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25M后张法预应力混凝土简支T型梁桥上部结构设计

25M后张法预应力混凝土简支T型梁桥上部结构设计
25M后张法预应力混凝土简支T型梁桥上部结构设计

内容摘要

本设计为后张法预应力混凝土简支T型梁桥上部结构设计。跨径布置为25m,计算跨径24.12m, 主梁全长24.92m, 桥面宽度为净9m(行车道)+2×0.75m(防撞栏)。设计荷载:公路—I级;环境标准:I类环境;设计安全等级:二级。施工方法采用后张法,用金属波纹管和夹片锚具,预应力钢束用曲线形,用高强度低松弛预应力钢绞线。依据桥梁规范计算荷载验算应力然后确定桥梁的截面及其配筋情况,按照全预应力构件设计。

本文主要阐述了该桥的设计、计算及验算过程。首先进行了主体设计及计算。包括主梁作用效应计算;预应力钢束的估算及其布置;钢束预应力损失计算。然后进行主梁截面承载力与应力计算。主要包括承载能力极限状态计算;持久状况正常使用极限状态抗裂性验算;持久状况构件应力计算;短暂状况构件的应力验算及主梁变形验算。其次进行横隔梁和行车道板的设计。最后进行了主梁端部的局部承压验算。

关键词

预应力;后张法;T型梁;内力计算;强度验算

25m prestressed concrete T-beam bridge design

Author: Xu Zhiwei Instructor: Jia Yan

Abstract

This design is the method of post-tensioning prestressed concrete simply-supported T-beam bridge upper structure design. Standard lengths:25m;calculated span :24.12m;main length :24.92m;width : 9m (carriageway) + 2 * 0.75 m (bull). Design load: highway - I, Environmental standard of environment: I;Design safety level: 2. Using the method of post-tensioning construction with metal corrugated pipe and slice the anchorage, prestressing tendons with high strength, with measures of low relaxation prestressed strands. According to the standard load and stress calculation of bridge checking design bridges section and reinforcement, according to the prestressed component design.

This article mainly discusses the design and calculation of bridge and checking process. First, the main design and calculation. Including the main effect; Estimation of prestressing tendons and its layout, Steel beam prestress loss calculation. Then on deck with stress calculation capacity. Mainly includes the bearing capacity calculation limit state, Lasting condition normal use limit state cracking-resistance, checking, Lasting condition; structural stress computation Briefly state of stress

calculation and structural deformation calculation girder. Next to the traffic plate and centromeres beam design. Finally the girder ends of local pressure calculation.

Key words

Prestressed;post-tensioning;T-beam;Internal force calculation;Strength calculation

目录

1设计基本资料及构造布臵 (1)

1.1设计资料 (1)

1.2主要材料和工艺 (1)

1.3结构设计 (1)

1.4几何特性计算 (2)

2主梁设计 (6)

2.1主梁作用效应计算 (6)

2.2预应力钢束数量估算及其布臵 (22)

2.3计算主梁截面几何特性计算 (30)

2.4钢束预应力损失计算 (40)

2.5主梁截面应力与变形验算 (53)

3横隔梁的设计 (73)

3.1横隔梁的内力计算 (73)

3.2横隔梁的截面配筋和验算 (75)

3.3横隔梁剪力验算和配筋 (77)

4.行车道板计算 (78)

4.1悬臂板荷载效应计算 (78)

4.2连续板荷载效应计算 (80)

4.3截面设计、配筋与承载力验算 (85)

5.端部的局部承压验算 (88)

5.1局部承压区的截面尺寸验算 (88)

5.2局部抗压承载力验算 (89)

谢辞 (90)

参考文献 (91)

第一章设计基本资料及构造布臵

1.1设计资料

(1)设计跨径和桥面宽度

1)标准跨径:25m(墩中心线)。

2)计算跨径:24.12m。

3)主梁全长:24.92m.

4) 桥面宽度(桥面净宽):9+2×0.75m(人行道)。

(2)设计标准

1)设计荷载:公路——Ⅰ级,人群荷载3KN/m2,每侧栏杆、人行道的重量分别为1.52KN/m和3.6KN/m。

2)环境标准:Ⅰ类环境。

3)设计安全等级:二级。

1.2主要材料和工艺

(1)混凝土:主梁、翼缘板、横隔板、湿接缝均采用C50混凝土;桥面铺装采用C40混凝土。

(2)钢材:预应力钢束:采用高强度低松弛7丝捻制的预应力钢绞筋,公称直径为15.20mm,公称面积140mm2,标准强度f pk=1860MP,弹性模量Ep=1.95×105MPa。

(3)施工工艺:按后张法施工工艺制作主梁,采用金属波纹管和夹片锚具,波纹管内径70mm,外径77mm。

1.3结构设计

(1)本设计为简支T形梁。

(2)桥面板横坡假定为和桥面横坡相同,本设计假设为平坡。

(3)主梁断面:主梁高1.3m,梁间距为2.0m其中预制梁宽1.8m,翼缘板中间湿接缝宽度为0.2m。主梁跨中肋厚0.16m,马蹄宽为0.32m 端部腹板厚度加厚到与马蹄同宽,以满足端部锚具布臵和局部应力需要。

(4)横隔梁设臵:横隔梁公设6道,间距为4.824m,端横隔梁宽度为0.2m,跨中横隔梁宽度为0.15m。

(5)桥面铺装:设计总厚度17cm,其中水泥混凝土厚度为8cm,沥青混凝土厚度为9cm,两者之间加设防水层。

1.4几何特性计算

上述资料拟定尺寸,绘制T梁的跨中及端部截面见图1—2,图1—3。

1/2跨中横截面

线

线

图 1-1预应力混凝土T梁结构尺寸图(尺寸单位:cm)

从上到下分别为横断面、内梁立面、外梁立面、I—I剖面图

图1—2T形梁跨中截面尺寸图(尺寸单位:cm)

现浇部分

计算截面几何特征,计算时可将整个主梁截面划分为n个小块面积进行计算,跨中截几何特征列表计算见表1—1。

表1—1 跨中截面几何特性计算表

(续)

第二章主梁设计

2.1主梁作用效应计算

主梁的作用效应计算包括永久作用和可变作用。根据梁跨结构纵、横截面的布臵,计算可变作用下荷载横向分布系数,求处各主梁控制截面(取跨中、四分点截面及支点截面)的永久作用和最大可变作用效应,再进行主梁作用效应组合(标准组合、短期组合和极限组合)。

2.1.1永久作用效应计算

(1)永久作用集度

1)主梁自重

跨中截面段主梁自重(五分点截面至跨中截面,长7.236):

q=0.476×26×7.236 = 89.55(KN)

(1)

马蹄抬高与腹板变宽段梁的自重近似计算(长2m):

q=(0.6145+0.476)×26×2/2=63.28(KN)

(2)

支点段梁的自重(长282.4m):

q=0.476×2.824×26=34.95(KN)

(3)

