等截面悬链线空腹式石砌拱桥

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等截面悬链线混凝土空腹式箱形拱桥拱圈设计

等截面悬链线混凝土空腹式箱形拱桥拱圈设计

成都理工大学毕业设计等截面悬链线混凝土空腹式箱形拱桥拱圈设计作者姓名:专业名称:道路桥梁指导老师:讲师摘要拱桥在我国拥有悠久的历史,外形美观,构造简单,特别是圬工拱桥,技术容易被掌握,有利用广泛采用。

本桥是单跨的,净跨径为75m等截面悬链线无铰拱拱桥。

采用空腹式拱上结构,在主拱上侧布置立柱,拱圈为箱形截面。

通过对次等截面悬链线混凝土空腹式箱形拱桥的设计,基本掌握了拱桥中主拱圈截面几何要素的计算、拱轴系数的确定、主拱圈正截面的强度验算、主拱圈稳定性验算以及荷载计算等。

本设计主要是对桥的主拱进行设计和计算。

根据一些外界因素,先拟定正桥的跨径和矢高、确定拱轴系数、计算出弹性中心以及弹性系数、验算恒载和活载对拱顶、1/4截面和拱脚产生的内力,再计算温度和混凝土收缩产生的内力、然后对主拱圈的强度和稳定性进行验算以及拱脚截面直接抗剪验算。

关键词:拱桥等截面悬链线主拱AbstractArch bridge has beautiful appearance and simple structure with a long history in China. Especially the masonry arch bridge, its technology is easy to master and can be used widely.The bridge is a single-span, net span 75m constant section catenary fixed end arch bridge. It used hollow type on the arch structure, decorate the main upper arch with the pillar, arch ring of box section. Through the design of the catenary inferior section concrete hollow type of box arch bridge, we basically have grasped the calculation of the main arch ring cross section’s geometric elements, the determination of coefficient of arch axis, the intension calculation of the main arch ring cross section, the main arch stability as well as the load calculation, etc.This design mainly aims to the main arch of the bridge design and calculation. According to some external factors, first protocol the span and the height of the main bridge, confirm the arch axis coefficient, figure out the elastic center and the elastic coefficient, check out the internal force of the dead load and live load’s vault , and the internal force of the one fourth section and the arch springing, then calculate the internal force of the temperature and concrete shrinkage, last, check the strength and the stability of the main arch ring and shear calculate the arch foot section.Key words: arch bridge, constant section,catenary,the main arch目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)前言............................................................ - 1 -1 设计资料..................................................... -2 -2 拱圈几何力学性质............................................. - 2 -3 确定拱轴系数................................................. - 5 -4 不计弹性压缩的拱自重水平推力H'............................. - 8 -g5 弹性中心位置、弹性压缩系数和拱自重弹性压缩水平推力........... - 8 -6 自重效应..................................................... - 8 -7 公路-Ⅰ级汽车荷载效应........................................ - 9 -8 《规范》第5.1.4条第1款拱的强度验算用的人群荷载............ - 14 -9 温度作用和混凝土收缩作用效应................................ - 15 -10 《规范》第5.1.4条第2款拱的整体“强度—稳定”验算用的荷载. - 17 -11 拱脚截面直接抗剪强度验算用的荷载效应....................... - 18 -12 拱圈作用效应标准值汇总..................................... - 20 -13 拱圈截面强度的验算......................................... - 21 -14 拱圈整体“强度—稳定”验算................................. - 29 -15 拱脚截面直接抗剪验算....................................... - 31 - 总结........................................................... - 33 - 致谢........................................................... - 34 - 参考文献....................................................... - 35 - 附录........................................................... - 36 -前言拱桥历史悠久,跨越能力大,耐久性好,能充分做到就地取材,降低造价等,由于拱桥具有多方面的优点,所以本人选择拱桥设计来丰富对拱桥方面的知识以及计算方法等,这正是设计选题的主要动机。

