桥博横向分布系数计算工具总结

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桥梁博士横向分布系数计算操作详解

桥梁博士横向分布系数计算操作详解

桥梁博士横向分布系数计算操作详解桥梁博士横向分布系数计算教程(超详细、超正点)Step1双击桥梁博士快捷方式打开程序。

Step2点击新建桥梁博士横向分布文件(红圈内标识)Step31、当前文件描述输入相应的信息(随便输入);2、当前任务表示输入相应的信息(也随便输入);3、当前任务类型可选杠杆法、刚性横梁法、刚接板梁法(根据实际桥梁类型选用不能瞎来)这里以刚接板为例;4、点击添加任务。

Step41、点击结构描述(S)按钮弹出对话框;2、填入相应的数据,下面主要介绍一下参数对应梁体的部位:主梁宽度b(m)指单梁宽度(包含后浇带);左板长度、左板惯矩、右板长度、右板惯矩分别对应主梁悬臂位置的长度和惯性矩(此处左右板长度及惯性矩为主梁预制的实际悬臂长度不含后浇带);若上部结构为空心板梁等适合于铰接板法的,可勾选与下一根主梁铰接;接着输入主梁跨度(m)为计算跨径l;G/E为剪切模量与弹性模量比混凝土一般取为0.425或0.43(剪切模量G和弹性模量E、泊松比μ之间有关系:G=E/(2(1+μ)));Step5点击活载信息(L)填入相应的信息(此处单纯为了求横向分布系数故数值和汽车型号可随意选择,一般汽车荷载选为汽超-20级,人群集度:可根据规范填写,挂车荷载由于可不用管),勾选自动计入汽车车道折减系数,点击桥面布置(L)进入下面重要的一步。

Step61、桥面描述中L1、L2、L3、L4、R1、R2、R3、R4分别对应示意图中相应位置,若相应位置未设置则在其对话框中输入0(例某桥没有设置人行道则在人行道位置填入0)。

2、桥面中线距首梁距离为上部结构横断面左边梁边缘至桥面中心线的距离。

3、左汽车车道、右汽车车道:若桥梁设置中央分隔带则为左右车道的车道数;若桥梁不设置中央分隔带则只需在左汽车车道输入桥梁设计车道数即可,点击确认完成操作。

Step7大功即将告成是不是有点小鸡冻,表着急,记得点击更改任务,然后点击确定。

桥博关于横向力分布系数讲解

桥博关于横向力分布系数讲解

桥博关于横向力分布系数讲解:一、进行桥梁的纵向计算时:a) 汽车荷载○1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构其分布调整系数就是其所承受的汽车总列数,考虑纵横向折减、偏载后的修正值。

例如,对于一个跨度为230米的桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数)x 1.15(经计算而得的偏载系数)x0.97(大跨径的纵向折减系数)= 2.990。

汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。

○2多片梁取一片梁计算时按桥工书中的几种算法计算即可,也可用程序自带的横向分布计算工具来算。

计算时中梁边梁分别建模计算,中梁取横向分布系数最大的那片中梁来建模计算。

b) 人群荷载○1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构人群集度,人行道宽度,公路荷载填所建模型的人行道总宽度,横向分布系数填 1 即可。

因为在桥博中人群效应= 人群集度x人行道宽度x人群横向分布调整系数。

城市荷载填所建模型的单侧人行道宽度,若为双侧人行道且宽度相等,横向分布系数填2,因为城市荷载的人群集度要根据人行道宽度计算。

○2多片梁取一片梁计算时人群集度按实际的填写,横向分布调整系数按求得的横向分布系数填写,一般算横向分布时,人行道宽度已经考虑了,所以人行道宽度填1。

c) 满人荷载○1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构满人宽度填所建模型扣除所有护栏的宽度,横向分布调整系数填1。

与人群荷载不同,城市荷载不对满人的人群集度折减。

○2多片梁取一片梁计算时满人宽度填1,横向分布调整系数填求得的。

注:1、由于最终效应:人群效应= 人群集度x人行道宽度x人群横向分布调整系数。

满人效应= 人群集度x满人总宽度x满人横向分布调整系数。

所以,关于两项的一些参数,也并非一定按上述要求填写,只要保证几项参数乘积不变,也可按其他方式填写。

2 、新规范对满人、特载、特列没作要求。

所以程序对满人工况没做任何设计验算的处理,用户若需要对满人荷载进行验算的话,可以自定义组合。

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结大家在使用桥博、midas的时候经常会遇到些问题,希望大家把这些问题发出来,省的其他人在犯!!我先来说几条A:桥博0、桥博内裂缝输出单位为mm,内力输出单位为KN,弯矩输出单位KN*m,应力输出单位Mpa1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。

2、桥博里面整体坐标系是向上为正,所以我们在输荷载的时候如果于整体坐标系相反就要输入负值。

3、从CAD往桥博里导截面时,将截面放入同一图层里面,不同区域用不同颜色区分之。

4、桥博使用阶段单项活载反力未计入冲击系数。

5、桥博使用阶段活载反力已计入1.2的剪力系数。

6、计算横向力分布系数时桥面中线距首梁距离:对于杠杆法和刚性横梁法为桥面的中线到首梁的梁位线处的距离;对于刚接板梁法则为桥面中线到首梁左侧悬臂板外端的距离,用于确定各种活载在影响线上移动的位置。

7、当构件为混凝土构件时,自重系数输入1.04.8、桥博里通过截面修改来修改截面钢筋时,需将“添加普通钢筋”勾选去掉,在截面里输入需要替换的钢筋就可以把钢筋替换掉。

