钢栈桥受力计算书9.23

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钢栈桥计算书

钢栈桥计算书

钢栈桥计算书目录1、设计概况 (3)2、设计目标 (3)3、设计规范 (3)4、设计等级 (3)5、材料及参数 (4)6、设计荷载 (4)6.1 恒载 (5)6.2 活载 (5)7、荷载组合 (5)8、计算结果 (5)8.1 计算模型及边界条件设置 (5)8.2 计算结果分析 (6)8.2.1 桥面板强度计算结果 (6)8.2.2 桥面纵向分配梁强度计算结果 (7)8.2.3 贝雷片强度计算结果 (8)8.2.4 贝雷梁刚度计算结果 (10)8.2.5 花架强度计算结果 (10)8.2.6 桩顶分配梁强度计算结果 (11)8.2.7 桩顶分配梁刚度计算结果 (12)8.2.8 桩间联系强度计算结果 (13)8.2.9 钢管桩强度计算结果 (15)8.2.10 钢管桩稳定性计算结果 (16)9、施工注意事项 (19)主钢栈桥计算书1、设计概况栈桥平台通道宽为 6.0m,为多跨型钢连续梁桥,计算跨径布置为 12m。

桥梁结构布置形式为:桥面板采用 8mm 厚钢板,钢板下设 I10a纵向分配梁,间距为 30cm;纵向分配梁下采用 321 型贝雷梁,贝雷梁每隔 3 米设置一道支撑架,支撑架采用 L63*5 角钢,贝雷梁与桥面横向分配梁采用卡扣螺栓固定,贝雷梁与栈桥下部结构采用柱顶分配梁与钢管桩,柱顶分配梁采用双拼I45b,跨中钢管桩采用φ630×10mm,间距4.5m,为了保证钢管立柱结构的稳定,钢管间设剪刀撑,剪刀撑采用槽钢[16b,结构杆件之间采用栓接连接。

栈桥每隔4-5跨设置一处制动墩。

由于钢管桩支撑位置贝雷片竖杆应力集中,故在钢管桩支撑位置处的贝雷片竖杆采用双拼8#槽钢进行加强,保证竖杆强度。

2、设计目标本次计算的设计目的为:(1)确定通行车辆荷载;(2)确定各构件计算模型及边界约束条件;(3)验算各构件强度与刚度;(4)验算钢管桩稳定性。

3、设计规范(1) 装配式公路钢桥多用途使用手册[M] (人民交通出版社)(2) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)(3) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650—2020)(4) 《港口工程荷载规范》JTS144-1-2010(5) 《钢结构设计规范》(GB50017-2017)(6) 《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)(7) 《路桥施工计算手册》(人民交通出版社)4、设计等级(1) 设计荷载:验算荷载考虑单车道 70t 砼罐车、80t履带吊整机工作质量、80t旋挖钻机,履带长度为6.054m,冲击系数采用1.3Hz,由于考虑验算荷载较大,故此处忽略行人荷载及其它荷载。

钢栈桥计算(附图版)

钢栈桥计算(附图版)
⑦钢板桩帽:16根×2排+11根×3排×0.8×0.8×78.51=3266.016kg
⑧φ48mm钢管栏杆:(110+28×1.2)×2×5.3=1522.16kg
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ新建总量合计:
33158.4+37558.44+55024.772+19562.144+87360+14470.8+3266.016+1522.16 kg=251922.732kg=251.923t
二、新建栈桥:
总长为110m,钢管桩按平均10.5m/根,其余材料同上,3# - 2#墩44m长为8m宽桥面钢管桩为每排3根,6m宽桥面为66m长,剪刀撑为[12槽钢。
①钢板:(66×6+44×8)×47.1kg/㎡=33158.4kg
②[14槽钢:[(228×6)+(152×8)]×14.535kg/m=37558.44kg
钢栈桥计算附图版内容详尽但请以实际操作为准欢迎下载使用
钢栈桥计算
一、拆除栈桥:
栈桥剩余长度35m全部完好,剩余长度75m仅有[14槽钢:I40、I56字钢,钢管桩按平均8m/根。
1、35m(全部)
①钢板:35×6×47.1/㎡=9891kg
②[14槽钢:145×6×14.535/m=12645.45kg
③I40纵向主梁:35×7×67.598=16561.51kg
④I56下横梁:9×6×106.316=5741.064kg
⑤φ52.9钢管桩:8m×9根×2排×128=18432kg
⑥[12剪刀撑:(8×2×2×2×5×12.059)=3858.88kg
⑦钢板桩帽:9根×2排×0.8*0.8×78.51=904.4352kg

钢栈桥计算书

钢栈桥计算书

目录1 编制依据 (1)2 工程概况 (1)3 钢栈桥及钢平台设计方案 (2)3.1钢栈桥布置图 (2)3.2钢平台布置图 (2)4 栈桥检算 (3)4.1设计方法 (3)4.2桥面板承载力验算 (4)4.3 I20a工字钢分配梁承载力验算 (5)4.4贝雷片纵梁承载力验算 (6)4.5 I45b工字钢横梁承载力验算 (9)4.6桥面护栏受力验算 (10)5 桩基检算 (13)5.1钢管桩承载力验算 (13)5.2桩基入土深度计算 (13)5.3钢管桩自身稳定性验算 (14)5.4钢管桩抗倾覆性验算 (15)5.5钢管桩水平位移验算 (15)6 钻孔平台 (16)*********钢栈桥计算书1 编制依据1、现场踏勘所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料;2、国家及地方关于安全生产及环境保护等方面的法律法规;3、《钢结构设计规范》GB50017-2011;4、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-20155、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-20076、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)7、《路桥施工计算手册》(人民交通出版社)8、*********设计图纸。