等截面悬链线空腹式无铰拱(石拱桥)设计

等截面悬链线空腹式无铰拱(石拱桥)设计

目录一、课程设计任务书 (2)二、设计说明书1、主要尺寸的拟定 (4)2、拱轴系数m的确定 (5)3、计算跨径和计算矢高 (5)4、主拱圈拱轴线、拱背和拱腹坐标 (5)5、各部分结构重力及其拱脚和拱跨1/4处的距离 (7)6、拱轴系数m值验算 (14)7、结构重力内力 (15)课程设计任务书一、设计题目等截面悬链线空腹式无铰拱(石拱桥)设计二、设计资料1.设计荷载:汽车-20;挂车-100;人群荷载3.5KN/m2;⒉桥面净宽:净—9+(2×0.25+2×0.75 ) m;⒊标准跨径:40m;⒋净跨径:40m;⒌净矢高:8m;⒍拱顶填土平均厚度(包括路面)为0.7m;⒎人行道及栏杆等折算厚度为0.06m;⒏拱圈材料容重γ1=24KN/m3;⒐拱上建筑材料容重γ2=22KN/m3;⒑人行道及栏杆的材料容重γ3=23KN/m3;⒒路面及填料的平均容重γ4=18KN/m3;⒓侧墙顶宽度取C=0.8m;13.最高月平均温度为30℃,最低月平均温度为0℃,主拱圈合拢温度为15℃;14.采用拱架施工;15.拱圈材料的弹性模量E=7200Mpa。

三、设计内容1.拟定主拱圈的主要尺寸;2.假定拱轴系数m,确定计算跨径和计算矢高;3.计算主拱圈拱轴线、拱背和拱腹坐标;4.计算各部分结构重力及其拱脚和拱跨1/4处的距离;5.验算假定的拱轴系数m,如果符合,进行下一步;如果不符合,须重新假定m值,由第二步开始再次进行计算;6.结构重力内力计算;7.活载内力计算。

四、参考资料1.《桥涵设计》(材料);2.《公路桥涵设计手册》拱桥分册;3.相关图纸。

五、注意事项1.计算书要求用钢笔或圆珠笔书写;2. 计算过程所用参考图,用铅笔手工绘制或CAD绘制;3. 用CAD完成部分用A4纸打印;4. 资料和图纸装订成册上交,要求设计封面、目录。

设计说明书一、主要尺寸的拟定(一)主拱圈尺寸的拟定 1.主拱圈厚度10(20)0.016 1.2(4020) 1.152d m k L =+=⨯+= m 取d=116cm式中:d ——拱圈厚度(m );L o ——拱桥净跨径(m );m 1——系数,一般取0.016-0.02,本设计取0.016; k ——荷载系数,按规范规定选取1.22.主拱圈宽度(即桥面宽度)92 1.011.0B =+⨯=m(二)拱上建筑主要尺寸的拟定 ⒈小拱净跨径由于腹拱跨径不宜大于主拱圈的18—115,所以 0018l l '=—0115l = 5.0 — 2.67, (因为考虑每边各个腹拱的长度不宜大于全桥净跨径的 1/4=40/4=10m ,所以综合考虑取0 2.7l m '=。

等截面悬链线圬工拱桥设计

等截面悬链线圬工拱桥设计

等截面悬链线圬工拱桥设计摘要本桥是双跨,净跨径60m的等截面悬链线无铰拱拱桥。

按照设计资料的各种数据采用空腹式拱上结构,在主拱上两侧布置3孔净跨径为3.6m的腹拱。

各孔矢跨比基本一致,拱圈采用板拱截面,拱座采用两铰拱形式,拱上建筑为空腹式,下部结构为重力式桥墩和U形桥台,均置于非岩石土上。

通过对此悬链线板形拱桥的设计,我对桥梁营运阶段的设计有了总体的了解,掌握了拱桥中主拱圈截面几何要素的计算、拱轴系数的确定、主拱圈正截的强度验算、主拱圈稳定性验算、裸拱圈强度和稳定性验算以及荷载计算等。

本设计主要对该桥的主拱进行设计。

先根据地质条件对正桥的跨径和矢高进行拟订,计算主拱圈的弹性中心和弹性系数,验算恒载和活载对拱顶、1/4截面和桥墩产生的内力,重点考虑了用“假载法”计入“五点”存在的偏离的影响拱,再计算温度和混凝土收缩产生的内力。

然后对主拱圈的强度和稳定性进行验算。

最后进行桥墩和桥台的尺寸拟定,及其荷载计算,强度计算和稳定性验算。

【关键词】拱桥等截面悬链线无铰拱拱轴系数腹拱AbstractIt is,two-span ,a uniform cross section catenary fixed arch bridge。