横隔梁体积

中横隔梁体积为:0.15×(1.22×0.82-0.82/2×0.72-0.08×0.08/2)=0.1422(3m)

端横隔梁体积为:0.2×(1.02×0.72-0.11×0.74=0.1428(3m)故半跨内边主梁横隔梁重量:

q=(2×0.1422+0.1428)×26 =11.11(KN)

(4)

中主梁的横隔梁重量:

q=2×(0.1422+0.1428)×26 =14.82(KN)

(5)

主梁永久作用集度

=(89.55+28.35+34.95+11.11)/12.46=13.16(KN/m)q

I边

=(89.55+28.35+34.95+14.82)/12.46=13.46(KN/m)q

I中

2)二期恒载

翼缘板中间湿接缝集度:

=0.2×0.08×26=0.416(KN/m)

q

(6)

现浇部分横隔梁

一片中横隔梁(现浇部分)体积:

0.15×1.02×0.1=0.0153(3m)

一片端部横隔梁(现浇部分)体积:

0.2×1.21×0.1 =0.0242(3m)

=(4×0.0153+2×0.0242)×26/24.92=0.1143(KN/m)

故q

(7)

桥面铺装层

8cm水泥沥青混凝土铺装:0.08×9×25=18(KN/m)

9cm沥青混凝土铺装:0.09×9×23=18.63(KN/m)

将桥面铺装重量均分给五片梁,则:

=(18+18.63)/5=7.326(KN/m)

q

(8)

单侧人行道荷载为3.6KN/m,单侧栏杆荷载为1.52KN/m,将两侧人行道和栏杆均分给五片梁,则

q (9)

=(1.52×3.60)×2/5 =2.048(KN/m ) 主梁二期永久作用集度

II q 边=II q 中=0.416+0.1143+7.326+2.048=9.90(KN /m )

(2)永久作用效应:下面进行永久作用效应计算,参照图2—1,设a 为计算截面至左侧支座的距离,并令c=a ∕l ,主梁弯矩M 和剪力V 的计算公式分别为:

影响线

影响线

图2—1 永久作用效应

21

(1)2

1

(12)2c c M c c l q V c ql

=

?-?=-

永久作用效应计算表见表2—1。

表 2—1边主梁作用效应计算表

2.1.2可变作用效应计算:

(1)冲击系数和车道折减系数的计算:结构的冲击系数μ与结构的基频f有关,故应计算结构的基频,简支梁桥的基频可按下式计算

22

4.175

2224.12Z Z

f H

l

ππ

===

?

其中,3

0.49202610

kg/1303.98/

g9.81

c

G

m m kg m

??

===由于14

Z Z

mH f H

≤≤,故可由下式计算出汽车荷载的冲击系数为

0.17670.01570.2368

Inf

μ=-=

当车道大于两车道时,应进行车道折减22%,但折减后不得小于两车道布臵的计算结果。

(2)计算主梁的荷载横向分布系数

1)跨中的荷载横分布系数:

本桥在跨度内设有横隔梁,具有强大的横向连接刚性,且承重结构的长宽比为:

24.12 2.412252

l B ==>? 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 。 本桥各根主梁的横截面均相等,梁数n=5,梁间距为2m ,则:

5

22222222222

123451(22)2022240i i a a a a a a m +==++++=?+++-+?=∑()() 故1号梁横向影响线的竖标值为:

2

21112

1

11(22)

0.6540

n i i a n a η=?=+=+=∑

2

21152

1

11(22)

0.2540n i

i a n a η=?=-=-=-∑

由11η和15η绘制1号梁横向影响线,如图2—2 所示,图中按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004)规定确定了汽车荷载的最不利荷载位臵。

图2—2横向分布系数计算图示(尺寸单位:cm )

图中:从上到下分别为桥梁横截面,1、2、3号梁横向影响线

进而由11η和15η计算横向影响线的零点位臵,在本设计中,设零点至1号梁位的距离为x ,则:

420.60.2

x x ?-= 解得:

6x m =

零点位臵已知后,就可求处各类荷载相应于各个荷载位臵的横向影响线竖标值q η和r η。

设人行道缘石至1号梁轴线的距离为?,则:

(942)

0.52

m -??=

= 于是,1号梁的荷载横向分布系数可计算如下(以qi x 和r x 分别表示影响线零点至汽车车轮和人群荷载集度的横坐标距离):

车辆荷载:

111

(0.60.420.290.11)0.7122

cq q m η=

∑=+++= 人群荷载:

10.6875cr m η==

同理可得2、3号梁车辆荷载和人群荷载的横向分布系数

220.5590.4438cq cr m m ==

330.40.2

cq cr m m ==

2)支点截面的荷载横向分布系数o m :如图2—3所示,按杠杆原理法绘制支点截面荷载横向分布影响线并进行布载,,1号梁可变作用横向分布系数可计算如下:

图2—3 支点截面荷载横向分布计算图示(单位:cm )

图中:从上到下分别为梁横断面,可变作用(汽车)1、2、3号梁和可变作用(人群)1.2号梁影响线

可变作用(汽车):11(10.1)0.552

oq m =+= 可变作用(人群):1 1.4375or m =

同理可算出2.、3号梁的可变作用横向分布系数:

22

331

(10.1)0.552

0.4375

1

(0.110.35)0.725

20

oq or oq or m m m m =+==-=++==

3)横向分布系数汇总(见表2—3)。

表2—3 横向分布系数汇总表

(3)车道荷载的取值:

公路——I 级车道荷载的均布荷载标准值k q 和集中荷载标准值

k P 分别为

k q =10.5KN /m

计算弯矩时:360180

[

(24.125)180]256.48505

k p KN -=?-+=- 计算剪力时:256.48 1.2k p KN =?

(4)在活载(汽车作用)内力计算中,这个设计对于横向分布系

数的取值做如下考虑:计算主梁活载弯矩时,均采用全跨统一的横向分布系数m c ,鉴于跨中和四分点剪力影响线的较大坐标位于桥跨中部,故也按不变化的m c 来计算。求支点和变化点截面活载剪力时,由于主要荷重集中在支点附近而应考虑支承条件的影响,按横向分布系数沿桥跨的变化曲线取值,即从支点到/4l 之间,横向分布系数用

0c m m 和值直线插入,其余区段均取c m 值。

1)计算跨中截面最大弯矩及相应荷载位臵的剪力和最大剪力及相应荷载位臵的弯矩采用直接加载求活载内力,跨中截面内力计算图式,计算公式为

不计冲击:()k k S m q P y ω=+

冲击效应:()k k S m q P y μω=+

式中 S ——所求截面汽车标准荷载的弯矩或剪力; k q ——车道均布荷载标准值; k P ——车道集中荷载标准值; ω——影响线上同号区段的面积; y ——影响线上最大竖坐标值;

可变作用(汽车)标准效应,跨中截面可变作用效应的计算图式如下:

图2—4 跨中截面可变作用效应计算图式(尺寸单位:m )

1、5号梁可变作用(汽车)标准效应

()14.824 6.03130.7110.5 6.0324.120.71.55 4.82410.50.71256.48 6.03221633.96M KN m

??