9、在施工阶段输入施工荷载后,可以通过查看菜单中的“显示内容设定”将显示永久荷载勾选上,这样就可以看看输入的荷载位置、方向是否正确。

10、桥博提供自定义截面,但是当使用自定义截面后,显示和计算都很慢,需要耐心。

11、桥博提供材料库定义,建议大家定义前先做一下统一,否则模型拷贝到其他电脑上时材料不认到那时就头疼了。

12、有效宽度输入是比较繁琐的事情,大家可以用脚本数据文件,事先在excel中把有效宽度计算好,用Ultraedit列选模式往里面粘贴,很方便!!14、当采用直线编辑器中的抛物线建立模型时,需要3个控制截面,第一个控制截面无所谓,第二个控制截面向后抛,第三个控制截面向前抛,桥博里面默认的是二次抛物线!!15、当采用直线编辑器建立模型时,控制截面要求点数必须一致,否则告诉你截面不一致。

关于桥博纵向计算和横向计算的总结

关于桥博纵向计算和横向计算的总结

关于桥博纵向计算和横向计算的总结关于DB纵向计算和横向计算中汽车荷载加载的总结在DB的纵向计算和横向计算中,都是将空间问题简化为平⾯问题进⾏处理的,这样必然涉及到活载加载在程序中的实现问题,下⾯对汽车荷载的加载⽅式总结如下:⼀、纵向计算纵向计算针对全桥结构验算,在纵向计算中,是灰⾊的,不需要填写,是因为车道数已经反映在了中。

关于如何取值,分下⾯两种结构形式的桥梁进⾏讨论:预制梁(板梁、T梁、⼩箱梁)。

此时的即“横向分布系数1.m”。

m=车辆在横向影响线最不利布置值×横向折减×纵向折减,取m最⼤的那⽚梁进⾏计算。

可见,多⽚梁中⼀⽚梁的横向分布系数即每⼀⽚梁承担了多少车道。

2.整体箱梁。

此时的已经失去了横向分布的意义,这⾥所说的横向分布调整系数=偏载系数(⼀般取1.15)×车道数×横向折减×纵向折减。

可见,整体箱梁的横向分布调整系数即整⽚梁承担所有车道后,考虑剪⼒滞(截⾯应⼒在横向分布不均匀)后的⼀个系数,其中偏载系数反映了剪⼒滞作⽤。

在程序计算时,乘以车道荷载在DB中的平⾯单梁模型中进⾏纵向影响线的最不利加载,即得汽车效应。

⼆、横向计算横向计算针对横梁、盖梁等的计算,下⾯就横梁和盖梁计算分别讨论:1.横梁计算(整体箱梁)横梁按照⼀次落架的施⼯⽅法采⽤平⾯杆系理论进⾏计算。

荷载按恒载和活载分别输⼊。

(1)恒载恒载分两部分:a.横梁的⾃重由桥博⾃动计⼊,⼆恒按均布⼒施加;b.此外还有两边梁体靠腹板传给横梁的恒载剪⼒。

将桥梁纵向计算得到的⼀、⼆期恒载),扣除横梁模型中⾃重与施加的⼆期恒载,然后总和(即纵向计算中的V⾃重+⼆恒分成三个集中⼒加在三道腹板中间。

(2)活载将纵向⼀列车的⽀反⼒作为汽车横向分布调整系数,即通过纵向计算得到的活载效应(该值为纵向计算时,使⽤阶段⽀撑反⼒汇总输出结果⾥⾯,汽车MaxQ 对应下的最⼤值),除以纵向计算时汽车的横向分布调整系数求得的⼀列车的活载效应,填到中,然后在桥梁博⼠中进⾏横向加载。

桥梁博士学习总结

桥梁博士学习总结

桥梁博士学习总结第一章系统介绍Dr.Bridge系统是一个集可视化数据处理、数据库管理、结构分析、打印与帮助为一体的综合性桥梁结构设计与施工计算系统。

系统的编制完全按照桥梁设计与施工过程进行,密切结合桥梁设计规范,充分利用现代计算机技术,符合设计人员的习惯。

对结构的计算充分考虑了各种结构的复杂组成与施工情况。

计算更精确;同时在数据输入的容错性方面作了大量的工作,提高了用户的工作效率。

1.1 系统功能系统的基本功能1.1.1 直线桥梁能够计算钢筋混凝土、预应力混凝土、组合梁以及钢结构的各种结构体系的恒载与活载的各种线性与非线性结构响应。

其中非线性的包括内容如下:1)结构的几何非线性影响;2)结构混凝土的收缩徐变非线性影响3)组合构件截面不同材料对收缩徐变的非线性影响;4)钢筋混凝土、预应力混凝土中普通钢筋对收缩徐变的非线性影响;5)结构在非线性温度场作用下的结构与截面的非线性影响;6)受轴力构件的压弯非线性和索构件的垂度引起的非线性影响;7)对于带索结构可根据用户要求计算各索的一次施工张拉力或考虑活载后估算拉索的面积和恒载的优化索力;8)活载的类型包括公路汽车、挂车、人群、特殊活载、特殊车列、铁路中-活载、高速列车和城市轻轨荷载。

9)可以按照用户的要求对各种构件和预应力钢束进行承载能力极限状态和正常使用极限状态及施工阶段的配筋计算或应力和强度验算,并根据规范限值判断是否满足规范。

1.1.2 斜、弯和异型桥梁1)采用平面梁格系分析各种平面斜、弯和异型结构桥梁的恒载与活载的结构响应。

2)系统考虑了任意方向的结构边界条件,自动进行影响面加载,并考虑了多车道线的活载布臵情况,用于计算立交桥梁岔道口等处复杂的活载效应;3)最终可根据用户的要求,对结构进行配筋或各种验算。

