家桥梁设计规范《公路桥梁钢结构设计规范》(JTGT64-2013)。

4、工程地质勘察报告。

5、相关桥梁施工图纸及技术要求。

二、设计参数1、桥梁跨度:本次设计的桥梁跨度为100米。

2、桥面宽度:桥面宽度为12米。

3、桥面铺装:桥面铺装采用8厘米厚的沥青混凝土。

4、桥梁结构:桥梁结构采用钢结构,包括主梁、桥面板、栏杆等部件。

5、桥墩基础:桥墩基础采用桩基础,桩径为1.2米,桩长根据地质勘察报告确定。

三、施工要求1、施工前必须认真阅读设计图纸和技术要求,理解设计意图。

2、施工过程中必须严格按照施工图纸进行施工,如有疑问应及时与设计单位联系。

3、桥墩基础的施工应按照地质勘察报告进行,确保桩基础的质量和稳定性。

4、桥面铺装施工时应确保沥青混凝土的厚度和平整度,避免出现坑洼和裂缝等现象。

5、桥梁结构的焊接应由专业焊接人员按照焊接规范进行焊接,确保焊接质量和桥梁结构的安全性。

四、其他说明1、本次设计的桥梁施工图仅为初步设计,具体施工细节应以实际施工情况为准,设计单位和施工单位应密切配合,确保施工质量。

2、如有未尽事宜,应由设计单位和施工单位协商解决。

3、本设计图的使用权归设计单位所有,未经许可不得复制或传播。

以上为本次桥梁施工图设计的主要内容和要求,希望对施工单位的施工有所帮助。

施工图设计说明施工图设计说明施工图设计是建筑工程设计的重要环节,是将概念设计转化为具体实施蓝图的过程。

施工图设计说明则是针对施工图设计的相关解释和阐述,旨在让施工方、监理方等相关人员明确设计意图、施工要求及注意事项等。

以下是施工图设计说明的主要内容:一、设计依据和设计要求1、设计依据:包括相关规范、标准图集、施工图纸等,说明本设计是符合相关法规和标准的。

道路桥梁工程技术专业毕业设计(论文)任务书(共13篇)

道路桥梁工程技术专业毕业设计(论文)任务书(共13篇)

道路桥梁工程技术专业毕业设计(论文)任务书(共13篇)篇1:毕业设计任务书:道路桥梁工程技术张小野1.设计题目:《ss224梅城至黄柏界公路改建工程a标段k17+000~k18+000路基土石方工程交工验收报告》2.学生设计期限:自XX年1月1日开始至XX年5月30日完成3.设计所用原始资料:有关教材:《路基施工技术》、《公路施工质量检测》有关规范:《公路路基施工技术规范》、《公路工程集料实验规程》、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路路基路面现场测试规程》4.设计完成的主要内容:ss224梅城至黄柏界公路改建工程a标段k17+000~k18+000路基土石方工程交工验收报告(包括封面、目录、交工申请、监理审批、标段工程质量评定表、实测项目原始记录表等),该二级公路a标段的设计文件,二个实测项目原始表格、规范、图片和视频。

5.提交设计的形式(设计说明书与图纸等)及要求:ss224梅城至黄柏界公路改建工程a标段k17+000~k18+000路基土石方工程交工验收报告的纸质版和电子版,该二级公路a标段的设计文件纸质版和电子版,二个实测项目(原始表格、规范、图片和视频)的电子版;6.要求每个学生完成一份调查表,调查表要求真实可靠。

7.发题日期:XX年3 月14 日篇2:道路桥梁工程技术论文摘要:道路桥梁产生质量问题的原因很多,其中一个很重要的也是很容易让人忽略的原因就是由于施工人员的麻痹大意带来的。

进行道路桥梁施工,本应该要引起施工人员足够重视的质量问题,却没有得到相应的重视,自然而然就出现质量问题了,这将给国家以及广大人民群众带来巨大的损失和埋下安全隐患。

