50m预应力混凝土连续梁桥毕业设计(共67页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要本论文主要是进行预应力混凝土连续箱型梁桥上部结构设计。预应力混凝土连续梁桥具有变形小、行车稳定舒适、结构受力性能好、后期维护量小、抗震能力强等优点成为现代桥梁的主要组成之一。本论文设计分为主桥和引桥的设计,在方案比选阶段,主桥只涉及到了主要的尺寸拟定及平、纵、横断面图的绘制,不做计算。引桥为本论文的核心。引桥为50+70+50m的预应力混凝土连续箱型梁桥,分为单幅设计,单箱双室,桥面宽13m,为3车道,设计荷载标准为公路一级。设计过程如下:尺寸拟定、利用桥博建模、恒载计算、次内力计算、预应力钢筋的估算、内力组合、预应力损失计算、主梁验算、挠度与预拱度的设置、主要工
2、程数量的汇总。关键词:预应力混凝土连续梁桥 恒载 次内力 内力组合 桥梁博士 主梁验算 地震 Abstract This dissertation is mainly on superstructure design of prestressed concrete continuous box girder bridge . The prestressed concrete continuous beam bridge has the advantages of small deformation、 stable driving comfort、 good mechanical propert
3、ies of the structure、 small amount of maintenance、 strong seismic ability and so on, which become one of the main components of modern bridge. This dissertation is divided into the design of the main bridge and the bridge approach. During comparison and selection phase of the program, the main bridg
4、e involves only the main dimensions formulate and flat、vertical、cross-sectional drawing, without being calculated. The approach bridge is the core of this dissertation. The approach bridge is a prestressed concrete continuous box girder bridge(structure size:50+70+50m ),which is divided into a singl
5、e design, single box and double room.Other indicators:bridge deck width of 13m、3 lanes, design load standard for highway 1.The design process is as follows:Size formulation、modeling by using Dr. bridge software、the calculation of dead load、the calculation of secondary internal force、estimation of pr
6、estressed reinforcement、the combination of internal forces、the calculation of the prestressed loss、girder checking、deflection and camber setting、the summary of major engineering quantity.Keywords: prestressed concrete continuous beam bridge; dead load、secondary internal force;the combination of inte
7、rnal forces;Dr. Bridges Software; beam calculation;earthquake专心-专注-专业目录 1绪论1.1预应力混凝土连续箱型梁桥的概述随着交通运输特别是高等级公路的迅速发展,对行车平顺舒适提出了更高的要求。连续梁桥以其整体性好、结构刚度大、变形小、抗振性能好、主梁变形挠曲线平缓、伸缩缝少和行车平稳舒适等突出优点而得到了迅速发展。预应力混凝土连续箱型梁桥在60-150m跨径范围内得到了广泛的应用。下面简介其发展。先前使用的普通钢筋混凝土在结构上存在许多缺点:如过早出现裂缝,使其不能有效的采用高强度材料,结构自重增大跨越能力小,材料利用率降低。为