2 工程概况*********位于顺昌县水南镇焕仔坑附近,跨越富屯溪。

本项目起点桩号K7+154,终点桩号K7+498.5,桥梁全长344.5m。

*********场区属于剥蚀丘陵夹冲洪积地貌,桥址区地形较起伏,起点台较坡度约15°-20°,终点台较坡度约5°-10°。

桥梁跨越富屯溪,勘查期间水深约3-9m,溪宽约180-190m。

*********桩基施工是本工程的控制工期工程,我项目部经过对富屯溪水文、地质及其现场情况的详细调查,为保证工期,加快施工进度,跨富屯溪水中主墩计划采用钢栈桥+钢平台施工方案。

*********河中墩共7组,距河岸边最近的8#墩距岸边约20m,根据富屯溪历年洪水水位,富屯溪上下游都有水电站,无通航要求,宜搭设全桥贯通栈桥。

东洲岛钢栈桥计算书

东洲岛钢栈桥计算书

钢栈桥计算书衡阳市市政工程公司二○一五年五月目录1钢栈桥设计概况 (2)2 编制依据 (2)3.材料规格及其力学性能 (2)4.荷载计算取值 (3)4.1运输车辆(平半挂车)荷载 (3)4.2 履带吊荷载 (3)4.3 其他荷载 (3)5.荷载工况分析 (4)5.1工况组合 (4)5。

2 荷载工况分析 (4)6 栈桥分析 (4)6。

1分析结果 (6)平半挂车行走于栈桥上时 (6)7.桥台钢管桩分析 (7)8.打入钢管桩承载力分析 (7)9.其他分析 (8)温度影响 (8)10.总结与建议 (8)东洲岛钢栈桥计算书1钢栈桥设计概况栈桥顶标高设定为56.0m,钢栈桥总长225m。

标准跨度为9m,设单排3根Φ630×12钢管立柱;为增强较长立柱位置桥墩刚度,每36米处设制动墩(两侧均采用双钢管柱墩,设双排钢管立柱,排距3米)。

设计桥面宽度为6。

0米,最大行走荷载120吨。

经过试算得知,6片贝雷片作为栈桥主梁时,其应力不满足要求,故选用3组8片贝雷片作为主梁。

钢管横向间距2×1。

95m,钢管之间设纵(横)向联接系,钢管顶上设横向双拼I45B型钢作为大横梁,大横梁上布置8片贝雷梁主纵梁,分布情况为45+45+105+90+105+45+45cm 。

贝雷梁上横铺I25b横向分配梁,间距25cm。

桥面板采用10mm厚印花钢板,桥面宽6m。

2 编制依据1)衡阳市东洲岛钢栈桥工程前期设计图;2)现场实测地形断面图;3)《装配式公路钢桥(贝雷梁)使用手册》;4)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004;5)《钢结构设计规范》GB50017-2003;6)《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010;7)《建筑结构设计规范》GB 50009-2012;8)《路桥施工计算手册》;9)《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004;10)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007;11)我单位已有的施工经验及参考同类钢栈桥设计资料3.材料规格及其力学性能本次计算采用容许应力法。

2-1钢栈桥计算书

2-1钢栈桥计算书

目录1. 设计说明 (1)1.1 栈桥构造 (1)1.2 设计依据 (3)1.3 设计标准 (3)1.4主要材料力学性能 (3)2. 荷载 (4)2.1 永久荷载 (4)2.2 可变荷载 (4)2.2.1 履带吊 (4)2.2.2 混凝土罐车 (4)2.3 荷载工况 (5)3. 栈桥结构计算分析 (5)3.1 混凝土面板计算 (5)3.2 计算模型 (5)3.3 工况1计算分析 ........................................................ 错误!未定义书签。

3.4工况2计算分析 (8)3.7计算结果汇总 (12)I栈桥设计计算书1. 设计说明1.1 栈桥构造栈桥为钢管桩基础贝雷梁栈桥,采用钢板桥面板。

其中栈桥标准跨径21m,行车道宽7.0m(栈桥总宽8m)。

栈桥基础每排采用3根υ630,δ8mm钢管桩,;钢管桩上设2X45I型钢承重横梁。

根据栈桥宽度设置9排贝雷纵梁,每两排贝雷纵梁之间采用90花架连接。

栈桥面层采用10mm厚Q235刚板面板,并设置有防护栏杆、电缆通道等附属设施。

栈桥跨径布置及标准段横断面见下图。

栈桥总体立面图(单位:cm)栈桥总体侧面图(单位:cm)栈桥总体平面图(单位:cm)1.3 设计依据⑴《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)⑵《港口工程桩基规范》(JTS 167-4-2012)⑶《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)⑷《钢结构设计规范》(GB50017-2003)⑹《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)1.4 设计标准⑴设计荷载:80t履带吊,12m³混凝土罐车;⑵水位:20年一遇的最高洪水位+3.3m;⑶水流速度:2.3m/s;⑹河床高程:河床底标高为-1.30m,河堤顶标高为+5.20m,常水位为+1.80m,河床处地质情况依次为5m 厚淤泥质粘土、8m 厚粉细砂层、6m 厚中砂层和15m 厚圆砾层等,对应侧摩阻力分别为9kpa、25kpa、38kpa、70kpa,河床一般冲刷深度约2.0m。

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)1.1 受力模型及材料参数钢栈桥的验算采用有限元法,选取便桥的标准跨径作为计算模型,并利用midas Civil 2019计算程序建模进行验算。

