大跨径预应力混凝土连续梁桥设计
50+70+50m预应力混凝土连续梁桥设计说明书本科毕业论文

1.2选题的意义
本次设计计算仅进行引桥的设计计算,跨径布置为50+70+50m的预应力混凝土连续箱型梁桥,桥宽26m,分为两幅,设计时只考虑单幅的设计。主梁采用单箱双室型截面,为了提高跨越能力、减轻结构自重、线性优美等原则采用变截面形式。连续梁桥由于是超静定结构,计算量大,且准确性难以保证,所以采用有限元分析软件--桥梁博士3.03进行,这样不仅提高了效率,而且准确性也得到了保证。
第四系全新统近代河流冲击层( )
粉砂:浅黄灰色,成份以石英、长石为主,及其它深色矿物次之,次棱角状。结构不均,夹薄层状的低液限粉土,局含少量卵砾石。松散,饱和,透水性好。主要分布于高河漫滩上部,厚1~6m不等。卵石质土:褐黄色,石质成份主要以石英岩、砂岩为主,灰岩、花岗岩、等次之,次圆~圆状,一般粒组组成 约5%,200~60mm约20%,60~20mm约20%,20~2mm约45%,余为砂及少量粉粘粒。全层结构不均,局部砂、砾石分别富集或含较多的漂石,松散~稍密,饱和,透水性好。分布于河床以及左岸高河漫滩粉砂层之下,该层在左岸可大于45m,沿桥轴往南岸则逐渐变薄,至南岸地段该层已尖灭称为基岩河床。
桥位地形系由侵蚀作用形成低山河谷 ,桥区附近河段顺直,河流呈N50°E方向。河段呈“U”型河谷,大桥北岸Ⅰ级阶地几乎被人工破坏殆尽,边滩、漫滩发育,南岸为基座阶地,漫滩后部基岩裸露。经钻探及地调测绘,桥址区出露及揭露地层为第四系及侏罗系中统沙溪庙组。现分述如下:
第四系全新统人工填筑层( )
人工填筑土:杂色,填筑物主要为建筑垃圾和少量生活垃圾以及砾、卵石、碎、块石土、低液限粉土。稍湿,松散。分布于左岸公路沿线及房屋周围,厚度变化在0.5~10.00m之间。
浅析预应力混凝土连续梁桥的发展及设计流程
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浅析预应力混凝土连续梁桥的发展及设计流程一、研究概况及发展趋势预应力混凝土连续梁桥是预应力桥梁中的一种,它具有整体性能好、结构刚度大、变形小、抗震性能好,特别是主梁变形挠曲线平缓,桥面伸缩缝少,行车舒适等优点。
由于悬臂施工方法的应用,连续梁在预应力混凝土结构中有了飞速的发展。
60年代初期在中等跨径预应力混凝土连续梁中,应用了逐跨架设法与顶推法;60年代中期在德国莱茵河建成的本多夫(Bendorf)桥,采用了悬臂浇筑法。
随着悬臂浇筑施工法和悬臂拼装施工法的不断改进、完善和推广应用,在跨度为40—200米范围内的桥梁中,连续梁桥逐步占据了主要地位。
目前,无论是城市桥梁、高架道路、山谷高架栈桥,还是跨河大桥,预应力混凝土连续梁都发挥了其独特的优势,成为优胜方案。
我国自50年代中期开始修建预应力混凝土梁桥,至今已有40多年的历史,比欧洲起步晚,但近对年来发展迅速,在预应力混凝土桥梁的设计、结构分析、试验研究、预应力材料及工艺设备、施工工艺等方面日新月异,预应力混凝土梁桥的设计技术与施工技术都已达到相当高的水平。
近20年来,我国已建成的具有代表意义的连续梁桥有跨径90m 的哈尔滨松花江大桥、跨径120m的湖南常德沅水大桥、主跨125m 的宜昌乐天溪桥、跨径154m的云南六库怒江大桥等。
下表是我国目前建成的部分主要大跨径预应力混凝土连续梁桥。
我国已建成的部分主要大跨径混凝土连续梁桥序号桥名主桥跨径(m)桥址1 南京长江二桥北汊桥90+165*3+90 江苏2 六库怒江大桥85+154+85 云南3 黄浦江奉浦大桥85+125*3+85 上海4 常德阮水大桥84+120*3+84 湖南5 东明黄河公路大桥75+120*7+75 山东6 风陵渡黄河大桥87*5+87+114*7+87 山西7 沙洋汉江大桥63+111*6+63 湖北8 珠江三桥80+110+80 广东二、生产需求状况虽然我国的预应力混凝土连续梁在不断地发展,然而与国际先进水平仍存在一定差距。
大跨径预应力混凝土变截面连续梁桥设计
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图 1 纵 向下 弯 束布 置
箱 梁 顶 板 厚 度 一 般 需 要 考 虑 两 个 因素 , 即满 足桥 面板 横
向弯矩 的要求 ( 恒载、活载 、梯度温 度等) ;满足布置纵 、横
一
、
箱 梁 构 造
拟 定 合 理 的 箱 梁 构 造 ,是 桥 梁 受 力 合 理 、 结 构 安 全 、 造 价 经 济 的基 本条 件 。
1 确 定 纵 截 面 类 型 .