????=????--???+??????

??

=?汽 ()14.8240.5124.12130.7110.50.50.710.55 4.82410.50.71307.780.52222=131.47KN

V ??

????=????-?-???+????????

可变作用(汽车)冲击效应

1633.960.2368386.92m 131.470.236831.13KN

M M KN V V μ==?=?==?=汽汽

2、4号梁可变作用(汽车)标准效应

()14.824 6.03130.55910.5 6.0324.120.5590.55 4.82410.50.559256.48 6.0324.12221291.01KN m

M ??

????=????--???+??????

??

=?汽 ()14.8240.5124.12130.55910.50.50.5590.55 4.82410.50.559307.780.524.122222121.38V KN

??

????=????-?-???+????????

=汽

可变作用(汽车)冲击效应

1291.010.2368305.71m 121.380.236828.74KN

M M KN V V μ==?=?==?=汽汽

3号梁:

()14.824 6.031130.410.5 6.0324.120.7250.410.5 4.8240.4256.48 6.0324.12222M ??

????=????+-???+??????

??

汽 =930.68KN m ?

()14.8240.5124.12130.410.50.50.7250.4 4.82410.50.4307.780.524.122222V ??????=????+?-???+????????

=74.77KN

预应力混凝土简支T梁计算报告midas

4po 指导老师:李立峰 专业:桥梁工程 班级:桥梁一班 姓名: * * * 学号: **********

一、计算资料 跨度与技术指标 标准跨径:L=25m 计算跨径:L0=24m 汽车荷载:公路一级 设计安全等级:二级 桥梁概况及一般截面 此计算为一预应力混凝土简支梁中梁的计算,不计入现浇带,其跨中与支点截面如图1-1所示,纵断面图如图1-2所示。 使用的材料及其容许应力 混凝土:C50,轴心抗压强度设计值m mm=22.4mmm ,抗拉强度设计值m mm= 1.83mmm,弹性模量m m=3.45×104mmm。 钢筋混凝土容重:γ=26kN/m3

钢筋:预应力钢束采用3束φ×7的钢绞线,抗拉强度标准值m mm=1860mmm,张拉控制应力σcon==1395MPa 截面面积:m m=3×140×7=2940mm2,孔道直径:77mm 预应力钢筋与管道的摩擦系数: 管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:(1/m) 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值: 开始点:6mm 结束点:6mm 纵向钢筋:采用φ16的HRB335级钢筋,底部配6根,间距为70mm,翼缘板配16根,间距为100mm。 施工方法 采用预制拼装法施工;主梁为预制预应力混凝土T梁,后张法工艺;预制梁混凝土立方体强度达到设计混凝土等级的85%,且龄期不少于7天后方可张拉预应力钢束;张拉时两端对称、均匀张拉(不超张拉),采用张拉力与引伸量双控。 钢束张拉顺序为:N2—N3—N1 二、计算模型 模型的建立 本计算为一单跨预应力混凝土简支T梁桥中梁模型(图2-1),其节点的布置如图2-2 所示。在计算活载作用时,横向分布系数取m=,并不沿纵向变化。在建立结构模型时,取计算跨径m0=24m,由于该结构比较简单,计算跨度只有24m,故增加单元不会导致计算量过大,大多数单元长度为1m。建立保证控制截面在单元的端部,以便于读取数据。 对于横隔板当作节点荷载加入计算模型,其所起到的横向联系作用已在横向分布系数中考虑。 每个节点对应的x坐标值如表2-1所示

8m钢筋混凝土空心板简支梁桥上部结构计算书完整版

8m钢筋混凝土空心板简支梁桥 上部结构计算书 7.1设计基本资料 1.跨度和桥面宽度 标准跨径:8m(墩中心距) 计算跨径:7.6m 桥面宽度:净7m(行车道)+2×1.5m(人行道) 2技术标准 设计荷载:公路-Ⅱ级,人行道和栏杆自重线密度按照单侧8kN/m计算,人群荷载取3kN/m2 环境标准:Ⅰ类环境 设计安全等级:二级 3主要材料 混凝土:混凝土空心板和铰接缝采用C40混凝土;桥面铺装采用0.04m 沥青混凝土,下层为0.06m厚C30混凝土。沥青混凝土重度按23kN/m3计算,混凝土重度按25kN/m3计算。 钢筋:采用R235钢筋、HRB335钢筋 2.构造形式及截面尺寸 本桥为c40钢筋混凝土简支板,由8块宽度为1.24m的空心板连接而成。 桥上横坡为双向2%,坡度由下部构造控制

空心板截面参数:单块板高为0.4m ,宽1.24m ,板间留有1.14cm 的缝隙用于 灌注砂浆 C40混凝土空心板抗压强度标准值Mpa f ck 8.26=,抗压强度设计值 Mpa f cd 4.18=,抗拉强度标准值Mpa f tk 4.2=,抗拉强度设计值Mpa f td 65.1=, c40混凝土的弹性模量为Mpa E C 41025.3?= 图1 桥梁横断面构造及尺寸图式(单位:cm ) 7.3空心板截面几何特性计算 1.毛截面面积计算 如图二所示 2)-4321?+++=S S S S S A (矩形 2 15.125521cm S =??= 2 cm 496040124=?=矩形S 225.1475)5.245(cm S =?+= 2 35.2425.2421cm S =??=

30m预应力混凝土简支T梁

一、计算依据与基础资料 (一)、设计标准及采用规范 1、标准 跨径:桥梁标准跨径30m;计算跨径(正交、简支);预知T梁长。 设计荷载:公路——Ⅱ级 桥面宽度:分离式路基宽(高速公路),半幅桥全宽 桥梁安全等级为一级,环境条件为Ⅱ类 2、采用规范:交通部颁布的预应力混凝土简支T梁设计通用图; 《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; 刘效尧等编著,《公路桥涵设计手册-梁桥》,人民交通出版社,2011; 强士中,《桥梁工程(上)》,高等教育出版社,2004。 (二)、主要材料 1、混凝土:预制T梁,湿接缝为C50、现浇铺装层为C50、护栏为C30. 2、预应力钢绞线:采用钢绞线s ㎜,?pk=1860MPa,E p=×105MPa 3、普通钢筋:采用HRB335,? sk =335MPa,E s =×105MPa (三)、设计要点 1、简支T梁按全预应力构件进行设计,现浇层80mm厚的C40的混凝土不参与截面组合作用。 2、结构重要性系数取; 3、预应力钢束张拉控制应力值σ con =? pk ; 4、计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失时传力锚固龄期为7d; 5、环境平均相对湿度RH=55%; 6、存梁时间为90d; 7、湿度梯度效应计算的温度基数,T 1=14℃,T 2 =℃。 二、结构尺寸及结构特征(一)、构造图

