公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范

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《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362-2018解读1

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362-2018解读1
“设计”模块编号 “公路建设”板块编号
19
4修订内容
章节结构
基本保持不变
1 总则 2 术语和符号 3 材料 4 结构设计基本规定 (04版《规范》为桥梁计算的一般规定)
增加一般规定和耐久性设计要求两节 5 持久状况承载能力极限状态计算 6 持久状况正常使用极限状态计算 7 持久状况和短暂状况构件的应力计算 8 构件计算的规定
《规范》的修订基础
90%为混凝土桥梁
6
1项目背景
《规范》的修订基础
科研成果
高性能材料
理论与方法
结构与构造
工艺与装备
• 500MPa和600MPa钢筋 • 1960MPa钢绞线 • 预应力螺纹钢筋 • FRP材料、UHPC
• 全寿命设计理论
• 节段预制拼装箱梁
• 空间效应精细化分析
• 节段预制拼装桥墩
效应分析
性能验算
构造措施
• 按照承受的各种作用 求解结构的内力、应力 和位移
• 构件的承载力 • 构件的抗裂性、裂缝 宽度 • 耐久性设计要求
• 使各个构件及构件连 接达到假定的极限状态, 保证结构的传力途径
成熟性 • 总结成功成熟的实践经验和成果,剖析典型风险及防治措施
科学性 • 客观体现桥梁建设的新理念、新方法、新成就和新要求
编制具有适用性、可操作性和适当引领性的技术法规文件
17
4修订内容
编号修改
总体 按《公路工程标准体 系》JTG1001-2017编号
通用
公路建设 项目管理 勘测 设计 试验 检测 施工 监理 造价
公路管理 公路养护 公路运营
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
JTG 33 62 - 2018 《规范》发布年 《规范》序号

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)工程应用案例详解

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)工程应用案例详解

《2018新混规》工程应用案例详解北京迈达斯技术有限公司朱锋2018年11月沈阳35+55+35m预应力混凝土弯箱梁案例详解85+150+85m预应力连续刚构案例详解工程概况工程概况:本桥为35m+55m+35m变截面预应力混凝土连续梁桥。

主梁采用C50混凝土,单箱单室截面,桥宽10m,中跨跨中梁高2.0m,支点位置梁高3.2m,平面弯曲半径120m,采用公称直径为15.2mm张拉1860MPa钢绞线,纵向受力主筋为HRB400,设计荷载公路-I级。

标准断面示意图边跨端支点中跨等截面中支点断面钢束布置示意图左边跨一半中跨腹板束布置立面图左边跨一半中跨顶底板束布置立面图前处理建模要点与技巧1. 从CAD导入线型快速生成模型快速建模技巧:对于弯桥、梁格模型,可在CAD中绘制中心线,导入Civil实现快速建模。

思考与扩展2. 横隔梁位置截面建模要点端横梁模拟中横梁模拟说明:在端横梁和中横梁处,建议不要用实心截面进行模拟,用旁边的空心截面进行模拟,实心部分用等效荷载的方式代替;若用实心截面代替,则此处截面中性轴有较大的突变。