种 为腹 板 内 布置 下弯 束 ( 图 1所示 ) 锚 固于 各 个节 段 腹 见 ,
根 据 已 建 成 桥 梁 资 料 分 析 ,变 截 面 形 式 的 大 跨 径 预 应 力 混 凝 土梁 桥 , 边 跨与 中跨 长 度 比控 制 在 为 0.5 0 6 其 5  ̄ .0范 围 内 为 宜 ,支 点 截 面 的梁 高 H 吉 为 ( / 5 1 1 ) L 约 1 1 - /8 ,跨 中 梁 高 H 约 为 ( / .— / . )H ,对 于 悬臂 施 工 的大 跨 1 15 1 2 5
桥 梁 ,施 工 时恒 载 内力 较 大 ,设 计 时 梁 高 宜 用 较 大 值 。连 续
板 内 ;另 一 种 为 顶板 内布 置 平 直 束 ( 图 2所示 ) 通 过 平弯 见 , 锚 固于 箱 梁 顶 板 腋 角 内 。下 弯 束 不仅 起 到 抗 弯 作 用 ,而 且 其
预应力竖 向分力可 以抵 消较 多的竖向剪力 ,同时,还可 消除
箱 梁 较 高 区段 腹 板 预 应 力盲 区 。 样 的 布束 方 式 既方 便 施 工 , 这
又 对 减 小 主 拉 应 力 效 果 明显 , 以有 效 防 止腹 板 出现 斜 裂 缝 。 可
梁 梁 底 曲 线 可 采 用 15 2次 抛 物 Nhomakorabea 。 .~
预应力混凝土连续梁桥设计 (毕业设计)

第一章绪论第一节桥梁设计的基本原则和要求一、使用上的要求桥梁必须适用。
要有足够的承载和泄洪能力,能保证车辆和行人的安全畅通;既满足当前的要求,又照顾今后的发展,既满足交通运输本身的需要,也要兼顾其它方面的要求;在通航河道上,应满足航运的要求;靠近城市、村镇、铁路及水利设施的桥梁还应结合有关方面的要求,考虑综合利用。
建成的桥梁要保证使用年限,并便于检查和维护。
二、经济上的要求桥梁设计应体现经济上的合理性。
一切设计必须经过详细周密的技术经济比较,使桥梁的总造价和材料等的消耗为最小,在使用期间养护维修费用最省,并且经久耐用;另外桥梁设计还应满足快速施工的要求,缩短工期不仅能降低施工费用,面且尽早通车在运输上将带来很大的经济效益。
三、设计上的要求桥梁设计必须积极采用新结构、新设备、新材料、新工艺利新的设计思想,认真研究国外的先进技术,充分利用国际最新科学技术成果,把国外的先进技术与我们自己的独创结合起来,保证整个桥梁结构及其各部分构件在制造、运输、安装和使用过程中具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。
四、施工上的要求桥梁结构应便于制造和安装,尽量采用先进的工艺技术和施工机械,以利于加快施工速度,保证工程质量和施工安全。
五、美观上的要求在满足上述要求的前提下,尽可能使桥梁具行优美的建筑外型,并与周围的景物相协调,在城市和游览地区,应更多地考虑桥梁的建筑艺术,但不可把美观片面地理解为豪华的细部装饰。
第二节计算荷载的确定桥梁承受着整个结构物的自重及所传递来的各种荷载,作用在桥梁上的计算荷载有各种不同的特性,各种荷载出现的机率也不同,因此需将作用荷载进行分类,并将实际可能同时出现的荷载组合起来,确定设计时的计算荷载。
一、作用分类与计算为了便于设计时应用,将作用在桥梁及道路构造物上的各种荷载,根据其性质分为:永久作用、可变作用和偶然作用三类。
(一)永久作用指长期作用着荷载和作用力,包括结构重力(包括结构附加重力)、预加力、土重力及土的侧压力、混凝土收缩徐变作用、水的浮力和基础变位而产生的影响力。
预应力混凝土连续梁桥的设计尺寸拟定

预应力混凝土连续梁桥的设计1.1总体布置结构总体设计主要包括桥梁跨径分配、主梁截面形式的拟定以及梁高等方面的内容。
1.1.1跨径布置目前,设计工程师认为预应力混凝土连续梁桥的最大理论跨度为250~300m,经济跨度为100~240m。
–布置原则:减小弯矩、增加刚度、方便施工、美观要求–不等跨布置——大部分大跨度连续梁边中跨比为0.5~0.8,最好为0.65–等跨布置——中小跨度连续梁–短边跨布置——特殊使用要求1.1.2主梁截面–板式截面——实用于小跨径连续梁–肋梁式——适合于吊装–箱形截面——适合于节段施工–其它1.1.3箱梁梁高梁高——与跨径、施工方法有关等高度梁——实用于中、小跨径连续梁,一般跨径在50~60米以下变高度梁——实用于大跨径连续梁,100米以上,90%为变高度连续梁桥型公路桥铁路桥支点梁高(m)跨中梁高(m)支点梁高(m)跨中梁高(m)等高梁(1/15~1/25)l(1/16~1/18)l变高(折线)梁(1/16~1/20)l(1/22~1/28)l(1/12~1/16)l(1/22~1/28)l变高(曲线)梁(1/16~1/25)l(1/30~1/50)l(1/12~1/16)l(1/30~1/50)l对于变高梁,一般对于公路桥,支点梁高是跨中梁高的2~3倍;对于铁路桥,支点梁高是跨中梁高的1.5~2倍。
1.2细部设计主梁细部设计包括顶板、底板、腹板等部位尺寸的拟定,横隔板的设置,齿块和承托等构件的设计等。
1.2.1顶板、底板及腹板箱形截面的顶板和底板是结构承受正负弯矩的主要工作部位。
当悬臂施工时,箱梁底板特别是靠近桥墩附近的底板将承受很大的压应力。
在发生变号弯矩的截面中,顶板和底板也都应各自发挥承压的作用。
(1)顶板顶板厚度一般考虑两个因素:满足桥面板横向弯矩的要求;满足布置纵向预应力钢束和横向预应力钢束的构造要求。
另外传统的设计理念认为,顶板厚度与腹板间距相关。
桥面板的悬臂长度也是调节板内弯矩的重要参数,在布置横向预应力时可考虑桥面板的横向坡度和板截面的变高度,以发挥预应力束的偏心效应。
《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
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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。
预应力混凝土连续梁(刚构)桥

2.立面布置
等高连续梁
梁高选择:与跨度有关。 • 公路桥的高跨比h/L在1/25~1/15之间。当采用顶推法施
工时,考虑顶推法施工时对结构的附加受力要求,高跨 比选1/15~1/12为宜
• 干线铁路桥, 高跨比为1/8~1/16