It is 60m of clear span。

According to the different kinds of design data adopt open spandrel upper structure,both sides disposaled three hole clear span diameter for 3.6m on the abdomen of main arch upper.The same to each hole ratio of rise to span substantial,arch ring adopt U rib multichamber case compound section,and skewback adopt double-hinged arch form,arch upper construction be blank abdominal type. Through designing the medium of withal catenary box ribbed arch bridge,I had a population known with bridge transport operation phasic designed,knowing clearly arch bridge suffer main arch circle section geometric element' figure , arch axis modular ascertain, main arch circle abscissus intensity proven, main arch circle stability proven, nakedness arch ring intensity and stability proven grade up.These design mostly designed the main arch. Priority on the basis of elastic center and coefficient of elasticity,proven dead load and alive load gemel arch apex, skew back 1/4 section and bridge pier bring internal force,emphases take with "dummy propeller boss farad" number "cinephile" available off normal impact arch,recalculation temperature and concrete shrinkage procreative internal force into consideration forth from nature condition alignment pontine bay and bilge proceed drawn out,count main arch circle.Second, I proven the main arch circle 's intensity and stability proceed. At last, the count of dimension, load, strength, stability for bridge pier and abutment.【Keyword】arch bridge uniform cross section catenary fixed arch arch axis coefficient abdomen arch1 绪论拱桥外形美观,且其形状反应出桥的受力状况。

等截面悬链线圬工拱桥上部构造计算1

等截面悬链线圬工拱桥上部构造计算1

等截面悬链线圬工拱桥上部构造计算一 设计资料1.1总体布置上部构造采用石砌板拱,净跨径0l =30m,净矢高0f =6m,净失跨比0015f l =。

桥面净空:净720.75+⨯人行道,桥梁全宽9m,主拱圈宽度8.5m.1.2拱上建筑拱顶侧墙为浆砌片石,填料为沙砾夹石灰炉渣黄土,平均重力密度为3120/KN m γ=。

桥面系按此重力密度和主拱圈宽度折算的厚度为24q h cm =。

腹拱圈护拱为浆砌片石,重力密度为3223/KN m γ=。

腹拱圈为10砂浆砌30号粗料石,腹拱墩为7.5号砂浆砌30号块石,两者重力密度均为3324/KN m γ=。

1.3主拱圈材料为M10砂浆砌MU50块石,重力密度为3424/KN m γ=。

主拱圈设计温度差为15±℃;岩石地基,不考虑基础的非均匀沉降。

主拱圈轴心抗压强度设计值 3.85cd f MPa =,直接抗剪强度设计值0.073vd f MPa =,弹性模量7300m E MPa =。

1.4设计荷载汽车荷载:公路-Ⅱ级; 人群荷载:23/KN m 。

1.5采用规范中华人民共和国行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 中华人民共和国行业标准《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005二 共轴系数确定2.1五点重合法拱轴系数采用“五点重合法”确定,步骤如下:(1) 假定一个拱轴系数m 值,定出拱轴线,拟定上部构造尺寸; (2) 恒载统计,计算悬臂半拱恒载对脚拱和1/4截面的弯矩fM∑和1/4M∑(3) 计算1/41/4f M y f M =∑∑(4) 计算,若与假定的1421212fm y ⎛⎫⎪=-- ⎪⎝⎭值不符,则以求得的m 值重定拱轴线,修改上部构造相关尺寸,重复上述计算,直至两者接近为止。

拱轴系数试算过程中的假定以及最后的确定均应按1/4y f的档位5‰取值。

2.2 拟定上部构造尺寸 2.2.1 主拱圈截面特性主拱圈截面高度d=k*β*,取d=0.85m 。

L40m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算(由85改为04规范)1

L40m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算(由85改为04规范)1

L=40m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算1.设计资料某等截面空腹式悬链线无铰拱石拱桥上部结构为等跨40m的石砌板拱,下部结构为重力式墩和U型桥台,均置于非岩石土上。