1.1.3 基础计算1)整体基础:进行整体基础的基底应力验算,基础沉降计算及基础稳定性验算;2)单桩承载力:计算地面以下各深度处单桩容许承载力。

桥梁荷载横向分布系数的各种计算方法综述

桥梁荷载横向分布系数的各种计算方法综述

桥梁荷载横向分布系数的各种计算方法综述姓名:XXX 学号:50XXXXXXX3摘要:公路桥梁荷载横向分布有多种计算模型,其中比较实用的有:1)杠杆原理法;2)偏心压力法、修正偏心压力法;3)铰接板(梁)法;4)刚接板(梁)法等。

这些理论方法有各自的适用范围,应按具体情况选用适当的方法来运用。

关键词:混凝土简支梁桥;荷载横向分布系数;影响线;影响因素1 引言随着国民经济的发展,对交通的需求日益提高,众多的高速公路及城市快速干道相继修建。

公路桥梁上行驶车辆的轴重加重、速度提高,车流密度也相应提高。

使之在设计过程中如何确保桥梁结构在使用寿命期限内的安全性,准确计算各片梁所需承担的最大活载弯矩就显得尤为重要。

特别是对于中小跨多片梁型的桥梁,当跨数较多时,用测试横向分布状态的方法对桥梁运营状态进行评价,具有简洁、实用、可靠等优点,具有较高的推广价值。

所谓荷载横向分布系数(Lateral Distribution Factor of Live Load)是指公路车辆荷载在桥梁横向各主梁间分配的百分数。

普通简支桥梁中它和各主梁间的联结方式(铰接或刚接),有无内横梁及其数目,断面的抗弯刚度和抗扭刚度,以及车辆荷载在桥上的位置等有关。

它是一个复杂的空间结构问题,在桥梁设计中常简化为平面问题而引用荷载横向分布系数。

[1]目前广泛采用的是利用主梁的纵向影响线和它的荷载横向分布影响线相结合的方法,荷载横向分布系数是在荷载横向分布影响线的基础上按荷载的最不利位置布载,并将荷载位置相应的影响线竖标值求和得到的最后数值结果。

对于混凝土简支梁桥,荷载横向分布系数的影响因素主要有桥粱跨度(Z)、主梁间距(S)、桥面板的厚度(t0)、主梁刚度(K0)、横隔梁(板)的数量及位置、车载类型及布栽位置、车辆间距、栏杆及横跨比等。

[2][3][4][9]2 计算方法及其适用范围荷载横向分布理论在桥梁设计中占有重要地位。

目前桥梁荷载横向分布系数常用的计算方法主要有杠杆原理法、偏心压力法(修正偏心压力法)、铰接板(梁)法、刚接梁法和比拟正交异性板法(G-M法)等。

桥博横向分布调整系数+横向加载

桥博横向分布调整系数+横向加载
○2多片梁取一片梁计算时
人群集度按实际的填写,横向分布调整系数按求得的横向分布系数填写,一般算横向分布时,人行道宽度已经考虑了,所以人整体箱梁、整体板梁等整体结构
满人宽度填所建模型扣除所有护栏的宽度,横向分布调整系数填1。与人群荷载不同,城市荷载不对满人的人群集度折减。
汽车效应=三辆汽车加载的效应(每辆汽车的总重为1,每轮重1/2)x汽车横向分布系数x车道折减系数。
汽车冲击力=汽车效应x冲击系数。(此时用户应自己输入汽车冲击系数,因为横向加载不知道桥梁的实际纵向跨径,但冲击系数是根据纵向跨径计算的.)
关于横向分布调整系数:
一、进行桥梁的纵向计算时:
a) 汽车荷载
○1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构
其分布调整系数就是其所承受的汽车总列数,考虑纵横向折减、偏载后的修正值。例如,对于一个跨度为230米的桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数) x 1.15(经计算而得的偏载系数)x0.97(大跨径的纵向折减系数) = 2.990。汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。
横梁、盖梁计算时,这里的人群横向分布系数与汽车的相似,是指单位横向人行道宽度(1m)的支反力。在计算支反力时,这个系数已经考虑人群集度的大小,所以此时窗口中的“人群集度”应该填1。
c) 横向加载最终效应
(假设汽车车道数输入为3)如果计入车道折减系数则折减系数=0.78(公路技术规范),不计入则=1.0。
○2多片梁取一片梁计算时
按桥工书中的几种算法计算即可,也可用程序自带的横向分布计算工具来算。计算时中梁边梁分别建模计算,中梁取横向分布系数最大的那片中梁来建模计算。
b) 人群荷载

13桥梁荷载横向分布系数计算方法

13桥梁荷载横向分布系数计算方法

1模态参数法
模态参数是指桥梁结构计算模态的同有频率、
振刑以及模态质量等参数。模态参数法与其他方法
不同之处在于荷载横向分布影响线是由这砦模态参 数计算出来的。应用此方法时,首先通过模态参数
计算模态柔度∽],此处模态柔度的物理意义为单他
荷载作用下,各片梁发乍的挠度;其次根据模态柔 度,提取各片梁在跨中位置的变形值,根据变形值和
万方数据
第1期
刘 华,等:桥梁荷载横向分布系数计算方法
63
型的计算方法有刚(铰)接梁法、GM法、修正偏压法 等,这些计算理论都有其独到之处和适用范围,同 时,其(杠杆原理法除外)理论根据都是以主梁挠度 横向分布规律来确定荷载横向分布。同样是依据于 这一理沦根据,模态参数法的主要工作就是确定外 荷载作用下横向各片梁之间挠度的比值关系,从而 计算出荷载横向分布系数[1。2J。
式中:9i为第i个模态振型;c。为模态系数,即第i 个模态振型对第J个柔度的贡献。
在时问t时的位移向量也可以通过模态振型表 示为L6’81
H(f)=ql(£)91+qz(f)92+…+qp(f)妒。一面·Q(£)(6) 式中:q,(£)为结构的广义坐标,即在时fnJ t时第i模
态对佗移的贡献系数;PXP阶模态振型矩阵咖的
400 ITIITI,桥面板厚度为6 mm,丰梁肋尺寸10 mm× 44 mm,横梁肋尺寸为10 mm×33 mm,见【冬I 3。有 端横梁,中问分3种情况:无内横梁,仪有1根跨巾 横梁,有3根内横梁在跨中央和四分点110J。
(a)荷载作用模式
旺二EI习习莎 (b)各梁的变形及荷载分配 (c)荷载横向分布影响线 圈2跨中荷载横向影响线 Fig.2 Middle section’s influencing line of transversal Ioad distribution