Kochertal Bridge
德国 | 科查塔桥
Kochertal Bridge
连续钢构体系
2.立面布置
带V形墩或V形支撑的连续梁体系
优点: • 适当增加连续梁的跨越能力、节省材料 • 削减墩顶的负弯矩 • 外观上显得轻巧别致
桥无止,路无尽
2.立面布置
连续钢构体系
特点: ③在构造方面,主梁常采用变截面箱形梁,桥墩多采用矩形和 箱形截面的柱式墩或双薄壁墩;在连续刚构两端设置的伸缩装 置应能适应结构纵向位移的需要,同时,端部需设置控制水平 位移的挡块,以保证结构的水平稳定性。
2.立面布置
连续钢构体系
受力特点: ①随着墩高的增加,连续刚构的墩顶以及跨中梁部弯矩趋近连 续梁者 ②墩的轴向力和墩底弯矩随墩高的增加急剧减少 ③两墩之间的梁部所受到的轴向力随墩高的增加而急剧减少。 因此,连续刚构梁的高跨比等设计参数可参照连续梁桥取值 (适当偏小),对带双薄壁墩的连续刚构体系,其梁部弯矩与 双薄壁的截面尺寸和间距有较大关系
可取1/25~1/16,支点截面与跨中截面高度之比在2.0 ~ 3.0; • 铁路:支点截面可取1/16 ~ 1/12,支点截面与跨中截面 高度之比在1.5 ~ 2.0.边跨与中跨的跨度比在0.5 ~ 0.8 内变化,采用悬臂法施工时宜取较小值。比值过大,会导 致边跨正弯矩分布不合理;而比值过小,梁端支点可能发 生负反力,需要设置构造复杂的拉力支座。
跨径32米3跨预应力混凝土简支T型梁桥设计
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跨径32米3跨预应力混凝土简支T型梁桥设计前言进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的迅速发展和经济的全球化,我国的公路交通有了跨越式的发展。
特别是桥梁建设得到了飞速的发展,桥梁工程无论在建设规模上,还是在科技水平上,均已跻身世界先进行列。
桥梁是公路、铁路和城市道路的重要组成部分,它可以根据跨越建筑物的不同分为跨河桥和跨线桥。
本设计是位于公路的桥,全桥长96米,分3跨,跨径32米,为预应力混凝土简支T型梁桥。
本桥梁结构的设计,分为两个部分,其中上部结构由我完成。
包括原始资料选用,设计原则及江高镇大桥设计方案比选;主梁截面选择;主梁内力计算;配筋验算及附属结构设计及概预算。
桥的计算部分,包括主梁的恒载、活载内力计算,行车道板、横隔梁的设计计算。
还结合相关概预算资料进行了概预算的编制。
在本设计中主要参考了《桥梁工程》、《钢筋混凝土》、《结构力学》、《土木工程概预算》、《材料力学》、《专业英语》等专业性文献。
由于本人的能力有限,本设计不免有知识点错误以及考虑疏漏之处,敬请各位指导老师随时指出,本人将会在以后的工作和学习中努力加以改正和弥补!1原始资料1.1 资料1.1.1概述公路桥,全长96m,3跨预应力混凝土简支T形梁桥。
公路——I级,设计时速80km/h,双向四车道。
1.1.2设计标准、规范及指标1)采用分离式桥面单个宽度:0.5(防撞护栏) +0.75(人行道)+0.5m(左侧路缘带)+2×3.75(行车道)+0.5m(右侧路缘带)+0.2(护栏)=9.95m2)车辆荷载标准:公路—Ⅰ级荷载3)设计抗震基本裂度:八级设防。
1.1.3地质、气候1)地理资料:该地区土质主要分五层:1、人工填筑碎石土 2、砂土 3、粉质粘土 4、粗圆砾土 5、卵石土。
地下水类型为第四系空隙潜水,水位埋深4.0m左右;含水层主要岩性为砾砂,厚3m左右;地表水体为沙河支流,属季节性河流(勘查时无水),设计洪水频率百年一遇。
预应力混凝土连续梁桥的上部结构设计,

摘要在本设计中,根据地形图和任务书要求,依据现行公路桥梁设计规范提出了预应力混凝土连续梁桥、预应力混凝土连续刚构、下承式拱桥三种桥型方案。
按照“有用、经济、安全、美观”的桥梁设计原则,经过对各种桥型的比选最终选择54m+84m+54m的预应力混凝土连续梁桥为本次的推举设计桥型。
本设计利用MadisCivil软件进行结构分析,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。
同时,一定要考虑混凝土收缩、徐变次内力和温度次内力等因素的影响。
本设计主要是预应力混凝土连续梁桥的上部结构设计,设计中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、次内力的验算、内力组合验算、主梁截面应力验算、桥梁施工组织设计等主要内容。
最终,经过分析验算表明该设计计算方法正确,内力分布合理,符合设计任务的要求。
关键字:比选方案;连续梁桥;Midas;结构分析;验算ABSTRACTIn this design, accordiOK to the topography, and project requirements,accordiOK to the current highway bridge design specification of prestressed concrete continuous girder bridge forward,Prestressed concrete continuous rigid-frame structure,XiaCheOKShi arch bridge three schemes.AccordiOK to the "practical, beautiful, safe, economic and convenient for construction of bridge design principles, structure after the bridge of various final choice of 54m + 84m + 54m prestressed concrete continuous girder bridge design for this recommendation.This design usiOK the Madis Civil software analysis the structure,accordiOK 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, must consider the concrete