预应力混凝土简支箱梁结构构造

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桥梁工程PPT6预应力T梁构造

桥梁工程PPT6预应力T梁构造

新图之主梁间距2.1m
主梁间距2.35m
主梁间距2.4m
跨径20m
跨径40m
新图(部分)
跨径
梁高
主梁间距
横隔梁 数
40 2.5
2.25
7
35 2.3
2.25
5
30 2.0
2.25
5
25 1.7
2.25
5
25 1.7
2.25
5
20 1.5
2.25
3
翼板厚
腹板厚度 马蹄宽度 马蹄高度
160
思索题:
课后自行熟悉我国预应力混凝土简支T梁桥通用图
重 点: 1、装配式预应力混凝土简支板桥旳构造 2、预应力混凝土简支T梁桥旳构造与设计 3、我国预应力混凝土简支T梁桥原则设计构造
参照文件: 1、《桥梁工程》王丽荣等主编 2、我国预应力混凝土简支T梁桥原则设计 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2023
一、预应力混凝土简支板桥旳构造与设计 预混简支板:≤25m
250
200
600
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350
160
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500
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480
200
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(三)对所拟定旳尺寸进行截面效率指标旳验算 1、截面关键旳概念 2、截面关键距旳概念 3、关键距对于预应力混凝土T梁旳意义
第三节 预应力混凝土简支梁桥 (板)旳构造与设计(一)

预应力简支箱梁施工方案

预应力简支箱梁施工方案

预应力简支箱梁施工方案(一)、简支箱梁概述:1、本桥梁是进出污水处理厂的道路桥梁,为预应力混凝土简支箱梁,跨径为20m,样梁全长为34m,桥梁完度为变宽,标准桥宽为0.5m(防撞护栏)+3.95m(车行道)+0.5m(防撞护栏)=4.95m;道路为特殊道路,单行道,设计车速20Km/h,荷载等级为城-B,桥面横坡为2%,平曲线最小半径为153m,纵坡为-3.6%,地震基本烈度为6度,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年,设计安全等级为二级,防撞护栏为A级,百年一遇洪水位,197.59m,抗洪水频率为100年一遇;2、进厂桥梁起点里程K0+015,止点里程为K0+049,采用(0.5+3.95+0.5)m预应力钢筋混凝土箱梁;3、结构特征:预应力混凝土简支箱梁长34m,宽4.95m,厚1.2m;桥台搭板长8m,宽3.849m和3.95m,厚度0.3m,与预应力混凝土箱梁连接;(二)、重力式U型桥台、台帽施工工艺:本工程A0桥台扩大基础嵌入中风化砂岩1m,台身高8.72m,A1桥台扩大基础嵌入中风化砂岩0.5m,台身高7.17m,台后设置500mm厚级配碎石反滤层,并设置封水层及排水盲沟。

(1)、明挖扩大基础施工定位放样,施工前对各部分的尺寸、标高、坐标等进行复核,复核准确后才能对基坑进行开挖,根据地质情况严格按设计要求及施工规范定出放坡率,再按照基础尺寸、深度确定基坑开挖尺寸。

(2)、基坑采用人工开挖成型,基坑开挖过程中应加强坑壁的支护,避免坑壁的坍塌,基底清底后应立即浇筑基础混凝土垫层,勿使基坑暴露过久或受地表水的浸泡而影响地基承载力;(3)、基坑周边设置排水沟,及时排除坑内积水和地表水,基坑开挖至距基底设计标高时,按照设计地质资料核实基底地质岩性,如基底岩性与设计不符或承载力达不到设计要求时,立即报请监理工程师及设计单位提出处理意见。

在处理方法确定后再进行开挖至设计地质岩性,合格的基坑基底,在报请监理工程师复检批准后,迅速进行基础垫层施工。

预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥对比分析

预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥对比分析

预应⼒混凝⼟简⽀梁桥、连续梁桥和刚架桥对⽐分析预应⼒混凝⼟简⽀梁桥、连续梁桥和刚架桥的设计构造特点和对⽐分析⼀、预应⼒混凝⼟简⽀梁桥1、构造布置:常⽤跨径:20~50m之间,我国编制了后张法装配式预应⼒混凝⼟简⽀梁桥的标准设计,标准跨径为25m、30m、35m、40m。

主梁梁距:1.5~2.2m之间横梁布置:端横梁、中横梁(布置在跨中及四分点处)2、主要尺⼨:主梁:⾼跨⽐1/15~1/25;肋厚14~16cm;横梁:中横梁3/4h,端横梁与主梁同⾼,宽12~20cm,可挖空;翼板:不⼩于1/12h,⼀般为变厚度。

马蹄:为了满⾜布置预应⼒束筋的要求,应T 梁的下缘做成马蹄形。

(⼀)主梁1、梁⾼:我国后张法装配式预应⼒混凝⼟简⽀梁的标准设计有25,30,35,40m 四种,其梁⾼分别为1.25~1.45,1.65~1.75,2.00,2.30m。

标准设计中⾼跨⽐值约为1/17~1/20,其主梁⾼度主要取决于活载标准,主梁间距可在较⼤范围内变化,通常其⾼跨⽐在1/15~1/25 左右。

主梁⾼度如不受建筑⾼度限制,⾼跨⽐宜取偏⼤值。

增⼤梁⾼,只增加腹板⾼度,混凝⼟数量增加不多,但可以节省钢筋⽤量,往往⽐较经济。

2、肋厚:预应⼒混凝⼟,由于预应⼒和弯起束筋的作⽤,肋中的主拉应⼒较⼩,肋板厚度⼀般都由构造决定。

原则上应满⾜束筋保护层的要求,并⼒求模板简单便于浇筑。

国外对现浇梁的腹板没有预应⼒管道时最⼩厚度为200mm,仅有纵向或竖向管道的腹板需要300mm,既有纵向⼜有竖向管道的腹板需要380mm。

对于⾼度超过2400mm 的梁,这些尺⼨尚应增加,以减少混凝⼟浇筑困难,装配式梁的腹板厚度可适当减少,但不能⼩于165mm。

如为先张法结构,最低值可达125mm。

我国⽬前所采⽤的值偏低,⼀般采⽤160mm,标准设计中为140~160mm,在接近梁的两端的区段内,为满⾜抗剪强度和预应⼒束筋布置锚具的需要,将肋厚逐渐扩展加厚。

20米预应力砼箱梁预制施工技术方案

20米预应力砼箱梁预制施工技术方案

20米预应力碎箱梁预制施工技术方案一、工程概况1、箱梁设计要点桥上部为装配式部分预应力磴组合连续箱梁,采用多箱单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。