基于此,在进行有关道路桥梁施工减少时,施工人员必须引起足够的重视,并采取相应的措施加以防御。

桥梁设计说明范文

桥梁设计说明范文

桥梁设计说明范文引言桥梁作为交通工程的重要组成部分,承担着承载和连接道路的重要功能。

良好的桥梁设计可以确保交通的顺畅和行车安全。

本文将详细介绍桥梁设计的相关内容,包括桥梁类型、设计原则、构造和材料选用等。

一、桥梁类型桥梁通常按照结构形式分为梁桥、拱桥、索桥和悬索桥等。

梁桥是使用梁体作为主要承载结构的桥梁,适用于短跨度和小荷载的场景。

拱桥以弧形结构进行荷载分散,适用于中、大跨度的桥梁。

索桥通过索索连接桥面和地面支撑结构,高度适应地震和风力的作用。

悬索桥则以悬索为主要承载结构,适用于超大跨度的桥梁。

二、设计原则在桥梁设计中,有一些基本原则需要遵循。

首先是安全性原则,即确保桥梁能够承受设计荷载,并具有足够的抗震和抗风能力。

其次是经济性原则,即在满足安全要求的前提下,合理利用材料和资源,降低建设和维护成本。

另外,还要考虑环境和美观原则,即桥梁设计应与周围环境相协调,并具有艺术性和观赏性。

三、构造设计桥梁的构造设计是指确定各个构件的形状、尺寸和连接方式。

在梁桥设计中,主要包括梁体和墩台的设计。

梁体通常采用预制段和现浇段组合的形式,根据实际跨度和荷载条件选择合适的预应力或钢筋混凝土形式。

墩台的设计涉及到地基承载力、桥墩在水流冲刷下的稳定性等问题,在此基础上确定桥墩的尺寸和形状。

四、材料选用桥梁设计中的材料选用非常关键,直接影响到桥梁的荷载和使用寿命。

常用的桥梁材料包括混凝土、钢材和预应力材料等。

混凝土适用于梁体和桥墩的制作,具有良好的抗压和耐久性能。

钢材适用于悬索桥和拱桥等需要较大荷载的桥梁,具有较高的强度和刚度。

预应力材料适用于大跨度和长预应力梁的制作,能够提高结构的承载能力和变形控制能力。

五、施工和监理桥梁设计完成后,需要进行施工和监理。

施工包括桥梁各个部位的制作、拼装和试验等工序,要确保质量和工期的双重要求。

监理则是对施工过程进行管理和监督,确保施工按照设计要求进行,包括工程质量、工序安全和环境保护等方面。

桥梁设计说明

桥梁设计说明

桥梁设计说明桥梁是连接两个地理障碍物,如河流、峡谷或道路之间的重要结构物。

作为现代交通建设的重要组成部分,桥梁承担着确保人们的安全和便利出行的重要任务。

因此,设计一座安全、稳定和耐久的桥梁至关重要。

本文将对桥梁设计的主要方面进行详细说明。

1. 环境评估:在进行桥梁设计之前,需要对周围环境进行评估。

这包括考虑到桥梁所在地的地质条件、气候条件、水流情况以及可能会对桥梁结构产生影响的其他因素。

环境评估的目的是确保桥梁能够承受在其所处环境中可能出现的各种自然力。

2. 结构类型:桥梁的结构类型取决于多种因素,包括跨越的距离、地质条件和建设预算等。

常见的桥梁结构类型包括梁桥、拱桥、斜拉桥和悬索桥等。

每种结构类型都有其独特的特点和适用范围,选择合适的结构类型对于确保桥梁的稳定性和安全性至关重要。

3. 荷载计算:在进行桥梁设计时,需要考虑到桥梁所需承受的荷载。

这些荷载可以分为常驻荷载和可变荷载两类。

常驻荷载包括桥梁自重、路面、人行道和护栏等,而可变荷载则包括车辆荷载和行人荷载等。

通过准确计算荷载,设计师可以确定桥梁结构所需的强度和刚度。

4. 强度设计:强度设计是确保桥梁在荷载作用下能够保持稳定和安全的关键。

在进行强度设计时,需要考虑到桥梁材料的强度特性以及各个构件的受力情况。

通过对弯曲、剪切和轴向力等方面的分析,设计师可以确定各个构件的尺寸和材料要求,从而确保桥梁的强度满足设计要求。

5. 施工技术:桥梁设计与施工技术密切相关。

在进行桥梁设计时,需要考虑到施工过程中可能会遇到的困难和挑战,如地势复杂、施工条件受限等。

设计师需要与施工团队密切合作,确保设计方案的可行性和施工过程的顺利进行。

此外,还需要制定详细的施工计划和施工过程中的质量控制措施,以确保桥梁的质量和安全。

总结:桥梁设计是一项复杂而细致的工作,需要综合考虑多个因素。

通过对环境评估、结构类型选择、荷载计算、强度设计和施工技术的合理应用,设计师可以确保桥梁具有良好的稳定性、安全性和耐久性。

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1 选线1.1选线步骤山岭地区,山高谷深,坡陡流急,地形复杂,路线平纵横三方面都受到约束;同时地质、气候条件多变,都影响路线的布设。