shrinkage, Creep force times and temperature resultant times factors.The design of prestressed concrete continuous girder bridge is mainly the upper structure design,in the design of the main bridge layout and structure size,load calculation,bridge prestressiOK tendons estimation and layout,the loss of prestress and stress of the bridge,the resultant checked,internal combination calculation,section stress calculation girder.Finally, after analysis shows that the design calculation method of calculatiOK the internal force distribution, reasonable, comply with the design requirements of the task.KEY WORDS:Selection scheme;Continuous girder bridge;Continuous rigid-frame structure;Arch bridge;Structure analysis;checkiOK computation第一章概述1.1预应力混凝土连续梁桥概述预应力混凝土连续梁桥以结构受力性能好、变形小、伸缩缝少、行车平顺舒适、造型简洁美观、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。
大跨度预应力混凝土连续梁桥结构设计

S r cu a sg f o g—p nP e te s d C n r t o t u u r e r g tu tr l De ino n — a r sr s e o c eeC n i o sGi rB i e L s n d d
由 于 主桥 跨 径较 大 ,为增 加 桥 梁 整 体 刚度 。 并 使 各 项 应 力 满 足 规 范 要 求 ,在 箱 梁 截 面尺 寸 、 梁底 曲线 拟定 、腹 板厚 度 、顶板 、底 板厚 度 拟 定 和 “ T构 ”悬 臂梁 段 布置 等 问题 上作 了对 比分 析 . 通 过 多 次试 算 。在 满足 规 范 要 求 的前 提 下 。寻求
Ab ta t T ed s rc s f n p n p ete sdc n rt o t u u id rb d e i it d c d S v rl sr c : h e i p o e so l gs a r s se o ceec ni o sgr e r g nr u e . e ea n g ao r n i s o u eu o cu in r ban dw t o aaiea ay i f e t nsz , e m otm u v ,hc n s f p e n sf l n lso s eo tie i c mp rt l s o ci i b a b t c a h v n s s o e o c re tik eso p r d u a o t p ae swel ss g n e gh i a t e e a fT-rme hc a po ie rfrn e frsmi b t m lt,a l a e me tln t n c ni v rp e o fa ,w ih C rvd eee c o i lr o l r n a
第三章预应力混凝土连续梁桥

•
缺点是:
( 1 ) 需 要 一 整 套 设第备24及页/配共7件5页, 耗 用 钢 材 多 , 一 次 性 投
(一)移动悬吊模架
•
移动悬吊模架的基本结构包括三部分:承重梁、从承重梁
伸出的肋骨状的横梁以及支承主梁的移动支承。
•
承重梁也称支承梁,通常采用钢梁,采用单梁或双梁依桥
宽而定。承重梁是承受施工设备自重、模板和悬吊脚手架系统
等截面连续梁一般适应于中等跨径桥梁,以40~60m为 宜, 也适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推 法施工的桥梁,立面布置以等跨径为宜(见图3-1)。
第2页/共75页
(一)等截面连续梁
图3-1 等截面连续梁的立面布置图 第3页/共75页
(二)变截面连续梁
图3-2 变截面梁的立面布置图
问题。
移动支架逐孔现浇施工的主要特点:
•
所用支架数量较整体支架现浇施工要少,周转次数多,利
用效率高,施工速度也比整体支架现浇施工快得多,但由于后
支点位于悬臂端会产生较大的施工弯矩,因此该方法适用于中
等跨径及结构较简单的桥梁。
第19页/共75页
一、支架现浇施工法
移动支架常用的形式 : 1 . 落 地 式 : 落 地 式 支 架 适 合 于 在 陆 地 上 或 桥 墩 较 低 、 水 不 深
箱形截面梁的抗弯及抗扭刚度大,除在支点处设置横隔 梁以满足支座布置及承受支座反力需要外,可设置少量中横隔 梁。对于单箱室截面,目前的趋势为不设中横隔梁。对于多箱 截面,为加强桥面板和各箱间的联系,可在箱间设置数道横隔 梁。
第9页/共75页
四、预应力筋布置
连续梁主梁的内力主要有三个:即纵向受弯、受剪以及横 向受弯。预应力混凝土连续梁中预应力筋布置分为纵向、横向 及竖向布置。纵向预应力抵抗纵向受弯和部分受剪,竖向预应 力抵抗剪力,横向预应力则抵抗横向受弯。同时布置有三种力 筋的称为三向预应力体系;同时布置有纵向与竖向或纵向与横 向的称为双向预应力体系。
预应力混凝土连续箱梁桥设计

预应力混凝土连续箱梁桥设计一、预应力混凝土连续箱梁的特点1.结构简单,施工方便:预应力混凝土连续箱梁是由多节箱体组成的连续结构,箱体之间通过预应力钢筋连接,构造简单明了。
2.承载能力大:预应力混凝土连续箱梁采用预应力钢筋,使梁的承载能力得到有效提高,可以满足大跨度、大荷载的要求。