规范原文规范条文说明3. 定义材料与截面4. 定义收缩徐变注意:☐收缩徐变定义选择最新的18混凝土规范,不要输错混凝土的强度数值;☐对于掺加粉煤灰的混凝土的徐变系数,程序根据规范要求自动修正;5. 边界模拟要点注意要点:◆对于弯桥的节点支撑模拟,需要修改节点局部坐标,输出反力时候可以按节点坐标系方向输出;◆弹性连接是单元坐标系,Dx一般是竖向,不要定义成Dz方向;◆节点弹性支承是整体坐标系,满堂支架定义是Dz(-),需要特别注意;◆刚度数值的定义?工况定义要点:◆普通梁桥荷载工况主要考虑:结构自重、二期铺装、护栏荷载、横梁自重、预应力、移动荷载、支座沉降、整体升降温,梯度升降温等荷载工况;◆混凝土容重为25KN/m3,一般预应力钢筋混凝土或者普通钢筋混凝土需要将其改成26KN/m3,可以在自重工况考虑-1.04的系数,或者在材料定义中手动修改;◆在定义整体升降温和梁截面温度时,为了防止出现一些误解,建议初始温度选择0℃;◆注意荷载工况类型,为了方便后面设计验算,对于施工过程中激活的,建议定义成施工阶段荷载类型;注意要点:◆定义钢束特征值时,特别注意导管直径定义,有很多工程师,把导管直径定义错误,比如9cm,经常定义成0.9m,导致计算中出现奇异,容易产生误导,检查边界条件,而不会注意到钢束特征值的问题;◆定义钢束坐标时候,灵活的用Excel,定义好坐标后直接导入,更加方便,或者用mct命令流;注意要点:◆新《通用规范》车道-I级的集中荷载Pk值,当小于5m 时,由原规范180KN提高至270KN;◆新《通用规范》的多车道折减系数,单车道由原规范的1.0提升至1.2;◆需要注意是,车道荷载计算时候当考虑剪力效应时候,集中荷载Pk值需要乘以放大系数1.2;思考题某高速公路一10m 长简支箱梁桥,按新《通规》布置单车道移动荷载,请问不考虑冲击系数,在单车道移动荷载作用下,结构端部最大反力是多少?R=1.2(51.2P )1.2(10.55+1.2280)=466.2KNk k q ⨯⨯⨯⨯⨯⨯+=2017年一级注册结构工程师真题—下午卷第35题8. 移动荷载工况定义通过基频,计算冲击系数8. 移动荷载工况定义-冲击系数注意要点:◼一般的梁桥,第一阶振型往往是竖向,这时直接取竖向的一阶频率计算移动荷载冲击系数即可;但当定义支座横向刚度时候,第一阶振型可能为水平向,此时若取此频率值计算冲击系数就不合适了,因此为了避免求出水平向的振型,可将自重只转化为Z向质量;◼对于是否将“二期铺装”转换为质量加载在结构上,对于公路桥梁,按《公路桥梁设计规范答疑汇编》(中交公路规划设计院)P60的解释,不建议将二期铺装转换为质量加载结构上,质量较小,冲击系数较大,考虑偏安全设计;9. 支座沉降工况定义支座沉降有矢量性,数值为负值思考:对于4*30m,支点梁高5m,跨中1.6m,变截面现浇箱梁,会有什么问题?分析与结合规范验算要点1. 结构分析与规范验算流程⚫模型及结果导入⚫项目设计⚫结果查看⚫参数调整⚫数据更新⚫结果输出OKNG2. 荷载组合定义《公路桥涵设计通用规范JTG D60-2015》4.1.5规定3. 设计参数定义指定环境类别、设计安全等级等各项参数:考虑规范4.5.2耐久性要求支持按规范5.2.9,人为控制弯起钢筋对有效高度计算的影响按规范7.2.3调整施工阶段混凝土强度增加4.1.8抗倾覆验算4. 结构验算抗弯承载能力包络图正截面拉应力包络图主拉应力包络图主压应力包络图5. 调束小技巧调束基本流程:◼首先查看抗弯承载能力,尤其C截面,如果抗力不足,加大预应力的束数;抗剪主要通过箍筋与截面来控制;◼重点查看正截面的应力,如果A位置顶缘拉应力超标,可以考虑钢束位置上移,或者增加顶层腹板束数;如果是A位置的底缘拉应力超标,主要是腹板张拉力过大,可以减小束数或者钢束位置下移;◼再看主拉应力验算,有时B点位置的主拉应力超标,主要是B点剪应力过大造成,可以把腹板束变化段拉的平缓一些;主拉应力过大,关键是需要把剪应力减小下来;◼对于钢束的永久应力过大,主要可以通过降低钢束的张拉控制应力进行调整,可以考虑0.72fpk;◼对于连续梁配束,优先考虑腹板束布置,顶板与底板束作为配合;6. 箱梁应力验算指标空间网格模型:建立空间网格模型,顶底板按照横向0.5m间距划分网格,考虑预应力束定义,故腹板竖向不做划分,同时腹板与顶底板用刚臂相接,全桥定义自重,二期恒载,混凝土收缩徐变,温度梯度,移动荷载,支座沉降等数据,模型共计1838个节点,3394个单元。

