桥梁工程钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥学习教案.pptx
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1、桥梁工程钢筋桥梁工程钢筋(gngjn)混凝土和预应力混混凝土和预应力混凝土梁式桥凝土梁式桥第一页,共88页。3.1.2梁式桥承载结构体梁式桥承载结构体系的类型及应用系的类型及应用(yngyng)范围范围 梁式桥是目前设计理论和施工工艺相对成熟和完善的桥梁结构体系。不同(b tn)类型的梁式桥(图31),其受力特点各有差异,对承载结构的截面形式要求也不一样,因而其应用的范围也不尽相同。按照梁式桥承载结构体系可划分为:简支梁式桥;连续梁桥;悬臂梁桥;T形刚架桥。按其承载结构的截面形式可划分为:板式梁桥;肋梁式梁桥;箱形梁桥。返回(fnhu)第1页/共87页第二页,共88页。1.1.简支梁式桥简支梁
2、式桥简支梁式桥简支梁式桥简支梁式桥是静定结构,其结构的内力(nil)不受地基变形的影响。由于其各跨独立受力,最易设计成各种标准跨径的装配式结构。其桥跨结构主要承受由荷载引起的弯矩和剪力,随着跨度的增大,荷载在主梁(板)跨中引起的弯矩将急剧增加,同时在主梁(板)内力(nil)中,恒载引起的内力(nil)所占比例也将明显增大。减小结构恒载是提高简支梁式桥跨越能力的最有效途径。桥梁工程中广泛采用的简支梁式桥有三种类型:简支板桥 主要用于小跨度桥梁;分为实心板和空心板。肋梁式简支梁桥 主要用于中等跨度桥梁;由于简支梁桥主要承受单向弯矩,采用T、I形截面是最合理的。箱形简支梁桥 主要用于预应力混凝土梁桥
3、。特点是截面材料分布较为合理,且便于布置预应力筋,截面具有良好的抗弯、抗扭性能,尤其适用于桥面较宽的预应力混凝土桥梁和跨度较大的斜交桥和弯桥。返回(fnhu)第2页/共87页第三页,共88页。2.2.连续连续连续连续(linx)(linx)梁桥梁桥梁桥梁桥 连续梁桥是多跨简支梁桥在中间支座处连接贯通,形成整体的、连续的、多跨的梁结构。在荷载作用下中间支座处产生较大的负弯矩,使梁跨中的弯矩明显减小,整个梁中的弯矩沿梁跨方向分布更加合理。同样的截面高度连续梁桥有更大的跨越能力。钢筋混凝土连续梁桥仅用于中小跨径的桥梁。大跨度连续梁桥宜采用预应力混凝土结构。其特点是:有效避免混凝土开裂;能够采用现代桥
4、梁施工技术;可充分利用高强度材料;车辆荷载作用下变形和缓,行车(hngch)平稳,伸缩缝较少;结构全截面受力;连续梁桥的中间桥墩只布置单排支座;连续梁是超静定结构。连续梁按其截面变化可分为等截面连续梁和变截面连续梁;按其各跨的跨长可分为等跨连续梁和不等跨连续梁。预应力混凝土连续梁桥一般跨径范围为40160m,最大跨径已达240m。返回(fnhu)第3页/共87页第四页,共88页。3.3.悬臂梁桥和悬臂梁桥和T T形刚架桥形刚架桥悬臂梁桥是简支梁桥的梁体向一端或两端伸过其支点所形成的梁式桥结构。可分为单悬臂梁和双悬臂梁。T形刚架桥是由桥跨梁体与桥墩(台)刚接形成的具有悬臂受力特点的无支座T形梁式
5、桥结构。在荷载作用下悬臂梁桥和T形刚架桥有与连续梁桥类似的内力分布,一般为静定结构。悬臂梁桥受力特点和施工方法与连续梁桥相近,而在结构上却增加了悬臂与挂梁间的牛腿和剪力铰构造,使用上其行车舒适性也不如连续梁桥。因此在实际桥梁工程中的应用受到很大限制。T形刚架桥宜采用预应力混凝土结构。预应力混凝土T形刚架桥,的结构性能与悬臂施工法达到了高度协调统一,其梁跨在施工中的受力状态与运营荷载作用下的受力状态基本一致,且省去了桥梁支座,在施工中不必设置墩上临时固定装置,避免了施工过程中的结构体系(tx)转换问题。返回(fnhu)第4页/共87页第五页,共88页。3.1.3 梁式桥承载梁式桥承载(chngz
6、i)结构体系的截结构体系的截面类型面类型梁式桥承载结构体系的截面类型与梁式桥的跨度、立面布置、建筑高度、施工方法以及所使用(shyng)材料的性质等有关。其关键在于充分合理地利用材料,满足结构的承载要求,并在施工中容易实施。目前经常采用的截面形式为板式截面肋梁式截面箱形截面 返回(fnhu)第5页/共87页第六页,共88页。1.1.板式板式板式板式(bnsh)(bnsh)截面截面截面截面板式截面特点是建筑高度(god)小、构造简单、施工方便,采用预制装配施工时,预制构件重量小、架设方便。板式截面根据其截面形式和施工方式可划分为:整体式矩形实心板装配式板装配整体组合式板异形板 前三种板主要用于小