但山脉水系清晰,给选线指明了方向:不是顺山沿水,就是横越山岭。

一条道路路线的选定是经过由浅入深、由轮廓到局部、由总体到具体、由面到带进而到线的过程来实现,本设计经过以下三个步骤:1)首先确定起终点的位置,根据地形图上的地形地貌及相关的设计资料确定两点间路线的基本走向。

2)按地形、地质、水文等自然条件选定一些细部点,如沿线房屋、农田等地点要重点控制,然后连接控制点,初步完成路线布局。

3)本设计本着方便出入,少占田地,路线短,填挖少且平衡的原则,在满足技术标准的前提下,进行平纵横综合设计,以定出道路的中线。

1.2定线本设计路线大致走向为由南向北。

设计范围为:K0+000.000—K2+881.406.根据给定的起终点,分析其直线距离和所需的展线长度,选择合适的中间控制点。

在路线各种可能的走向中,初步拟定可行的路线方案,(如果有可行的局部路线方案,应进行比较确定),然后进行纸上定线。

在1:2000的比例尺地形图上在起,终控制点间研究路线的总体布局,找出中间控制点。

根据相邻控制点间的地形、地貌、地质、农田等分布情况,选择地势平缓山坡顺直的地带,拟定路线各种可行方案。

对于山岭重丘地形,定线时应以纵坡度为主导;对于平原微丘区域(即地形平坦)地面自然坡度较小,纵坡度不受控制的地带,选线以路线平面线形为主导。

最终合理确定出公路中线的位置(定出交点)。

1.2.1试坡定均坡线。

在山岭重丘地带,根据等高线间距和所选定的平均纵坡(视路线高差大小,一般选5%-5.5%)按计算得等高线间平均长度a(a=等高距/平均纵坡)进行试坡(用分规卡等高线),本设计中a取4cm,将各点连成折线,即均坡线。

1.2.2定导向线分析这条均坡线对地形、地物等艰苦工程和不良地质的避让情况。

如有不合理之处,应选择出须避让的中间控制点,调整平均纵坡,重新试坡。

经过调整后得出的折线,称为导向线。

本设计地势较为简单,无不良地质,所选的中间控制点均满足要求。

1.2.3平面试线穿直线:按照“照顾多数,保证重点”的原则综合考虑平面线形设计的要求,穿线交点,初定路线导线(初定出交点)。

敷设曲线:按照路中线计划通过部位选取且注明各弯道的圆曲线的长度。

平面试线中要考虑平﹑纵﹑横配合,满足线形设计和《标准》的规定和要求,综合分析地形、地物等情况,穿出直线并选定曲线半径。

1.2.4修正导向线纵断面控制:本设计在平面试线的基础上点绘出粗略纵断面地形线,(用分规直接在图纸上量距,确定地面标高),进行初步纵坡设计,并根据纵坡设计情况修正平面线形。

横断面较核:根据初步纵坡设计,计算出路基填挖高度,绘出工程困难地段的路基横断面图(如地面横坡陡或工程地质不良地段等),根据路基横断面的情况修平面线形。

1.2.5定线经过几次修正后,最终确定出满足《标准》要求,平纵线型都比较合适的路线导线,最终定出交点位置(由交点坐标控制)。

1.3方案比选路线设计是确定路线空间位置和各部分几何尺寸的工作,主要分为路线平面设计、路线纵断面设计和横断面设计,三者应既分开考虑又注意综合。

根据此路所处地区的自然地理环境、社会经济和技术条件,确定经过路线方案的比选设计出一条符合一定技术标准,满足行车要求,工程量最少最节省费用的路线。

2 路线平面设计2.1平面设计技术指标的确定2.1.1直线公路平面设计中直线的运用一般规定如下:1)直线的长度不应太长,最大长度不宜大于20V(V为设计时速,设计时速40km/h为8000m)。