1.1设计标准1.1.1设计荷载公路-II级汽车荷载,人群荷载3kN/m2。

1.1.2跨径及桥宽净跨径L0=40m,净矢高05f m=,净矢跨比f0/L0=1/5。

桥面净宽为净7+2×(0.25+0.75m人行道),B0=9m。

1.2材料及其数据1.2.1拱上建筑拱顶填料厚度h d=0.5m,包括桥面系的计算厚度为0.736m,换算平均重力密度1γ=20kN/m3。

护拱为浆砌片石,重力密度2γ=23kN/m3。

腹孔结构材料重力密度3γ=24kN/m3。

主拱拱腔填料为砂、砾石夹石灰炉渣黄土,包括两侧侧墙的平均重力密度4γ=19kN/m3。

1.2.2主拱圈M10砂浆砌MU60块石,重力密度5γ=24kN/m3。

拱圈材料抗压强度设计值cdf=4.22MP a。

拱圈材料抗剪强度设计值vdf=0.073MP a。

弹性模量E m=7300MPa。

拱圈设计温度差为±15℃。

2确定拱轴系数拱轴系数m 值的确定,一般采用“五点重合法”,先假定一个m 值,定出拱轴线,拟定上部结构各种几何尺寸,计算出半拱恒载对拱脚截面形心的弯矩j M ∑和自拱顶至1/4跨的恒载对1/4跨截面形心的弯矩4/1M ∑。

其比值f y M M j //4/14/1=∑∑。

求得f y /4/1值后,可由肌1)2/)(2/1(24/1--=y f m 中反求m 值,若求出的m 值与假定的舰值不符,则应以求得的肌值作为假定值,重复上述计算,直至两者接近为止。

2.1拟定上部结构尺寸2.1.1主拱圈几何尺寸a. 截面特性截面高度 5.0 1.295.244d cm β==⨯= 主拱圈横桥向取1m 单位宽度计算,横截面面积 A=0.95244m 2;惯性矩 ==122hd I 0.07560m 4; 截面抵抗矩 62hd W ==0.15119m 3;截面回转半径12/d w =γ=ccccb. 计算跨径和计算矢高假定m=1.988,相应的f y /4/1=0.225。

l=40m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算

l=40m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算

对于空腹式悬链线无铰拱石拱桥的计算,需要使用专业的桥梁工程软件,如midas civil、ansys等。

以下是一个基本的计算步骤:
1.建立模型:在软件中创建桥梁的模型,包括桥面、拱圈、墩台等部分。

2.定义材料属性:为模型中的各个部分定义材料属性,如弹性模量、泊松比、密
度等。

3.施加荷载:根据桥梁的设计要求,施加恒载、活载等荷载。

4.进行静力分析:对模型进行静力分析,求出各个部分的应力、应变等结果。

5.进行动力分析:对模型进行动力分析,求出桥梁的固有频率、振型等动力学特
性。

6.进行疲劳分析:对模型进行疲劳分析,求出桥梁的疲劳寿命。

7.进行稳定性分析:对模型进行稳定性分析,求出桥梁的稳定系数。

根据具体的情况,可能需要调整计算参数和模型设置。

需要注意的是,这只是一个基本的计算步骤,具体的计算过程需要根据实际情况进行调整和优化。

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书一、设计资料(自拟)设计荷载:公路-Ⅰ级,人群荷载3.5KN/m2净跨径:L0=50+学号=50+24=74m,矢跨比:f0/L0=1/5,所以f0=14.8m,桥宽2.5+10+2.5拱顶填土包括桥面的平均高度h d=0.6m,材料容重γ1 =22.5KN/m3护拱及拱腔为1号石灰砂浆砌筑片石,γ=22.5 KN/m13主拱圈40号钢筋混凝土,材料容重:γ=25 .5KN/m32腹拱圈30号混凝土,材料容重:γ= 24.5 KN/m33拱上立柱(墙)材料容重:γ=25 KN/m34桥面铺装为 8cm钢筋混凝土(γ=25 KN/m3)+6cm沥4青混凝土(γ=23 KN/m3)5人行道板及栏杆重52.0 KN/m(双侧)合拢温度:15o c最高月平均温度 35o c最低月平均温度 0o c二、设计内容1、确定主拱圈截面构造尺寸,计算拱圈截面几何特性、物理力学特征值;2、确定主拱圈拱轴系数m,拱轴线悬链线方程及拱上建筑的构造布置和几何构造尺寸;3、拱圈弹性中心及弹性压缩系数;4、主拱圈结构内力计算(恒载、活载);5、温度变化、混凝土收缩徐变引起的内力;6、主拱结构的强度和稳定计算。

