拱桥计算分解.pptx
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1、 第四节第四节 拱桥计算拱桥计算(Calculation of Arch Bridges)一、概述一、概述二、拱轴线的选择与确定二、拱轴线的选择与确定三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算四、主拱验算四、主拱验算五、施工阶段主拱验算五、施工阶段主拱验算 第1页/共104页一、概一、概 述述 Introduction1 1、拱桥计算主要内容、拱桥计算主要内容(1 1)成桥状态成桥状态(恒载和活载作用)的强度、刚度、稳(恒载和活载作用)的强度、刚度、稳定性验算及必要的动力计算;定性验算及必要的动力计算;(2 2)施工阶段施工阶段结构受力计算和验算结构受力计算和验算2 2、联合作用:、联合作用:荷载作用下
2、拱上建筑参与主拱圈共同受力;荷载作用下拱上建筑参与主拱圈共同受力;(1 1)联合作用与拱上建筑构造形式及施工程序有关;)联合作用与拱上建筑构造形式及施工程序有关;(2 2)联合作用大小与拱上建筑和主拱圈)联合作用大小与拱上建筑和主拱圈相对刚度相对刚度有关,有关,通常拱式拱上建筑联合作用较大,梁式拱上建筑较通常拱式拱上建筑联合作用较大,梁式拱上建筑较小;小;(3 3)主拱圈不计联合作用的计算)主拱圈不计联合作用的计算偏于安全偏于安全,但拱上结,但拱上结构不安全;构不安全;第2页/共104页 3 3、活载横向分布、活载横向分布:活载作用在桥面上使主拱截面应力不均匀的现象。在板拱情况下常常不计荷载横
3、向分布,认为主拱圈全宽均匀承担荷载。4 4、计算方法、计算方法:手算和程序计算。一、概 述 Introduction第3页/共104页 第四节第四节 拱桥计算拱桥计算(Computation of Arch Bridges)一、概述一、概述二、拱轴线的选择与确定二、拱轴线的选择与确定三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算四、主拱验算四、主拱验算五、施工阶段主拱验算五、施工阶段主拱验算 第4页/共104页二、拱轴线的选择与确定二、拱轴线的选择与确定拱轴线的形状直接影响主拱截面内力大小与分布。拱轴线的形状直接影响主拱截面内力大小与分布。几个名词:几个名词:压力线压力线:荷载作用下拱截面上弯矩为零(全截面
4、:荷载作用下拱截面上弯矩为零(全截面受压)的截面合内力作用点的连线;受压)的截面合内力作用点的连线;恒载压力线恒载压力线:恒载作用下截面弯矩为零的截面合:恒载作用下截面弯矩为零的截面合内力作用点的连线;内力作用点的连线;各种荷载压力线各种荷载压力线:各种荷载作用下截面弯矩为零:各种荷载作用下截面弯矩为零的截面合内力作用点的连线;的截面合内力作用点的连线;理想拱轴线理想拱轴线:与各种荷载压力线重合的拱轴线;:与各种荷载压力线重合的拱轴线;合理拱轴线合理拱轴线:拱截面上各点为受压应力,尽量趋:拱截面上各点为受压应力,尽量趋于均匀分布,能充分发挥圬工材料良好的抗压性于均匀分布,能充分发挥圬工材料良好
5、的抗压性能;能;选择拱轴线的原则选择拱轴线的原则:尽量降低荷载弯矩值;考虑:尽量降低荷载弯矩值;考虑拱轴线外形与施工简便等因素。拱轴线外形与施工简便等因素。第5页/共104页拱轴线的选择拱轴线的选择选择原则:选择原则:尽可能降低荷载弯矩值尽可能降低荷载弯矩值三种拱轴线形三种拱轴线形:(1 1)圆弧线)圆弧线-15m-20m-15m-20m石拱桥、拱上腹拱石拱桥、拱上腹拱(2 2)抛物线)抛物线-轻型拱桥,或中承式拱桥轻型拱桥,或中承式拱桥(3 3)悬链线)悬链线-最常用的拱轴线最常用的拱轴线第6页/共104页1 1、圆弧线、圆弧线(1 1)圆弧线拱轴线线形简单,)圆弧线拱轴线线形简单,全拱曲率