主梁沿纵向外轮廓尺寸不变,在各箱梁之间设横向湿接缝。

每联端部横梁部分与箱梁同时预制,每跨跨中横梁部分与箱梁同时预制;各中间墩顶横梁采用现浇。

为满足锚具布置的需要,箱梁端部在箱内侧方向加厚,腹板内预应力钢束除竖向弯曲外,在主梁加厚段尚有平面弯曲。

与此相应,锚固面在三个方向倾斜,使预应力钢束张拉时垂直于锚固面。

除桥台和兰麻天大桥5#墩处设滑板支座外,其余各桥墩上支座均为板式橡胶支座。

台顶设置GQF-80型伸缩装置。

2、箱梁主要尺寸及结构形式1)箱梁为单箱两室部分预应力结构。

梁中心高度120厘米,内、外侧高度根据线路横向坡度具体调整;底板宽100厘米,跨中处厚18厘米、梁端处厚25厘米;腹板跨中处厚18厘米、梁端处厚25厘米;顶板厚18厘米,梁宽240厘米、边梁285厘米;翼缘处设湿接缝左幅宽70厘米,右幅宽40厘米,架设就位后通过现浇碎使梁连接成整体。

2 )在梁的底板和腹板设纵向预应力,中跨梁钢束布置为:N1.中梁2x4、边梁2χ5;N22×4;N32×4;边跨梁钢束布置为:N1.2×5;N22×5;N3中梁2x4、边梁2x5;钢束采用φj1.5.24高强低松驰钢绞线,其标准强度1860MPa,锚下控制应力0.70fpk,在梁体磴强度达90%时张拉,张拉采用双控;梁体已为C50o3 )预应力部分采用波纹管制孔,波纹管采用φ内55mm规格,并采用PVC 管作芯棒。

锚具采用OVMI5-3、OVM1.5-4、OVMI5-5系列锚具,采用YCW100A型配套千斤顶张拉。

4 )在梁的连续端处设T1.2x5、T22x4、T31x5负弯矩束,预应力部分采用扁波纹管制孔,波纹管采用90×25mm规格,锚具采用OBM15-4x OBMI5-5系列锚具,采用YCW25χ1.50(t.mm)型配套千斤顶张拉,张拉时接头现浇砂需达到设计强度的95%o5)每片箱梁底板设4个φ1.OO毫米通气孔;边梁设滴水槽、泄水孔等;滴水槽采用半圆钢筋制成,其深度不大于Icm o6)根据梁的架设位置不同,箱梁分中跨中梁,中跨内边梁,中跨外边梁;边跨中梁;边跨内边梁,边跨外边梁。

桥梁工程毕业设计——预应力混凝土简支T型梁桥

桥梁工程毕业设计——预应力混凝土简支T型梁桥

1 方案拟订与比选1.1 设计资料(1)技术指标:汽车荷载:公路—I级桥面宽度:26m采用双幅(12+2×0.5)m(2)设计洪水频率:百年一遇;(3)通航等级:无;(4)地震动参数:地震动峰值加速度0.05g,地震动反应谱特征周期0。

35s,相当于原地震基本烈度VI度。

1.2 设计方案鉴于展架桥地质地形情况。

该处地势平缓,故比选方案主要采用简支梁桥和连续梁桥形式。

根据安全、适用、经济、美观的设计原则,我初步拟定了三个方案。

1。

2。

1 方案一:(8×40)m预应力混凝土简支T型梁桥本桥的横截面采用T型截面(如图1—1).防收缩钢筋采用下密上疏的要求布置所有钢筋的焊缝均为双面焊,因为该桥的跨度较大,预应力钢筋采用特殊的形式(如图1—2)布置,这样不仅有利于抗剪,而且在拼装完成后,在桥面上进行张拉,可防止梁上缘开裂。

优点:制造简单,整体性好,接头也方便,而且能有效的利用现代高强材料,减少构件截面,与钢筋混凝土相比,能节省钢材,在使用荷载下不出现裂缝等。

缺点:预应力张拉后上拱偏大,影响桥面线形,使桥面铺装加厚等。

施工方法:采用预制拼装法(后张法)施工,即先预制T型梁,然后用大型机械吊装的一种施工方法。

其中后张法的施工流程为:先浇筑构件混凝土,并在其中预留孔道,待混凝土达到要求强度后,将预应力钢筋穿入预留的孔道内,将千斤顶支承与混凝土构件端部,张拉预应力钢筋,使构件也同时受到反力压缩.待张拉到控制拉力后,即用夹片锚具将预应力钢筋锚固于混凝土构件上,使混凝土获得并保持其预压应力.最后,在预留孔道内压注水泥浆。

,使预应力钢筋与混凝土粘结成为整体.桥中心桩号1:1000立 面卵石卵石卵石亚粘土亚粘土亚粘土淤泥质土淤泥质土淤泥质土细砂细砂亚砂土亚砂土亚砂土 立面图(尺寸单位:cm )图2图1图1—1 (尺寸单位:cm ) 图1—21。

2。

2 方案二:(86+148+86)m 预应力混凝土连续箱形梁桥本桥采用单箱单室(如图1—3)的截面形式及立面图(如图1-4),因为跨度很大(对连续梁桥),在外载和自重作用下,支点截面将出现较大的负弯矩,从绝对值来看,支点截面的负弯矩大于跨中截面的正弯矩,因此,采用变截面梁能符合梁的内力分布规律,变截面梁的变化规律采用二次抛物线。

现浇预应力混凝土箱梁(两篇)

现浇预应力混凝土箱梁(两篇)

引言概述:现浇预应力混凝土箱梁是一种常见的桥梁结构形式,在桥梁工程中得到了广泛应用。

本文将从结构特点、设计原理、施工流程、质量控制以及优缺点等方面详细阐述现浇预应力混凝土箱梁的相关内容。

正文内容:一、结构特点1.1现浇预应力混凝土箱梁的构造特点1.2现浇预应力混凝土箱梁的受力特点1.3现浇预应力混凝土箱梁的变形特点1.4现浇预应力混凝土箱梁的施工特点1.5现浇预应力混凝土箱梁的使用特点二、设计原理2.1现浇预应力混凝土箱梁的受力分析2.2现浇预应力混凝土箱梁的截面设计2.3现浇预应力混凝土箱梁的预应力设计2.4现浇预应力混凝土箱梁的支座设计2.5现浇预应力混凝土箱梁的施工工序设计三、施工流程3.1现浇预应力混凝土箱梁的施工准备3.2现浇预应力混凝土箱梁的模板搭设3.3现浇预应力混凝土箱梁的钢筋绑扎3.4现浇预应力混凝土箱梁的混凝土浇筑3.5现浇预应力混凝土箱梁的预应力张拉和固定四、质量控制4.1现浇预应力混凝土箱梁的材料质量控制4.2现浇预应力混凝土箱梁的施工工艺控制4.3现浇预应力混凝土箱梁的质量检测方法4.4现浇预应力混凝土箱梁的质量验收标准4.5现浇预应力混凝土箱梁的质量控制措施五、优缺点5.1现浇预应力混凝土箱梁的优点5.2现浇预应力混凝土箱梁的缺点5.3现浇预应力混凝土箱梁的改进措施5.4现浇预应力混凝土箱梁的应用前景5.5现浇预应力混凝土箱梁的经济性分析总结:现浇预应力混凝土箱梁具有构造特点明确、受力分析合理、施工工序严谨等优点,在大跨度桥梁工程中得到了广泛应用。

