建筑施工培训课件 钢-混凝土组合梁桥.pdf
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1、目录 一、组合结构计算原理 1.组合截面形成过程中的应力累加 2.组合截面应力计算方法 3.虚拟荷载法计算混凝土板降温效应 4.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 二、钢-混凝土组合桥梁分析实例 1.项目简介 2.单元划分及SPC导入联合截面 3.边界及施工荷载 4.设置施工阶段及施工阶段联合截面 5.使用阶段活载及沉降 一、组合结构计算原理 1.组合截面形成过程中的应力累加架设钢箱自重效应 注: 1.此阶段仅架设钢箱,内力及应 力仅与钢箱本身的截面特性有关。 2.查看结果时选择part1即可。 一、组合结构计算原理 1.组合截面形成过程中的应力累加桥面板湿重 注: 1.此阶段混凝
2、土桥面板在钢箱上浇筑,混凝土湿重作为外荷载作用在钢箱上,内力及应力 仅与钢箱本身的截面特性有关。 2.此法施工应注意定义材料时将混凝土材料的自重修改为0,避免重复加载。 一、组合结构计算原理 1.组合截面形成过程中的应力累加叠合截面形成后应力 注: 1.显然至此混凝土桥面板不受力,仅钢箱梁承受混凝土及钢的自重 效应。 2.桥面板形成后二期荷载等后续荷载将有全截面承担。 一、组合结构计算原理 2. 组合截面应力计算换算截面特性计算 = 0+ 0 2 0= + 0= + = + = + + 注: 1. 通过AUTOCAD或其余工具比较容易得到。 2.0 0 是中间值,不是最终换算截面特性 一、组合
3、结构计算原理 2. 组合截面应力计算换算截面特性计算 一、组合结构计算原理 2. 组合截面应力计算换算截面特性计算 一、组合结构计算原理 2. 组合截面应力计算二期荷载效应 注: 1.换算为钢材后,计算混凝土应力需要除 弹模比。 2.应力结果通过选择“应力部分”查看钢 及混凝土的应力。 3.实际结构为了校核联合后截面特性查看 二期荷载的应力比较方便。 一、组合结构计算原理 2. 组合截面应力计算累计荷载效应 小结: 1.显然叠合梁的最终应力与施工工艺直接相 关。 2.通过施工阶段设置中分离变量形式可以容 易得到单项荷载的效应。 3.组合截面应力及内力查看需选择“部分”。 一、组合结构计算原理
4、3.虚拟荷载法计算混凝土板升降温后应力 0 0 0 = + + 注: 1.仅混凝土板升降温,应力计算相对简单,可以通过上述过程非常容易得到其效应。 2.收缩徐变与混凝土板降温效应相当,可通过同样方法得到,仅计算集中力P0方法不同。 一、组合结构计算原理 3.虚拟荷载法计算混凝土板升降温后应力 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 注: 1.由规范可知计算收缩所需的0 0 与桥面 板降温方法相似。 2.较降温需要特别计算如下内容: 混凝土收缩应变 混凝土换算弹性模量 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (1)混凝土收缩应变
5、 注: 1.理论厚度h=2A/u,A为混凝土 桥面板的截面积,u为混凝土桥面 板与大气接触的周边长度。 2.表中混凝土龄期取为7天,表示 混凝土浇筑完成至开始受力的时 间。 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (1)混凝土收缩应变 钢-混凝土组合桥梁设计规范与04混规收 缩折减系数不同。钢混取t- 时的收缩应变 最终值,并建议计算收缩应变时取终值。 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (2)混凝土折减刚度 注: 1.钢-混凝土组合桥梁设计规范给出了 明确的有效弹模比的计算方法。 2.其中混凝土的徐变系数可以通过查表内插
6、 方法方便得到。 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应 注: 1.显然从虚拟荷载法本身考虑,完全可以将收缩效应通过温度梯度的方法计算。 2.模型计算有效弹性模量的温度梯度效应需做如下修改: 修改材料的弹性模量为有效弹性模量 输入温度梯度荷载时应按有效弹性模量 一、组合结构计算原理 3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应 注: 1通过修改弹性模量
7、及持续时间可得到相应的收缩应变值。 2.最终收缩应力与理论值基本一致。(误差是由于总的收缩量不一致造成) 3.收缩徐变终值与截面本身无关,可以通过临时替换混凝土截面查看。(组合截面不能输出此值) 4.程序计算名义收缩系数按04混规得到,上图输入数据均为了对比方便输入。 一、组合结构计算原理 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算徐变效应 注: 1.理论上可以用有效荷载法计算徐变效应,仅P0 M0的计算方法与收缩不同。 2.由于徐变效应不同于收缩效应,与受力后的应变直接相关,实际结构各截面受力不同从而徐变效应不同。 3.Civil程序分析相对简单,只需要将混凝土的弹性模量修改为有效弹性模量即可(与收
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