1.1.1 跨径9m单排3根桩钢便桥结构模型图1.1-2为跨径为9m的单排3根桩便桥结构模型。

栈桥上部结构为贝雷梁结构,下部结构为钢管桩加型钢承重梁结构。

栈桥基础及桥墩全部采用φ630mm厚10mm的螺旋焊接钢管桩,钢管桩按单排3根桩桩布置。

横联及斜撑采用[20a槽钢,钢管桩顶设双拼I45a工字钢帽梁。

桩顶横梁上架设贝雷梁,采用单层3组每组2片总计6片贝雷架结构,每组贝雷架采用定制支撑架连接,相邻贝雷架组采用∠75×8角钢连接,间距为90+125+90+125+90cm形成主纵梁,贝雷梁上设按30㎝间距布置I25a工字钢分配横梁与桥面10mm厚钢板经焊接固定成型的6m宽模块。

1.1.2 材料参数铺装钢板厚度为10mm,材料为Q235钢。

分配横梁参数:材料为Q235钢,截面为I25a,长度为6m。

主梁参数:采用321型贝雷片,材料为16Mn钢。

贝雷梁支撑架参数:材料为Q235,材料为∠63×4角钢。

贝雷梁组间斜撑参数:材料为Q235,材料为∠75×8角钢。

桩顶横梁参数:材料为Q235钢,截面为2×I45a,长度为6m。

钢管桩参数:材料为Q235钢,管型截面为外径630mm,厚度为10mm,长度为13.4m。

根据《钢结构设计标准》GB-2017,钢材强度设计值可查表得:型钢材质均为Q235钢,其抗弯设计强度为215MPa,抗剪设计强度为125MPa。

贝雷片材质为16Mn钢,其容许弯应力为273MPa,容许剪应力为156MPa。

根据《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015,挠度计算可查表得:2.边界条件钢管桩的底部固结;桩顶横梁和钢管桩采用弹性连接(刚性);桩顶横梁和贝雷片弹性连接(刚性);贝雷片和分配横梁采用弹性连接(刚性)。

钢栈桥荷载计算

钢栈桥荷载计算

2、钢栈桥荷载计算(1)设计说明本桥为台山1号桥施工钢栈桥,根据施工现场的具体地质、水文和气候情况,拟建便桥长100m,栈桥宽5m,栈桥两侧设护栏。

上部结构形式纵向采用5排贝雷梁,下部结构采用钢管桩,具体材料及规格见表格(2)钢栈桥结构设计计算每跨按最不利简支计算,计算单跨即可A 桁架设计计算静载计算上部结构自重G静=9.556×1000×10×2=191.12kN 活载计算G活=4.5×2×56×1.3= 655.2kN均布荷载 q1=191.12/10=19.112kN/m均布荷载 q2=(4.5×2×56×1.3)/10=65.52kN/m 弯矩计算静载在跨中产生的总弯矩M1=q1l²/8=238.9kN·m静载对单片桁架的弯矩M11=M1/5=47.78kN·m活载在跨中产生的总弯矩M2=q2l²/8=819kN·m活载在跨中对单片桁架产生的总弯矩M22=M2/5=163.8kN·m对于单片桁架,荷载系数取1.4M222=1.4×M22=229.32kN·m故单片桁架承受总弯矩为 M=M11+M222=277.1kN·m剪力计算Qmax=Q静+Q活×1.4/5(1)静载在桁架端部产生的总剪力Q1=G/2=95.56kN(2)静载在端部对单排桁架产生的总剪力Q11=Q1/5=19.112kN(3)活载在端部对单排桁架产生的总剪力Q2=(q2×l/2)×1.4/5=91.728kN 故单排桁架承受总剪力Q=Q11+Q2=110.84kNB 桁架强度验算查《装配式公路钢桥》多用途使用手册,得单排桁架容许弯矩为【M】=788.2kN·m>277.1kN·m单排桁架容许剪力为【Q】=245.2kN>110.84kN经验算,桁架安全C 局部弯曲应力验算桁架上弦支撑间距为1m,上弦抗弯模量W=79.4cm³,计算荷载按履带压两个弦杆,按集中荷载计算,则1根弦杆承受的荷载为P=G活/4=163.8kN则产生的跨中最大弯矩为M0=Pl/4=409.5kN·m根据《军用桥梁设计准则》,弦杆局部弯矩计算公式为:M=0.7M0=286.65kN·m弦杆局部弯曲应力为σ=M/W=36.1MPaD 桁架稳定性验算由于桁架之间每隔3m用支撑架和槽钢连接,所以稳定性不用验算E 综合应力验算弦杆为压弯杆件,除了受到弯曲应力,还受到应承受主桁弯矩而产生的压应力,桁架上下弦杆中心距为1.4m,桁架最大弯矩为M,则上弦杆的压力为 P=M/h=197.93kN弦杆的截面积为 A=25.48cm²则压应力为σ’=P/A=77.68MPa则弦杆的综合应力为σ=σ+σ’=113.78<【σ】=273MPa满足要求F 钢管桩承压计算荷载在桥墩处产生的压力R=(G静+G活)/4=211.58kNσ=R/A=3.02MPa<【σ】=4.21MPa,安全G 钢管桩失稳验算按最不利情况考虑>211.58kN满足要求。