设计原理和施工流程的合理把握能有效提高施工质量,而质量控制的慎重把控则能够保证桥梁工程的安全可靠性。

现浇预应力混凝土箱梁在施工过程中也存在一些不足之处,但通过改进措施和经济性分析,可以推动该结构形式在桥梁工程中的应用前景。

引言概述:现浇预应力混凝土箱梁作为一种常用的桥梁结构形式,在现代桥梁建设中得到了广泛应用。

其独特的结构设计和施工工艺使其具备了很多优势,如强度高、刚性好、抗震能力强,并且可以适应各种跨径和荷载要求。

预应力混凝土箱梁主要构造

预应力混凝土箱梁主要构造

预应力混凝土箱梁主要构造预应力混凝土箱梁由于其良好的力学性能和经济性,在桥梁工程中得到了广泛的应用。

要深入理解预应力混凝土箱梁,就需要对其主要构造有清晰的认识。

预应力混凝土箱梁通常由顶板、底板、腹板、横隔板等部分组成。

顶板是箱梁上部的水平板,其主要作用是承受车辆和行人的荷载,并将荷载传递给腹板和箱梁的其他部分。

顶板的厚度需要根据箱梁的跨度、荷载大小以及施工工艺等因素来确定。

一般来说,在跨度较小的箱梁中,顶板厚度相对较薄;而在大跨度箱梁中,为了保证其承载能力,顶板厚度会相应增加。

底板位于箱梁的下部,与顶板相对应。

底板同样承担着将荷载传递给下部结构的重要任务。

底板的厚度也会受到箱梁跨度、荷载以及施工条件等因素的影响。

在一些设计中,为了提高箱梁的抗裂性能,底板可能会设置一定的预应力筋。

腹板是连接顶板和底板的竖向板件。

腹板的主要作用是承受剪力,并将顶板和底板传来的荷载传递到支座。

腹板的厚度通常根据剪力的大小来确定。

在箱梁的支点附近,由于剪力较大,腹板会加厚;而在跨中部分,腹板厚度相对较薄。

此外,为了减轻箱梁的自重,腹板有时会设计成变厚度的形式。

横隔板是箱梁内部垂直于箱梁轴线的隔板。

横隔板的设置可以增强箱梁的横向刚度,保证箱梁在受力时的稳定性。

横隔板的数量和间距会根据箱梁的跨度和结构要求进行合理布置。

一般来说,在箱梁的支点处和跨中位置会设置较厚的横隔板,以提高箱梁的整体性能。

在预应力混凝土箱梁中,预应力筋是至关重要的组成部分。

预应力筋通常采用高强度钢丝或钢绞线。

通过对预应力筋施加预拉应力,可以有效地提高箱梁的承载能力、抗裂性能和耐久性。

预应力筋的布置方式有多种,常见的有直线布置、曲线布置和折线布置等。

在设计时,需要根据箱梁的受力特点和使用要求,选择合适的预应力筋布置方式。

在箱梁的施工过程中,预留孔道也是一个重要的构造。

预留孔道用于穿设预应力筋,并在预应力筋张拉后进行压浆,以保证预应力筋与混凝土之间的粘结力和共同工作性能。

05 预应力混凝土简支变连续小箱梁示例

05 预应力混凝土简支变连续小箱梁示例

05 预应力混凝土简支变连续小箱梁示例1.本文目的本文的目的是,通过一个预应力混凝土简支变连续小箱梁示例的演示,使大家掌握在“桥梁设计师”中简支变连续小箱梁的设计过程。

2.系统支持设计师1.0.2版本预应力混凝土简支变连续小箱梁的依据:2005年出版的由中交第一公路勘察设计研究院编制的《装配式部分预应力混凝土箱形连续梁桥》公路桥涵通用图、2007年由交通部出版的《装配式部分预应力混凝土箱形连续梁桥》公路桥涵通用图;交通部《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)只支持直桥,支持斜交,且只支持各标准跨径相同的简支变连续小箱梁。

斜交时小箱梁两端的斜交角度需相等。

3.流程介绍按如下流程可从无到有建立一个简支变连续小箱梁。

图3-14.工程示例4.1工程概况为使大家比较直观的了解桥梁设计师中简支变连续小箱梁的设计过程,下面我们以一个4跨斜交的预应力混凝土简支变连续小箱梁为例来进行介绍。

(图4-1-1)图4-1-14.2布孔信息双击打开路线下的路线总体,打开布孔信息标签进行编辑。

(图4-2-1)图4-2-1●布孔线里程这列,第一行数字表示里程桩号,其后各行数字表示跨径。

●布孔线序号这列的数字,和构件名中的“##”后的数字需对应起来。

对上部构件,如果构件名是“新跨1##n”(n为阿拉伯数字),则布孔线序号的第n行是这个构件的起始位置,n+1行的跨径为该构件的第一孔跨径。

本例我们的构件名是“简支变连续小箱梁##1”,那么布孔线序号的第1行桩号10是当前连续小箱梁的起始绝对里程,此示例共有4跨,那我们在第2行到第5行的布孔线里程列都输入30表示第一孔到第四孔跨径都为30m(实际里程在表格的最后一列中由程序自动计算)。

●桥墩中心线距离布孔线L:桥墩中心线在布孔线大桩号侧为正,小桩号侧为负。

本例中L为0。

●斜交角A(度):水平面内,由道路设计线法线旋转至布孔线的角度。

预应力混凝土箱梁上部结构计算..

预应力混凝土箱梁上部结构计算..