3.抗震性能好:预应力混凝土连续箱梁由于预应力钢筋的作用,具有良好的抗震性能,能够有效地减小地震力对桥梁的影响。
4.经济性好:预应力混凝土连续箱梁由于结构简洁,施工方便,能够降低工程成本。
二、预应力混凝土连续箱梁的设计要点1.跨度选择:预应力混凝土连续箱梁的跨度要根据桥梁的实际情况进行合理选择,考虑到交通流量、路线的复杂程度、设计速度等因素。
一般情况下,跨度较小的桥梁可以选择简支梁或连续梁结构,跨度较大的桥梁则需要选用连续箱梁结构。
2.箱梁几何尺寸设计:箱梁几何尺寸的设计包括箱梁的高度、宽度和翼缘板的厚度等。
根据桥梁的跨度和超载情况,结合梁段的布置要求,确定合理的几何尺寸。
3.梁段划分:预应力混凝土连续箱梁由于有多个梁段组成,因此需要对梁段进行合理划分。
划分梁段的原则是各个梁段中应力相对均匀,使得整个桥梁结构具有良好的力学性能。
4.预应力计算:预应力混凝土连续箱梁的预应力计算是桥梁设计过程中的关键环节。
需要根据桥梁的跨度、超载情况和设计要求,确定预应力的大小和布置方式。
5.砼块计算:预应力混凝土连续箱梁的砼块计算是为了确定梁的自重和大车荷载作用下的受力状态。
需要考虑到砼块在施工过程中的配重状态和工作状态。
三、预应力混凝土连续箱梁的施工过程1.模板安装:首先需要安装好箱梁的模板,确保模板的精度和稳定性。
2.钢筋预埋:在模板安装完成后,根据预应力设计要求,在箱梁的相应位置预埋好预应力钢筋。
3.砂浆浇注:钢筋预埋完成后,将砂浆浇注到模板内,形成箱梁的外形。
需要确保砂浆的流动性和充实性,以避免空洞和缺陷。
4.预应力成型:砂浆浇注完成后,根据预应力设计要求,通过拉力机对预应力钢筋进行拉拔,形成预应力。
32+48+32混凝土连续梁桥
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毕业设计(论文) 纸N0:1摘要本毕业设计主要是关于大跨预应力混凝土连续梁桥上部结构的设计。
与同等跨径的简支梁桥相比,连续梁桥的截面控制弯距得以减小,同时由于采用了平衡悬臂施工方法,使桥梁单跨跨径得以增大,从而在近二十余年来连续梁桥得到了广泛的应用。
受时间和个人能力的限制,本次毕业设计没有具体涉及到下部结构、横向预应力及竖向预应力的设计。
设计桥梁跨度为76+133+76m,单箱单室,分为2车道,桥面宽12m。
主梁施工采用悬臂挂篮施工,对称平衡浇筑混凝土。
施工分为17个阶段:第一阶段:施工下部结构并浇筑墩顶18#、19#、49#、50#段及边跨满堂支架现浇靠近边支座梁段;第二至第十五阶段:悬臂对称平衡浇筑混凝土;第十六阶段:边跨合龙及中跨合龙;第十七阶段:拆除挂篮设施,加载二期恒载,运营阶段。
本桥设4个支座,其中第2个支座为固定铰接支座,其余均为活动铰接支座。
设计过程如下:首先,要确定主梁主要构造及细部尺寸,它必须与桥梁的规定和施工保持一致,考虑到抗弯刚度及抗扭刚度的影响,设计采用箱形梁。
主梁的高度呈二次抛物线变化,因为二次抛物线近似于连续梁桥弯距的变化曲线。
墩顶截面通过腹板、底板的加厚以及设置横隔梁强度得以加强,底板厚度呈二次抛物线变化,腹板厚度呈线性变化,腹板厚度为0.5m~0.7m,底板厚度为0.3~0.9m,顶板厚度沿全桥保持不变,均为0.25m。
其次,利用BSAS电算软件分析内力结构总的内力(包括恒载和活载的内力计算)。
用于计算的内力组合结果也由BSAS电算软件计算而得,从而估算出纵向预应力筋的数目,然后再布置预应力钢丝束。
再次,计算预应力损失及次内力,次内力包括先期预应力徐变次内力、毕业设计(论文) 纸N0:2后期合拢预应力索产生的弹性次内力、先期恒载徐变次内力、局部温度变化次内力、支座不均匀沉降次内力。
同时还需要进行截面强度计算,包括承载能力极限状态和正常使用极限状态。
最后,完成图纸的绘制及计算报告书。
湖北省交通厅关于下发预应力混凝土连续刚构箱梁桥设计施工指导意见的通知-
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湖北省交通厅关于下发预应力混凝土连续刚构箱梁桥设计施工指导意见的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖北省交通厅关于下发预应力混凝土连续刚构箱梁桥设计施工指导意见的通知各市州交通局(委)、厅直有关单位、重点工程建设指挥部(业主)为提高我省预应力混凝土连续刚构桥建设质量和使用寿命,防止桥梁的混凝土箱梁梁体开裂和跨中下挠等质量问题。
现将《预应力混凝土连续刚构箱梁桥设计施工指导意见》下发给你们,请你们认真研究贯彻执行。
执行过程中出现的问题请及时向厅基建处反馈。
二○○七年六月二十二日预应力混凝土连续刚构箱梁桥设计施工指导意见鉴于连续刚构箱梁桥,尤其是大跨径连续刚构箱梁桥,较普遍地存在着混凝土箱梁开裂和跨中下挠等质量通病。
为吸取教训,提高我省大跨度预应力混凝土连续刚构箱梁桥建设质量和使用寿命,对预应力混凝土连续刚构箱梁桥的设计与施工提出如下指导意见:一、一般要求预应力混凝土连续刚构箱梁桥的设计与施工应遵循交通部现行设计与施工相关技术标准和规范的要求。
项目业主、设计、施工、监理、监控等单位要高度重视预应力混凝土连续刚构箱梁桥的设计与施工质量,加强对设计和施工方案的审查把关,从严控制。
二、设计1、总体布置(1)预应力混凝土连续刚构箱梁桥主跨一般不宜大于200米,主跨大于200米时应与其他桥型进行充分的比选论证。
(2)预应力混凝土连续刚构箱梁桥一联跨数不应超过五跨。
(3)预应力混凝土连续刚构箱梁桥边中跨之比宜在0.53~0.62的范围内,并使结构在最不利荷载作用下边墩支座有一定的压力。
(4)预应力混凝土连续刚构箱梁桥墩高不宜小于跨度的五分之一,且不宜小于20米。
大跨径预应力混凝土连续刚构桥设计指南条文