构造图如图1~图3所示。

(二)、截面几何特征 边梁、中梁毛截面几何特性见表1 边梁、中梁毛截面几何特性 (全截面) 边梁中梁(2号梁) 毛截面面 积A(㎡) 抗弯惯矩 I(m4) 截面重心 到梁顶距 离y x (m) 毛截面面 积A(㎡) 抗弯惯矩 I(m4) 截面重心 到梁顶距 离y x (m) 支点几何特性跨中几何特性 (预制截面) 边梁中梁(2号梁) 毛截面面 积A(㎡) 抗弯惯矩 I(m4) 截面重心 到梁顶距 毛截面面 积A(㎡) 抗弯惯矩 I(m4) 截面重心 到梁顶距

预应力混凝土简支梁桥的毕业设计(25m跨径)

目录 《桥梁工程》课程设计任务书---------------------------------------------2 桥梁设计说明------------------------------------------------------------------3 计算书---------------------------------------------------------------------------4 参考文献------------------------------------------------------------------------24 桥梁总体布置图---------------------------------------------------------------25 主梁纵、横截面布置图-----------------------------------------------------26 桥面构造横截面图-----------------------------------------------------------27

《桥梁工程》课程设计任务书 一、课程设计题目(10人以下为一组) 1、钢筋混凝土简支梁桥上部结构设计(标准跨径为25米,计算跨径为24.5米,预制梁长 为24.96米,桥面净空:净—8.5+2×1.00米) 二、设计基本资料 1、设计荷载:公路—Ⅱ级,人群3.0KN/m2,每侧栏杆及人行道的重量按4.5 KN/m计 2、河床地面线为(从左到右):0/0,-3/5,-4/12,-3/17,-2/22, -2/27,0/35(分子为高程,分母为离第一点的距离,单位为米);地质假定为微风化花岗岩。 3、材料容重:水泥砼23 KN/m3,钢筋砼25 KN/m3,沥青砼21 KN/m3 4、桥梁纵坡为0.3%,桥梁中心处桥面设计高程为2.00米 三、设计内容 1、主梁的设计计算 2、行车道板的设计计算 3、横隔梁设计计算 4、桥面铺装设计 5、桥台设计 四、要求完成的设计图及计算书 1、桥梁总体布置图,主梁纵、横截面布置图(CAD出图) 2、桥面构造横截面图(CAD出图) 3、荷载横向分布系数计算书 4、主梁内力计算书 5、行车道板内力计算书 6、横隔梁内力计算书 五、参考文献 1、《桥梁工程》,姚玲森,2005,人民交通出版社. 2、《梁桥》(公路设计手册),2005,人民交通出版社. 3、《桥梁计算示例集》(砼简支梁(板)桥),2002,人民交通出版社. 4、中华人民共和国行业标准.公路工程技术标准(JTG B01-2003).北京:人民交通出版社,2004 5、中华人民共和国行业标准.公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)含条文说明.北京:人民交通出版社,2004 6、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)含条文说明 六、课程设计学时 2周

装配式钢筋混凝土简支型梁桥计算

装配式钢筋混凝土简支T型梁桥计算 一、设计资料 (一)桥面净空 净-9+2 1.5m人行道 (二)主梁跨径和全长 标准跨径:13m 主梁全长:12.96m 计算跨径:12.50m (三)设计荷载 公路Ⅰ级荷载,人群荷载3.0kN/㎡ (四)材料 钢筋:主筋用HRB335级钢筋,其它用HRB235级钢筋。 混凝土:C50,容重26KN/m3。 桥面铺装采用沥青混凝土,容重23KN/m3。 (五)主要尺寸 1、桥梁横断面和主梁纵断面图(单位:厘米) 参考原有标准图尺寸,选用如图1所示,其中横梁用五根,6片T形梁高

为1.4m,宽1.8m,桥上横坡双向2.5%。 (七)设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004),简称“桥规” (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 62-2004),简称“公预规” (3)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 二、主梁的计算 (一)主梁的荷载横向分布系数 1.跨中荷载横向分布系数 (1)主梁的抗弯及抗扭惯矩Ix 和I TX (1)求主梁截面的重心位置 (图2)x 平均板厚 h 1=1/2(10+16)=13cm 18 14013)18180(21401814021313)18180(?+?-??+? ?-= x =41.09cm (2)抗弯惯性距I 为 43323871607)2139.41(131********-180121)09.412140(1401814018121cm I X =-??-+??+-??+??= ))( T 形抗扭惯矩近似等于各个矩形截面的抗扭惯矩之和,即: I TX =∑3 i i i t b c 式中:C 1); b i 、t i 为相应各矩形的宽度与厚度。 既得I TX =3.567-3410m ? 查表可知 b 1/t 1=0.11/1.60=0.069,c 1=1/3 t 2/b 2=0.18/(1.3-0.11)=0.151,c 2=0.301 故 I TX =1.6×0.113/3+0.301×1.19×0.183 =0.71×10-3=2.80×10-3m 4 单位抗弯及抗扭惯矩: J X =I x /b=6.628×10-2/160=4.142×10-4m 4/cm

预应力简支t型梁桥毕业设计

预应力简支t型梁桥毕业设计

第一部分桥梁设计 第一章水文计算 1.1原始资料 1.1.1水文资料: 浑河发源于辽宁省新宾县的滚马苓,从东向西流过沈阳后,折向西南,至海城市三岔河与太子河相汇,而后汇入辽河。浑河干流长364公里,流域面积11085平方公里。本桥位上游45公里的大伙房水库,于1958年建成,该水库控制汇流面积5563平方公里,对沈阳地区的浑河洪峰流量起到很大的削减作用。根据水文部门的资料,建库前浑河的沈阳水文站百年一遇洪峰流量位11700立方米/秒,建库后百年一遇推算值为4780立方米/秒。浑河没年12月初开始结冰,次年3月开始化冻。汛期一般在7月初至9月上旬,河流无通航要求。桥为处河段属于平原区次稳定河段。 1.1.2设计流量 根据沈阳水文站资料,近50年的较大的洪峰流量如下: 大伙房水库建库前 1935年5550立方米/秒 1936年3700立方米/秒 1939年 3270立方米/秒 1942年 3070立方米/秒 1947年 2980立方米/秒 1950年 2360立方米/秒 1951年 2590立方米/秒 1953年 3600立方米/秒 1954年3030立方米/秒 大伙房水库建库后 1960年2650立方米/秒 1964年2090立方米/秒 1971年2090立方米/秒 1975年2200立方米/秒 1985年2160立方米/秒 根据1996年沈阳年鉴,浑河1995年最大洪峰流量4900立方米/秒(沈阳 水文站)为百年一遇大洪水。1995年洪水距今较近,现场洪痕清晰可见,根据实测洪水位,采用形态断面计算1995年洪峰流量为5095立方米/秒,与年鉴资料相差在5%之内。故1995年洪峰流量可作为百年一遇流量, 洪水比降采用浑河洪水比降0.0528%。 经计算确定设计流量为Qs=4976.00立方米/秒,设计水位16米。