营城子至抚民段高速公路17+22+22+17米(桥宽17.0米)预应力混凝土连续箱梁上部结构计算书设计:复核:审核:吉林省公路勘测设计院二室2007年02月第一部分数据参数一、规范及参考资料1、中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2003);2、中华人民共和国行业标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);3、中华人民共和国行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);二、主要计算指标桥宽:17.0米(0.5+16.0+0.5)跨径:17+22+22+17米荷载等级:公路—Ⅰ级三、有关计算数据的选取1、有关计算参数的选取1)混凝土材料之力学特性C50混凝土(加载龄期14天):立方强度50MPa抗压弹性模量 E C =3.45e4Mpa抗剪弹性模量 G C =1.38e4Mpa轴心抗压标准强度f ck=32.4Mpa轴心抗拉标准强度f tk=2.65Mpa轴心抗压设计强度f cd=22.4Mpa轴心抗拉设计强度f td=1.83Mpa使用阶段混凝土最大压应力0.5 f ck=16.2Mpa使用阶段混凝土最大主压应力0.6 f ck=19.44Mpa荷载短期效应组合下混凝土最大拉应力限值0.7 f tk=1.855Mpa荷载短期效应组合下混凝土最大主拉应力限值0.5 f tk=1.325Mpa施工阶段混凝土最大压应力0.7 f,ck=0.7×0.8×32.4=18.14Mpa施工阶段混凝土最大拉应力0.7f,tk=0.7×0.8×2.65=1.48Mpa容重 r=26KN/m3线膨胀系数α=0.00001沥青混凝土:容重 r=23KN/m32)预应力钢绞线之力学特性ASTM:270K级低松驰钢绞线φS15.20标准强度f pk=1860Mpa弹性模量E p =1.95e5MpaT1~T8(1号钢束)、 B11~B14、Z11~Z14(4号钢束)、B21~B24、Z21~Z24(3号钢束)、B31~B34、Z31~Z34(2号钢束)张拉控制应力为1350Mpa。

铁路预应力混凝土简支梁预制与架设详解

铁路预应力混凝土简支梁预制与架设详解
2、适用范围:主要包括预制台位的施工,钢筋、模 板等工装设施的施工,简支梁混凝土的拌制、浇筑,预应 力张拉、压浆、封锚,简支梁的架设及桥面系附属工程的 施工;
阳新县莲花湖一号桥建设及接线工程
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二、施工方法及工艺流程
阳新县莲花湖一号桥建设及接线工程
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十、建议及措施
阳新县莲花湖一号桥建设及接线工程
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1.辅助振捣设备慎选用 2.箱梁养护措施要加强 3.环境保护措施要跟进
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十、结束语 学习建企一标流、大运桥用树企一标流、丰宣碑贯企标
阳新县莲花湖一号桥建设及接线工程
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恳请各位领导批评指正! 谢谢大家!
阳新莲花湖大桥欢迎各位领导莅临指导工作
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内模分节拆除
内模撑杆拆除
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内模运出轨道
3、混凝土工程
预应力混凝土及处于冻 融环境的混凝土中矿物掺合 料的掺量不宜大于30%,简 支T梁掺合料的最大掺量不 应砂超、过石水均泥需质要量清的洗25%。混 凝土拌合时,先投入细骨料, 加水和外加剂搅拌成砂浆后 再投入粗骨料,总搅拌时间 不少于120S,也不宜大于 180S。
筛沙洗石后分类入仓
混凝土原料允许偏差: 1、胶凝材料±1%。 2、高性能混凝土用外加剂±1%。 3、粗、细骨料±2%。 4、拌合水±1%。
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简支T梁多采用 料斗布料,采用纵向 分段,斜向分层,由 一端向另一端循序渐 进地灌注,当浇筑到 另一端距离梁端4-8m 时,再从另一端向跨 中方向灌注。

30米预应力简支箱形梁桥结构设计(迈达斯计算)

30米预应力简支箱形梁桥结构设计(迈达斯计算)

本科毕业设计题目: 30m预应力简支箱形梁桥结构设计学院: 土木工程学院专业: 土木工程(交通土建工程)班级: 1111班学号: 1vnvn学生姓名:hgjfgfh指导教师: 李建vn 职称:讲师二○一四年四月三十日30m预应力混凝土简支箱梁计算书摘要预应力混凝土简支箱梁桥以结构受力性能好、变形小、行车平顺舒适、养护工程量小、抗震能力强等而成为最富有竞争力的主要桥型之一。

预应力混凝土简支梁桥是一种预先储存了足够预加应力的新型梁桥,预加应力可大幅度提高梁体的抗裂性,并增加了梁的耐久性,截面尺寸减小,高跨比减小,受力明确,理论计算较简单,设计和施工的方法日趋完善和成熟。

简支箱形截面梁具有优良的力学特性:较大的刚度和强大的抗扭性能、结构简单、受力明确、节省材料、架设安装方便,跨越能力较大、桥下视觉效果好,因而被广泛地应用于城市桥梁和高等级公路立交桥的上部结构中。

本次设计的主要内容是关于预应力简支箱形梁桥的结构设计。

设计跨度是30m,双向四车道,桥面宽度15m(0.5m防撞墙+4×3.5m行车道+0.5m防撞墙),采用单箱双室箱形截面,桥轴线为直线,荷载等级:公路I级汽车荷载,地震设防烈度:7级。