8、了弥补这些缺点,预应力混凝土应运而生。所谓预应力混凝土就是在结构承担荷载之前,预先对混凝土施加压力。这样就可以抵消外荷载作用下混凝土产生的拉应力。自从有了预应力混凝土,许多桥梁和公路的建设中,普通钢筋混凝土被预应力混凝土逐渐所代替。预应力混凝土是20世纪30年代诞生的,它的出现给桥梁建设提供了廉价、耐久且刚度和承载力均很大的建筑材料,从而推动桥梁的发展产生又一次的飞跃。1953年,前联邦德国Finsterwald首创采用挂篮的平衡悬臂施工法建造预应力混凝土桥梁技术,在莱茵河上成功建造了沃伦姆斯桥,该桥为带剪力铰的刚架桥,跨径为101.65+114.20+104.20(m)。其后,该施工方法在全
9、世界大跨度梁式桥中得到发展和应用。在我国虽然预应力混凝土起步晚,但是目前也取得了许多成就。如虎门大桥辅航道桥(主跨270m),云南元江大桥(主跨265m)宁德下白石大桥(主跨260m)。连续梁桥主梁是以若干个孔为一联,在中间支点上连续通过,是超静定结构。连续梁桥的最大正弯矩发生在跨中附近,而最大负弯矩(绝对值)发生在支点截面上。由于支点负弯矩的存在,可使得跨中正弯矩比同跨的简支梁减少很多。比简支梁桥有更大的跨越能力。(目前建成的重庆石板坡长江大桥复线桥主跨为330m的连续钢箱梁结构,是世界首位。当跨度较大,恒荷载相对于总的荷载的比值稍大时,采用连续梁可导致材料用量的减少。在近几年中由于施工技术
10、的进步,连续梁桥更适合采用悬臂拼装和悬臂灌筑、纵向拖拉或顶推法施工。当一个孔受到破坏时,相邻的孔可以给予支持,而使得整个桥梁不能够坠落,对修复与加固整个桥梁是有利的,且连续梁桥的刚度比较大,抗震性能也比较好。为了使连续梁桥的平面位置得到固定,而且能将纵向水平力传给墩台,每一联必须设立一个固定支座,其余的为活动支座。公路桥为满足高速平稳行车的要求,常常采用多孔一联,用来减少桥面伸缩缝的数目,而将伸缩量集中在桥的活动支座的那一端,并且设置完善的、具有大变形量的伸缩缝装置。这就使它更具有了竞争力,在50-300米范围内占据了主导地位。无论是城市桥梁、高架道路、山谷高架桥、还是跨河大桥预应力混凝土连续
11、箱型梁桥发挥了其独特的优势,成为了优选方案。目前,连续结构体系已成为混凝土桥梁中的主要体系。从当前的桥梁成就水平来看,小跨径桥梁已经无法满足人们的需求了。为了满足现代人们的物质生活和精神生活方面的需求,今后修建的桥梁的趋势和原则如下:1、研究具有轻质、高强、耐腐蚀、高性能的新型建桥材料,以适合更大跨径桥梁重载交通和长寿命运营的要求。2、探索和研究适应于超大跨度桥梁的结构体系,结合海洋工程的经验,研究超深水基础的结构形式与施工方法,以及抗风、抗震、抗海浪的技术措施。3、研究更适合实际受力状态的力学分析法和新的设计理论。在大跨径桥梁设计方面,重视对空气动力学、振动、稳定、非线性等的研究。研究开发成
12、套的设计、计算和绘图软件,进一步完善CAD技术。4、施工方面,越来越要求施工方法快速简便,提倡工业化制造。5、环境保护已经成为21世纪的建桥工程师及其他各行各业建设者们共同面临的一大课题,因此,在桥梁建设中,更加注重桥梁自身的美学要求及其对周边环境的影响。总而言之,桥梁的设计包含许多考虑因素,在具体设计中,要求设计人员综合各种因素,做分析、做判断得出最优方案。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。
13、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。在施工方面,结合其地形情况及起重设备等方面的考虑,采用满堂支架施工法。2设计资料2.1工程概况 1工程概况本工程属于xxx到xxx的高速公路,桥梁全长1105m,宽26m,主桥为双塔三跨式斜拉桥(跨径布置为170m+425m+170m),两端引桥均为预应力混凝土连续箱型梁桥(跨径布置为50m+70m+50m)。设计标准为公路一级。本次设计为该工程中的引桥部分为主要设计对象进行其相关的设计计算。2技术标准1)公路等级:一级2)荷载等级:公路一级3)截面形
14、式:单箱双室4)桥面全宽:12+2*0.5m单幅5)设计车速:80km/h6)坡度:横坡为2% 纵坡5%7)计算跨径:50m+70m+50m8) 地震烈度8度设防, 场地类别为类, 地震加速度0.10g。设计特征周期0.35秒3地质条件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N50E方向。河段呈“U”型河谷,大桥北岸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