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目 录1 总则 (2)2 作用 (3)2.1 作用及其组合 (3)2.2 设计中必须重点考虑的几个作用 (3)3 持久状况承载能力极限状态计算 (6)3.1 永久作用内力的计算 (6)3.2 主梁正截面承载能力极限状态计算 (6)3.3 主梁斜截面承载能力极限状态计算 (6)3.4 箱梁的剪力滞效应 (6)4 持久状况正常使用极限状态计算 (8)4.1 抗裂验算 (8)4.2 挠度的计算与控制 (10)4.3 计算参数的取用 (12)5 持久状况和短暂状况构件的应力计算 (13)5.1正截面应力计算与控制 (13)5.2主拉应力计算与控制 (13)5.3箱梁横向计算 (15)5.4必要时进行有效预应力不足的敏感性分析 (16)6 构造及施工措施 (17)6.1箱梁一般构造尺寸的规定 (17)6.2墩身一般构造尺寸的规定 (19)6.3普通钢筋的构造要求 (21)6.4预应力的构造要求 (24)6.5施工措施 (26)6.6其他方面 (30)7 条文说明 (23)附件1 (52)附件2 (57)11.1 目的为避免大跨径预应力混凝土连续刚构桥在运营期出现跨中下挠、腹板斜裂缝、底板裂缝等病害,特制定本指南。
在制订时,充分吸取了现有大跨径混凝土连续刚构存在的跨中下挠、腹板斜裂缝、底板裂缝等病害教训,从而提出主梁的一些应力控制指标,以及改进缺陷的一些经验措施,作为《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)的补充。
1.2 适用范围本指南适用于新的大跨径、变截面、预应力混凝土连续刚构桥的设计,有关旧桥加固设计见《大跨径预应力混凝土连续刚构加固指南》。
22.1 作用及其组合按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中的相关条款进行。
2.2 设计中必须重点考虑的几个作用2.2.1结构自重和预应力考虑结构自重和预应力时,宜计入施工规范容许范围内的误差对结构的影响。
2.2.2 活载活载按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)取用。
大跨预应力混凝土连续梁桥设计
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大跨预应力混凝土连续梁桥设计作者:鄢来军胡幼玲来源:《城市建设理论研究》2013年第34期摘要:本次设计的主体是一座采用挂篮悬臂现浇施工的变截面预应力连续箱梁桥。
连续梁是一种古老的结构体系,它具有变形小、结构刚度好、行车平顺舒适、伸缩缝少、养护简易、抗震能力强等优点。
关键词:中图分类号: S611 文献标识码: A本次设计的桥梁为变截面布置,因为大跨桥梁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。
同时,大跨连续梁桥宜选用悬臂法施工,而变截面梁又与施工的内力状态相吻合。
一、跨径比一般情况下,为使边跨正弯矩和中支点负弯矩大致接近的原则,以使布束更趋合理,构造简单,故L1/L2=0.539~0.692是常见的边、主跨的跨径比范围,当L1/L2≤0.419时,边跨则需压重,应属于非常规的特殊处理;大都L1/L2=0.54~0.58则较合理,这将有可能在边跨悬臂端用导梁支承于端墩上合拢边跨,取消落地支架。
二、梁高主跨箱梁跨中截面的高跨比h0≈(1/46.2~1/86)L2,通常为(1/54~1/60)L2,在箱梁根部的高跨比h1≈(1/15~1/20.6)L2,大部分为(1/18)L2左右.目前在国际上有减少主梁高跨比的趋势,已建成的挪威stolma桥和Raftsundet桥,在跨中区段采用了轻质砼,减轻了自重,减小了主梁高跨比,其跨中h0≈1/86·L2和1/85.1·L2,根部高度分别为h1=1/20.1·L2和1/20.6·L2。
一般情况下,可采用2次抛物线的梁底变高曲线,但往往会在1/4·L2和1/8·L2处的底板砼应力紧张,且在该截面附近的主拉应力也较紧张,因而,可将2次抛物线变更为1.5~1.8次方的抛物线更合理。
在江苏平原通航河道上,为了满足通航净空的要求,在设计时甚至采用大于2次抛物线的幂级数设置底板曲线,这是值得十分注意的问题,事实证明,跨中挠度一般较大,极易发生正弯矩裂缝和斜裂缝。
预应力混凝土连续刚构桥的概念设计
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参考内容
随着社会经济的快速发展,交通运输业的需求日益增长,跨度大、结构性能 要求高的桥梁逐渐成为研究的热点。大跨度预应力混凝土连续刚构桥是一种具有 代表性的大型桥梁结构,其设计具有较高的学术价值和现实意义。本次演示将简 要概述大跨度预应力混凝土连续刚构桥设计的背景和意义,相关技术,设计流程 及要点,并结合实际案例进行分析,最后总结特点与趋势。
总结
预应力混凝土连续刚构桥是一种具有高强度、高刚度及大跨度特点的桥梁类 型,在国内外得到了广泛的应用。本次演示介绍了预应力混凝土连续刚构桥的概 念设计,包括其基本概念、设计流程、优势和应用前景等方面,并从混凝土材料 的选用、桥梁结构的优化设计和桥梁安全性能的保障等方面进行了详细阐述。
结合具体案例进行分析,表明预应力混凝土连续刚构桥具有明显的优势和应 用前景。希望本次演示能够帮助读者更好地了解和掌握预应力混凝土连续刚构桥 的概念设计方法和要点,为实际工程中的应用提供参考。
3、设计流程
大跨度预应力混凝土连续刚构桥的设计流程一般包括以下几个环节:
(1)设计理念:根据桥梁的使用功能和要求,确定设计的基本理念和原则, 包括结构选型、跨度布置、材料选择等方面。
(2)设计参数选择:根据桥梁的实际情况和应用场景,选择合适的设计参 数,包括荷载类型与大小、支承条件、材料强度等。
1、引言
大跨度预应力混凝土连续刚构桥是一种具有优异性能的桥梁结构,在交通运 输中发挥着非常重要的作用。这类桥梁通常具有较大的跨度,能够满足高速公路、 铁路等对通航和净空的要求,同时具有较好的结构性能和耐久性,能够满足“安 全、实用、经济、美观”的综合要求。因此,大跨度预应力混凝土连续刚构桥设 计的研究与应用在当今社会具有重要意义。
案例分析
以某预应力混凝土连续刚构桥为例,该桥采用五跨连续梁结构形式,跨径为 (70+2×120+70)米。在设计过程中,采用了高性能混凝土材料,优化了主梁结 构和桥墩设计,减少了结构的用料和维护需求。同时,采用了悬臂拼装施工方式, 缩短了施工周期。该桥建成后,具有承载能力强、稳定性好、施工周期短和维护 费用低等优点,为当地交通运输的发展做出了积极的贡献。
预应力混凝土连续梁桥的设计与施工

2预 应 力 混 凝土 连 续 梁桥 的设 计
2 1预应 力混 凝 土 连续 梁 桥 设计 的 内容 .