钢栈桥计算书

钢栈桥计算书

钢栈桥计算书1 钢栈桥结构设计概述乐平涌大桥跨越乐平涌,为形成施工运输通道,需在乐平涌上修建钢栈桥。

钢栈桥采用单车道形式,桥宽6m 。

钢栈桥按通行25.5m 小箱梁运梁车荷载进行设计。

为保证桥上行人安全,在栈桥两侧设置高度1.2m 的钢栏杆。

根据桥位处水位调查情况,栈桥顶标高定为+3.5m 。

钢栈桥下部结构采用排架式墩,每墩由2根钢管桩组成,相邻钢管间距3.5m 。

钢栈桥标准跨度为5.5m ,栈桥墩顶横梁采用2I45b ,上部纵梁采用I45b ,间距60cm 。

桥面板为倒扣的[32b ,间距37cm 。

槽钢与纵梁焊接。

钢管桩采用直径529mm ,壁厚8mm 的螺旋焊管,使用DZ90型振动锤打设,钢管桩允许承载力应能达到60t 以上。

为保证栈桥钢管桩的稳定性,相邻钢管设[20a 剪刀撑连接。

在钢管桩顶部开槽,放置横梁,横梁底部位置,在钢管上焊接[14a 作为竖向支承加劲,减小钢管局部承压应力。

2 计算依据2.1 《公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011》; 2.2 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范 JTJ025-86》; 2.3 《钢结构设计规范 GB50017-2003》。

3 主要构件计算参数3.1 I45b 工字钢2433x x x A 111.4cm 87.45kg/m I 33759cm W 1500.4cm S 887.1cm ====截面积;每米重量;截面特性:;;,d=13.5mm 。

3.2、[32b 槽钢min14y y t mm ====243截面积A 54.913cm ;每米重量43.107kg/m ;截面特性:I 336cm ;W 49.2cm ;。

3.3、φ529×8mm 螺旋焊钢管243x x A 98.53cm kg/m I 33719.8cm W 1274.85cm i 18.49cm ====截面积;每米重量77.89;截面特性:;;。

上述型钢及钢管材料均采用Q235,弹性模量E=320610⨯MPa ,其强度设计值为:抗拉、抗压和抗弯2215/f N mm =; 抗剪2125/v f N mm =。

施工钢栈桥计算

施工钢栈桥计算

施工用临时钢桥计算书
一、计算条件
1)设计断面:
横断面图
纵断面图
2)计算荷载:
永久荷载:钢桥上部结构自重
作用荷载:人群荷载——5Kpa
汽车荷载——总重100t挂车(车自重+载重100t以内),共四轴,轴重均为250kN。

挂车荷载图式
分项系数:永久荷载1.2 汽车荷载1.4 汽车荷载冲击系数1.3 二、建立计算模型
计算简图:
三、结构内力计算
承载能力极限状态持久组合采用下列公式计算:
1)桩力计算结果
最大桩力为:640.2kN
2)桩顶横梁2*I40c
桩顶横梁弯矩为:105.5kN.m
3)桥面横向分配梁I32c
桥面横向分配梁弯矩为:39.64kN.m 4)桥面纵向分配梁I16
桥面纵向分配梁弯矩为:6.54kN.m
四、承载能力计算
1) 桥面结构承载能力计算:
2)桩基承载能力计算:
本桥没有准确的钻探资料,仅参考“设计图15号桥墩”处地质图作初步分析,该处地质情况简图如下:
仅有地基土容许承载力,采用钢管桩缺少桩的极限侧阻力标准值和桩的极限端阻力标准值,无法进行准确的桩基承载力验算。

由上看
地质主要为风化岩层,假定其预制桩侧摩阻力为80kpa,端阻力为4000kpa,则桩基入土13米时其单桩垂直极限承载力设计值:Qd={2Π*(0.63/2)*13*80+Π*(0.63/2)2*4000*0.8}/1.5
=2037kN
桩基入土8米时,则为Qd =1509.32kN,单桩垂直承载力均能满足要求,因桩顶高程尚不明确,故桩基入土长度的确定还要考虑桩的自身稳定问题一并综合确定。

栈桥计算书

栈桥计算书

内邓高速公路XX标施工栈桥计算书计算:复核:编制时间:二O一O年七月四日栈桥计算书一、结构形式栈桥计算跨径为9m,宽4m,设置位置分别位于xx大桥、xxx中桥、xx1号排沟中桥。

桥中心线与桥轴线一致。

栈桥两侧设栏杆,上部结构采用型钢结构。

主纵梁选用I32b型钢,桥墩采用M10号浆砌片石墩身,基础采用M10号浆砌片石扩大基础。

自下而上依次为M10号浆砌片石墩身,M10号浆砌片石扩大基横向分配梁,布置间础,浆砌片石墩身顶宽5m;纵梁选用I32b型钢4根,I12.6桥面钢板满铺。

距0.5m,长度为4m;δ10二、荷载布置1、上部结构恒重(4米宽计算)⑴δ钢板:4×1×0.01×7.85×10=3.14KN/m10横向分配梁:1.14KN/m⑵I12.6纵梁:2.31KN/m⑶I32b2、活荷载⑴30t砼车⑵履带吊65t:自重60t+吊重20t⑶施工荷载及人群荷载:4KN/m2考虑栈桥实际情况,一跨内最多只布置一辆重车,不考虑满载砼罐车和空载砼罐车错车。

三、上部结构内力计算(一)I32b纵梁内力计算1、9米跨计算跨径为L=9m(按简支计算)。

计(1)弯矩M:①、300KN砼车(一辆)(按汽车-20级重车)布置在跨中时:-65履带接触地面长度为5.3m,在吊重200KN的情况下,近似按集中荷P=600+200=800.0KN=1/4×(600+200)×9=1800.0kN.mMmax2③、施工荷载及人群荷载q=16KN/m28=0.5×16×9=72KN ④、恒载内力:16.5不考虑桥面施工荷载和人群荷载。

Mmax=1.3×(1800+156)=2542.8kN.m <[M]=768×4kN.m=4608KN.m Qmax=1.3×(564.4+37.26)=782.2kN <[Q]=245.2×4=1471.2kN 满足荷载要求。