6、相同,施工方便:全拱曲率相同,施工方便:(2 2)已知)已知f,lf,l时,利用上述关时,利用上述关系计算各种几何量。系计算各种几何量。圆弧形拱轴线是对应于同一深度静圆弧形拱轴线是对应于同一深度静水压力下的压力线,与实际的恒载水压力下的压力线,与实际的恒载压力线有偏离。压力线有偏离。二、拱轴线的选择与确定第7页/共104页在均匀荷载作用下,拱的合理拱轴线的二次抛在均匀荷载作用下,拱的合理拱轴线的二次抛物线,适宜于恒载分布比较均匀的拱桥,拱轴物线,适宜于恒载分布比较均匀的拱桥,拱轴线方程为线方程为在一些大跨径拱桥中,也采用高次抛物线作为在一些大跨径拱桥中,也采用高次抛物线作为拱轴线,例如拱轴线,
7、例如KRKKRK大桥采用了三次抛物线。大桥采用了三次抛物线。2 2、抛物线、抛物线二、拱轴线的选择与确定第8页/共104页2 2、抛物线、抛物线二、拱轴线的选择与确定第9页/共104页实腹式拱桥的实腹式拱桥的恒载集度恒载集度是由拱顶到拱脚连续分布、逐渐增大的,其恒载压力线是是由拱顶到拱脚连续分布、逐渐增大的,其恒载压力线是一条悬链线。一条悬链线。空腹式拱桥恒载的变化空腹式拱桥恒载的变化不是连续不是连续的函数,如果要与压力线重合,则拱轴线非常复的函数,如果要与压力线重合,则拱轴线非常复杂。杂。3 3、悬链线、悬链线二、拱轴线的选择与确定第10页/共104页3 3、悬链线、悬链线第11页/共104
8、页 五点重合法:使拱轴线和压力线在五点重合法:使拱轴线和压力线在拱脚、拱顶和拱脚、拱顶和1/41/4点点重合来选择悬链线拱轴线重合来选择悬链线拱轴线的方法,这样计算方便。的方法,这样计算方便。目前大中跨径的拱桥都普遍采用悬链线拱轴线形,采用悬链线拱轴线对空腹式拱目前大中跨径的拱桥都普遍采用悬链线拱轴线形,采用悬链线拱轴线对空腹式拱桥桥主拱受力是有利的主拱受力是有利的。3、悬链线二、拱轴线的选择与确定第12页/共104页1)拱轴方程的建立(1 1)坐标系的建立:拱顶为原点,)坐标系的建立:拱顶为原点,y1y1向下为正;向下为正;(2 2)对主拱的受力分析)对主拱的受力分析第13页/共104页1)
9、拱轴方程的建立(2)对主拱的受力分析 恒载集度:恒载集度:拱顶轴力:拱顶轴力:,因拱顶因拱顶 对拱脚截面取矩:对拱脚截面取矩:对任意截面取矩:对任意截面取矩:第14页/共104页1)拱轴方程的建立(3)恒载压力线基本微分方程的建立 对 两边求导得:为简化结果引入参数 第15页/共104页1)拱轴方程的建立(4)基本微分方程的求解二阶非齐次常系数微分方程的通解为微分方程的特解为:边界条件:悬链线方程为:第16页/共104页1)拱轴方程的建立(4)基本微分方程的求解拱的跨径和矢高确定后,拱轴线坐标取决于拱的跨径和矢高确定后,拱轴线坐标取决于m m,各种不同,各种不同m m,所对应的拱轴坐标可由,所
10、对应的拱轴坐标可由拱桥(上)拱桥(上)第第575575页附录页附录IIIIII表表(III)-1(III)-1查出查出第17页/共104页1)拱轴方程的建立(5)三个特殊关系,第18页/共104页 第19页/共104页2)拱轴系数的确定(1)实腹式拱桥拱轴系数的确定分别为拱顶填料、主拱圈和拱腹填料的容重;分别为拱顶填料、主拱圈和拱腹填料的容重;分别为拱顶填料厚度、主拱圈厚度、拱脚拱腹填料厚度分别为拱顶填料厚度、主拱圈厚度、拱脚拱腹填料厚度及拱脚处拱轴线水平倾角。及拱脚处拱轴线水平倾角。第20页/共104页2)拱轴系数的确定(1)实腹式拱桥拱轴系数的确定确定拱轴系数的步骤:确定拱轴系数的步骤:假