梁高采用变高度梁,因梁桥在支点处截面的剪力过大,故在梁桥支点处选择变截面过渡,按一次曲线变化。

设计主要进行了桥梁总体布置及结构尺寸拟定、桥梁荷载内力计算、桥梁预应力钢束的估算与布置、桥梁预应力损失及应力的验算、内力组合验算、主梁截面应力验算。

利用软件Midas Civil 进行结构分析,根据桥梁的尺寸拟定建立桥梁基本模型,然后进行内力分析,计算配筋结果,进行施工各阶段分析及截面验算。

关键词:预应力混凝土、简支、箱梁、结构分析、内力验算30m prestressed concrete box girder calculationsBecause of the long-span pre-stressed concrete continuous box Girder Bridge have many advantages such as its big span ability, flexible construction methods, adaptability, structural rigidity, anti-seismic capability, Structure stress performance good, small deformation, less expansion joints, driving smooth and comfortable, beautiful forms, small maintenance quantity and etc a,it become the most competitive one of the main bridge ,and it becomes more and more widely used in China.This graduate design is mainly about the design of the superstructure of the road pre-stressed concrete Charpy Bridge. The span of the bridge is 30m. This design is a continuous bridge which has four lanes. The bridge deck is made of C50 water-protected concrete. It consists of 3.5m (the width of road deck) ×4 + 0.5m (the width of the sidewalk) ×2=15m; The axis of this bridge is a straight line, The design load standard is the Road One-Level Load,Seismic fortification intensity 7. And the height of girder is changing in the form of conic.The design of pre-stressed concrete continuous girder bridge is mainly the upper structure design , in the design of the main bridge layout and structure size, load calculation, bridge pre-stressing tendons estimation and layout ,the loss of pre-stress and stress of the bridge, the resultant checked, internal combination calculation, section stress calculation girder. This design using the Midas software analysis the structure, according to the size of the bridge, the basic model establishment bridge worked, then force analysis, calculation results of reinforced, for each phase analysis and construction. At the same time, consider the concrete shrinkage, Creep force times and temperature resultant t ime’s factors.Key word: Pre-stressed Concrete; Simple Support; Box girder; Structural Analysis; Checking the internal forces目录第一章绪论 (1)1.1概述 (1)1.2预应力梁桥受力特点 (1)1.3预应力混凝土梁桥发展综述 (2)1.3.1国外预应力混凝土梁桥的发展 (2)1.3.2国内预应力混凝土梁桥的发展 (3)1.4我国高速公路桥梁的发展 (4)1.4.1公路桥梁发展现状 (5)1.4.2我国高速公路桥梁建设特点 (5)1.5桥梁设计的基本原则 (6)1.6预应力混凝土简支梁桥的特点 (7)1.7预应力混凝土梁桥施工技术 (8)1.8毕业设计主要内容 (8)1.9毕业设计的目的和意义 (9)第二章设计要点及构造、材料、尺寸的拟定 (10)2.1桥梁选取的基本原则 (10)2.2设计的基本资料 (10)2.3箱形截面桥梁的特点 (10)2.4主要技术标准 (11)2.5主要材料及材料性能 (11)2.6设计参数取值 (11)2.7结构概述 (13)2.7.1截面形式及截面尺寸拟定 (13)2.8计算原则及控制标准 (15)第三章结构有限元模型的建造过程 (16)3.1 Midas Civil软件介绍 (16)3.2模型建立过程 (17)3.2.1设定建模环境 (17)3.2.2设置结构类型 (18)3.2.3定义材料和截面特性值 (19)3.2.4建立结构有限元模型 (21)3.2.5定义边界条件 (23)3.2.6定义荷载 (23)3.2.7定义施工阶段 (29)3.2.8汽车荷载 (29)每四章主梁作用效应计算 (32)4.1作用分类 (32)4.2公路预应力钢筋混凝土(psc)桥梁设计设计验算内容 (34)4.2.1施工阶段法向压应力验算 (34)4.2.2受拉区钢筋的接应力验算 (41)4.2.3使用阶段正截面抗裂验算 (43)4.2.4使用阶段斜截面抗裂验算 (50)4.2.5使用阶段正截面压应力验算 (55)4.2.6使用阶段斜截面主压应力验算 (60)4.2.7使用阶段正截面抗弯验算 (65)4.2.8使用阶段斜截面抗剪验算 (71)4.2.9使用阶段抗扭验算 (78)结论 (89)致谢 (90)参考文献 (91)第一章绪论1.1概述我在进行毕业设计之前,先阅读了各种文献,对桥梁的历史和发展有一个初步的了解,同时也要对桥梁结构的各种形式有系统的了解,以便今后对毕业设计有更好的把握。

(完整版)预应力砼简支小箱梁

(完整版)预应力砼简支小箱梁

Ⅰ、预应力砼简支小箱梁一、下部结构(一)钻孔灌输桩(冲击钻机施工)桩基采纳冲击钻孔机钻孔。

该桥墩地势陡峻,修筑便道可抵达各桩位。

1、埋设钢护筒在冲孔施工的各墩位埋设孔口式护筒,采纳挖埋式埋设,埋设护筒的目的是为了钻孔导向和定位。

钢护筒制定最高高度 4.5m,露出地面 0.5m,壁厚 12mm,每隔 1.5 米焊一道 12mm 厚钢板增强箍。

桩基施工完成钢护筒随钻机周转使用。

2、安装钻机钢护筒埋设达成后进行墩位处场所平坦、碾压夯实,而后安装钻机。

安装过程顶用全站仪丈量定位,要求钻头中心瞄准钢护筒中心,钢护筒中心要求与桩基设计中心一致。

3、钻孔主要工序及注意事项(1)冲击钻头造孔时,钻头须不停沿一个方向旋转,方能均匀钻圆孔。

钻头的旋转,主要靠悬挂钻头的钢丝绳各股钢丝束的扭转所产生的扭转力。

当钻头冲击孔底的一顷刻,钢丝绳因不蒙受荷载,即恢还本来的松绞状态,一提空钻头,钢丝绳各束钢丝被拉紧拉直,即产生扭矩,带动钻头旋转。

故在钢丝绳与冲击钻头间一定连结坚固并设转向装置。

(2)冲击钻孔,为防备冲击振动使邻孔壁坍塌或影响邻孔刚灌输的砼的凝固,应待邻孔砼灌输完成,一般经24h 后,方可开钻,或进行隔孔施钻。

(3)开孔阶段钻孔时,开孔前应在孔内多放一些黏土,并加适当粒径不大1.6 左右。

钻进到于 15cm的片石,顶部抛平,用低冲程冲砸,泥浆比重控制在0.5~1.5m时,再回填黏土(如地表为砂土,第二次宜回填1: 1 的黏土和碎石;如为软土或粉砂,即回填黏土和粒径不大于15cm的片石。

)持续以低冲程冲砸。

这样频频二、三次,必需时多重复几次。

(4)冲孔过程如发现有失水现象,护筒内水位迟缓降落,应补水投黏土。

如泥浆太稠,进尺迟缓时,应抽碴换浆。

开孔时为了使钻碴泥浆尽量挤入孔壁,一般不抽碴。

待冲砸至护筒下3~4m时(钻头顶在护筒下超出1m时),方可加高冲程正常冲入, 4~5m后,方勤抽碴。

钻进中应随时检查,保证孔位正确。

装配式预应力混凝土简支箱梁桥设计和施工

装配式预应力混凝土简支箱梁桥设计和施工

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·126·2022年第16期文章编号:2095-6835(2022)16-0126-03装配式预应力混凝土简支箱梁桥设计和施工杨迎1,王裕滔2(1.四川铁道职业学院,四川成都610072;2.中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川成都610084)摘要:装配式预应力混凝土简支箱梁桥具有受力明确、构造简单、施工方便、经济合理等优点,得到广泛应用。

选取了3×35m装配式预应力混凝土连续小箱梁桥为研究对象,分别从结构设计和施工方面进行介绍,希望为设计和施工人员提供一些参考。

关键词:装配式;预应力混凝土简支箱梁桥;设计;施工中图分类号:TU7文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2022.16.0391工程概述道路红线宽30~40m,30m宽红线采用双向四车道,40m宽红线采用双向六车道,两侧人行道各宽4m。