预应力混凝土简支T梁桥

西南交通大学土木工程专业 桥梁工程课程设计 ――混凝土简支梁桥 设计计算书 姓名:余章亮 学号: 20060046 班级:土木2班 指导教师:荣国能 成绩: 二○○九年十二月

目录 第一章设计依据 (4) 一、设计规范 (4) 二、方案简介及上部结构主要尺寸 (4) 三、基本参数 (5) 四、计算模式及采用的程序 (7) 第二章荷载横向分布计算 (8) 第三章主梁内力计算 (12) 一、计算模型 (12) 二、恒载作用效应计算 (12) 1 恒载作用集度 (12) 2 恒载作用效应 (13) 三、活载作用效应计算 (14) 1 冲击系数和车道折减系数 (14) 2 车道荷载取值 (15) 3 活载作用效应的计算 (15) 三、主梁作用效应组合 (18) 第四章预应力钢筋设计 (19) 一、预应力钢束的估算及其布置 (19) 1 跨中截面钢束的估算和确定 (19) 2 预应力钢束布置 (20) 二、计算主梁截面几何特性 (22) 1 截面面积及惯性矩计算 (22) 2 截面几何特性汇总 (24) 三、钢束预应力损失计算 (24) 1 预应力钢束与管道壁之间的摩擦引起的预应力损失 (24) 2 由锚具变形、钢束回缩引起的预应力损失 (25) 3 混凝土弹性压缩引起的预应力损失 (26) 4 由钢束应力松弛引起的预应力损失 (26) 5 混凝土收缩和徐变引起的预应力损失 (27) 6 钢束预应力损失汇总 (29) 第五章主梁验算 (30) 一、持久状况承载能力极限状态承载力验算 (30) 1 正截面承载力验算 (30) 二、持久状况下正常使用极限状态抗裂验算 (35) 1 正截面抗裂验算 (35) 2 斜截面抗裂验算 (36) 三、持久状况构件的应力验算 (38)

钢筋混凝土简支T梁桥设计.doc

钢筋混凝土简支T梁桥设计

湖南农业大学 课程设计说明书 课程名称:《道路与桥梁工程设计》课程设计题目名称:钢筋混凝土简支T梁桥设计计算 班级:2009 级土木工程专业 4 班 姓名:陈勇 学号:200941933420 指导教师:杨敬林 评定成绩: 教师评语: 指导老师签名:

钢筋混凝土简支T型梁桥设计 2011年月日 目录 设计任务书 (1) 设计资料 (4) 一、行车道板的内力计算与组合 (5) 二、主梁的荷载横向分布系数计算 (7) (一)、支点截面的横向分布系数计算 (7) (二)、跨中截面的横向分布系数计算 (8) 三、主梁内力计算 (11) (一)、恒载内力计算 (11) (二)、活载内力计算 (13) (三)、荷载组合 (18) 四、横隔梁内力计算 (19) 五、主梁变形验算 (21) 六、设计依据与参考文献 (23)

钢筋混凝土简支T梁桥设计计算课程设计任务书 题目: 钢筋混凝土简支T梁桥设计计算 1.课程设计教学条件要求 桥梁结构课程设计是土木工程专业桥梁工程实践环节课,通过设计进一步巩固桥梁结构基本原理和基本知识,以及桥梁构造,培养设计动手能力,初步学会运用桥梁设计规范,桥梁标准图,估算工程材料数量,完成桥梁总体布置图的技能。并为毕业设计以及今后专业工作中奠定必要基础。 本课程设计要求学生在一周的时间内通过指导教师的指导,完成《任务书》中的全部内容,学生通过本课程的设计练习,使学生掌握钢筋混凝土简支T梁设计计算的步骤和方法,学会对T梁进行结构自重内力计算、汽车荷载和人群荷载内力计算、内力组合;在汽车和人群荷载内力计算时,学会用杆杠原理法、偏心受压法和G-M法求解荷载横向分布系数。 2.课程设计任务 2.1 设计资料 1 桥面净宽:净-7或8或9+2×1.0或0.75或0.5m人行道(各人按表中数据查询) 2 主梁跨径及全长 标准跨径:l b=10或13或16或20.00m(墩中心距离)(各人按表中数据查询) 计算跨径:l =9.50或12.50或15.50或19.50m(支座中心距离)(对应上面之数值) =9.96或12.96或15.96或19.96m(主梁预制长度)(对应上面之数值)主梁全长:l 全 3 设计荷载 汽车I级;人群荷载3.0kN/m2或4.0kN/m2或5.0kN/m2(各人按表中数据查询)汽车Ⅱ级;人群荷载3.0kN/m2或4.0kN/m2或5.0kN/m2(各人按表中数据查询) 4 材料x 钢筋:主筋用Ⅱ级钢筋,其他用Ⅰ级钢筋。 混凝土:20号或25号或30号(自选) 5 桥面铺装: 沥青表面处厚2cm(重力密度为23KN/m3),C25混凝土垫层厚6~12cm(重力密度为24KN/m3),C30T梁的重力密度为25KN/m3。

钢筋混凝土简支T型梁桥毕业设计论文

毕业设计(论文)

计(论文)题目:钢筋混凝土简支T型梁桥

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 者签名:日期: 导教师签名:日期: 使用授权说明 人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 者签名:日期:年月日 师签名:日期:年月日

预应力混凝土简支T梁计算报告(midas)

预应力混凝土简支T梁计算报告 指导老师:李立峰 专业:桥梁工程 班级:桥梁一班 姓名:* * * 学号:**********

一、计算资料 跨度与技术指标 标准跨径: 计算跨径: 汽车荷载:公路一级 设计安全等级:二级 桥梁概况及一般截面 此计算为一预应力混凝土简支梁中梁的计算,不计入现浇带,其跨中与支点截面如图1-1所示,纵断面图如图1-2所示。 使用的材料及其容许应力

混凝土:C50,轴心抗压强度设计值,抗拉强度设计值,弹性模量。 钢筋混凝土容重: 钢筋:预应力钢束采用3束φ×7的钢绞线,抗拉强度标准值,张拉控制应力σcon==1395MPa 截面面积:,孔道直径:77mm 预应力钢筋与管道的摩擦系数: 管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:(1/m) 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值: 开始点:6mm 结束点:6mm 纵向钢筋:采用φ16的HRB335级钢筋,底部配6根,间距为70mm,翼缘板配16根,间距为100mm。 施工方法 采用预制拼装法施工;主梁为预制预应力混凝土T梁,后张法工艺;预制梁混凝土立方体强度达到设计混凝土等级的85%,且龄期不少于7天后方可张拉预应力钢束;张拉时两端对称、均匀张拉(不超张拉),采用张拉力与引伸量双控。 钢束张拉顺序为:N2—N3—N1 二、计算模型 模型的建立 本计算为一单跨预应力混凝土简支T梁桥中梁模型(图2-1),其节点的布置如图2-2所示。在计算活载作用时,横向分布系数取m=,并不沿纵向变化。在建立结构模型时,取计算 跨径,由于该结构比较简单,计算跨度只有24m,故增加单元不会导致计算量过大, 大多数单元长度为1m。建立保证控制截面在单元的端部,以便于读取数据。 对于横隔板当作节点荷载加入计算模型,其所起到的横向联系作用已在横向分布系数中考虑。