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)设计指南条文说明

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)设计指南条文说明

条文说明1.1针对目前大跨连续刚构较普遍存在的跨中下挠、腹板斜裂缝、底板裂缝等病害,本指南通过分析其可能存在的成因,结合对于这些病害的一些处理经验措施,从设计角度提出了一些在设计中需要注意和加强的要点,以便通过对一些设计指标的控制以及必要的构造措施的采取来降低和消除可能出现的病害。

本指南旨在细化《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)在大跨径预应力混凝土连续刚构设计上的应用,作为对现行《规范》的补充,从而希望大跨径预应力混凝土连续刚构健康发展。

2.2.1《桥涵施工规范》规定,桥梁结构断面尺寸允许有±5%误差,桥面铺装厚度允许超厚L/5000(L为连续刚构主跨跨径),预应力钢绞线容许±6%误差。

鉴于设计中考虑整个桥面铺装超厚L/5000(L为连续刚构主跨跨径)偏大,本指南建议设计中考虑桥面铺装超厚L/7000(L为连续刚构主跨跨径),但不得小于2cm,结构尺寸±5%误差和钢铰线±6%误差。

2.3.4 考虑到应充分估计混凝土收缩徐变对结构的影响,本指南建议在采用潮湿度计算徐变效应的同时,也采用混合理论来计算结构的收缩徐变,=2.0和徐变系数β=采用混合理论时分别取徐变系数β=0.021、终极值ψk0.0021、终极值ψ=2.5两种情况,取三种结果中徐变效应较大的作为结构的k徐变效应。

233.1.1进行承载力校和时除按照规范规定外,还需考虑以下三个方面的问题:1.计算内力组合时,建议计入结构自重(箱梁和铺装)的施工误差引起的内力增减。

2.进行内力组合时,宜充分估计施工误差引起的混凝土收缩徐变内力的变化。

3.计算结构抗力时宜考虑施工引起的预应力钢绞线误差对结构抗力的影响。

3.2计算主梁正截面承载能力时宜注意以下几个问题:1.安全等级的确定对于大跨径预应力混凝土连续刚构桥的安全等级均宜按照一级来控制,即结构的重要性系数取1.1。

2.主梁的承载能力计算要考虑施加预应力产生的次内力的影响。

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》新旧对比

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》新旧对比

中华人民共和国交通运输部办公厅于2018年7月16发布关于新版《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的通告。

通告指出,新规范《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)自2018年11月1日起施行。

本次修订的主要内容包括:调整了混凝土桥涵用钢筋等级;增加了桥梁结构设计的基本要求;强化了混凝土桥涵的耐久性设计要求;补充了混凝土箱梁桥抗倾覆验算要求、针对复杂桥梁的使用精细化分析方法、体外预应力桥梁设计方法、混凝土桥梁应力扰动区设计方法;调整了圆形截面受压构件的正截面承载力计算方法;增加了不同边界条件下确定受压构件计算长度系数的计算公式;调整了钢筋混凝土及B类预应力混凝土结构裂缝宽度计算方法;补充调整了构造设计要求。

本文将按照章节安排——具体细节的层次顺序,依次报告新旧规范的差异。

1 章节安排从目录来看,新旧规范章节安排变化不大。

变化主要有3处:(1)第4章由“桥梁计算的一般规定”更名为“结构设计基本规定”,把“一般规定”单独写在4.1节,又增加了新的一节“耐久性设计要求”;(2)第8章“构件计算的规定”新增“后张预应力混凝土锚固区”“支座处横隔梁”两节内容,原来的“橡胶支座”一节更名为“支座”,“桩基承台”一节的位置提前;(3)附录:04版规范中共7个附录,新版18规范中共9个附录,相比之下,删除1个、修改2个,新增3个。