三、流程图四、详细计算(一)主拱圈截面构造及截面几何要素计算1、主拱横截面设计拱圈截面高度按经验公式估算D=L0/100+Δ=74/100+0.8=1.54m为方便计算,取D=1.6m拱圈由9个1.5m宽的拱箱组成,全宽B0=13.5m构造图如附图所示:2、箱型拱圈截面几何性质截面积:A=(1.6*1.5-1.2*1.2+0.1*0.1*2)*9=8.82 m2绕箱底边缘的净矩:S=[1.6*1.5*0.8-1*1.2*0.8-(0.1*0.1+1*0.1)*0.8*2]*9=7.056 m3主拱圈截面重心轴:y下=S/A=0.8m y上=1.6-0.8=0.8m主拱圈截面绕重心轴的惯性矩:I X=9*[1.5*1.63/12-1*1.23/12-2*0.1*13/12-4*0.5*0.1*0.1*(0.5+0.1/3)2]=3.1 108m4拱圈截面绕重心轴的回转半径rω=(I X/A)1/2=(3.1108/8.82) 1/2=0.594m (二)确定拱轴系数拱轴系数m的确定,一般采用“五点重合法”,先假定一个m值,定出拱轴线,拟定上部结构各种几何尺寸,计算出半拱恒载对拱桥截面形心的弯矩∑M j和自拱顶l4跨截面形心的弯矩∑M l4。

悬链线混凝土空腹式箱形拱桥设计与计算

悬链线混凝土空腹式箱形拱桥设计与计算

悬链线混凝土空腹式箱形拱桥设计与计算首先,确定桥梁的几何形状。

悬链线混凝土空腹式箱形拱桥一般选取曲线板作为主要受力面板,其几何形状由桥梁跨度、跨径长度、拱高与拱度等因素决定。

根据实际情况和要求,合理确定这些参数,以确保桥梁在使用过程中具有足够的强度和刚度。

接下来,进行受力分析。

悬链线混凝土空腹式箱形拱桥的主要受力构件是悬索线和曲线板,因此需要对这两个部分进行受力分析。

悬索线的受力分析可以采用力法或位移法进行,根据桥梁受力特点和计算要求选择合适的方法。

曲线板的受力分析则需要考虑弯矩、剪力、轴力等因素,通过对曲线板进行切割,将之视为矩形板或梁进行分析,最后得出各点的受力状态。

然后,进行结构设计和计算。

根据受力分析的结果,可以确定悬链线混凝土空腹式箱形拱桥的具体结构形式。

结构设计包括悬索线和曲线板的设计,需要考虑到材料的选择、截面形状、抗弯强度等因素,以确保桥梁具有足够的承载力和稳定性。

结构计算主要包括静力分析和动力分析两个方面,静力分析可采用桥梁静行车荷载与桥梁内力的协同作用来进行,动力分析则需要考虑桥梁的自振频率和振动特性等因素,以确保桥梁在使用过程中不发生共振和失稳的情况。

最后,对悬链线混凝土空腹式箱形拱桥进行验算和优化。

验算是对桥梁结构的设计和计算结果进行验证,包括静力强度验算、疲劳验算等。

优化是在满足设计要求的前提下,对桥梁结构进行优化设计,提高其经济性和使用性能。

总之,悬链线混凝土空腹式箱形拱桥的设计与计算是一项复杂的工程,需要综合考虑多个因素和要求,通过合理的设计和精确的计算,保证桥梁
在使用过程中安全可靠。

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案
四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥是一种传统的古老桥梁类型,其结
构形式和建造方法决定了其较弱的抗震性能和承载能力。

在进行旧桥加固
处理时,需要充分考虑桥梁的使用年限、结构状况以及加固目标,制定合
理的加固方案。

1.结构评估:首先要对旧桥进行全面的结构评估,包括构件的强度、
刚度、稳定性和耐久性等方面的评估,确定旧桥的结构状况,了解主要病
害和存在的安全隐患。

2.増强支墩和桥面:针对旧桥支墩和桥面的病害,可以考虑采用混凝
土加固或喷涂聚合物改性材料来增强其力学性能和耐久性,提高其承载能
力和使用寿命。

3.加固拱肋:对于拱桥的拱肋部分,可以采用加固带和钢筋混凝土加
固墩台的方式,提高拱肋的承载能力和抗震性能。

4.加固桥身:对于桥梁的空腹结构来说,可以采用碳纤维布或玻璃钢
加固片来进行加固处理,以提高桥身的强度和刚度。

此外,可以考虑采用
钢筋混凝土外包剂的方式,加固桥身的同时也可以改善其外观和保护。

5.设计桥基和桥墩加固措施:针对桥基和桥墩的安全隐患,可以采用
补强柱、加固箍筋或增加剪力墙等措施来提高其抗震性能。

6.定期检查和维护:对于加固完毕的旧桥,应定期进行巡检和维护,
包括桥梁结构的清理、防腐、防水、涂刷等工作,以延长桥梁的使用寿命。

总之,对于四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥的旧桥加固处理,应综
合考虑桥梁的结构状况、使用年限和加固目标,采用合理的加固措施和材
料,以提高桥梁的承载能力和抗震性能,延长其使用寿命。