道路在上跨毗河处设置一座3×35m的装配式预应力混凝土连续小箱梁桥,桥梁全长110.92m,宽30m。

2水文地质条件2.1地表水及地下水上游水源起于柏条河,为排灌两用河流。

据现场观察,河水呈无色、较为透明。

勘察时在河道内发现有流水,测得水面宽约60.0m,水深1.0~1.5m,流速0.20m/s,流量约15m3/s。

夏季洪水期河水对河床及两岸具有较强的冲刷作用,河流水体与地下含水层已相通。

经调查走访当地村民得知,数十年间桥位处河水最高洪水位高程可达494.2m(出现在1981年)。

桥位处准确最高洪水位以水利主管部门权威数据为准。

该处河床地形起伏较小,该段河道较直,流水大小主要受上游控制,夏季洪水期间流速较快,下切作用与侧蚀作用较强。

百年一遇洪水的一般冲刷深度为1.5m,局部冲刷深度为2.5m,最大冲刷深度为4.0m。

该场地内所见地下水为赋存于砂卵石层中的孔隙潜水,该地下水由大气降水及地表水补给,经地下径流和地面蒸发排泄,具有埋藏浅、含水层较厚、分布广、补给源近、富水性和透水性好的特征。

07-1-1预应力钢筋混凝土简支梁构造(精选图文)

07-1-1预应力钢筋混凝土简支梁构造(精选图文)

(a)简支梁图示
(b)简支梁力学简图
京沪高铁简支梁箱桥(俯视)
2016/4/12
京沪高铁简支梁箱桥(仰视)
北营特大桥简支T梁架设
1、预应力钢筋混凝土简支板梁
简支板梁特点: (1)构造简单,施工方便; (2)建筑高度小; (3)跨越能力小。
常见板梁截面形式
(a)
整体式:矩形截面 整体式:矮肋式 装配式:实心板 装配式:空心板 装配-整体组合式
整体式预应力混凝土双箱简支梁
分离式预应力混凝土简支梁
直腹板与斜腹板 直腹板箱梁构造简单,施工方便,主要用于箱宽不 大时,铁路桥一般均采用直腹板。 将腹板形式改为斜腹板形式,主梁显得更纤细,美 观,斜腹板还应能有效地减小迎阳面,改善风的攻击 角,改善温度应力和抗风性能,同时还可减小底板的 横向跨度,避免底板又宽又厚,节省下部结构的圬工 量,但模板制造较复杂。
预应力混凝土空心板梁钢筋图
空心板运送
2、预应力钢筋混凝土简支T梁
单片T型梁由于横向稳定性能不够,一般都制作成为装配式T梁。 装配式T梁是指在预制场内预制的截面形式为T型的梁,运送至施 工现场并架设到桥墩上后,经现场连接而成的混凝土结构。
T梁两侧挑出的部分称为翼缘,中间部分称为梁肋。
T型截面相当于是将矩形梁中对抗弯强度不起作用的受拉区混凝 土挖去后形成的,与原有矩形截面相比,抗弯强度相同却可以节约 混凝土,又减轻构件的自重,提高跨越能力。
跨度
钢筋砼T型梁桥 适用于公路 l=10~ 16m (通用图 10m 、 13m 、16m); 预应力砼T型梁桥 适用于公路l=20~50m,铁路l=16~32m(通 用图16m、20m、24m、32m)。
预应力混凝土T梁桥构造举例

预应力简支梁特点及构造.ppt

预应力简支梁特点及构造.ppt
➢钢筋混凝土梁在荷载较小时,受拉区混凝土就会出现裂缝,而钢筋混凝土梁在使 用时受到裂缝宽度的限制(不超过0.2~0.3mm),梁中钢筋应力较低,故钢筋混凝 土梁不可能使用高强度钢材和高等级混凝土。 ➢高速铁路的高速度、高舒适性、高安全性、高密度连续运营等特点,要求桥梁结 构有足够的竖向、横向、纵向和抗扭刚度以减小各种变形;桥梁结构的耐久性要高, 其主要承受重要结构按100年使用要求设计,并且使结构易于检查维修以保证桥梁 的安全使用等,因此桥梁上部结构应优先采用预应力混凝土结构。 ➢目前预应力混凝土简支梁应用跨度一般为20~40m,并且形成了一系列的标准设计。
➢ 国内先张梁的研制始于20世纪50年代,受当时施工技术水平的限制,预 应力配筋形式多采用直线配筋,常用先张梁最大跨度局限在20 m以下, 且均为T形梁。2001年进行了跨度24 m先张法预应力混凝土T梁的设计与 制造工艺研究,在国内首次采用折线配筋形式,并在青藏铁路得到成功 的应用。为了进一步推广先张梁技术,在铁道部有关部门的大力支持下, 先后开展了“高速铁路预应力混凝土先张梁的试验研究”及“目标时速 200~250公里客运专线(兼顾货运)铁路24 m、32 m简支箱梁试制、试验” 科研项目,在合宁铁路进行了三孔32m先张法预应力混凝土简支箱梁的试 制和试验。下面以合宁铁路32m/900 t先张双线箱梁为例介绍构造特点。
三、箱梁结构构造
➢ 在研究高速 铁路桥梁设 计标准过程 中,确定梁 的高跨比采 用约1/10, 竖向刚度保 持在1/6000 左右。
双箱单室梁的截面构造及横隔板设置
➢ 双箱单室梁由两片箱梁通过现浇桥面板及横隔板 形成组合截面共同受力。在不设悬臂板断缝的条 件下,施加预应力后,可确保单片箱梁受力均衡, 方便了施工,提高了截面的利用效率。

30米预应力简支箱形梁桥结构设计(迈达斯计算)

30米预应力简支箱形梁桥结构设计(迈达斯计算)

本科毕业设计题目: 30m预应力简支箱形梁桥结构设计学院: 土木工程学院专业: 土木工程(交通土建工程)班级: 1111班学号: 1vnvn学生姓名:hgjfgfh指导教师: 李建vn 职称:讲师二○一四年四月三十日30m预应力混凝土简支箱梁计算书摘要预应力混凝土简支箱梁桥以结构受力性能好、变形小、行车平顺舒适、养护工程量小、抗震能力强等而成为最富有竞争力的主要桥型之一。

预应力混凝土简支梁桥是一种预先储存了足够预加应力的新型梁桥,预加应力可大幅度提高梁体的抗裂性,并增加了梁的耐久性,截面尺寸减小,高跨比减小,受力明确,理论计算较简单,设计和施工的方法日趋完善和成熟。

简支箱形截面梁具有优良的力学特性:较大的刚度和强大的抗扭性能、结构简单、受力明确、节省材料、架设安装方便,跨越能力较大、桥下视觉效果好,因而被广泛地应用于城市桥梁和高等级公路立交桥的上部结构中。

本次设计的主要内容是关于预应力简支箱形梁桥的结构设计。

设计跨度是30m,双向四车道,桥面宽度15m(0.5m防撞墙+4×3.5m行车道+0.5m防撞墙),采用单箱双室箱形截面,桥轴线为直线,荷载等级:公路I级汽车荷载,地震设防烈度:7级。