具体如下:删除:混凝土强度等级与原《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ 023-85)的混凝土标号及两者各项设计指标的关系。

修改:沿周边均匀配筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件正截面抗压承载力计算、混凝土收缩应变和徐变系数计算及钢筋松弛损失中间值与终极值的比值。

新增:桥梁结构的实用精细化分析模型、拉压杆模型分析方法、受压构件计算长度的简化计算公式2 具体细节(1)新规范中简化了第一章总则;(2)新规范中提高了公路桥涵受力构件的最低混凝土强度等级:钢筋混凝土构件不低于C25;当采用强度标准值400MPa及以上钢筋时,不低于C30;(3)新规范中淘汰了一些强度等级较低的材料:C15、C20等级混凝土,235MPa级光圆钢筋、335MPa级螺纹钢筋;(4)强化了混凝土桥涵的耐久性设计要求:04版规范中,耐久性设计只在总则1.0.7中提及,给出了混凝土耐久性的基本要求,在18规范中对混凝土的耐久性设计要求进行了提高,包括环境等级划分、混凝土强度等级最低要求以及相应的耐久性技术措施;(5)调整了圆形截面受压构件的正截面承载力计算方法:04版规范中,沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件正截面抗压承载力需按5.3.9的公式计算,存在多个未知数,需要查表后才能确定承载力;在18规范中,计算公式仅有一个未知数α,更加便于迭代计算;(6)增加了混凝土箱梁桥抗倾覆验算要求以及构造要求:在04版规范中并没有提到混凝土箱梁桥抗倾覆验算要求以及构造要求,而在新版18规范中,分别在4.1.8条和9.6.9条新增了抗倾覆的验算要求以及构造要求。

公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范篇一:《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》本规范系根据中华人民共和国交通部交公路发[1996]1085号文《关于下达1996年度公路工程建设标准、规范、定额等编制、修订工作计划的通知》的要求,对《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(jtj023--85)进行修订而成。

在修订过程中,规范修订组会同哈尔滨工业大学、同济大学和湖南大学等高等院校进行了科研工作,并吸取了国内其他单位的研究成果和实际工程设计经验,借鉴了国际先进的标准规范.与国内相关规范作了比较和协调。

在规范条文初稿编写完成以后,通过多种方式广泛地征求了有关单位和个人的意见.对规范的主要内容进行了试设计,经反复修改。

最后由交通部会同有关部门审查定稿。

本规范共分9章和7个附录。

修订的主要内容包括:按《公路工程结构可靠度设计统一标准》(gb/t50283—1999)的规定,采用了以概率理论为基础的极限状态设计方法;按《工程结构设计基本术语和通用符号》(gbj132---90)的规定,修改了符号并列出了基本名词术语;在材料方面,改变了强度的取值原则,将混凝土的强度等级提高到c80,钢筋品种也随现行国家标准的规定作了调整;全面改进和补充了棍种受力构件的正截面和受弯构件斜截面的承载力计算内容;改善r预应力混凝土受弯构件的抗裂限值、裂缝宽度和构件刚度的计算方法,以及预应力钢筋的几项预应力损失如钢丝和钢绞线的松弛损失、混凝土收缩和徐变损失等。