栈桥荷载计算书

栈桥荷载计算书

栈桥荷载计算书XX大桥钢栈桥总宽6m,计算跨径为12m。

栈桥结构自下而上分别为:φ600钢管桩、28b型工字钢下横梁、“321”军用贝雷梁、25b 型工字钢分配横梁(间距0.40m)、20a型槽钢桥面。

单片贝雷:I=250497.2cm4,E=2×105Mpa,W=3578.5cm3[M]=788.2 kn•m, [Q]=245.2 kn则4EI=2004×106 kn•m2(一)荷载布置1、上部结构恒载(按12m跨度计)(1)20a型槽钢:q1=(6m/0.3+1)×22.63×10/1000=4.75kn/m(2)25b型工字钢分配横梁:q2=42.0×9/0.40×6×10/1000/9=6.3kn/m(3)“321”军用贝雷梁:每片贝雷重287kg(含支撑架、销子等):q3=287×4×10/3/1000=3.83kn/m(4)28a型工字钢下横梁:q4=6×43.4×10/1000=2.60 kn/根2、活载(1)按城—B级标准车辆计算(2)人群、机具、堆方荷载:q5=1.5kn/m2×6=9 kn/m考虑栈桥实际情况,同方向车辆间距大于15m,即一跨内同方向半幅桥内最多只布置一辆重车。

(二)上部结构内力计算1、贝雷梁内力计算荷载组合:q= q1+ q2+ q3+ q5=23.88kn/m(如下图)23.88KN·m贝雷梁均布荷载受力分布图汽车荷载分布图活载按城—B标准车辆荷载并考虑1.2的安全系数,采用“桥梁博士系统软件进行”验算,结果如下:恒载情况: M中=ql2/8=23.88×122/8=429.8kn·mR=143.3 kn活载情况:M中=1160kn·mR=425 kn荷载组合情况:M中=1589.8kn·m<[M]=788.2×4=3152.8 kn·mR=143.3+425=568.3kn<[Q]=245.2×4=980.8 kn·m故在恒载及活载组合条件下贝雷架满足强度要求。

钢栈桥计算(终)

钢栈桥计算(终)

毛集特大桥钢栈桥受力计算书一、工程概况毛集特大桥钢栈桥由两段组成,一段由149号墩至160号墩,长为409.2m;另一段由195号墩至201号墩,长为216.6m;两段栈桥总长为625.8m。

两段栈桥结构形式一致,5跨一联设置一制动墩,标准跨径12m,桥面宽6m,钢管桩基础为Φ529×8mm 钢管,钢管桩上横梁为2I40a工字钢,工字钢上安放3组贝雷梁,两组贝雷梁中心距为2.05m,贝雷梁上间隔0.375m横向布置I25a工字钢作为分配梁,分配梁上纵向满铺8mm桥面钢板,φ48mm钢管作为桥面栏杆。

栈桥结构布置见图1所示:图1 钢栈桥结构图二、计算依据1.《毛集特大桥钢栈桥结构图》2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003)3.《桥涵》(下册)4.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)5.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)6.《铁路桥涵地基与基础设计规范》(TB 10002.5-2005)7.《装配式公路钢桥多用途使用手册》(黄绍金等编著)人民交通出版社。

对Q235钢取[σ]=215MPa, [τ]=125MPa。

对贝雷梁结构的容许轴力取弦杆560kN,竖杆210kN,斜杆171.5kN。

三、计算荷载1.恒载:结构自重。

2.活载:10m3混凝土罐车,80t履带吊荷载(自重+吊装荷载)和80t旋挖钻机荷载,详见图2所示。

a.旋挖转机结构尺寸图b.50t履带吊结构尺寸图c.10m 3混凝土罐车结构尺寸图图2 设计荷载尺寸图3.流水压力根据《公路桥涵设计通用规范》,作用在桥墩上的流水压力:作用在桥墩上的流水压力:gKA P 22γν=(kN)K ——形状系数,圆形取0.8;γ——水的容重10kN/m 3; g ——重力加速度9.81m/s 2;ν——平均水流速度2m/s ;A ——阻水面积,取6.0m 长度计算,则面积为3.18m 2;施工区域流水流速2m/s ,代入公式则流水压力为:gKA P 22γν=,求得P =4.68kN 。

栈桥计算书

栈桥计算书

钢栈桥施工计算说明一、设计计算部分1、设计说明钢栈桥结构形式:1)栈桥桥台部分:下部采取采用Φ800钻孔灌注桩排桩基础(密排),桩顶采取C30混凝土做冠梁连接,冠梁顶预埋20mm厚钢板与上部纵梁连接。

桥台台背设计搭板与路基过渡。

2)栈桥桥墩部分:下部采用Φ630*8钢管桩基础,钢管桩桩顶上搭设2I50作为主梁,纵向铺设I20,间距0.7m,在纵梁上铺设I10,间距0.3m。

上面铺设8mm厚钢板,钢板上焊接φ12的防滑螺纹钢筋。

桥侧Φ48*3.5钢管做栏杆,钢栈桥按10m一跨布置,总长30m长,其中钢栈桥桥面标准宽度为9.5m,钢管桩入土深度为6m.外漏长度为12米,跨中每排四根钢管桩。