11、定m从拱桥(上)拱桥(上)第第10001000页附录页附录IIIIII表表(III)-20(III)-20查查由(由(1-2-251-2-25)式计算新的)式计算新的m m若计算的若计算的m m 和假定和假定m m 相差较远,则再次计算相差较远,则再次计算m m 值值直到前后两次计算接近为止。直到前后两次计算接近为止。以上过程可以编制小程序计算。以上过程可以编制小程序计算。第21页/共104页2)拱轴系数的确定(2)空腹式拱桥拱轴系数的确定拱轴线变化拱轴线变化:空腹式拱中桥跨结构恒:空腹式拱中桥跨结构恒载分为两部分:分布恒载和集中恒载。载分为两部分:分布恒载和集中恒载。恒载压力线不是悬链线,也
12、不是一条光恒载压力线不是悬链线,也不是一条光滑曲线。滑曲线。五点重合法五点重合法:使悬链线拱轴线接近其:使悬链线拱轴线接近其恒载压力线,即要求拱轴线在全拱有恒载压力线,即要求拱轴线在全拱有5 5点(拱顶、拱脚和点(拱顶、拱脚和1/41/4点)与其三铰拱点)与其三铰拱恒载压力线重合。恒载压力线重合。第22页/共104页2)拱轴系数的确定(2)空腹式拱桥拱轴系数的确定五点弯矩为零的条件:五点弯矩为零的条件:#1#1、拱顶弯矩为零条件、拱顶弯矩为零条件:,只有轴力#2#2、拱脚弯矩为零、拱脚弯矩为零:#3#3、1/41/4点弯矩为零点弯矩为零:#4、主拱圈恒载主拱圈恒载的可由拱桥(上)拱桥(上)第第
13、988988页页附录附录IIIIII表表(III)-19(III)-19查得查得 第23页/共104页2)拱轴系数的确定(2)空腹式拱桥拱轴系数的确定拱轴系数的确定步骤:拱轴系数的确定步骤:#1#1、假定拱轴系数、假定拱轴系数m m#2#2、布置拱上建筑,求出、布置拱上建筑,求出#3#3、利用(、利用(1-2-241-2-24)和()和(1-2-271-2-27)联立解出)联立解出m m为为#4#4、若计算、若计算m m与假定与假定m m不符,则以计算不符,则以计算m m作为假定值作为假定值m m重新计算,重新计算,直到两者接近为止。直到两者接近为止。第24页/共104页2)拱轴系数的确定(3
14、)拱轴线与压力线的偏离三铰拱拱轴线与恒载压力线的偏离值三铰拱拱轴线与恒载压力线的偏离值 以上确定以上确定m m方法只保证全拱有方法只保证全拱有5 5点与恒载压力线吻合,其余各点均存在点与恒载压力线吻合,其余各点均存在偏离,这种偏离会在拱中产生附加内力,对于三铰拱各截面偏离弯矩值偏离,这种偏离会在拱中产生附加内力,对于三铰拱各截面偏离弯矩值可用拱轴线与压力线在该截面的偏离值表示,即空腹式无铰拱的拱轴线与压力线的偏离空腹式无铰拱的拱轴线与压力线的偏离对于无铰拱,偏离弯矩的大小不能用对于无铰拱,偏离弯矩的大小不能用表示,而应以该偏离弯矩作为荷载计算无铰拱的偏离弯矩;表示,而应以该偏离弯矩作为荷载计算
15、无铰拱的偏离弯矩;第25页/共104页2)拱轴系数的确定(3)拱轴线与压力线的偏离由结构力学知,荷载作用在基本结构上引起弹性中心的赘余力为:由结构力学知,荷载作用在基本结构上引起弹性中心的赘余力为:其中其值较小其值恒正(压)第26页/共104页2)拱轴系数的确定(3)拱轴线与压力线的偏离任意截面之偏离弯矩为:任意截面之偏离弯矩为:拱顶和拱脚弯矩为:拱顶和拱脚弯矩为:是弹性中心至拱顶的距离是弹性中心至拱顶的距离。空腹式无铰拱采用五点重合法确定拱轴线,是与相应的三铰拱空腹式无铰拱采用五点重合法确定拱轴线,是与相应的三铰拱压力线在五点重合,而与无铰拱压力线实际上并不存在五点重压力线在五点重合,而与无