梁高采用变高度梁,因梁桥在支点处截面的剪力过大,故在梁桥支点处选择变截面过渡,按一次曲线变化。

设计主要进行了桥梁总体布置及结构尺寸拟定、桥梁荷载内力计算、桥梁预应力钢束的估算与布置、桥梁预应力损失及应力的验算、内力组合验算、主梁截面应力验算。

利用软件Midas Civil 进行结构分析,根据桥梁的尺寸拟定建立桥梁基本模型,然后进行内力分析,计算配筋结果,进行施工各阶段分析及截面验算。

关键词:预应力混凝土、简支、箱梁、结构分析、内力验算30m prestressed concrete box girder calculationsBecause of the long-span pre-stressed concrete continuous box Girder Bridge have many advantages such as its big span ability, flexible construction methods, adaptability, structural rigidity, anti-seismic capability, Structure stress performance good, small deformation, less expansion joints, driving smooth and comfortable, beautiful forms, small maintenance quantity and etc a,it become the most competitive one of the main bridge ,and it becomes more and more widely used in China.This graduate design is mainly about the design of the superstructure of the road pre-stressed concrete Charpy Bridge. The span of the bridge is 30m. This design is a continuous bridge which has four lanes. The bridge deck is made of C50 water-protected concrete. It consists of 3.5m (the width of road deck) ×4 + 0.5m (the width of the sidewalk) ×2=15m; The axis of this bridge is a straight line, The design load standard is the Road One-Level Load,Seismic fortification intensity 7. And the height of girder is changing in the form of conic.The design of pre-stressed concrete continuous girder bridge is mainly the upper structure design , in the design of the main bridge layout and structure size, load calculation, bridge pre-stressing tendons estimation and layout ,the loss of pre-stress and stress of the bridge, the resultant checked, internal combination calculation, section stress calculation girder. This design using the Midas software analysis the structure, according to the size of the bridge, the basic model establishment bridge worked, then force analysis, calculation results of reinforced, for each phase analysis and construction. At the same time, consider the concrete shrinkage, Creep force times and temperature resultant t ime’s factors.Key word: Pre-stressed Concrete; Simple Support; Box girder; Structural Analysis; Checking the internal forces目录第一章绪论 (1)1.1概述 (1)1.2预应力梁桥受力特点 (1)1.3预应力混凝土梁桥发展综述 (2)1.3.1国外预应力混凝土梁桥的发展 (2)1.3.2国内预应力混凝土梁桥的发展 (3)1.4我国高速公路桥梁的发展 (4)1.4.1公路桥梁发展现状 (5)1.4.2我国高速公路桥梁建设特点 (5)1.5桥梁设计的基本原则 (6)1.6预应力混凝土简支梁桥的特点 (7)1.7预应力混凝土梁桥施工技术 (8)1.8毕业设计主要内容 (8)1.9毕业设计的目的和意义 (9)第二章设计要点及构造、材料、尺寸的拟定 (10)2.1桥梁选取的基本原则 (10)2.2设计的基本资料 (10)2.3箱形截面桥梁的特点 (10)2.4主要技术标准 (11)2.5主要材料及材料性能 (11)2.6设计参数取值 (11)2.7结构概述 (13)2.7.1截面形式及截面尺寸拟定 (13)2.8计算原则及控制标准 (15)第三章结构有限元模型的建造过程 (16)3.1 Midas Civil软件介绍 (16)3.2模型建立过程 (17)3.2.1设定建模环境 (17)3.2.2设置结构类型 (18)3.2.3定义材料和截面特性值 (19)3.2.4建立结构有限元模型 (21)3.2.5定义边界条件 (23)3.2.6定义荷载 (23)3.2.7定义施工阶段 (29)3.2.8汽车荷载 (29)每四章主梁作用效应计算 (32)4.1作用分类 (32)4.2公路预应力钢筋混凝土(psc)桥梁设计设计验算内容 (34)4.2.1施工阶段法向压应力验算 (34)4.2.2受拉区钢筋的接应力验算 (41)4.2.3使用阶段正截面抗裂验算 (43)4.2.4使用阶段斜截面抗裂验算 (50)4.2.5使用阶段正截面压应力验算 (55)4.2.6使用阶段斜截面主压应力验算 (60)4.2.7使用阶段正截面抗弯验算 (65)4.2.8使用阶段斜截面抗剪验算 (71)4.2.9使用阶段抗扭验算 (78)结论 (89)致谢 (90)参考文献 (91)第一章绪论1.1概述我在进行毕业设计之前,先阅读了各种文献,对桥梁的历史和发展有一个初步的了解,同时也要对桥梁结构的各种形式有系统的了解,以便今后对毕业设计有更好的把握。

装配式预应力混凝土简支小箱梁设计说明

装配式预应力混凝土简支小箱梁设计说明

设计说明一、设计标准、技术规范及技术指标(一)设计标准1.设计荷载:公路—Ⅰ级。

2.路基宽度:整体式路基宽度34.50m,分离式路基宽度17.00m。

3.桥面宽度:整体式路基:0.60m(防撞护栏)+15.8m(桥面净宽)+ 0.60m(防撞护栏)+0.5m( 中央分隔带) +0.60m(防撞护栏)+15.8m(桥面净宽)+ 0.60m(防撞护栏)=34.50m;分离式路基:0.60m(防撞护栏)+15.8m(桥面净宽)+0.60m(防撞护栏)=17.00m。

4.设计安全等级:一级。

5.环境类别:II类6.环境的年平均相对湿度分别:80%。

(二)技术规范1.《公路工程技术标准》JTG B01-2014;2.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015;3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004。

4.《公路桥梁抗震设计细则》JTG B02-01-20085.《公路工程抗震规范》JTG B02-20136.《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-20067.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-20118.《钢筋混凝土用钢第1部分:热扎光圆钢筋》GB1499.1—20089.《钢筋混凝土用钢第2部分:热扎带肋钢筋》GB1499.2—200710.《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3—201011.《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-201412.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-201013.《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225-2007(三)技术指标详细见表-1主要技术指标表表-1注:1、本通用图按本表所列跨径、湿接缝宽度和边梁翼板悬臂长度的标准值进行制图,适用范围内的其它尺寸详图应在本图基础上绘制。

2、X为一般悬臂长度标准值,f为曲线段横向弓高值,边梁翼板按曲线预制以适应曲线段桥梁横向弓高影响。

二、适用范围本图适用于正交及斜交桥梁上的简支体系桥面连续的预应力砼带翼小箱梁。

预应力混凝土简支小箱梁毕业设计尺寸拟定

预应力混凝土简支小箱梁毕业设计尺寸拟定

预应力混凝土简支小箱梁毕业设计尺寸拟定1.概述预应力混凝土简支小箱梁是桥梁工程中常见的结构形式,其设计尺寸的合理确定对于保障桥梁工程的安全性、可靠性和经济性至关重要。