粘土层极限摩擦力T=2t/m2。

2、设计荷载车载最大荷载 20t+材料自重其他荷载暂不考虑。

3、工况计算1)桥面板假设选用ξ=8mm的钢板,I10间距按30cm间距布置,钢板容许应力 [σ0]=170MPa,弹性模量E=2.05*105MPa。

截面参数及材料力学性能指标:W=bh2/6=1000*82/6=1.07*104mm3I=bh3/12=1000*83/12=4.27*104mm420t车辆作用在桥面,对桥面作用,产生最大集中荷载为80KN,动载冲击系数取1.2,面板下面I10为30cm,作用在中间产生的最大弯矩为W=FL/4=80*0.3*1.2/4=7.24KN.m强度验算:σ=M/W=7.2*103/1.07*10-4=67.29N/mm2<fmax =170MPa满足要求挠度验算:ωmax=(FL3)/(48EIX)=9.6*0.33/(48*2.05*105*4.27*104)=6.2mm< L/400=7.5mm 2)工字钢I10验算受力图如下FLI10验算计算公式:ωmax=(FL3)/(48EIX)G为设计荷载,考虑后轮重,每两根I10承受一个轮胎,每个I10承受最大荷载为F=1.2×80/=48KN(人荷载及钢板暂可忽略不计, 按1.2系数考虑)I20的间距为70cm,I10挠度验算I10截面特性: E=2.05×105N/mm2, IX=245cm4,W=49cm3ωmax=(FL3)/(48EIX)=0.79mmωmax≤L/400= 1.75mm,强度验算:σ=(1/4×FL)/W=200N/mm2< fmax=215 N/mm2满足要求。

工字钢栈桥力学计算

工字钢栈桥力学计算

一、荷载计算拖车加预制梁,按照最不利荷载进行计算。

栈桥采用3根56#工字钢制作而成,总长12m,两边支座各搭1m,栈桥跨长10m。

拖车自重G1=15t,长度13m,预制梁单重G2=56t。

根据特点,当拖车单侧后轮处于栈桥跨中位置时,受弯矩最大,此时栈桥处于最不利荷载工况。

(1)栈桥所受集中荷载,考虑1.2的安全系数:F=1.2×(G1+G2)/4×gg 取值9.8KN/t,代入数据F=208.74KN。

(2)栈桥跨中弯矩计算根据公式M——跨中弯矩,KN.m;F——栈桥受集中荷载,KN;L——栈桥跨长,10m;q——工字钢自重荷载,q=mg=1.04KN/m;m——工字钢单位重量106.273kg/m。

代入数据计算得:M=534.85KN.m(2)查表得56#工字钢截面相关力学参数:——X轴截面模量2342000mm3;Wx——Y轴方向截面模量164554mm3。

Wy(3)若仅考虑一根工字钢承受荷载,计算截面所受最大正应力根据公式:σ——截面正应力,MPa。

计算得σ=76.12MPa<[σ]=235MPa,满足要求!(4)截面切应力计算根据简支梁受力特点,工字钢梁受剪力最大处为临近支座时,Q=F=208.74KN。

根据公式工字钢剪应力最大值计算公式:——截面最大切应力,MPa;τmaxQ——工字钢所受剪力,208.74KN;——截面X轴方向惯性矩,查表得655760000mm4;Ixt ——工字钢腹板厚度,12.5mm;b——截面宽度166mm;H——截面高度560mm;h ——工字钢腹板高度,518mm。

=34.6MPa<[τ]=235MPa,满足要求!代入数据求得τmax(5)梁挠度f计算:自重产生跨中挠度跨中集中荷载产生挠度:式中:P——单根工字钢承受荷载,P=F/3=69.58KN;f——为挠度,单位mm;E——截面刚度,200GPa;I——截面惯性矩,655760000mm4;[f]——钢梁允许挠度值,根据《钢结构设计规范》GB50017-2003取值L/400。

钢栈桥设计计算书

钢栈桥设计计算书

钢栈桥设计计算书一、总体概述第一节工程概况钢栈桥工程所处位置是×××南股槽主流区域,涌潮汹涌,流速大,南侧500米左右江道在-10米(黄海高程,下同)以下,最深达-18米左右,其余地段江道在-8~-3.5米之间。

栈桥的起点位置定在世纪南丘一期西隔堤坝头,终点在中沙岛上。

栈桥全长3km,设计起点里程ZQK0+000.0,终点里程ZQK3+000.0,起点标高+9.50m。

其中ZQK0+000.0~ZQK0+024.20为过渡段型钢栈桥,设2%纵坡;ZQK0+024.20~ZQK2+450.8,长2426.6m,为贝雷栈桥,纵向平坡,桥面高程+9.00m;ZQK2+450.8~ZQK2+559,长108.2m,为型钢栈桥,设1%纵坡;ZQK2+559~ZQK3+000.0,长441m,为型钢栈桥,纵向平坡,桥面高程+7.92m。