20米预应力混凝土简支t形梁桥毕业设计说明

目录 摘要 (2) 前言 (5) 第一章桥型方案比选 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 主要技术指标 (6) 1.3 桥型方案比较 (6) 第二章设计资料和结构尺寸 (9) 2.1 设计资料 (9) 1.中华人民国交通部部标准:《公路工程技术标准》 (JTG B01-2003 ) (10) 7. 玲森:《桥梁工程》,人民交通,1985 (10) 9. 公路桥涵设计手册:《基本资料》,人民交通,1991 (10) 2.2 结构尺寸 (10) 2.3、毛截面几何特性 (11) 第三章力计算 (12) 3.1 恒载作用力计算 (12) 3.2 活载作用力计算 (13) 第四章预应力钢筋设计 (22) 4.1 预应力钢筋数量的确定及布置 (22) 4.2 换算截面几何特性计算 (23) 4.3 预应力损失计算 (24) 第五章截面强度与应力计算 (28) 5.1、按极限状态承载能力的计算 (28) 5.2、正常使用极限状态计算 (29) 5.3、持久状况应力验算 (35) 5.4、短暂状态应力验算 (38) 第六章墩柱桩设计资料 (40) 8). 玲森:《桥梁工程》,人民交通,1985 (41) 10) 公路桥涵设计手册:《桥梁附属构造与支座》,人民交通,1991 (41) 12). 公路桥涵设计手册:《基本资料》,人民交通,1991 (41) 第七章盖梁计算 7.1 荷载计算 (41) 7.2 力计算 (51) 7.3 截面配筋设计及承载力校核 (54) 第八章桥墩墩柱计算 (58) 8.1 荷载计算 (58) 8.2 截面配筋计算及应力验算 (60) 第九章钻孔灌注桩计算 (63) 9.1 荷载计算 (63) 9.2 桩长计算 (65) 9.3 桩的力计算( m 法) (66) 9.4 桩身截面配筋与强度验算 (69) 9.5 墩顶纵向水平位移验算 (71) 第十章埋置式桥台计算 (73)

预应力混凝土简支T梁计算报告(midas)

预应力混凝土简支T梁计算报告 指导老师:立峰 专业:桥梁工程 班级:桥梁一班 姓名: * * * 学号: **********

一、计算资料 1.1 跨度与技术指标 标准跨径:L=25m 计算跨径:L0=24m 汽车荷载:公路一级 设计安全等级:二级 1.2 桥梁概况及一般截面 此计算为一预应力混凝土简支梁中梁的计算,不计入现浇带,其跨中与支点截面如图1-1所示,纵断面图如图1-2所示。 1.3 使用的材料及其容许应力 混凝土:C50,轴心抗压强度设计值m mm=22.4mmm ,抗拉强度设计值m mm= 1.83mmm,弹性模量m m=3.45×104mmm。 钢筋混凝土容重:γ=26kN/m3 钢筋:预应力钢束采用3束φ15.2mm×7的钢绞线,抗拉强度标准值m mm=

1860mmm,拉控制应力σcon=0.75f ak=1395MPa 截面面积:m m=3×140×7=2940mm2,孔道直径:77mm 预应力钢筋与管道的摩擦系数:0.25 管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:0.0015(1/m) 锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值: 开始点:6mm 结束点:6mm 纵向钢筋:采用φ16的HRB335级钢筋,底部配6根,间距为70mm,翼缘板配16根,间距为100mm。 1.4 施工方法 采用预制拼装法施工;主梁为预制预应力混凝土T梁,后法工艺;预制梁混凝土立方体强度达到设计混凝土等级的85%,且龄期不少于7天后方可拉预应力钢束;拉时两端对称、均匀拉(不超拉),采用拉力与引伸量双控。 钢束拉顺序为:N2—N3—N1 二、计算模型 2.1 模型的建立 本计算为一单跨预应力混凝土简支T梁桥中梁模型(图2-1),其节点的布置如图2-2 所示。在计算活载作用时,横向分布系数取m=0.5,并不沿纵向变化。在建立结构模型时,取计算跨径m0=24m,由于该结构比较简单,计算跨度只有24m,故增加单元不会导致计算量过大,大多数单元长度为1m。建立保证控制截面在单元的端部,以便于读取数据。 对于横隔板当作节点荷载加入计算模型,其所起到的横向联系作用已在横向分布系数中考虑。 每个节点对应的x坐标值如表2-1所示 节点的x坐标值表2-1

混凝土简支体系梁桥的构造与设计

第三章混凝土简支体系梁桥的构造与设计 习题 一、填空题: 1、装配式板的横向连接方法有和两种;装配式主梁的连接接头可采用,,。 2、设置横隔梁的作用:。 3、桥上荷载横向分布的规律与结构横向刚度关系密切,横向联结刚度越大,荷载横向分布作用越,各主梁的负担也越。 二、名词解释: 1、截面效率指标 2、组合梁桥 三、简答题: 1、装配式梁桥设计中块件划分应遵循哪些原则? 2、后张法预应力混凝土T形梁中,为防止锚具附近混凝土开裂,可采取哪些构造措施? 答案 一、填空题: 1、装配式板的横向连接方法有企口混凝土铰接和钢板连接两种;装配式主梁的连接接头可采用焊接接头,螺栓接头,扣环接头。 2、设置横隔梁的作用:保证各根主梁相互连接成整体,共同受力。 3、桥上荷载横向分布的规律与结构横向刚度关系密切,横向联结刚度越大,荷载横向分布作用越显著,各主梁的负担也越均匀。 二、名词解释: 1、截面效率指标:截面核心距与截面高度的比值。 2、组合梁桥:它是首先利用纵向水平缝将桥梁的梁肋部分与桥面板分割开来,桥面板再利用纵横向的竖缝划分成平面内呈矩形的预制板,这样就使单梁的整体截面变成板与肋的组合截面。 三、简答题: 1、装配式梁桥设计中块件划分应遵循哪些原则? 答:(1)根据建桥现场实际可能的预制、运输和起重等条件,确定拼装单元的最大尺寸和重量。 (2)块件的划分应满足受力要求、拼装接头应尽量设置在内力较小处。 (3)拼装接头的数量要少。 (4)构件要便于预制运输。 (5)构件的形状和尺寸应力求标准化、增强互换性,构件的种类应力求减少。