16、铰拱压力线实际上并不存在五点重合关系。但合关系。但偏离弯矩恰好与控制截面弯矩符号相反偏离弯矩恰好与控制截面弯矩符号相反,因而,因而,偏偏离弯矩对拱脚及拱顶是有利的离弯矩对拱脚及拱顶是有利的。第27页/共104页2)拱轴系数的确定(4 4)拱轴系数取值与拱上恒载分布的关系)拱轴系数取值与拱上恒载分布的关系矢跨比大,拱轴系数矢跨比大,拱轴系数m m相应取大;相应取大;空腹拱的拱轴系数空腹拱的拱轴系数m m比实腹拱的小比实腹拱的小 ;对于无支架施工的拱桥,裸拱对于无支架施工的拱桥,裸拱,为了改善裸拱受力状态,设计时宜选较小为了改善裸拱受力状态,设计时宜选较小的拱轴系数的拱轴系数m m;矢跨比不变,高
17、填土拱桥选小矢跨比不变,高填土拱桥选小,低填土拱桥选较大低填土拱桥选较大第28页/共104页3)拱轴线的水平倾角对拱轴线方程求导得:拱轴线各点水平倾角只与f/l和m有关,该值可从拱桥(上)第第577577页页表(III)-2查得。第29页/共104页4)悬链线无铰拱的弹性中心第30页/共104页4)悬链线无铰拱的弹性中心计算无铰拱内力时,为简化计算常利用计算无铰拱内力时,为简化计算常利用弹性中心弹性中心的特的特点;将无铰拱基本结构取为点;将无铰拱基本结构取为悬臂曲梁悬臂曲梁和和简支曲梁简支曲梁。可从可从拱桥(上)拱桥(上)第第579579页表页表(IIIIII)-3-3查得查得。第31页/共1
18、04页4、拟合拱轴线(1 1)必要性和可行性)必要性和可行性 确定拱轴线的特点是采用确定拱轴线的特点是采用五点重合法五点重合法,即利用,即利用拱轴线的五点来逼近压力线,但随着桥梁跨度的增拱轴线的五点来逼近压力线,但随着桥梁跨度的增大,五点显得越来越少,一些截面偏离弯矩较大,大,五点显得越来越少,一些截面偏离弯矩较大,有必要采取有必要采取多点重合法多点重合法来逼近压力线。来逼近压力线。随着现代结构分析理论发展和计算技术在桥梁随着现代结构分析理论发展和计算技术在桥梁设计中广泛应用,通过设计中广泛应用,通过优化拟合优化拟合而成的某一曲线作而成的某一曲线作为拱轴线成为可能,目前常用的拟合方法有:最小为
19、拱轴线成为可能,目前常用的拟合方法有:最小二乘法,样条函数逼近法等二乘法,样条函数逼近法等。第32页/共104页4、拟合拱轴线(2 2)确定函数逼近准则)确定函数逼近准则 压力线与拱轴线任意对应点的残差均达到最小残差均达到最小第33页/共104页4、拟合拱轴线(3 3)确定约束条件)确定约束条件 我们希望的拱轴线;我们希望的拱轴线;约束条件使之成为较好的拱轴线;约束条件使之成为较好的拱轴线;约束条件包括坐标原点通过拱顶、拱脚竖坐标约束条件包括坐标原点通过拱顶、拱脚竖坐标为矢高,凸曲线的条件等为矢高,凸曲线的条件等。第34页/共104页4、拟合拱轴线(4 4)建立拟合数学模型)建立拟合数学模型
20、将逼近准则与约束条件相结合:拱轴线的拟合可以逐次逼近实现。第35页/共104页第四节第四节 拱桥计算拱桥计算(Computation of Arch Bridges)一、概述一、概述二、拱轴线的选择与确定二、拱轴线的选择与确定三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算四、主拱验算四、主拱验算五、施工阶段主拱验算五、施工阶段主拱验算 第36页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (一)手算法计算拱桥内力(一)手算法计算拱桥内力1 1、等截面悬链线拱恒载内力计算、等截面悬链线拱恒载内力计算2 2、等截面悬链线拱活载内力计算、等截面悬链线拱活载内力计算3 3、等截面悬链线拱其它内力计算、等截面悬链线拱
21、其它内力计算(二)有限元法计算简介(二)有限元法计算简介(三)拱在横向力及偏心荷载作用下的计算(三)拱在横向力及偏心荷载作用下的计算(四)拱上建筑计算(四)拱上建筑计算第37页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (一)手算法计算拱桥内力1、等截面悬链线拱恒载内力计算恒载内力、弹性压缩的内力、拱轴线偏离引起的内力恒载内力、弹性压缩的内力、拱轴线偏离引起的内力(1)(1)不考虑弹性压缩的恒载内力不考虑弹性压缩的恒载内力(2)(2)弹性压缩引起的恒载内力弹性压缩引起的恒载内力(3)(3)恒载作用下拱圈的总内力恒载作用下拱圈的总内力(4)(4)用影响线加载法计算恒载内力用影响线加载法计算恒载