2)同向圆曲线间最小直线长度应不小于设计时速的2.5倍(以m计),如设计时速40km/h为150m。

否则应调整线形使之成为一个单曲线或复曲线。

3)反向圆曲线间最小直线长度应不小于设计时速的2倍(以m计),如设计时速40km/h为80m。

,否则应调整线形或运用回旋线而组合成S形曲线。

2.1.2圆曲线各级公路平面不论转角大小,均设置圆曲线,在选用圆曲线半径时应与设计速度相适应;圆曲线最小半径按设计速度规定如下表:2.1.3缓和曲线在直线和圆曲线间或半径不同的圆曲线间设置曲率半径连续变化的曲线即为缓和曲线。

其作用是线形缓和、行车缓和及超高加宽缓和。

当平曲线半径小于不设超高的最小半径事应设置缓和曲线。

不设超高的最小半径缓和曲线可采用回旋曲线、三次拋物线,高次拋物线等线型。

因回旋曲线与汽车由直线进入圆曲线的轨迹完全符合,在我国,《公路路线设计规范》规定采用回旋曲线。

《公路工程技术标准》JTG B01-2003规定山岭重丘区二级路(设计车速=40km/h )最小缓和曲线长度不小于35m 。

2.2平曲线计算平曲线主要技术指标汇总如下表:平曲线主要指标汇总表2.2.1导线要素计算 1.交点间距计算 交点间距计算公式为()()212212Y Y X X L -+-=2.导线方位角计算 导线方位角计算公式为: 1212arctan ||Y Y X X α-=- )90( <α1212180arctan ||Y Y X X α-=-- )180α90( <<2.2.2平曲线要素计算图 对称基本型曲线计算图示1.对称基本型计算公式如下:切线增长值: 322240S S L L q R =- 内移值: 243242384S SL L p R R =- 缓和曲线角:01802s L R βπ=切线长:()2T R p tgq α=++平曲线长: 0(2)2180L R Ls παβ=-+ 外距: ()s e c 2E R p R α=+-切曲差: 2J T L =- (式中: α—转角(度); Ls —缓和曲线长(m); R —圆曲线半径(m)。

3路线纵断面设计3.1纵坡设计要求3.1.1纵坡(1)公路最大纵坡按下表控制:(2)最小纵坡:路堑段最小纵坡不应小于0.3%,路堤段最小纵坡不小于0.2%。

(3)大、中桥上的纵坡不应大于4%,引道紧接桥头部分纵面线形应与桥上线形相配合,其长度不应小于3秒设计时速的行程长度。

(4)纵坡除应满足最小纵坡要求外,还应满足最小填土高度要求,保证路基稳定。

3.1.2坡长各级公路的最小坡长应不小于下表规定。

各级公路的最大限制坡长如下表。

3.1.3缓和坡段公路连续上坡或下坡,当纵坡等于或大于3%时,应在不大于上述规定的纵坡长度范围内设置缓和坡段。

缓和坡段的纵坡:高速公路应不大于2.5%,其长度应不小于350米;其他等级公路应不大于3.0%,其长度应不小于最小坡长表中的长度。

3.2竖曲线设计竖曲线是设在纵断面上两个坡段的转折处,为了便于行车舒适,起缓和作用的一段曲线。

3.2.1竖曲线半径设计中采用的竖曲线半径一般情况下应大于表列一般最小值,若于一般最小值,则应进行停车视距检验;有条件时宜采用等于或大于表推荐值。

取xoy 坐标系如图所示,设变坡点相邻两直坡线纵坡分别为1i 和2i ,它们的代数差称为坡差,用ω表示,即21ωi i =-。

当ω为“+”时,表示凹形竖曲线;当ω为“—”时,表示凸形竖曲线。

竖曲线要素计算公式如下: 坡差: 21ω-i i =曲线长:ωL R =切线长:22L R T ω==外距:22T E R =竖曲线任意一点竖距: 22x h R=4 路线横断面设计4.1路基设计4.1.1路基宽度的确定路基宽度是指公路路幅顶面的宽度,即两路肩外缘之间的宽度,公路路基宽度为行车到与路肩宽度之和。