横向分布系数计算(多种方法计算)

横向分布系数计算(多种方法计算)

横向分布系数计算(多种⽅法计算)横向分布系数的⽰例计算⼀座五梁式装配式钢筋混凝⼟简⽀梁桥的主梁和横隔梁截⾯如图,计算跨径L=19.5m ,主梁翼缘板刚性连接。

求各主梁对于车辆荷载和⼈群荷载的分布系数?杠杆原理法:解:1绘制1、2、3号梁的荷载横向影响线如图所⽰2再根据《公路桥涵设计通⽤规范》(JTG D60-2004)规定,在横向影响线上确定荷载沿横向最不利布置位置。

如图所⽰:对于1号梁:车辆荷载:484.0967.02121=?==∑ηcq m ⼈群荷载:417.1==r cr m η对于2号梁:车辆荷载:5.012121=?==∑ηcq m ⼈群荷载:417.0==r cr m η对于3号梁:车辆荷载:5.012121=?==∑ηcq m ⼈群荷载:0==r cr m η4、5号梁与2、1号梁对称,故荷载的横向分布系数相同。

偏⼼压⼒法(⼀)假设:荷载位于1号梁 1长宽⽐为26.25.155.19>=?=b l ,故可按偏⼼压⼒法来绘制横向影响线并计算横向分布系数c m 。

本桥的各根主梁的横截⾯积均相等,梁数为5,梁的间距为1.5m ,则:5.220)5.11(2)5.12(2222524232221512=+?+?=++++=∑=a a a a a ai i2所以1号5号梁的影响线竖标值为:6.0122111=+=∑i a a n η 2.0122115-=-=∑i a a n η由11η和15η绘制荷载作⽤在1号梁上的影响线如上图所⽰,图中根据《公路桥涵设计通⽤规范》(JTG D60-2004)规定,在横向影响线上确定荷载沿横向最不利布置位置。

进⽽由11η和15η绘制的影响线计算0点得位置,设0点距离1号梁的距离为x ,则:4502.015046.0=?-?=x xx 0点已知,可求各类荷载相应于各个荷载位置的横向影响线竖标值3计算荷载的横向分布系数车辆荷载:()533.0060.0180.0353.0593.02121=-++?==∑ηcq m ⼈群荷载:683.0==r cr m η(⼆)当荷载位于2号梁时与荷载作⽤在1号梁的区别以下:4.0122112=+=∑i a a a n η0122552=-=∑ia a a n η其他步骤同荷载作⽤在1号梁时的计算修正偏⼼压⼒法(⼀)假设:荷载位于1号梁 1计算I 和T I :2.3813018)2814(150)18150()2814(1301821)(2122221=?++?-+++??=+-++?=ch bd c b d ch y8.912.3813012=-=-=y y y[][]43333313132106543)112.38)(18150(2.381508.911831))((31cm d y c b by cy I ?=---?+??=---+?=对于翼板1.0073.01501111<==b t ,对于梁肋151.0119 1822==b t 查下表得所以:311=c ,301.02=c 433331027518119301.01115031cm t b c I i i i T ?=??+??==∑2计算抗扭修正系数β与主梁根数有关的系数ε则n=5,ε=1.042 G=0.425E875.055.15.1910654310275425.0042.111)(112332=??+=+=E E B l EI GI T εβ 3计算荷载横向影响线竖标值11η和15η55.0122111=+=∑i a a n βη 15.0122115-=-=∑ia a n βη由11η和15η绘制荷载作⽤在1号梁上的影响线如上图所⽰,图中根据《公路桥涵设计通⽤规范》(JTG D60-2004)规定,在横向影响线上确定荷载沿横向最不利布置位置。

桥梁博士V4工程案例教程05_桥博V4横向分布模型案例教程

桥梁博士V4工程案例教程05_桥博V4横向分布模型案例教程

桥梁博士V4案例教程横向分布系数解决方案一、杠杆法项目概况:上部结构采用装配式T梁,计算跨径19.5m,桥宽0.75+7+0.75,计算支点横梁处1号梁和2号梁的相应于公路一级的横向分布系数;(横断面如下图)当荷载位于支点处时,应按杆杠原理法计算荷载横向分布系数。

新建项目:模型类型选择横向分布模型;项目名称:人工输入项目路径:项目保存位置模型默认:人工输入新建任务:选择杆杆法结构描述如下图:主梁间距:各主梁距离前一个主梁的间距,单位为m。

第一根主梁前无主梁,故其主梁间距为0。

荷载描述:计算规范:根据各个工程项目选择本次工程对应的规范(由于横向分布模型和三维模型是独立的节点,因此这个规范不能从三维模型的总体信息中传入)特殊荷载:单击“特殊荷载”对应的单元格中按钮,将会出现如下图所示的对话框:轮重:特殊车辆横向各轮轮重(轮重宜填写相对值,例如,特载定义为四个车轮,每个轮重为1/4)。