此外,本规范还增加了有关构件耐久性的规定,组合式受弯构件、墩台盖梁、桩基承台和箱梁翼缘有效宽度等方面的计算和构造的规定。

对桥梁上、下部构造,如钢筋的最小保护层厚度、最小锚旧k度、钢筋接头及钢筋最小配筋率等方面也作了较全面的补充和完善。

为了提高规范质量,请有关单位在执行本规范的过程中,随时将问题和建议函告中交公路规划设计院(北京市东四前炒面胡同33号,邮编100010),以便再次修订时参考。

公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范

公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范

公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范1:公路钢筋混凝土设计规范1. 引言1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 规范性引用文件1.4 术语和定义2. 材料和材料性能2.1 水泥2.2 粉煤灰2.3 砂石骨料2.4 钢筋2.5 混凝土3. 设计荷载与力学特性3.1 车辆荷载3.2 行人荷载3.3 风荷载3.4 地震荷载3.5 温度荷载3.6 桥梁几何特性3.7 冲刷和冰雪荷载4. 结构分析和计算4.1 桥梁结构分析方法4.2 主要受力构件的设计原则4.3 桥梁局部受力构件的设计原则5. 设计与验算5.1 足够性验算5.2 构件尺寸的确定5.3 构件布置与连接5.4 桥墩与桥台的设计6. 基础设计6.1 地基的选择6.2 地基处理与加固6.3 岩石基础设计原则6.4 浅基础设计原则6.5 深基础设计原则7. 施工与质量控制7.1 施工工艺7.2 施工顺序7.3 施工质量验收7.4 可视检查与非破坏检测附录:附件1:桥梁设计示例附件2:设计计算表格模板附件3:材料强度表格法律名词及注释:1. 钢筋混凝土:指用钢筋与混凝土共同组成的复合材料,具有良好的抗压和抗拉强度。

2. 预应力混凝土:指在混凝土施工前对混凝土中的钢筋进行拉力预应力的一种建筑结构材料。

3. 设计荷载:指根据实际使用条件和设计要求,对桥梁结构施加的荷载。

4. 强度验算:指对桥梁结构主要承载构件进行强度核验,确保其在设计使用寿命内不发生破坏。

2:预应力混凝土设计规范1. 引言1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 规范性引用文件1.4 术语和定义2. 材料和材料性能2.1 水泥2.2 高强度混凝土2.3 预应力钢材2.4 预应力锚具材料2.5 开裂控制材料3. 设计荷载与力学特性3.1 附加荷载3.2 温度与收缩荷载3.3 地震荷载3.4 疲劳荷载3.5 施工期荷载3.6 结构应力和变形分析4. 结构分析与设计方法4.1 结构分析方法4.2 断面设计4.3 构件设计4.4 径向受力构件设计5. 预应力计算与构件尺寸确定5.1 预应力计算基本原则5.2 预应力损失计算5.3 构件尺寸的确定5.4 构件布置与连接6. 施工工艺与施工控制6.1 预应力构件的施工工艺6.2 预应力设备和工具的选择6.3 预应力构件施工顺序6.4 预应力构件的质量控制附录:附件1:预应力桥梁设计示例附件2:设计计算表格模板附件3:材料强度表格法律名词及注释:1. 预应力混凝土:指在混凝土施工前对混凝土中的钢筋进行拉力预应力的一种建筑结构材料。

交通部关于发布《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JT

交通部关于发布《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JT

交通部关于发布《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计
规范》(JTGD62—2004)的公告
【法规类别】公路运输
【发文字号】交通部公告第16号
【失效依据】交通运输部关于发布公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范的公告【发布部门】交通部(已撤销)
【发布日期】2004.06.28
【实施日期】2004.10.01
【时效性】失效
【效力级别】部门规范性文件
交通部关于发布《公路钢筋混凝土及预应力
混凝土桥涵设计规范》(JTGD62—2004)的公告
(交通部公告第16号)
现发布《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62—2004),自2004年10月1日起施行,原《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ024—85)同时废止。

《公路
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公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范一、总则设计基准期为100年;结构混凝土耐久性的基本要求;位处3类或4类环境的桥梁,当耐久型确实需要时,其主要受拉钢筋宜采用环氧树脂涂层钢筋;预应力钢筋、锚具及连接器应采取专门防护措施。

水位变动区有抗冻混凝土抗冻等级选用标准;结构混凝土抗渗等级选用标准;三、材料1、计算现浇钢筋混凝土轴心受压和偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300㎜,表中数值应乘以系数0.8;2、混凝土弹性模量:C50-C80的E值应乘以折减系数:0.95。