() 1 荷载 。施工 时的荷载条件 中, 预应力荷载应按扣 除第 一批预应 力损失后的有效应力来确定 ; 其他荷载应根据施工阶段可能的最不利荷 载情况来定。而施工时的支撑条件应考虑施工方案 的具体情况来定, 模 板周转情况影 响施工阶段 的结构分析模 型的支撑条件与荷载条件 的选 取 。( ) 2 极限设计 。对预应力板各 截面进行 多种可能 的荷载效应组合 的受 弯 强度 设 计 , 算 时 要 考虑 预 应 力产 生 的次 弯 矩 的影 响 。采 用 混 合 计 配筋设置非预应力筋 , 提高结构在地震作用下 的延 性和能量吸收 , 可有 效 分 散受 拉 区 裂缝 , 善结 构 的受 力性 能 。对 无 粘 编者 按 预 应 力 砼 连 续 改 结构作补充设计 , 选取合适 的荷载 效应值与材料参数 , 验算抵抗 预应力 筋失 效 时 连续 倒 塌 所 需 的非 预 应 力 筋用 量 。
随着现代化步伐的加快, 我国基础设施建设正以前所未有的规模在 全国展开, 同时质量问题越来越成 为人 们关 注的焦点 。预应力混凝土连 续梁桥是预应力桥梁中的一种, 它具有整体性能好 、 结构刚度大、 变形小 、 抗震性能好, 特别是主梁变形挠 曲线平缓 , 桥面伸缩缝少 , 行车舒 适等优 点 。上述种种因素使得这种桥型在公路 、 市和铁路桥梁 工程中得到广 城 泛采用 。在连续梁桥的施工 方法 中, 常用的有满堂支架法 、 悬臂法、 顶推 法、 先简支后连续等施工方法 , 笔者根据 自身的经验, 就近几 年施 工的预 应力混凝土连续梁桥结构优化设计与施工的几个关键 因素进行探讨。 工方法对连续梁桥 的内力会产生较大影响, 从而影响其构造设计 。 3 1整 体 现 浇 施 工 法 . 整体现浇施工通常一联 为整体浇注混凝土而成 。首先搭设支架, 然 后在支架上安装模板 , 绑扎及安装钢筋骨架 , 预留孔道 , 并在现场浇筑混 凝土与施加预应力的施工方法。由于施工需用大量 的模板支架 , 一般用 于 中小跨径 的桥或为交通不便 的边远地区采用。随着桥梁结构形式 的 发展 , 出现一些变宽的异形桥 、 弯桥等复杂的混凝土结构, 叉由于近年来 临时钢构件和万能杆件系统的大量应用 , 在其他施工方法都 比较 困难或 经过比较施工方便 、 费用较低时, 也有在中、 大跨径桥梁 中采用满堂支架 施工方法 。预应力混凝土连续梁桥需要按一定 的施 工程序完成混凝土 的现场浇筑 , 待混凝土达到所要求 的强度后 , 拆除部分模板 , 进行预应力 筋的张拉 、 管道压浆工作。至于何时可 以落架 , 则应 与施 工程序和预应 力筋 的张拉工序相配合。
基于Midas/Civil的大跨度预应力砼连续刚构桥的抗震分析与设计

地 震动参数 区划 图 ( GB 1 8 3 0 6 — 2 0 01 ) ,本项 目区地震 基
本烈度Ⅶ度 ( 地 震 动 峰值 加速 度 0 . 1 0 g ) 。依 据 交通 部 颁 发 的
主 桥 箱 梁 横 断 面 采 用单 箱 双 室 , 箱梁 顶宽 1 , 5 5 0 c m, 底
伤 ,经 临时加 固后可供维持应 急交通 使用 。结合本桥实 际情 况 ,设计 中按 E1与 E2地震作 用下 ,结构均 处于 弹性 阶段 ,
以 此验 算结 构 的 安全 性 。 根 据 细 则 的 9 . 3 . 6条 规 定 ,混 凝 土 梁 桥 、拱 桥 的 阻
第 1 3卷 第 6期
ห้องสมุดไป่ตู้201 3芷
中 国
水
运
V oI . 1 3
N o. 6 201 3
6月
Ch i na W ater Tr an sp or t
J un e
基于 Mi d a s / C i v i l 的大 跨度预应力砼 连 续刚构 桥的抗震分析 与设计
土变截面连续 刚构 ,下部结构采 用双肢 薄壁墩、钻孔桩 基础 ,
如 下 图 1所 示 。
公路桥梁 抗震 设计 细则 ( J T G/ T B0 21 — 0 1 — 2 0 0 8 )规定 , 按 照桥梁抗 震设 防等级 8级对 该区域内的桥梁 等构造 物进行
抗 震设 防 。
三 、计 算 参 数 1 . 主要 材料 及 计 算 参 数 收 稿 日期 :2 01 3 — 0 2 — 0 3
尼 比不宜大于 0 . 0 5 ,因此在这里取阻尼 比为 0 . 0 5 。按抗震 规范 9 . 3 . 1 条, 本次抗震计算采用多振型反应谱法进行 计算。
大跨预应力混凝土连续梁桥设计

大跨预应力混凝土连续梁桥设计摘要:本文主要结合连续梁桥的实际工程例子就大跨预应力混凝土连续梁桥的相关主要设计进行了论述,分别从主梁设计,桥墩及基础设计,主梁施工三个方面展开了探讨,希望起到抛砖引玉的作用。
关键词:大跨;预应力;混凝土;连续梁桥;设计abstract:combiningthepracticalengineeringofcontinuousgirderbridge, thepaperanalyzedthemajordesignsoflarge-spanprestressedcon cretecontinuousgirderbridge,whichmainlydiscussingonmeanso fthedesignofgirder,pierandthebasicdesign.hopethisarticlew illcastabricktoattractjade.keyword:large-span;prestressed ;concrete;continuousgirderbridge;design中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:连续箱梁桥结构具有变形小、刚度好、行车平顺舒适、伸缩缝少、抗震能力强、造价低、施工简易快捷、适应能力强、维护费用少等优点。
是200m 跨径以内的主力桥型,无论是城市桥梁、公路桥梁,还是铁路桥梁中都得到了广泛的应用。
但大跨桥梁易在腹板、墩顶段横隔板、墩顶段横隔板等处出现裂缝,为了预防裂缝的出现,设计桥梁时就特别要注意构造尺寸和受力分析等,尽量减少病害发生,确保桥梁的安全使用。
1 工程简介本工程是一座五跨( 47m+80m+116m+80m+47m=370m) 预应力混凝土连续箱梁桥(见图1),桥面宽40m,跨越于河流上。
此桥梁是城市主干路,设计安全等级是一级。
车速设计为60公里/小时。
横断面全宽40m,其横断面布置为5m(人非混行道)+30m(机动车双向八车道)+5m(人非混行道)=40m。
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大跨径预应力混凝土连续梁桥设计
摘要:介绍了京昆高速南水北调大桥工程概况,建立了连续梁桥的Midas 和桥博计算模型;通过计算结果表明:该桥按全预应力混凝土构件设计满足规范要求,承载能力有一定储备。
关键词:连续梁桥预应力混凝土设计
Abstract: this paper introduces the general situation of the construction of the high speed of south-to-north water transfer project bridge, a bridge of the continuous girder bridge for Midas and bo calculation model; Through the calculation results show that: the bridge is according to all prestressed concrete component design meet the requirements of specification, carrying capacity have certain reserves.