轮间距:各轮中线距离前一轮的距离,单位为m。

首轮前无车轮,故其轮间距为0。

桥面布置:单击“桥面布置”对应的单元格中按钮,将会出现如下图所示的对话框:类型:可以选择人行道、车道、防撞墙和隔离带共4种类型。

4种类型可以任意组合形成桥面。

宽度(m):所选择桥面类型的宽度,单位为m。

车道数:当选择的类型为车道时填写。

人行道、防撞墙和隔离带不输入车道数。

恒载(kN/m2):人行道、防撞墙和隔离带的均布恒载集度。

桥面中线距离首梁距离用于确定各种活载在影响线上移动的位置。

对于杠杆法和刚性横梁法为桥面中线到首梁梁位线的距离;对于刚接板梁法和比拟正交异性板法为桥面中线到首梁左侧悬臂板外端的距离。

自动计入汽车布载系数车道数不同时,布载系数不同,考虑不同的实际行车数量,会得到不同的结果。

为了得到最不利的荷载位置,程序考虑了全部车道的加载组合。

如果选择计入汽车布载系数将考虑对于多个车道的折减和单车道的放大效应;若不选择,系数直接取为1.0,不进行折减或放大。

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结

桥博、midas使用计算时经常遇到的问题总结大家在使用桥博、midas的时候经常会遇到些问题,希望大家把这些问题发出来,省的其他人在犯!!我先来说几条A:桥博0、桥博内裂缝输出单位为mm,内力输出单位为KN,弯矩输出单位KN*m,应力输出单位Mpa1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。

2、桥博里面整体坐标系是向上为正,所以我们在输荷载的时候如果于整体坐标系相反就要输入负值。

3、从CAD往桥博里导截面时,将截面放入同一图层里面,不同区域用不同颜色区分之。

4、桥博使用阶段单项活载反力未计入冲击系数。

5、桥博使用阶段活载反力已计入1.2的剪力系数。

6、计算横向力分布系数时桥面中线距首梁距离:对于杠杆法和刚性横梁法为桥面的中线到首梁的梁位线处的距离;对于刚接板梁法则为桥面中线到首梁左侧悬臂板外端的距离,用于确定各种活载在影响线上移动的位置。

7、当构件为混凝土构件时,自重系数输入1.04.8、桥博里通过截面修改来修改截面钢筋时,需将“添加普通钢筋”勾选去掉,在截面里输入需要替换的钢筋就可以把钢筋替换掉。

9、在施工阶段输入施工荷载后,可以通过查看菜单中的“显示内容设定”将显示永久荷载勾选上,这样就可以看看输入的荷载位置、方向是否正确。

10、桥博提供自定义截面,但是当使用自定义截面后,显示和计算都很慢,需要耐心。

11、桥博提供材料库定义,建议大家定义前先做一下统一,否则模型拷贝到其他电脑上时材料不认到那时就头疼了。

12、有效宽度输入是比较繁琐的事情,大家可以用脚本数据文件,事先在excel中把有效宽度计算好,用Ultraedit列选模式往里面粘贴,很方便!!14、当采用直线编辑器中的抛物线建立模型时,需要3个控制截面,第一个控制截面无所谓,第二个控制截面向后抛,第三个控制截面向前抛,桥博里面默认的是二次抛物线!!15、当采用直线编辑器建立模型时,控制截面要求点数必须一致,否则告诉你截面不一致。

桥梁博士V4工程案例教程05_桥博V4-横向分布系数解决方案

桥梁博士V4工程案例教程05_桥博V4-横向分布系数解决方案
计算双主梁桥的荷载横向分布系数;
第二章 刚性横梁法
二、桥梁博士V4横向分布系数—刚横梁法
1.适用范围
荷载横向分布适用于桥梁上具有可靠的横 向联结,且桥的宽跨比B/L小于或接近0.5 的情况时(窄桥),一般采用此计算方法; 基本前提是:a、汽车荷载作用下,中间横 隔梁可近似地看作一根刚度为无穷大的刚 性梁,横隔梁仅发生刚体位移;b、忽略主 梁的抗扭刚度,即不计入主梁扭矩抵抗活 载的影响。(如图)
考虑负反力;
要点:针对多车道以上勾选;
15公路通规4.3.1-7;
断面形式
杠杆原理法:把横向结构(桥面板和横隔梁)视作在主梁上断开而简支在其上的简支梁 刚性横梁法:把横隔板视作刚性极大的梁。 刚(铰)接板梁法:把相邻板(梁)之间视为铰接,指传递剪力为铰接板梁法;相邻主
梁之间视为刚性连接,即传递剪力和弯矩视为刚接板梁法。 比拟正交异性板法:将主梁和横隔梁的刚度换算成正交两个方向刚度不同的比拟弹性平
二、桥梁博士V4横向分布系数—刚横梁法
2.荷载横向分布影响线公式
考虑主梁抗扭刚度的修正偏心压力法公式:
二、桥梁博士V4横向分布系数—刚横梁法
2.荷载横向分布影响线公式
不计主梁抗扭刚度的偏心压力法:
第三章 刚(铰)接板梁法
三、桥梁博士V4横向分布系数—刚(铰)接板梁法
1.铰接板梁法适用范围
铰接板法、梁法是分别用来求算两种简支桥梁荷载横向分布系数的方法,当结构 是用现浇混凝土纵向企口缝连接的装配式板梁时,便应用铰接板法;当结构为无 中横梁而仅在翼缘板间用焊接钢板或伸出交叉钢筋连结的装配式T梁桥时,便用铰 接梁法。(如下图)
要点:
1) 轮重:特殊车辆横向各轮轮重,非 特殊荷载,如机场、
轴重;