2、后张法预应力混凝土T形梁中,为防止锚具附近混凝土开裂,可采取哪些构造措施? 答:1)、加强钢筋网(约为10×10cm) 2)、厚度不小于16mm的钢垫板 3)、φ8的螺旋筋 另外,在布置预应力筋时,应尽量依据分散均匀的原则。

T型梁桥结构计算毕业设计论文

摘要 目前,为适应我国经济的发展,预应力混凝土被更广泛的应用,以此缓解交通给人们生产生活带来的不便。根据安全、适用、经济、美观的桥梁设计原则,并在施工、造价等方面对装配式预应力混凝土简支T梁桥、预应力混凝土空心板连续梁桥及装配式箱型梁桥三种梁桥形式进行了比选,从而确定了预应力混凝土简支T梁桥为设计方案。在本次梁桥方案设计中,着重对预应力混凝土简支T梁桥资料设计、构造的布置、方案绘图、结构计算进行了全面的介绍。结构计算包括对横截面主要尺寸的拟定、可变作用效应计算、预应力损失值估算、持久状况承载能力极限状态承载力验算、主梁变形计算还有行车板道的计算。本设计依据当地环境的影响、人们的需求,道路的建设等方面的综合考虑,进行了大桥的总体布局及桥梁的设计与计算,而预应力混凝土简支T梁桥恰好的具备了适用性强,就地取材,耐久性好,美观的各种优点。桥梁是城市道路的重要组成部分,对当地政治、经济、文化、国防等意义重大,加上其施工充分技术的先进性,预应力混凝土简支T梁桥将给城市增色不少。而今,又由于材料性能的不断改进,设计理论革新创造,施工工艺日趋完善,使得预应力混凝土简支T梁桥地位日益重要,本设计根据各方面条件,确定桥型为预应力混凝土T型梁桥。 关键词:预应力混凝土; T型梁桥; 结构计算;设计方案

Abstract At present, in order to adapt to the economic development of China, the prestressed concrete is more widely used, in order to ease traffic production and living of inconvenience to the people. According to the safe, applicable, economic, beautiful bridge design principles, and in such aspects as construction, the construction cost of prefabricated prestressed concrete simply supported T beam bridge, prestressed concrete hollow slab continuous girder bridge and prefabricated box girder bridge three bridge form has carried on the comparison, thus determine the prestressed concrete simply supported T beam bridge design. In the bridge design, design of prestressed concrete simply supported T beam bridge data, structure layout, plan drawing, structural calculation has carried on the comprehensive introduction. Structural calculation including the main dimensions of cross-section, variable effect calculation, loss of prestress value estimation and lasting condition bearing capacity limit state of bearing capacity calculation, calculation and driving plate girder deformation calculation. This design according to the local environment, people's demand, the influence of road construction and other aspects of the comprehensive consideration, the bridge of the overall layout and the design and calculation of the bridge, and prestressed concrete simply supported T beam bridge just have strong applicability, local materials, good durability, various advantages, beautiful. Bridge is an important part of city road, to the local political, economic, cultural, national defense and so on is of great significance, and its construction technology of advanced fully, prestressed concrete simply supported T beam bridge will give city graces many. Now, due to the constant improvement of the material performance, innovation creates design theory, construction technology is increasingly perfect, make prestressed concrete simply supported T beam bridge position is becoming more and more important. Key words: prestressed concrete; T girder bridge; structural calculation; design scheme

装配式钢筋混凝土简支T梁桥设计

装配式钢筋混凝土简支T梁桥设计 1 基本设计资料 1.1跨度和桥面宽度 (1)标准跨径:20.90m (2)计算跨径:19.70m (3)主梁全长:20.80m (4)桥面宽度(桥面净空):净7m(行车道)+2×1.5(人行道)。 1.2技术标准 设计荷载:公路——Ⅰ级,人行道和栏杆自重线密度按照单侧10KN/m计算,人群荷载为3KN/m。 环境标准:Ⅰ类环境。 设计安全等级:一级。 1.3主要材料 混凝土:C25,C35 (容重为24KN/m3和26KN/m3) 主筋:Ⅱ级钢筋 构造钢筋:Ⅰ级钢筋 桥面铺装:上层采用厚0.02m沥青混凝土(容重为23KN/m3);垫层为厚0.06~0.12m的C25混凝土(容重为24KN/m3) 人行道:人行道包括栏杆何在集度为10KN/m 设计荷载: 汽车荷载:车辆荷载和车道荷载; 人群荷载:3.0KN/m;

1.4结构的基本尺寸: 全桥共有5片T 形梁组成,每片T 形梁高1.5m ,宽1.60m ;桥上横坡为双 向1.5%坡度,桥面由C25混凝土铺装;设有三根横隔梁。如图所示: 2 行车道板内力计算 2.1结构自重及其内力 (1)每延米板上的结构自重g 沥青表面处治:)(m /46.023102.0g 1KN =??= C25混凝土垫层:)/16 .224109.0g 2m KN (=??= T 梁翼板自重:) (m /75.32512 2 .01.0g 3KN =??+= 合计:)(KN/m 6.37g g g g 3 2 1 =++= (2)每米宽板条的恒载内力

) (,m 56.1-7.037.62 1-gl 21 -2g min 20 ?=??==KN M )/46 .47.037.6l g 0g m KN Q (=?=?= 2.2汽车车辆荷载产生的内力 将车辆荷载后轮作用于铰缝轴线上,后轮作用力为KN 140p =,轮压分布宽度如图所示。查表车辆荷载后轮着地长度为m 2.0a 2=,宽度为m 6.0b 2=,则 )(m 42.011.022.02a a 21=?+=+=H )(m 82.011.026.02b b 21=?+=+=H (1)荷载对于悬臂根部的有效分布宽度 )()(m 4.1d m 82.17.0242.0l 2a a 01=?=?+=+= ∴)(m 22.37.024.142.0l 2d a a 01=?++=++= (2)由于汽车荷载局部加载在T 梁的翼板上,故冲击系数: 1)计算结构跨中截面的截面惯矩: 求主梁截面的重心位置y : ) ()()(cm 13.4920 1501320-1602150 201502131320-160y =?+?? ?+??= 求截面惯矩: )()()()()(cm 69.763837913.49-2 1501502015020121213-13.4920-160131320-1601212323=??+??+??+??= I 2)计算桥的基频: 已知:) (m /026.13KN G = )(210/m 1015.3N E ?= 则 )(22c /m s 8.132781 .913026 g m ?=== N G )(z 10.68 .327.1095848 .01015.37.19214.3m 2l f 102c c 2 H EI =????== π