在进行加固处理前,应进行充分的结构评估和设计分析,确保加固方案的科学性和可靠性。

L=m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算(修改版)

L=m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算(修改版)

L=50m空腹式悬链线无铰拱石拱桥计算1.设计资料某等截面空腹式悬链线无铰拱石拱桥上部结构为等跨50m的石砌板拱,下部结构为重力式墩和U型桥台,均置于非岩石土上。

(1)设计标准l)设计荷载公路-Ⅱ级汽车荷载,人群荷载3kN/m2。

2)跨径及桥宽净跨径L0=50m,净矢高f0=10m,净矢跨比f0/L0=1/5。

桥面净宽为净9+2×1.5,B0=12m。

(2)材料及其数据l)拱上建筑γ=20kN/m3。

拱顶填料厚度h d=0.5m,包括桥面系的计算厚度为0.68m,换算平均重力密度1γ=23kN/m3。

护拱为浆砌片石,重力密度2γ=24kN/m3。

腹孔结构材料重力密度3γ=20kN/m3。

主拱拱腔填料为砂、砾石夹石灰炉渣黄土,包括两侧侧墙的平均重力密度42)主拱圈γ=24kN/m3。

M7.5砂浆砌MU80块石,重力密度5f=4.37MP a。

拱圈材料抗压强度设计值cdf=0.075MP a。

拱圈材料抗剪强度设计值vd弹性模量E m=7300MPa。

拱圈设计温度差为+22℃,-15℃。

(3)设计依据1)《公路桥涵通用设计规范》(JTG D60-2004),简称《桥规D60》;2)《公路圬工桥涵设计规范)》(JTG D61-2005),简称《桥规D61》;3)《公路桥涵设计手册——拱桥》上册(石绍甫)、下册(顾安邦),简称《拱桥》。

2.主拱圈计算(1)确定拱轴系数拱轴系数m 值的确定,一般采用“五点重合法”,先假定一个m 值,定出拱轴线,拟定上部结构各种几何尺寸,计算出半拱恒载对拱脚截面形心的弯矩j M ∑和自拱顶至1/4跨的恒载对1/4跨截面形心的弯矩4/1M ∑。

其比值f y M M j //4/14/1=∑∑。

求得f y /4/1值后,可由肌1)2/)(2/1(24/1--=y f m 中反求m 值,若求出的m 值与假定的舰值不符,则应以求得的肌值作为假定值,重复上述计算,直至两者接近为止。

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案

四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥旧桥加固处理方案一、工程情况***路***段***大桥为四孔悬链线等截面空腹式片石拱桥,重力式浆砌片石墩、台身与基础。

长150 m,跨径为25+30+30+25m,矢跨比1/4,全桥共设20个腹孔,跨径2.0m,矢跨比1/2,桥面净宽7+2×1.0m,设计荷载为汽-20,挂-100。

因***大桥于1993年5月建成后投入使用,随着车流量的增加,使该桥桥面多处出现裂缝,桥面坑洼不平,多处出现下陷,尤其两侧桥台台后填料下陷严重。

桥面排水不畅,致使桥面积水下渗到拱上填料,加速了桥面及台后填料的下陷。

人行道栏杆、扶手局部外移或断裂。

主拱圈的砌筑砂浆强度不够,致使粘结不佳,空洞较多;在拱脚处局部有裂缝,最大裂缝宽度达到0.5cm;腹孔沉降缝开裂较为普遍;两岸桥台的背墙、侧墙均有裂缝,有的已贯通全墙,且最大裂缝宽度已达到1.0cm;桥墩台基础均比较稳定,基本上均达到基岩上,采用旧桥加固利用方案。