3、混凝土的剪变模量G采用弹性模量的0.4倍,泊松比为0.2。

钢筋混凝土轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于330MPa时,取330MPa。

四、桥梁计算的一般规定剪支板的计算跨径应为两支撑中心之间的距离。

与梁肋整体连接的板,计算弯矩时其计算跨径可取为梁肋间的净矩加板厚,但不大于两肋中心之间的距离,与计算跨径相同的剪支板跨中弯矩M,支点弯矩取-0.7M,跨中弯矩:板厚与梁肋高度比等于或大于1/4时取0.7M,板厚与梁肋高度比小于1/4时取0.5M;与梁肋整体连接的板,其计算剪力时的计算跨径可取两肋间净距,剪力按该计算跨径的剪支板计算。

4.1.3计算整体单向板时,通过车轮传递到板上的荷载分布宽度应按下列规定计算:1、平行于板的跨径方向的荷载分布宽度;2、垂直于板的跨径方向的荷载分布跨度;多个相同车轮在板的跨径中部时,当个单个车轮计算的荷载分布宽度有重叠时;3、车轮在板的支撑处时;4、车轮在板的支撑附近,距支点的距离为x时;以上数值不得大于车轮在板的跨径中部的分布宽度;内容:板的计算跨径;铺装层厚度;板的厚度;多个车轮时外轮之间的中距;4.1.4当整体式斜板桥的斜交角,跨径确定。

垂直与悬臂板跨径方向的车轮荷载分布宽度c平行于悬臂板跨径的车轮着地尺寸的外缘,通过铺装层45度分布线的外边线至腹板外边缘的距离;4.1.6与梁肋整体连接且具有承托的板,当进行承托内或肋内板的截面验算时,板的计算高度可按下式计算:至承托起点至肋中心线之间的任一验算截面的水平距离,夹角大于1/3时取1/3。

4.2;梁的计算4.2.1T形截面梁的翼缘有效宽度应按下列规定采用:1、内梁的翼缘有效宽度取下列三者中的最小值:1)对于简支梁,取计算跨径的1/3.对于连续梁,各中间跨正弯矩区段,取该计算跨径的0.2倍;边跨正弯矩区段,取该跨计算跨径的0.27倍;各中间支点负弯矩区段,取该支点相邻两计算跨径之和的0.07倍;2)相邻两梁的平均距离;3)梁的腹板宽度;承托长度;受压区翼缘悬出板的厚度;承托根部厚度;2、外梁翼缘的有效宽度取相邻内梁翼缘有效宽度的一半,加上腹板宽度的1/2,再加上外侧壁板平均厚度的6倍或外侧悬臂板实际宽度两者中的较小值;预应力混凝土梁在计算预加力引起的混凝土应力时,预加力作为轴向力产生的应力可按实际翼缘全宽计算;由预加力偏心引起的弯矩产生的应力可按翼缘有效宽度计算。

对超静定结构进行作用(或荷载)效应分析时,T形截面梁的翼缘宽度可取实际全宽。

4.2.3箱形截面梁在腹板两侧上、下翼缘的有效宽度可按下式规定计算:1、简支梁和连续梁各跨中部和边支点及中间支点;与所求的翼缘有效跨度相应的翼缘实际宽度,在跨中部分梁段和支点之间的采用插入法计算。

4.2.4计算连续梁中间支撑处的负弯矩时,可考虑支座宽度对弯矩折减的影响;折减后的弯矩按下列公式计算;但折减后的弯矩不得小于未经折减的弯矩的0.9倍。

梁的支点反力在支座两侧向上按45度分布于梁截面中心轴的荷载强度;梁支点反力在支座两侧向上按45度扩散交予中心轴(圆形支座可换算为边长等于0.8倍直径的方形支座)4.2.11若预应力混凝土连续梁在施工过程中不转换结构体系,在混凝土徐变完成后由预加力引起的总的次效应(包括弹性变形和徐变),可由预加应力时引起的弹性变形次效应乘以预应力钢筋张拉力的平均有效系数求得。