根据规范,二级公路采用单幅路形式,行车道宽2×3.5m,硬路肩宽度:2×0.25m,土路肩宽度:2×0.5m。

路基宽:7+1.5=8.5m。

布置如下图所示:土 路 肩0.5路基宽度(8.5)路肩(0.75)行车道(3.50)行车道(3.50)路肩(0.75)硬 路 肩0.25 硬路肩0.25土路肩0.5图 5-1 路基设计标准横断面图4.1.2路拱坡度路拱是为了利于路面横向排水,将路面做成由中央向两侧倾斜的拱形。

路拱坡度需要考虑路面类型和当地的自然条件。

查《公路工程技术标准》(JTGB01-2003),沥青路面横坡宜取1.0~2.0%。

高速公路、一级公路路基采用双向路拱,中等强度降雨地区采用2%坡度,降雨强度较大地区可适当加大;二、三、四级公路路基采用双向路拱,采用不小于1.5%坡度;硬路肩的横坡应与行车道横坡一致。

考虑到该地区降雨量,路面排水状况和施工行车安全舒适,本设计拟采用2.0%的路拱横坡。

公路的硬路肩,采用与行车道相同的横坡。

土路肩的横坡采用3%,路拱形式拟采用直线形式。

4.1.3边坡坡度路堤的边坡坡度,应根据填料的物理力学性质、气候条件、边坡高度以及基底的工程地质与水文地质条件进行合理的选定。

拟建公路地处地势崎岖的山岭地区,根据沿线的工程地质及水文状况,本设计采用的路堤边坡为:边坡高度小于8m采用1:1.5;边坡高度大于8m的,距地面8m以上采用1:1.5,距地面8m以下采用1:1.75并在该处修建1m的碎落台。

路堑边坡的稳定性主要与当地的地质地貌、水文条件和排水条件有关。

为了防止边坡不稳定而发生塌方等病害,在设计之前,首先用对山坡的自然稳定性做正确的判断。

本设计采用的路堑边坡为:1:0.5,当路堑高度小于10m时,在该处修建1m的碎落台,从而增加边坡的稳定性减少坡面冲刷,起到一定的拦挡上边坡剥落下坠的小石(土)块,平台表面也作浆砌片石防护。

4.1.4边沟坡度边沟是路基两侧布置的纵向排水沟。

设置于挖方和低填路段,路面和边坡水汇集到边沟后,通过跌水井或急流槽引到桥涵进出口处或通过排水沟引到路堤坡脚以外,排出路基。

设计路线的边沟的断面形式依据《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)采用矩形。

边沟底宽0. 4m.深度设置为0.6m,4.2超高设计为迅速排除路面水,一般把公路路面修筑成具有一定横向坡度的路拱形式,将外侧车道升高,构成与内侧车道倾斜方向相同具有一定横向坡度的单坡横断面,这样的设置称为超高,其单坡横断面的横方向坡度叫做超高横坡度,简称超高度h i 。

4.2.1超高缓和段从直线上的路拱双坡断面到圆曲线上具有超高横坡度的单坡断面,由一个逐渐变化的过渡路段,这一逐渐变化的过渡路段称为超高缓和段,一般公路的超高缓和段原则上利用缓和曲线段。

(1)超高过渡方式绕内边缘旋转过度方式因行车道内侧不降低,利于路基纵向排水,一般新建公路多用此法。

因此本设计的超高横坡的过渡方式采用绕内边缘旋转,先将外侧车道绕路中线旋转,当达到与内侧车道同样的单向横坡度后,整个断面绕未加宽前的内侧车道边缘旋转,直至超高横坡度。

绕内边线旋转的超高过度方式(2)超高过渡段长度为了行车的舒适性和排水的需求,对超高过渡段必须加以控制,双车道公路最小超高过渡段长度按下式进行计算:p B L iC ∆'=式中:c L —最小超高过渡长度(m );'B —旋转轴至行车道(设路缘带为路缘带)外侧边缘的宽度(m ),当绕内边线旋转时,B B =',B 为行车道宽度;i ∆—超高坡度与路拱坡度代数差(%),当绕内边线旋转时,h i i =∆; h i为超高值;p —超高渐变率,即旋转轴与行车道(设路缘带时为路缘带)外侧边缘线之间相对坡度,其最大值查表可得所示,取1/125。

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