按双向行车道设计,桥面净宽8.0m,按两车道设计。

第二节自然条件2.1气候⑴平均气温16.2℃,极端最高气温39℃,极端最低气温‐10.5℃。

⑵降水:年平均降水1423mm,最大24小时降水量189mm。

⑶潮汐:工程范围处于×××潮汐地段,每天日夜二潮,最高潮位7.18米,7、8、9三个月是台风暴潮影响频繁期。

5年一遇设计高潮位为+6.24m,10年一遇设计高潮位为+6.50m,20年一遇设计高潮位为+6.77m。

2.2地质工程区域属河江三角洲堆积平原,为第四纪海相沉积物,一般为粘质粉土和砂质粉土,受振动易析水液化,且易受潮流冲刷。

地质土层自上而下为粉土、粉土夹粉砂、淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土。

桥位地质土层情况表(ZK4钻孔)表1-1土层序号土层名称层厚m 层底标高m 1-2 粉土0~4.2 4.4~0.22-1 粉土 4.2~9.8 -0.2~-5.42-2 粉土9.8~10.9 -5.4~-6.53-1 粉土10.9~14.8 -6.5~-10.43-2 粉土夹粉砂14.8~20.7 -10.4~-16.34-1 淤泥质粉质粘土20.7~33.5 -16.3~-29.14-2 淤泥质粉质粘土夹粉土33.5~43.8 -29.1~-39.45 粉质粘土2.3河床冲刷进场后为给设计提供准确的河床标高资料,我单位委托《浙江省水利河口研究院测绘分院》进行栈桥桥位处河床断面测量工作,测量结果如下表:河床标高一览表表1-2里程桩号长度(m) 河床标高(m) ZQK0+000~ZQK0+200 200 -3~-9ZQK0+200~ZQK0+300 100 -9~-17ZQK0+300~ZQK0+650 350 -17~-23ZQK0+650~ZQK1+000 350 -9~-17ZQK1+000~ZQK1+250 250 -9~-1ZQK1+250~ZQK3+000 1750 大于-1同投标时相比,河床冲刷较大,最大冲刷达5米多之深,河床标高最低为-23.21m,河床的刷深对栈桥的设计与施工造成很大的难度,重新设计后钢材用量也明显增大。

钢栈桥计算书

钢栈桥计算书

1. 概述 (1)1.1上部结构 (2)1.2下部构造 (2)2. 计算依据 (3)3. 荷载参数 (3)3.1基本可变荷载 (3)3.2其他可变作用 (5)4.荷载组合与验算准则 (5)4.1栈桥荷载组合 (5)4.2栈桥验算准则 (6)5.结构计算 (6)5.1桥面系计算 (6)5.2主梁计算 (8)5.2.1 工况Ⅰ (8)5.2.2工况Ⅴ (11)5.2.3工况Ⅲ (13)5.2.4结论 (16)5.3承重梁计算 (16)5.4桩基础计算 (18)5.4.1桩基反力计算 (18)5.4.2钢管桩计算 (18)5.4.3 承载能力计算 (18)6.计算结论 (18)1. 概述拟建栈桥为北沿江高速公路巢湖至无为段路基工程六标施工期间的辅助通道。

两座栈桥长约414m,单座栈桥长度207米,桥面宽5.5m;上部采用连续贝雷梁型钢组合,下部结构采用钢管桩基础,根据现场的地形地貌,桥台采用钢管桩础。

栈桥的结构形式为横向六排单层贝雷桁架,两侧桁架间距0.9m,中间桁架间距为1.30m,最大跨径为9m。

栈桥桥面系采用定型桥面板,面系分配横梁为I22a,间距为75cm;基础采用φ630×8mm以上钢管桩,为加强基础的整体稳定性,每排钢管桩间均采用[20a号槽钢连接成整体。

本栈桥主跨按连续梁设计。

栈桥设计控制荷载为80T,计12方砼罐车车辆荷载(罐车自重16T,12m³混凝土重12×2.65=31.8,共重47.8T,)、400型旋挖钻机桥面行走荷载,并考虑50t履带吊机墩顶起吊作业。

栈桥总体布置图如图1和图2所示。

图1 栈桥总体布置图图2 栈桥横断面布置图1.1上部结构1)跨径:栈桥标准跨径分为9m,均按连续梁设计。

2)桥宽:栈桥桥面净宽为5.5m。

3)主梁:栈桥主梁贝雷梁组拼,钢桥面板栈桥横桥向布置6片,详见图2所示。

贝雷梁钢材为16Mn,贝雷梁销轴钢材为30CrMnSi。

钢栈桥计算书

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钢栈桥计算书济南长清黄河⼤桥(⼆标段)钢栈桥计算书⼀、计算依据1、《装配式公路钢桥多⽤途使⽤⼿册》;2、《公路桥涵设计通⽤规范》JTG D60-2004;3、《钢结构设计规范》GB 50017-2003;4、《公路桥涵钢结构及⽊结构设计规范》JTJ025-86;5、《路桥施⼯计算⼿册》;6、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007;7、《⼟⽊⼯程施⼯机械实⽤⼿册》;8、其他设计资料⼆、设计参数1、栈桥桥⾯标⾼:+36.3m;2、Q235材料:抗拉、抗压和抗弯强度按照《钢规》表3.4.1-1取值;3、河床覆盖层:粉⼟、粉质黏⼟、粉砂;4、栈桥桥⾯宽度为:6m,加宽段为9m;5、设计荷载按照70t(履带吊车60t+吊车荷载10t;或者70t⽔泥罐车)设计。

三、栈桥结构说明栈桥上部结构主梁为三组双排单层贝类梁,贝雷梁采⽤花架交叉连接。

次分配梁采⽤I20a间距45cm排列,桥⾯板采⽤8mm厚花纹钢板满铺,栏杆采⽤,45钢管焊接。

钢管桩采⽤,630和,820两种作为桩基墩柱,每排墩布置两根,间距4.4m,加宽段每排布置3根,间距4.4m。

钢管间设置[16槽钢剪⼑斜撑。

桩顶分配梁为2I36a双拼⼯字钢。

钢栈桥标准横断⾯图如下:四、荷载布置1、上部结构恒重(6.0m宽计算)(1)δ8mm花纹钢板:66.8kg/㎡;(2)I20a横梁:27.9kg/m;(3)贝雷梁:279kg/⽚;(4)2I36a下横梁:119.8 kg/m。

2、活荷载:(1)70t⽔泥罐车:700kN;(2)履带吊70t(3)施⼯荷载及⼈群荷载:4kN/m;考虑吊装荷载总重量70t,取履带长4.7m,每条履带宽0.8m,3.5m为两履带间距。