40m预应力混凝土简支T形梁桥毕业设计

40m预应力混凝土简支T形梁桥毕业设计 中国矿业大学2008届本科生毕业设计 预应力混凝土简支T形梁桥(夹片锚具) 一设计资料及构造布置 1.桥梁跨径及桥宽 标准跨径:40m(墩中心距离) 主梁全长:39.98m 计算跨径:39.00m 桥面净空:净9+2m=11m 2.设计荷载 公路—?级,人群荷载3.0KN/m2,每侧人行栏,防撞栏重力的作用力分别为1.52KN/m和 4.99KN/m 3.材料及工艺 混凝土:主梁采用C50,栏杆及桥面铺装用C30。 预应力钢筋采用《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)的?15.2钢绞线,每束六根,全梁配七束,fpk=1860Mpa。 普通钢筋直径大于和等于12mm的采用HRB335钢筋,直径小于12mm 的均用R235钢筋。按后张法施工工艺要求制作主梁,采用内径70mm,外径77mm的预埋波纹管和夹片锚具。 4.设计依据

(1)交通部颁《公路工程技术标准》(JTG B01—2003),简称《标准》(2)交通部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60--2004),简称《桥规》 (3)交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG B62—2004) (4)基本计算数据见表一 (二)横截面布置 1.主梁间距与主梁片数 主梁间距通常应随梁高与跨径的增大而加宽为经济,同时加宽翼板对 提高主梁截面效率指标?很有效,故在许可条件下应适当加宽T梁翼板.本桥主梁翼板宽度为2750mm,由于宽度较大,为保证桥梁的整体受力性能,桥面板采用现浇混凝土刚性接头,因此主梁的工作截面有两种:预施应力,运输, 吊装阶段的小截面(bi?1700mm)和运营阶段的大截面 (bi?2750mm).净-9+2m的桥宽采用四片主梁,如图一所示. 中国矿业大学2008届本科生毕业设计 注:本示例考虑混凝土强度达到C45时开始张拉预应力钢束。fck和ftk分别表示钢束张拉时混凝土的抗压,抗拉标准强度,则:fck=29.6MPa,ftk=2.51MPa。 中国矿业大学2008届本科生毕业设计 2.主梁跨中截面尺寸拟订 (1)预应力混凝土简支梁桥的主梁高度与其跨径之比通常在 1/15~1/25,标准设计中高跨比约在1/18~1/19。当建筑高度不受限制时,增大梁高往往是较经济的方案,因为增大梁高可以节省预应力钢束用量,

预应力混凝土简支T梁桥的设计

预应力混凝土简支T梁桥的设计 摘要预应力混凝土简支T梁公路桥,公路一级,有防撞栏杆,无人行道。设计首先确定截面尺寸,梁的片数的确定,然后荷载的计算,包括恒载(一期,二期),活载等,完成在极限承载力状态和正常使用极限状态下的验算。接着完成预应力钢筋的估束,钢筋的配置和预应力的损失。主要截面的验算。最后完成控制截面的承载能力、抗裂性、应力水平及结构的变形等多项指标进行验算。 关键字内力计算承载能力极限状态正常使用极限状态预应力钢束预应力损失截面验算 设计基本流程: 1.根据桥型方案,确定结构的相关基本尺寸。 2.结构内力计算。对于本课程设计而言,结构内力计算的主要工作包括荷载横向分布系数和单根T梁的内力计算。并完成在承载能力极限状态下和正常使用极限状态下的相 应内力组合。 3.预应力钢束的设计。按照结构的受力及构造等的要求,完成预应力钢束的布置工作,并完成预应力损失的计算。 4.主要截面的验算。主要针对控制截面的承载能力、抗裂性、应力水平及结构的变形等多项指标进行验算。

对于装配式预应力混凝土简支T梁桥而言,多片T梁通过横隔板及桥面板联系在一起形成一个整体受力结构。由于结构的空间整体性,当桥上作用荷载时,各片主梁将共同参与工作,形成了各片主梁之间的内力分布。对于绝大多数工程设计人员而言,直接应用空间分析方法进行结构设计是不现实的。按照《材料力学》和《结构力学》方法计算结构内力。计算内容包括: 1.各片主梁的内力计算结果(考虑对称性,只给出一半主梁的结果); 2.控制断面(包括支座断面、1/8跨断面、1/4跨断面、3/8跨断面和跨中断面等)的弯矩和剪力; 3.单独列出自重、二期恒载和活载的计算结果; 4.对于移动荷载(本课程设计中的车道荷载)应按影响线进行最不利加载。对于影响线的求法,可以参考《结构力学》的相关内容(如机动法)。 目前,对于多主梁结构的荷载横向分布系数的计算方法有:刚性横梁法、绞接板法、刚接梁法以及正交异性板法(G-M 法)等。关于荷载横向分布系数的计算方法可以参考相关专业书籍和文献。在设计中,在支座位置处荷载横向分布系数可按“杠杆原理法”(关于杠杆原理的相关理论,可参考相关书籍,本课程设计不作专门介绍)进行计算,而跨中位置处荷载横向分布系数按“刚性横梁法”进行计算。 据反力互等原理,单位荷载作用在某一根主时,各主梁的反力等于单位荷载在这些主梁上移动时该主梁的反力变

预应力混凝土简支T形梁桥设计

桥梁工程课程设计计算说明书题目:预应力混凝土T形简支梁桥设计说明书 姓名: * * * 班级:道桥**-*班 学号: 3 2015年00月00日

目录 一、设计资料及构造布置 (1) 1.设计资料 (1) 桥梁跨径及桥宽 (1) 设计荷载 (1) 材料规格 (1) 设计依据 (1) 基本计算数据 (1) 2.横截面布置 (2) 主梁间距与主梁片数 (2) 主梁跨中截面主要尺寸拟订 (4) 3.横隔梁沿跨长的变化 (6) 4.横隔梁的设置 (6) 二、主梁作用效应计算 (6) 永久作用效应计算 (6) 可变作用效应计算 (9) 主梁作用效应组合 (19) 三、横隔梁计算 (19) 确定作用在跨中横隔梁上的可变作用 (19) 跨中横隔梁的作用效应影响线 (20) 四、行车道板的计算 (24) 悬臂板荷载效应计算 (25) 连续板荷载效应计算 (26) 五、支座计算 (31) 选定支座的平面尺寸 (31) 确定支座的厚度 (31) 验算支座的偏转 (32) 验算支座的抗滑稳定性 (32) 参考文献 (33)

预应力混凝土T 形简支梁桥设计说明书 一、设计资料及构造布置 1.设计资料 桥梁跨径及桥宽 标准跨径:36m (墩中心距离) 主梁全长: 计算跨径: 桥面净空:净—14+2×= 设计荷载 汽车:公路—∏级,人群:23.0/KN m ,每侧人行栏、防撞栏重力的作用力分别为 1.52/,4.99/KN m KN m 。 材料规格 混凝土:主梁用50C ,栏杆及桥面铺装用30C 。 预应力钢筋采用《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)的15.2s φ钢绞线,每束6根,全梁配7束,标准强度1860pk f MPa =。 普通钢筋直径大于和等于12mm 采用HRB335级钢筋;直径小于12mm 的均用R235钢筋。 设计依据 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《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) 基本计算数据 表1-1 基本数据计算表

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