22、内力第38页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (1)不考虑弹性压缩的恒载内力实腹拱认为实腹式拱轴线与压力线完全重合,拱圈中只有轴力认为实腹式拱轴线与压力线完全重合,拱圈中只有轴力而无弯矩,按纯压拱计算:而无弯矩,按纯压拱计算:恒载水平推力:拱脚竖向反力为半拱恒载重力:拱圈各截面轴力:可从拱桥(上)拱桥(上)第第580580页表页表(IIIIII)-4-4查得。第39页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (1)不考虑弹性压缩的恒载内力空腹拱 空腹式悬链线无铰拱的拱轴线与压力线均有偏离,计算时分为两部分相叠加:无偏离恒载内力无偏离恒载内力+偏离影响的内力偏离影响的内力=无弹性
23、压缩的恒载内力。无弹性压缩的恒载内力。无偏离恒载内力无偏离恒载内力偏离引起的恒载内力偏离引起的恒载内力第40页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (1)不考虑弹性压缩的恒载内力空腹拱偏离引起的恒载内力偏离引起的恒载内力 中小跨径空腹拱桥不考虑该值偏于安全;中小跨径空腹拱桥不考虑该值偏于安全;大跨径空腹拱桥对拱顶、拱脚有利,对大跨径空腹拱桥对拱顶、拱脚有利,对1/81/8、3/83/8截面有不利,尤其截面有不利,尤其3/83/8截面往往成为正弯矩控制截面截面往往成为正弯矩控制截面 偏离附加内力大小与拱上恒载布置有关偏离附加内力大小与拱上恒载布置有关 一般腹拱的跨度大,影响大一般腹拱的跨
24、度大,影响大第41页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (2)弹性压缩引起的恒载内力在恒载轴力作用下,拱圈弹性压缩表现为拱轴长度在恒载轴力作用下,拱圈弹性压缩表现为拱轴长度缩短,这必然会引起相应的附加内力。缩短,这必然会引起相应的附加内力。拱顶变形协调条件拱顶变形协调条件:第42页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (2)弹性压缩引起的恒载内力 第43页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (2)弹性压缩引起的恒载内力 上述公式中:可从拱桥(上)拱桥(上)第第581581页表页表(IIIIII)-5-5查得;可从拱桥(上)拱桥(上)第第607607页表(页表(III
25、III)-8-8和第和第609609页表(页表(IIIIII)-10-10查得;和可从拱桥(上)拱桥(上)第第608608页表(页表(IIIIII)-9-9和第和第610610页表页表(IIIIII)-11-11查得;第44页/共104页第45页/共104页第46页/共104页三、拱桥内力计算三、拱桥内力计算 (2)弹性压缩引起的恒载内力 的作用在拱内产生的内力为:可见考虑弹性压缩,在拱顶产生正弯矩,压力线上移拱顶产生正弯矩,压力线上移;拱脚产生负弯拱脚产生负弯矩,压力线下移矩,压力线下移。即实际压力线不与拱轴线重合实际压力线不与拱轴线重合。8585桥规桥规规定,对跨径较小,矢跨比较大的拱桥可
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