则每侧履带荷载为700/(4.7×0.76×2)=98kN/㎡,均匀分布于两条履带上。

轮压分布如下图:⽔泥罐车车轮分布图(轮胎接地宽度0.3m ,长度0.2m ,取后轮间距为1.4m ,前轮间距为4m )。

(详细荷载)栈桥计算书

(详细荷载)栈桥计算书

*** 高速公路栈桥设计计算书二零一七年十月目录1.概述 (1)2.设计规范及依据 (1)3.设计条件 (1)4.结构布置型式及材料特性 (1)4.1 结构布置型式 (1)4.2 材料特性 (2)5.荷载计算 (3)5.1 恒载 (3)5.2 活载 (3)6.桩嵌固点计算 (4)7.主栈桥计算 (4)7.1 工况分析 (4)7.2 工况与计算模型 (5)7.3 计算结果汇总 (9)7.4 钢管桩稳定性验算 (10)8.钢管桩桩长计算 (11)9.上部结构计算 (12)1.概述。

2.设计规范及依据(1)主线及互通匝道初步设计图(2)《初步设计阶段工程地质勘查报告》;(3)《港口工程荷载规范》(JTS 144-1-2010);(4)《港口工程桩基规范》(JTS 167-4-2012);(5)《海港水文规范》(JTS145-2-2013);(6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003);(7)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015);3.设计条件1、栈桥设计边界条件引用《初步施工图设计》设计说明相关数据。

2、主线栈桥设置在前进方向左侧。

3、栈桥宽度按9 米设计。

4、栈桥荷载主要8 方混凝土罐车、50t 吊机、钢护筒重约30t ,钢筋笼约20t ,回旋钻机和旋挖钻机。

4.结构布置型式及材料特性4.3 结构布置型式栈桥顶标高暂定+3.0m,宽9m。

面层体系自上而下依次为桥面板、横向分配梁I22a。

主纵梁采用321 型单层9 排贝雷片,承重梁采用2H600×200×11×17 型钢;栈桥下部结构采用桩基排架,排架横向桩间距 3.825m,纵向间距12m,每60m 设置制动墩,每120m 设计伸缩缝,排架桩基采用Φ630×8mm。

-1-栈桥标准横断面4.4 材料特性1) Q235 钢材的强度设计值:弯曲应力 f 215MPa( t 16mm) , f 205MPa(16mm< t 40mm) 剪应力 f 125MPa(t 16mm) , f 120MPa(16mm<t 40mm) v v2) Q345 钢材的强度设计值:弯曲应力 f 310MPa( t 16mm) , f 295MPa(16mm< t 35mm) 剪应力 f 180MPa(t 16mm) , f v 170MPa(16mm<t 35mm) v端面承压 f 400kNce3) 321 型贝雷特性:弦杆许用内力[N]560kN ;竖杆许用内力[ N]210kN斜腹杆许用内力[ N]171.5kN-2-5.荷载计算4.5 恒载结构自重。

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钢栈桥受力计算书
一、工程概况
水上墩的桩基础施工便桥采用钢管和工字钢搭设,便桥的支撑钢管的直径为φ500mm,纵向间距为12m,横向间距为2m;便桥的钢管上横向搁置40a工字钢2排,纵向用贝雷架,间距0.6m,,横向布置采用20a工字钢,间距为0.6m,次纵向采用12.6的工字钢,间距采用0.3m,然后在次纵梁上铺设δ=10mm的钢板,钢板上用钢筋设置防滑条。

二、荷载布置
自重按1.2的安全系数考虑。

1、上部结构恒重(7米宽计算)
⑴δ10钢板:7×1×0.01×7.85×10=5.495KN/m
⑵I12.6纵向分配梁:2.556KN/m
⑶I20a横向分配梁:1.78KN/m
⑷贝雷梁:6.66 KN/m
⑸双排I40a下横梁:7.42KN/根
2、活荷载
⑴30t砼车
⑵旋挖钻机70t
⑶施工荷载及人群荷载:4KN/m2
考虑栈桥实际情况,同方向车辆间距不小于24米,即一跨内同方向最多只布置一辆重车,并考虑满载砼罐车和空载砼罐车错车以及
旋挖钻机的过钢栈桥。

三、计算模型
1、本计算模型采用MIDAS 2006三维计算软件建立的三维模型如下:
四、维计算模型示意图
2、计算模型按最不利活载布置模式计算,70t旋挖钻机行走在中跨中间靠边时,属于偏心荷载,为最不利的受力模式,70t旋挖钻机的履带按0.45*3m的均布荷载布置,荷载按1.3倍的安全系数考虑。

P=35*1.3*10000/0.45/3=337000N/㎡
活载布置示意图如下:
3、计算结果
(1)钢管桩的支反力示意图如下:
最大支反力为49.3T,考虑到一定的桩基安全系数以及桩基的不均匀沉降,钢管桩的承载能力按60T控制,满足承载受力要求。

(2)钢管桩的变形位移示意图如下:
(3)最大水平位移为24mm,最大横向位移为4mm,最大竖向位移为18mm<L/500=12000/500=24mm,钢栈桥的变形满足受力要求。

钢管桩的应力示意图如下:
最大应力为133MPa<235*0.7=164.5 MPa,应力满足受力要求。

五、结论
在最不利活载(70T的旋挖钻机通行)的受力模式下,考虑1.2自重+1.3活载的组合荷载,通过midas2006三维空间计算软件建三维模型,结构受力分析,支反力、应力、位移都满足钢栈桥的受力要求。

因此,此钢栈桥的搭设是合理的,安全的,受力是满足要求的,钢栈桥的方案是可行的。

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