桥梁博士横向分布系数杠杆法

桥梁博士横向分布系数杠杆法
7.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.000
8.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.000
------------------------------------------------------------
1.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
2.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
3.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.000
横向分布系数计算结果:
梁号汽车挂车人群满人特载车列
10.4960.0000.0001.1210.0000.000
20.5000.0000.0001.0000.0000.000
30.5000.0000.0001.0000.0000.000
40.5000.0000.0001.0000.0000.000
50.5000.0000.0001.0000.0000.000
桥梁博士横向分布系数杠杆法横向分布系数荷载横向分布系数横向分布系数计算桥梁博士桥梁博士教程轮迹横向分布系数桥梁横向分布系数桥梁博士破解版下载桥梁博士33桥梁博士64位
<<桥梁博士>>---横向分布计算系统输出
文档文件:
文档描述:横向分布系数计算
任务标识:横向分布系数
计算方法:杠杆法
------------------------------------------------------------
4.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.000

桥梁博士第四章设计计算工具

桥梁博士第四章设计计算工具
桥梁博士第四章设计计算工具
输入原始数据内容
(1) 总参:用户在此输入抗剪计算的整体控制参数。包
括: • 项目描述:项目名称; • 预应力提高系数:计算“混凝土和箍筋共同的抗剪
承载力设计值”“Vcs”时的参数。参见《公桥规》 2004第5.2.7条。 • 上缘(下缘)受压翼缘影响系数:计算“混凝土和 箍筋共同的抗剪承载力设计值”“Vcs”时的参数。 参见《公桥规》2004第5.2.7条。 • 斜裂缝粗略按45度计算:选择否,程序将按《公桥 规》2004第5.2.8条计算斜裂缝水平投影长度,以确 定斜裂缝形状;选择是,则按45。粗略处理。
力效应、轴力效应。
桥梁博士第四章设计计算工具
(4)控制信息
• 单击“控制信息”按钮,系统将显示相关的对话 框。输入截面计算的控制信息。
• 选择验算时的截面类型、极限状态、组合类别、 规范。
• 计算长度:用于计算纵向弯曲增大系数。
桥梁博士第四章设计计算工具
设计类型
截面设计时总共有四种任务类型选项,在“当前任务 类型”下拉框中选择。各任务类型描述如下:
• 荷载效应中的其它荷载1-3是为用户计入的特殊荷载 效应,在施工阶段为施工活载1-3;
桥梁博士第四章设计计算工具
• 计算过程中荷载效应值为零的系统认为没有该荷载 效应
• 其它荷载1的效应如果对总效应有贡献的则计入,没 有贡献的则不计入;
• 其它荷载2和其它荷载3中最不利者对总效应有贡献 的则计入该最不利者,没有则不计入任何效应;这 个原则同样适用于施工组合V;
• 对于有效分布宽度以外的部分,在截面特征计算时不计入。 桥梁博士第四章设计计算工具
(2)荷载组合
• 荷载组合计算分承载能力极限状态和正常使用极限 状态;

桥梁博士--横向分布系数

桥梁博士--横向分布系数
• 计算荷载横向分布系数 • 方法
– – – – –
空间模型简化成平面杆系
杠杆法 刚性横梁法(偏心受压法) 修正刚性横梁法 铰接板(梁)法 比拟正交异性板法
• 优点
– 取单片梁进行分析,概念清晰,易于手算
• 缺点
– 以变量分离为前提,存在一定的误差 – 适用范围小
杠杆法
• 适用条件
– 主梁间的横向联系很弱 – 桥面板在主梁梁肋上断开 – 双主梁桥 – 靠近主梁支点的荷载横向分布影响线
刚性横梁法(偏心压力法)
• 适用条件
– 桥的宽跨比B/L小于0.5 – 在梁的两端、跨中或四分点处设置中间横梁, 横梁刚度相对纵梁大得多
• 基本假设
– 所有横梁的刚度为无穷大 – 不考虑纵梁的抗扭刚度 – 若考虑纵梁的抗扭刚度则为修正刚性横梁法 (仍然是横梁无限刚度的前提下考虑主梁的 抗扭影响)。
比拟正交异性板法(G-M法)
– 将纵梁的抗弯惯矩和抗扭惯矩分别除以纵梁宽b, 将横梁的抗弯惯矩和抗扭惯矩分别除以横梁宽度a, 得到比拟正交异性板。 – 按弹性力学理论,求得跨中单位荷载P=1作用于某 一片梁跨中截面的横向挠度曲线 – 每根主梁覆盖的部分挠曲线面积与挠曲线总面积之 比就是该梁分配到的荷载 • 横向影响线的计算方法
– 横向影响线为直线 – 计算公式:
铰接板(梁)法
• 适用条件
– 横向连接刚度较弱
• 装配式板桥(用现浇混凝土纵向企口缝连接) • 装配式梁桥(在翼板间用焊接钢板或伸出交叉钢筋 连接且无中间横隔梁) • 横向连接只传递剪力,不传递弯矩(相对较小)
• 计算步骤

桥梁博士操作横向分布系数的计算

桥梁博士操作横向分布系数的计算

桥梁博士第二次上机作业横向分布系数的计算组长:学院:年级专业:指导教师:组员:完成日期:桥梁博士第二次上机作业一、作业组成二、作业合作完成情况本次作业由3组组员共同完成,任务分配情况如下:张元松完成实例一(“杠杆法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

郑宇完成实例二(“刚性横梁法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

计时雨完成实例三(“刚接板梁法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

孙皓完成实例四(实例四、“铰接板梁法”求横向分布系数),对计算过程进行截图,并进行本次实验报告的撰写任务。

三、上机作业内容1、任务分析与截面特性计算本次作业结合老师所给的双向四车道的高速公路分离式路基桥的设计图进行,首先对图纸进行分析,确定荷载横向分布系数计算所对应的各个截面;然后求出所用到截面的界面特性(抗弯惯性矩和抗扭惯性矩);最后用“桥梁博士”的横向分布计算功能求出各主梁的横向分布系数,为接下来的简支T 梁的配筋计算和结构安全性验算做好准备。