二、处治方案1、主拱圈采用8cm厚30号锚喷钢筋混凝土,拱上各腹拱圈采用6cm 厚30号锚喷钢筋混凝土。

支架采用满堂式钢木混合支架,为方便施工支架采用钢管用扣件连接,每孔支架顶纵梁采用方木,再铺木板,以加强支架的承载力和稳定性。

锚喷施工:锚喷的施工程序,分为受喷面清理和凿毛、钻孔和插入锚杆、挂设钢筋网及喷射混凝土施工等工序。

对受喷面进行清理和凿毛,是使喷射混凝土与原结构间有足够的粘结力,保证两种混凝土达到整体受力的设计要求。

清理时,用钢刷子、铁锤和铁凿等工具,清除受喷面杂物。

凿毛,则用人工凿毛法凿成深度约10mm、密度为9-12点/10cm2的小坑。

凿毛工具为上下两头尖的钢锤和竹片把柄,工地自制。

锤重约7KN,柄长50cm。

凿毛时,锤尖会发生正常损耗,需用砂轮磨尖反复使用。

实际凿毛平均工效为15m2/工日,最高达25m2/工日左右。

现场施工的技术人员负责测定锚杆孔位,用彩色粉笔标出+、↑、←等三种不同记号。

富村桥等截面悬链线空腹式箱形拱桥设计

富村桥等截面悬链线空腹式箱形拱桥设计

前言拱桥是众多桥梁中比较受欢迎的桥型。

拱桥因具有很多的优点,比如稳定性好、桥型比较美观等,同时也因为其独特的受力特点因而具有较大的跨越能力,因此拱桥在我国公路桥梁选型中被广泛采用。

随着技术的发展与施工技术的日渐成熟,拱桥的形式变得多种多样,由以前形式简单的圬工拱桥,发展到现在许多复杂的形式,比如有钢筋混凝土拱桥、钢管混凝土拱桥及钢拱桥等等。

这些新型拱桥所具有的优点使得拱桥迅速发展,得到越来越多人的青睐。

我国的桥梁工程经过几十年的发展,无论是在规模上还是施工技术上都处于世界先列,修建拱桥范围也得到极大的推广。

本文的设计对象是一座净跨径为60m的等截面悬链线空腹式箱形拱桥,通过结合所学的材料力学、结构力学及桥梁工程等知识,并且查阅相关规范和其他书籍文献资料,在满足各项验算要求和精度要求下进行本桥的设计。

1 设计资料与拱圈几何力学性质1.1 设计资料汽车荷载是公路桥涵上最主要的一种可变荷载,本设计采用的汽车荷载为公路—Ⅱ级汽车荷载,采用的人群荷载标准值为2.95KN/m2。

桥面的净宽为7.0m附加2×1.0m的人行道。

拱桥的净跨径l0=60m,净矢高f0=12m,净矢跨比为f0/l0=1/5。

拱桥主拱圈的厚度d=1.5m,拱圈宽度b=7.0m,拱圈材料的重力密度γ=24KN/m2。

拱上建筑为3m的简支板。

箱形拱的主拱圈截面由单箱五室组成,箱梁顶部盖板为M10浆砌C35混凝土预制板,其余都为C35现浇混凝土,其强度设计值分别为5.47MPa和13.69MPa。

查阅资料可知砌体弹性模量E m=22000MPa,C35混凝土弹性模量E c=31500MPa。

假设拱轴系数m=2.514,查阅资料知相应的y 1/4/f =0.215,其中y 1/4为拱轴线1/4拱跨处坐标值,f 为计算矢高[ 1]。

查相关资料可得拱轴线在拱脚处的切线与水平线的交角的正弦值sin φj =0.69198,交角的余弦值cos φj =0.72191。

等截面悬链线空腹式石砌拱桥

等截面悬链线空腹式石砌拱桥

等截面悬链线空腹式石砌拱桥设计荷载 公路—I 级汽车荷载,人群荷载2/3m kN 桥面宽度 净7m 附m 75.02⨯人行道 净跨径 m l n 30= 净矢高 m f n 6= 净矢跨比 5/1/=n n l f 拱圈厚度 m d 8.0= 拱圈宽度 m b 5.8=主(腹)拱顶填土高度 m h c 5.0= 拱圈材料重力密度 31/24m kN =γ 拱上建筑材料重力密度 32/24m kN =γ路面及填料(包括路面,腹拱的护拱和填料)重力密度33/20m kN =γ 腹拱净跨径 m l n 21= 腹拱厚度 m d 3.01= 腹拱墩顶宽 m b 8.01= 腹拱墩底宽 m b 8.02=自拱脚起第1个腹拱墩平均高度 m h 8.21= 自拱脚起第2个腹拱墩平均高度 m h 15.12= 拱圈材料 M10砂浆砌MU60块石 拱圈材料抗压强度设计值 MPa f cd 22.4= 拱圈材料抗剪强度设计值 MPaf vd 073.0=拱圈材料弹性模量 MPa E m 7300= 假定拱轴系数5.3=m ,2.0/04/1=f y ,主拱圈基本特性:拱脚处切线与水平线交角s ϕ(附表(III )-2),s ϕsin ,s ϕcos ,拱脚处拱厚的水平和竖向投影长度x ,y计算跨度0l ,计算矢高0f ,计算矢跨比;拱轴线长度0101l v L =(11v 查附表(III )-8)说明:(1)半拱共分为12段,第2栏由《设计手册》附录(III )-1查得,第4栏自附录(III )表(III )-2查得ϕtan 再确定ϕcos (2)横桥向无偏心,计算可取每米拱宽。