在毕业设计中,对预应力混凝土简支小箱梁的尺寸拟定是一个重要的环节,本文将从混凝土材料特性、桥梁结构要求和工程经济性等方面进行详细分析,旨在确定合理的设计尺寸,为桥梁工程的施工和使用提供可靠的技术支持。

2.混凝土材料特性与设计要求在预应力混凝土简支小箱梁的设计过程中,需要充分考虑混凝土材料的特性,以及相应的设计要求。

混凝土的强度等级、抗压强度、抗拉强度等参数必须满足国家相关标准的规定,达到工程所需的强度指标。

应根据桥梁结构的荷载、跨度、受力特点等要求,确定混凝土箱梁的截面形状、尺寸和预应力筋的布置方式,保证其受力性能和耐久性能符合设计要求。

还需考虑混凝土收缩、热应力、蠕变等影响因素,选择合适的混凝土配合比和施工工艺,确保混凝土结构的长期稳定性和安全可靠性。

3.桥梁结构要求与桥梁跨度桥梁结构要求是确定预应力混凝土简支小箱梁尺寸的重要依据之一。

在确定箱梁截面尺寸时,需要考虑箱梁的安全性、刚度和挠度等性能要求。

具体而言,包括桥梁跨度、净空高度、车行道宽度、人行道宽度、边跨比、桥面铺装和桥梁美观性等方面的要求。

一般来说,桥梁的跨度较大时,箱梁的截面尺寸也相应增大,以满足桥梁结构的受力和使用要求。

根据预应力混凝土简支小箱梁的工作状态,分析受力性能和变形特点,确定合理的箱梁截面形状和尺寸,保证其结构稳定和施工可行性。

4.工程经济性分析在确定预应力混凝土简支小箱梁尺寸时,需要充分考虑工程经济性因素。

通过合理的箱梁截面设计和优化布置预应力筋,可以减少材料消耗和减小箱梁的自重,降低施工成本。

另合理的箱梁尺寸设计可降低混凝土应力水平,提高预应力筋的利用率,降低预应力损失,延长箱梁的使用寿命,降低维护保养成本,具有良好的经济效益。

工程经济性分析是确定预应力混凝土简支小箱梁尺寸时必须考虑的重要因素。

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桥梁上部 结构施工
预制安装法 支架现浇法 悬臂施工法 顶推法 转体法
箱梁结构构造 制梁场建设 箱梁预制 高性能混凝土 预应力施工 箱梁移动与架设
桥梁养护与维修
预应力砼
为什么要使用预应力混凝土?
混凝土的抗拉极限应变值只有0.0001~0.00015㎜, 要保证混凝土不开裂,钢筋的应力只能达到20~ 30N/mm2;即使允许出现裂缝的构件,当裂缝宽度 限制在0.2~0.3㎜时,钢筋应力也只能达到150~ 250N/mm2,使高强钢筋的强度无法充分利用。
预应力筋
预应力筋是指在预应力结构中用于建立预加应力的 单根或成束的预应力钢丝、钢绞线或钢筋等。
预应力筋宜采用螺旋肋钢丝、刻痕钢丝和低松驰 钢铰线,也可采用热处理钢筋。
螺旋肋钢丝外形
螺旋肋钢丝近照
刻痕钢丝近照
预应力钢绞线
预应力混凝土分类
张拉钢筋与混凝土浇筑的先后关系 :
先张法
后张法
先张法
后张法
预应力混凝土的基本原理?
预应力混凝土的基本原理?
在构件承受外荷载前,预先在构件的受拉区对混 凝土施加预压应力抵消构件在使用阶段时外荷载 作用下产生的拉应力,这就推迟了混凝土裂缝的 出现并限制了裂缝的开展,从而提高了构件的抗 裂度和刚度。
思考:预压应力怎样施加?
通过张拉预应力筋利用预应力筋的回弹来挤压混 凝土,使混凝土受到预压应力
大桥 中桥 小桥 涵洞
多孔跨径总长(m) L>1000
100≤L<1000 30<L<100 8≤L≤30 ——
单孔跨径LK(m) LK>150
40≤LK<≤150 20≤LK<40 5≤LK<20 LK<5
按桥梁结构形式分
简支梁
梁桥 连续梁
悬臂梁
拱桥
刚架桥
悬索桥
组合体系桥梁
简支梁 静定结构
梁桥
箱梁
横截面呈一个或几个封闭箱形的梁桥。
顶板
底板
腹板
箱形梁横截面(装配式)
装配式箱梁桥截面
横向湿接头
预应力混凝土箱梁预制
梁场
制梁
移运架
梁 规 平 钢 模砼预 箱

场 划 面 筋 板工应 梁

选 设 布 工 工程力 移

址 计置 程程
工运


简支梁桥 均布荷载q
梁桥
连续梁 超静定结构
连续梁桥 均布荷载q
拱桥
赵州桥 混凝土拱桥
空腹式拱桥 钢管拱桥
刚架桥
桁架式T型刚架桥
安康汉江桥
悬索桥
悬索桥由桥塔、锚碇、主缆、吊索、加劲梁等组成。 稳定性差,塔科马海峡大桥
组合体系桥
按桥面位置分
上承式 下承式 中承式
按桥梁用途分
公路桥、铁路桥、公路铁路两用桥 农桥、人行桥、运水桥(渡槽)、 其它专用桥梁(如通过管路、电缆等)
桥梁分类
简支梁
按桥梁材料分 按桥梁长度分 按桥梁结构形式分 按桥面位置分
按桥梁用途分
按桥梁材料分
木桥 钢桥 圬工桥(包括砖、石、混凝土 桥) 钢筋混凝土桥 预应力钢筋混凝土桥
按桥梁长度分
我国《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60— 2004)规定了特大、大、中、小桥按总长和跨径划分。
桥梁分类 特大桥
箱梁结构构造
实心板
板梁
空心板
T梁
肋梁
Π梁
单箱单室
箱梁
单箱双(多)室
板梁
整体式板桥的截面一般都设计成 等厚的矩形截面,有时为了减轻 自重也可将受拉区稍加挖空做成 矮肋式。小跨径桥使用最广泛的 装配式板桥。装配式板桥也可做 成横截面被挖空的空心板桥。
肋梁
在横截面内形成明显肋形结构的梁桥称之为肋 板式梁桥,简称肋梁桥。
趣味理解预应力结构
日常生活中应用预应力的例子很多。
预应力砼梁优点
1、使用高强度钢材和高等级砼,节约 钢材20%~40%; 2、可推迟裂缝的出现或把裂缝控制在 一定限度之内;3、可减小梁的截面尺寸、减轻梁体自 重、增大梁的跨越能力; 4、提高梁的抗剪能力,预应力梁可做 成薄腹板梁; 5、抗疲劳性能增大;
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