平均有效系数按下式计算;预应力损失全部完成后,预应力钢筋平均张拉力;预应力瞬时第一批损失完成后,预应力钢筋平均张拉力。

4.2.12结构体系变化在时光能够过程中转换结构体系;4.3拱的计算:4.3.1无铰拱和双铰拱的计算可不考虑拱上建筑与主拱圈的联合作用;计算由车道荷载引起的拱的正弯矩时,拱顶,拱跨1/4应乘以折减系数0.7,拱脚应乘以0.9,中间各个截面的正弯矩折减系数,可用直线插入法确定。

拱的轴向力组合设计值可按下式计算;计算拱圈时稳定计算;4.3.9计算风力或离心力引起的拱脚截面的荷载效应时,可按以下假定近似公式计算;4.3.14系杆拱五、持久状况承载能力极限状态计算1.1在进行承载能力极限状态计算时,作用(或荷载)的效应(其中汽车荷载应计入冲击系数)应采用其组合设计值;结构材料性能采用其强度设计值;钢筋的应力等于应变乘以弹性模量,但不大于其强度设计值;1.5作用(或荷载)效应(其中汽车荷载应计入冲击系数)的组合设计值,当进行预应力混凝土连续梁等超静定结构的承载能力极限状态计算时,为预应力(扣除全部预应力损失)引起的次效应;当预应力效应对结构有利时分项系数取1.0;不利时取1.2;1.6计算先张法预应力构件锚固区的正截面和斜截面抗弯承载力时,锚固区内预应力钢筋的抗拉强度设计值,在锚固起点处为零,在锚固终点处为。

预应力的锚固长度;当采用骤然放松预应力时,锚固长度应从离构件末端0.25处开始,为预应力钢筋的预应力传递长度;锚固长度应根据表值按强度比例增减;5.2受弯构件5.2.1受弯构件的纵向受拉钢筋和截面受压区混凝土同时达到其强度设计值时,构件的正截面相对界限受压区高度。

受压取预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时预应力钢筋的应力。

5.2.4受弯构件的最大相对受压高度计算的应用条件时,可不考虑按正常使用极限状态计算可能增加的纵向受拉钢筋截面面积和按构造要求配置的纵向钢筋截面面积。

5.2.7受弯构件,当配置箍筋和弯起钢筋时,其斜截面抗剪承载力计算应符合下列规定:1、斜截面受压端上由作用效应产生的最大剪力设计值,当该截面处于变高度梁段时,则应考虑作用于截面的弯矩引起的附加剪应力的影响;异号弯矩影响系数,计算简支梁和连续梁近边支点梁段的抗剪承载力是取 1.0,计算连续梁和悬臂梁近中间支点梁段的抗剪承载力时取0.9;预应力提高系数;受压翼缘的影响系数;斜截面内纵向受拉钢筋的配筋百分率;斜截面内箍筋配筋率;在斜截面受压端正截面处的切线与水平线的夹角。

剪力设计值应考虑预应力的次效应。

变高度(承托)的钢筋混凝土连续梁和悬臂梁,在变高度梁段内当考虑附加剪应力影响时,其换算剪力设计值按下式计算:按等高度梁计算的计算截面的剪力组合设计值;相应于剪力组合设计值的弯矩组合设计值;计算截面的有效高度;计算截面处梁下缘切线与水平线的夹角。

当弯矩绝对值增加而梁高减小时。

5.2.8进行斜截面承载力验算时,斜截面水平投影长度应按下式计算;5.2.9抗剪截面应符合下列要求;可不进行截面结算的条件;应按不少于60%由混凝土和箍筋共同承担,不超过40%由弯起筋承担,并且用水平线将剪力设计值包络图分割为两个部分。