Key words: prestressed concrete continuous girder bridge for design
工程概况
南水北调大桥是京昆高速公路上一座重要大桥,桥梁跨越南水北调中线属于饮用水源保护区,南水北调中线干渠属于明渠段,设计地下水位低于渠底,桥梁与中线交角90度,采用一跨过河。
桥型设计方案经前期充分论证比较,确定主桥桥型为55+100+55m变截面预应力混凝土连续梁桥,桥梁按上、下行双幅桥设计。
主桥桥型布置立面图见图1。
图1 主桥桥型布置立面图(单位:cm)
主要设计技术指标
公路等级:一级公路;
设计荷载:公路-I级;
设计车速:100km/h;
地震烈度:地震基本烈度Ⅶ度;
桥梁设计
3.1总体布置
桥梁全长600m,跨径布置为3-30+(55+100+55)+10-30m,主桥为三跨变截面预应力混凝土连续梁,引桥为30m预应力砼组合箱梁。
桥梁全宽34.5m,中空带宽1m,单幅桥宽为16.75m,行车道宽15.25m。
3.2主梁结构
上部结构为预应力混凝土分离双幅箱梁。
单幅桥为变截面箱梁,主墩支点处梁高5.80m,跨中梁高2.6m,单箱单室断面,采用直腹板形式,箱梁横断面箱底宽8.35m,箱顶宽16.75m,箱梁挑臂4.2m。
梁底按1.75次抛物线变化。
箱梁顶板厚度28cm;箱梁腹板厚度60cm,中支点截面腹板厚度为80cm,边支点截面腹板厚度为100cm;箱梁底板厚度变化范围从30cm,到支点处90cm。
箱梁顶板形成单向2%的横坡。
中支点截面横隔梁厚2.0m,其下设置球型钢支座。
边跨端支点截面横隔梁厚 1.5m,纵桥向梁端设一空心段可供检修人员进入箱梁。
主桥箱梁采用C55混凝土浇筑。
箱梁截面尺寸见图2所示。
图2 箱梁支点与跨中截面(单位:mm)
预应力体系:
箱梁采用三向预应力混凝土结构:
a)纵向预应力设计
采用Φs15.2高强度低松弛预应力钢绞线,标准强度fpk=1860MPa,预应力锚具腹板束采用19Φs15.2,顶板束采用15Φs15.2和22Φs15.2,中跨底板合拢束采用19Φs15.2,中跨顶板合拢束采用15Φs15.2,边跨顶、底板合拢束采用19Φs15.2,钢束控制张拉应力取σcon=0.75fpk,预应力管道采用塑料波纹管。
b)横向预应力设计
采用4Φs15.2高强度低松弛预应力钢绞线,标准强度fpk =1860MPa,预应力锚具采用扁锚,束矩为50cm。
c)竖向预应力
腹板布置了竖向预应力,竖向预应力采用Φ32精轧螺纹钢@100cm的布置,并且注意与纵、横向预应力系统的避让,每根螺纹钢的张拉力为567kN。
结构分析计算
上部结构采用Midas Civil 2010对施工阶段、使用阶段的结构刚度、强度、应力进行分析计算,并采用桥梁博士3.2进行了对比复核计算,主桥箱梁按全预应力混凝土构件设计。
根据规范要求,施工阶段按施工步骤及工况逐阶段进行分析,验算梁体内力及应力状态;使用阶段考虑恒载、活载、预应力、基础沉降、收缩徐变、温度等效应。
上部结构计算模型如图3 所示:
图3上部结构计算模型
计算结果如下:
施工阶段箱梁截面最大压应力14.6Mpa,小于0.7fck’=24.85MPa; 最大拉应力-0.4Mpa,小于0.7ftk’=1.92MPa。
使用阶段正应力见表-1~表-3,表中应力满足规范要求。
表-1长期效应组合下结构正应力值(MPa)
承载能力极限状态计算内力值见表-6,结构强度满足规范要求,且有一定安全储备。
表-6承载能力极限状态弯矩值(Kn*m)
主桥施工方法及步骤
主桥变截面连续梁采用挂篮对称悬臂浇筑法施工,梁段划分为:0号块总长12m,悬浇段1~12号块为(5×3m+7×4m),合拢段长2.0m。
1)设置中墩墩顶临时支座,临时支座的尺寸大小由施工单位自定,并布置
临时锚固钢筋,一端深入墩身混凝土内,一端伸入0#节段内。
2)在桥墩承台部位搭设支架立模浇筑0#节段。
3)同时安装两套挂篮,并从1#节段开始利用挂篮逐段对称进行悬臂浇筑,直至12#节段,张拉相应节段悬臂钢束。
同时利用立于边墩承台上的支架立模浇筑边跨现浇段。
4)浇筑边孔合拢段,张拉边跨预应力钢束,拆除边跨合拢段挂篮或压重。
5)浇筑中跨合拢段,张拉中跨跨中顶板及部分底板连续钢束,释放中墩临时固结,拆除中跨合拢段预压重。
6)施工桥面系,完成全桥施工。
结语
预应力混凝土连续梁以其结构整体刚度好、抗弯强度高、抗扭性能好、行车平稳舒适、养护简单、施工工艺成熟等特点,在40-150m跨径范围具有较大竞争优势。
本文就设计及施工中考虑的问题做了一些简要介绍,希望为今后同类桥梁提供参考。
参考文献:
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