确定拱轴系数m拱轴系数按假定尺寸验算,先求拱的自重压力线在拱跨1/4点的纵标与矢高的比值04/1/f y,如此值与假定值符合,则可以确定作为拱轴系数。

∑∑=s M M f y //4/104/1其中4/1M —自拱顶至拱跨1/4部分的自重力对拱跨1/4点弯矩s M —自拱顶至拱脚部分的自重力对拱脚弯矩说明:(1) 拱圈部分产生的自重力P ,4/1M ,s M 可以查下面的附表B-1(2) 腹拱、腹拱墩及其上填料等自重集中传布:(a)各腹拱墩的集中荷载计算公式P=W1+W2+W3+W4,其中W1,W2和W3为腹拱墩上的拱圈、填料及路面自重,可以查下面的附表B-3,W4为腹拱墩自重。

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书

空腹式等截面悬链线箱型无铰拱桥设计计算书一、 设计资料(自拟)设计荷载:公路-Ⅰ级,人群荷载3.5KN/m2净跨径:L 0=50+学号=50+24=74m ,矢跨比:f 0/L 0=1/5,所以f 0=14.8m ,桥宽2.5+10+2.5拱顶填土包括桥面的平均高度h d =0.6m ,材料容重1γ=22.5KN/m 3护拱及拱腔为1号石灰砂浆砌筑片石,1γ=22.5 KN/m 3 主拱圈40号钢筋混凝土,材料容重:2γ=25 .5KN/m 3腹拱圈30号混凝土,材料容重:3γ= 24.5 KN/m 3拱上立柱(墙)材料容重:4γ=25 KN/m 3桥面铺装为 8cm 钢筋混凝土(4γ=25 KN/m 3)+6cm 沥青混凝土(5γ=23 KN/m 3) 人行道板及栏杆重52.0 KN/m (双侧) 合拢温度:15o c最高月平均温度 35o c 最低月平均温度 0o c二、 设计内容1、 确定主拱圈截面构造尺寸,计算拱圈截面几何特性、物理力学特征值;2、确定主拱圈拱轴系数m ,拱轴线悬链线方程及拱上建筑的构造布置和几何构造尺寸;3、拱圈弹性中心及弹性压缩系数;4、 主拱圈结构内力计算(恒载、活载);5、 温度变化、混凝土收缩徐变引起的内力;6、主拱结构的强度和稳定计算。

三、 流程图 四、 详细计算(一) 主拱圈截面构造及截面几何要素计算1、主拱横截面设计拱圈截面高度按经验公式估算D=L0/100+Δ=74/100+0.8=1.54m为方便计算,取D=1.6m拱圈由9个1.5m宽的拱箱组成,全宽B0=13.5m构造图如附图所示:2、箱型拱圈截面几何性质截面积:A=(1.6*1.5-1.2*1.2+0.1*0.1*2)*9=8.82 m2绕箱底边缘的净矩:S=[1.6*1.5*0.8-1*1.2*0.8-(0.1*0.1+1*0.1)*0.8*2]*9=7.056 m3主拱圈截面重心轴:y下=S/A=0.8m y上=1.6-0.8=0.8m主拱圈截面绕重心轴的惯性矩:I X=9*[1.5*1.63/12-1*1.23/12-2*0.1*13/12-4*0.5*0.1*0.1*(0.5+0.1/3)2]=3.1 108m4拱圈截面绕重心轴的回转半径rω=(I X/A)1/2=(3.1108/8.82) 1/2=0.594m (二)确定拱轴系数拱轴系数m 的确定,一般采用“五点重合法”,先假定一个m 值,定出拱轴线,拟定上部结构各种几何尺寸,计算出半拱恒载对拱桥截面形心的弯矩∑M j 和自拱顶l4跨截面形心的弯矩∑M l 4。

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