5.2.12斜截面抗弯承载力的计算;3受压构件3.4小偏心受压构件位于截面受拉边或受压较小边的纵向钢筋的应力;5.3.10计算偏心受压构件正截面承载力时,对长细比大于17.5的构件,应考虑构件在弯矩作用平面内的绕曲对轴向力偏心矩的影响。

此时,应将轴向力对截面重心重心轴的偏心距乘以偏心矩增大系数。

5.3.12截面具有两个相互垂直对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件,其正截面抗压承载力可按下列规定计算:构件截面轴心抗压承载力设计值,计入全部纵向钢筋但不考虑稳定系数;按轴向力作用于x轴,并考虑相应的偏心距后,计入全部纵向计算的构件偏心抗压承载力设计值;6持久状况正常使用极限状态计算6.1一般规定:公路桥涵的持久状况设计应按正常使用极限状态的要求,采用作用(或荷载)的短期效应组合、长期效应组合或短期效应组合并考虑长期效应组合的影响,对构件的抗裂、裂缝宽度和绕度进行验算,并使各项计算至不超过本规范规定的各相应限值。

在上述各种组合中,汽车荷载效应可不计冲击系数。

在预应力混凝土构件中,预应力作为荷载考虑,荷载分项系数取为 1.0。

对连续梁等超静定结构,尚应计入由预应力,温度作用等引起的次效应。

6.1.2全预应力混凝土构件:在作用短期效应组合下,不允许出现拉应力。

部分预应力混凝土构件:在作用短期效应组合下,当拉应力加以限值时,为A类预应力混凝土构件;当拉应力超过限值时,为B类预应力混凝土构件;跨径大于100m桥梁的主要受力构件,不宜进行部分预应力混凝土设计。

6.1.3预应力钢筋的张拉控制应力值;6.1.4在预应力混凝土构件的弹性阶段计算中,构件截面性质可按下列规定采用:1、先张法构件采用换算截面;2、后张法构件,当计算由作用引起的应力时,管道压浆前采用净截面,预应力钢筋与混凝土粘结后采用换算截面;当计算由预加力引起的应力时,除指明者外采用净截面。

截面性质对计算应力或控制条件影响不大时,也可采用毛截面。

6.1.5由预加力产生的混凝土法向应力及相应阶段预应力钢筋的应力,1、先张法:预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力:扣除预应力损失加上混凝土的弹性压缩模量;相应阶段预应力钢筋的有效预应力::扣除钢筋的预应力损失。

求偏心矩时:先张法:混凝土法向应力为零时的钢筋应力;后张法:有效应力。

6.1.7对先张法预应力混凝土构件端部区段进行正截面、斜截面抗裂验算时,预应力传递长度范围内预应力的实际应力值,在构件端部取为零,在预应力传递长度末端取有效预应力值,两点之间按直线变化取值。

预应力传递长度应根据预应力钢筋放松时混凝土立方体抗压迁都值确定,当在表列混凝土强度等级之间时,预应力传递长度按直线内插取用;当预应力钢筋的有效预应力值与表值不同时,其预应力传递长度应根据表值按比例增减;当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,应从离构件末端0.25处开始计算。

6.2.3后张法构件预应力曲线钢筋由锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的预应力损失,应考虑锚固后反向摩擦的影响,可参照附录D:两端张拉(分次张拉或同时张拉)且反摩擦损失影响长度有重叠时,在重叠范围内同一截面扣除正摩擦和回缩反摩擦损失后预应力钢筋的应力可取,两端分别张拉、锚固,分别计算正摩擦和回缩反摩擦损失,分别将张拉端锚下控制应力减去上述应力计算结果所得较大值。

6.2.4先张法预应力混凝土构件,放松钢筋时由混凝土弹性压缩引起的预应力损失:在计算截面重心处,由全部钢筋预加力产生的混凝土法向应力;6.2.7由混凝土收缩、徐变引起的构件受拉区和受压区预应力钢筋的预应力损失,可按下列公式计算:RH代表桥梁所处环境的年平均相对湿度(%);理论厚度h=2A/u,构件截面面积,构件与大气接触的周边长度。

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