(1)通过CAD绘图的方式求出截面特性用CAD绘制出桥梁设计图中的跨中截面与支点截面如图1所示。

对两个截面分布使用“reg”命令→“massprop”命令,求出两个截面的截面特性如图2所示。

图1 CAD绘制的桥梁单元截面(a) CAD算出的跨中截面特性 (b) CAD算出的支点截面特性图2 CAD计算出的桥梁截面特性(2)通过“桥梁博士”计算出截面图形进行验算步骤一:打开桥博,点击“新建”出现对话框,如图3所示。

点击“桥梁博士截面设计文件”,出现图4界面。

图3 “新建”对话框图4 “桥梁博士截面设计文件”界面步骤二:跨中截面特性验算在出现的设计文件界面中点击“截面描述”→“图形输入”并选择T形截面,在界面中输入数据如图5所示。

选择“材料类型”为“中交新混凝土:C40混凝土”,点击“确定”。

选用规范为“中交04规范”。

在“当前任务标识”输入栏力输入“跨中截面截面特性计算”,点击“添加任务”按钮,将任务添加上。

桥梁横向分布系数

桥梁横向分布系数

轮迹横向分布系数编辑概念在路面上行驶时,轮迹的横向分布是不均匀的。

实际上车辆轮迹仅具有一定宽度,车辆通过时只能覆盖一小部分。

因此,路面横断面上各个点所受到的轴载作用次数,仅为通过该断面轴载总数的一部分。

对于路面横断面上某一宽度(如轮迹宽度)范围内的频率,也即该宽度范围内所受到的车辆作用次数同通过该横断面总作用次数的比值,称为轮迹横向分布系数。

这以系数同各种轴载的累计作用次数相乘,可得到路面结构横断面上各点受到疲劳的作用次数。

影响因素影响轮迹横向分布系数分布规律的主要因素有车辆的类型、主轴轮数量、主轴轮间距及其车轮数量、轮胎宽度等。

2关于桥梁横向分布系数的详解编辑汽车荷载效应:结构所承受的汽车荷载大小,取决于汽车荷载的类型,和汽车荷载的横向分布系数,而与所填入的车道数无关(如果有的话)。

对于预制、拼装的T梁、空心板等结构,其横向分布系数可能是小于1的小数;对于整体箱梁、整体板梁等结构,其分布系数就是其所承受的汽车总列数,考虑横向折减、偏载后的修正值。

例如,对于一个桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数)x 1.15(经计算而得的偏载系数)= 3.082。

汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。

人群效应和满人效应对于人群效应和满人效应,程序进行加载时,既考虑了人行道宽度(或满人总宽度),又考虑了横向系数。

对于整体箱梁、整体板梁等结构,若如实填写了人行道宽度(或满人总宽),则横向分布系数只需填1。

对于预制、拼装的T梁、空心板等结构,用户应区分计算而得的横向分布系数是否包含了宽度的影响,若已含宽度影响,则宽度值填1即可。

用桥梁博士工具中计算所得的人群横向分布系数是包括了宽度影响的。

其它荷载的横向分布系数与此相似。

关键是用户应该理解上面所列的对最终效应的解释。

2. 如果是横向加载,则效应计算如下:汽车效应= 多列汽车加载的效应x汽车横向分布系数x折减系数。

桥梁博士操作-横向分布系数的计算(汇编)

桥梁博士操作-横向分布系数的计算(汇编)

精品文档桥梁博士第二次上机作业横向分布系数的计算组长:学院:年级专业:指导教师:组员:完成日期:精品文档桥梁博士第二次上机作业一、作业组成二、作业合作完成情况本次作业由3组组员共同完成,任务分配情况如下:张元松完成实例一(“杠杆法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

郑 宇完成实例二(“刚性横梁法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

计时雨完成实例三(“刚接板梁法”求横向分布系数),并对计算过程进行截图。

孙 皓完成实例四(实例四、“铰接板梁法”求横向分布系数),对计算过程进行截图,并进行本次实验报告的撰写任务。

三、上机作业内容1、任务分析与截面特性计算本次作业结合老师所给的双向四车道的高速公路分离式路基桥的设计图进行,首先对图纸进行分析,确定荷载横向分布系数计算所对应的各个截面;然后求出所用到截面的界面特性(抗弯惯性矩和抗第二次作业组成实例一、“杠杆法”求横向分布系数实例三、“刚接板梁法”求横向分布系数实例二、“刚性横梁法”求横向分布系数实例四、“铰接板梁法”求横向分布系数扭惯性矩);最后用“桥梁博士”的横向分布计算功能求出各主梁的横向分布系数,为接下来的简支T 梁的配筋计算和结构安全性验算做好准备。

(1)通过CAD绘图的方式求出截面特性用CAD绘制出桥梁设计图中的跨中截面与支点截面如图1所示。

对两个截面分布使用“reg”命令→“massprop”命令,求出两个截面的截面特性如图2所示。

图1 CAD绘制的桥梁单元截面(a) CAD算出的跨中截面特性 (b) CAD算出的支点截面特性图2 CAD计算出的桥梁截面特性(2)通过“桥梁博士”计算出截面图形进行验算步骤一:打开桥博,点击“新建”出现对话框,如图3所示。

点击“桥梁博士截面设计文件”,出现图4界面。

图3 “新建”对话框图4 “桥梁博士截面设计文件”界面步骤二:跨中截面特性验算在出现的设计文件界面中点击“截面描述”→“图形输入”并选择T形截面,在界面中输入数据如图5所示。