15、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0.510.00m之间。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16m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%,20060mm约20%,6020mm约20%,202mm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
16、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。第四系全新统坡洪积层()低液限粘土:褐黄、黄棕色,结构不均,局部夹淤泥质粘土,底部含少量碎、块石,软硬塑状。分布于右岸斜坡以及坳沟地带,厚度0.510.00m不等。第四系全新统阶堆积层()低液限粉土:灰黄色,夹510cm厚的粉细砂,底部含少量的小砾石,软塑状。分布于左右两岸的阶地上,厚310.00m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%,20060mm约20%,6020mm约20%,202mm约45%,余为砂及少量粉粘粒。全层结构不均,局部砂、砾石分别
17、富集,松散稍密,饱和,透水性好。分布于阶低液限土之下,厚度510.00m不等。2.2主要材料及要求混凝土1)桥面混凝土铺装:C40;2)箱梁主体;C50;3)桩基、承台、桥墩、桥台、搭板:C30 ;4)防撞墙:C20; 钢筋1)主筋:II级钢筋2)辅助钢筋:I级钢筋3)预应力筋:箱梁纵向预应力束采用j15.24高强度低松弛预应力钢绞线,ASTMA416-90a270级标准,标准强度Ryb=1860MPa ,Ey=1.95105MPa;加载至规定负荷的80%时,松弛损失不大于3.5;张拉控制应力k=0.75 Rby=1395MPa。要求钢绞线的供货厂家必须取得ISO9002质量体系认证证书,产品
18、质量应有部级以上鉴定证书。预应力管道 预应力管道均采用预埋波纹管。锚具采用群锚体系OVM锚或YM锚。建议钢绞线规格采用75,以下为常用锚具尺寸供设计时选用。如表2.1所示锚具型号锚垫板寸mm波纹管径外/内mm螺旋筋圈径mm圈数千斤顶型号锚具最小布置间距mmOVM15-518062/551704Ycw100200OVM15-720077/702406Ycw150230OVM15-923087/802706Ycw250260VM15-1227097/903307Ycw250290OVM15-19320107/1004008Ycw400420OVM15-27370127/1204708Ycw6504
19、90YM15-516567/601705YDC1500210YM15-719077/701905YDC1500230YM15-921587/802106YDC2000270YM15-1225092/852506YDC2500320YM15-15290102/953206YDC3200370YM15-17300107/1003407YDC4200400YM15-19300107/1003507YDC4200420YM15-24320117/1104007YDC5200460表2.1常用锚具型号 其产品性能符合国际预应力协会编制的后张预应力体系验收建议(FIP-91)和预应力筋锚具、 夹片和连接器
20、(GB/T14370-93)的要求。供货厂家必须取得ISO9002和BSI质量体系认证证书。2.3主桥箱梁施工箱梁采用满堂支架法施工。3桥跨总体布置及结构尺寸拟定3.1尺寸拟定本方案引桥采用三跨一联的预应力混凝土连续箱型梁桥,桥梁全长170m,设计主跨为70m。3.1.1桥孔分跨连续梁桥有做成三跨或者多跨一联的,但一般不超过六跨。对于桥孔分跨,往往受到以下因素的影响:地形、地质和水文条件,通航要求以及墩台基础及支座构造,力学要求,美学要求等。若采用三跨一联不等的桥孔布置,一般边跨与主跨之比为0.-0.8倍,这样可使中跨跨中不至于产生正弯矩,此外,边跨与中跨之比还与施工方法有关系。本设计跨度,主
21、要根据设计任务书来确定,其跨度组合为50m+70m+50m。符合以上原理要求,主跨比为0.71。3.1.2截面形式1.立面布置当连续梁的跨径接近或大于70m时,在恒、活载作用下,支点截面将出现较大的负弯矩。从绝对值来看,指点截面的负弯矩远远要大于跨中截面的正弯矩。所以,采用加大支点高度的变截面梁可以更好的适应结构的内力分布规律。这样做既对恒载引起的截面内力影响不大,也不会妨碍桥下通航的净空要求,并且还能满足支点处较大剪力的要求。同时,变截面的立面布置使结构外形和谐、美观。采用变截面布置尤其适用于悬臂法施工,施工阶段主梁的刚度大,且与施工内力状态相吻合。图形如3.1所示。 图3.1 立面布置2.
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