桥博横向分布系数计算工具总结

桥博横向分布系数计算工具总结

杠杆法:人群集度程序按1Kn/m*m,窗口中的数值对人群横向分布系数计算无影响。

算结果均相等。

相等。

桥面布置信息填写中,桥面中心线为参考,以桥面中线距首梁距离确定桥面布置的定位(刚接板梁法为首梁边缘)。

以上两种填写方式结果均相同。

特殊荷载描述为车量荷载,轴距为车轮横向间距,按1/4P描述,结果与挂车荷载计算结果相同。

在横向分布系数计算中,轴距为横向车轮的轮距,按1.3m间距填则与汽-10级,汽-20级,汽超-20级相同。

重车按1/2P,横向轮距1.8m重车按1/2P,横向轮距1.8m则特殊车列横向分布系数与汽车相同。

横向分布系数计算结果:梁号汽车挂车人群满人特载车列1 0.706 0.370 0.697 2.699 0.370 0.7062 0.856 0.625 0.000 2.400 0.625 0.6253 0.856 0.625 0.000 2.400 0.625 0.6254 0.851 0.625 0.000 2.400 0.625 0.6255 0.705 0.373 0.670 2.686 0.373 0.705------------------------------------------------------------ 计算成功完成刚接(铰接)板梁法理论部分:刚接板梁法T梁例子:对于带有翼板、挑板的梁桥,在采用刚接板梁法和铰接板梁法进行横向分布系数计算时,需要考虑每一片梁的单位力偏载于翼板端部时,引起三部分位移:刚性竖向位移w、梁体的转角位移φ、翼板端部的自身挠曲位移f。

其中,第三项位移f时,主要是沿跨径方向的板的弯曲挠度。

对于问题中的左右悬臂板(翼板)的惯性矩,就是用来计算第三个位移f的,具体计算公式为:d1为翼板的悬出长度;h1为翼板的计算厚度,对于变厚度的翼板,可近似的取距离梁肋d1/3处的板厚度来计算;跨长方向单位长度b=1m。

则有:单位宽度的翼板的抗弯惯矩(为参照自身的水平惯性轴)为:I=(b*h1^3)/12.此时左、右板惯性矩为:I=(1*(0.25*2/3)^3)/12=0.00386m4T梁抗弯惯性矩及抗妞惯性矩可通过midas截面特性计算器进行计算。

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桥面布置
杠杆法:
人群集度程序按1Kn/m*m,窗口中的数值对人群横向分布系数计算无影响。

汽车荷载均按1/2P,横向轮间距1.8m布置,汽-10级,汽-15级,汽-20级,汽超-20级计算结果均相等。

挂车荷载按1/4P,横向轮间距0.9m布置,挂-80级,挂-100级,挂-120级,计算结果均相等。

桥面布置信息填写中,桥面中心线为参考,以桥面中线距首梁距离确定桥面布置的定位(刚接板梁法为首梁边缘)。

以上两种填写方式结果均相同。

特殊荷载描述为车量荷载,轴距为车轮横向间距,按1/4P描述,结果与挂车荷载计算结果相同。

在横向分布系数计算中,轴距为横向车轮的轮距,按1.3m间距填则与汽-10级,汽-20级,汽超-20级相同。

重车按1/2P,横向轮距1.8m
重车按1/2P,横向轮距1.8m
则特殊车列横向分布系数与汽车相同。

横向分布系数计算结果:
梁号汽车挂车人群满人特载车列
1 0.706 0.370 0.697 2.699 0.370 0.706
2 0.856 0.625 0.000 2.400 0.625 0.625
3 0.856 0.625 0.000 2.400 0.625 0.625
4 0.851 0.62
5 0.000 2.400 0.625 0.625
5 0.705 0.373 0.670 2.68
6 0.373 0.705 ------------------------------------------------------------
计算成功完成
刚接(铰接)板梁法理论部分:
刚接板梁法T梁例子:
对于带有翼板、挑板的梁桥,在采用刚接板梁法和铰接板梁法进行横向分布系数计算时,需要考虑每一片梁的单位力偏载于翼板端部时,引起三部分位移:刚性竖向位移w、梁体的转角位移φ、翼板端部的自身挠曲位移f。

其中,第三项位移f时,主要是沿跨径方向的板的弯曲挠度。

对于问题中的左右悬臂板(翼板)的惯性矩,就是用来计算第三个位移f的,具体计算公式为:
d1为翼板的悬出长度;h1为翼板的计算厚度,对于变厚度的翼板,可近似的取距离梁肋d1/3处的板厚度来计算;跨长方向单位长度b=1m。

则有:单位宽度的翼板的抗弯惯矩(为参照自身的水平惯性轴)为:I=(b*h1^3)/12.
此时左、右板惯性矩为:I=(1*(0.25*2/3)^3)/12=0.00386m4
T梁抗弯惯性矩及抗妞惯性矩可通过midas截面特性计算器进行计算。

桥面布置
注意刚接板梁法桥面中心到首梁距离为桥面中心线到首梁外边缘距离。

活载信息与铰接板法相同,计算结果如下:
横向分布系数计算结果:
梁号汽车挂车人群满人特载车列
1 0.759 0.435 0.367 2.694 0.435 0.550
2 0.614 0.332 0.161 2.428 0.332 0.432
3 0.488 0.278 0.073 2.369 0.278 0.374
4 0.614 0.332 0.161 2.426 0.332 0.432
5 0.758 0.433 0.367 2.691 0.433 0.549
------------------------------------------------------------
计算成功完成
此时车列计算结果与汽车有出入,修改车道信息,将车道改为3车道进行对比。

横向分布系数计算结果:
梁号汽车挂车人群满人特载车列
1 0.766 0.435 0.367 2.694 0.435 0.767
2 0.736 0.332 0.161 2.428 0.332 0.737
3 0.679 0.278 0.073 2.369 0.278 0.679
4 0.73
5 0.332 0.161 2.42
6 0.332 0.737
5 0.765 0.433 0.367 2.691 0.433 0.766
------------------------------------------------------------
计算成功完成
此时计算结果,车列系数与汽车接近,因实际中汽车横向排布与规范是相同的,故可采用汽车横向分布系数。

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