7、跨度板式梁桥,包括简支板桥、连续板桥和斜板桥。异形板截面形式主要用于城市高架桥及跨度在2030m,桥面较宽的预应力混凝土连续板桥。图32板桥(bn qio)横截面 返回第6页/共87页第七页,共88页。整体式矩形整体式矩形整体式矩形整体式矩形(jxng)(jxng)实心板实心板实心板实心板整体式矩形实心板截面形状简单,结构刚度大,整体性好,可适用于各种道路线型复杂的桥梁。通常采用现浇混凝土施工。在车辆荷载作用下,整体式矩形实心板实际上属于双向受力板(图33)。只有(zhyu)在某些条件下,它才可简化为单向受力的板。有时为了减轻自重,挖去部分受拉区的混凝土,做成矮肋式截面。返回(fnhu)第7页
8、/共87页第八页,共88页。装配式板桥装配式板桥装配式板桥装配式板桥(bn qio)(bn qio)装配式板截面避免(bmin)了 现场浇筑混凝土引起的弊端,一般由数块一定宽度的实心或空心预制板组成,各板利用板间企口缝填充混凝土相连接。在荷载作用下,每块板相当于单向受力的梁式窄板,除主跨径方向承受弯曲外,还承受由板间接缝(铰缝)传递的剪力而引起的扭转(图34)。这种板式截面其结构整体性较差。但其施工方便,工期较短。这种板式截面分为三种类型:钢筋混凝土实心预制板;钢筋混凝土空心预制板;预应力混凝土空心预制板。返回(fnhu)第8页/共87页第九页,共88页。2.2.肋梁式截面肋梁式截面肋梁式截面
9、肋梁式截面(jimin)(jimin)肋梁式截面的基本(jbn)形式由多片T形截面主梁组成。根据其施工方式可划分为整体肋梁式截面和装配肋梁式截面。其主梁除采用T形截面外,也可采用II形或I形截面,但将其组合成桥梁横截面时,仍类似于T形截面主梁组合的桥梁横截面。继续(jx)第9页/共87页第十页,共88页。T T形截面形截面形截面形截面(jimin)(jimin)T形截面特点是外形简单,制造方便,主梁之间通过横隔梁联结,结构整体性较好。从结构主梁受力角度分析,由于T形横截面上翼缘面积较大,其截面重心位置偏上。T形横截面上翼缘恰好提供了更大的混凝土受压区,而下翼缘只要能满足受拉钢筋或预应力钢筋的布
10、置,就足够了。T形横截面的重心至下翼缘的距离较大,对于有效地利用受拉钢筋和预应力钢筋非常有利。由于T形横截面最适合于承受单向弯矩,因而肋梁式截面大多用于跨径为1320m的钢筋混凝土或2060m预应力混凝土简支梁桥以及少数跨度不大,正负(zhn f)弯矩绝对值相差不大的悬臂梁桥或连续梁桥。返回(fnhu)第10页/共87页第十一页,共88页。3.3.箱形截面箱形截面箱形截面箱形截面(jimin)(jimin)箱形截面(jimin)特点是全截面(jimin)参加工作,截面(jimin)抗弯、抗扭刚度较大;材料在截面(jimin)上分布相当合理,使其能够有效地抵抗正、负弯矩和较大扭矩,能够满足普通钢
11、筋和预应力钢筋的配筋要求,同时有良好的横向抗弯能力。箱形截面(jimin)抗扭刚度较大,在车辆荷载作用下各主梁受力较均匀,其荷载横向分布系数较小。箱形截面(jimin)不仅适用于较大跨径的简支梁桥,还特别适用于较大跨径的连续梁、悬臂梁和T形刚架。箱形截面(jimin)的类型一般分为单箱单室、单箱双室、单箱多室、双箱单室、双箱双室和多箱单室以及长悬臂斜腹箱形截面(jimin)等。继续(jx)第11页/共87页第十二页,共88页。箱形截面箱形截面箱形截面箱形截面(jimin)(jimin)的类型的类型的类型的类型单箱单室截面受力明确(mngqu),计算较简单,施工方便,材料用量较节省。单箱多室和双
12、箱双室等截面内力分布较均匀,但计算较复杂,施工较困难。实际工程中较多地选用单箱单室和双箱单室等截面。中等宽度的桥梁一般选用单箱单室或单箱双室,而一般宽桥选用单箱多室、双箱单室或直接采用两个分离的单箱单室或单箱双室截面。长悬臂斜腹箱形截面是现代城市高架桥经常采用的截面形式之一。箱形截面是绝大多数大跨度桥梁优先选用的截面形式之一。返回(fnhu)第12页/共87页第十三页,共88页。3.2.1简支板桥的设计简支板桥的设计(shj)与构造与构造 简支板桥是小跨度桥梁广泛采用的桥型之一。根据施工方式分为整体式板桥、装配式板和装配整体式板桥。根据跨越方式可分为正交板桥和斜交板桥。1.整体式板桥的设计与构
13、造 整体式板桥通常采用等厚矩形截面。在荷载(hzi)作用下,整体式板桥实际处于双向受力状态,理论上可采用弹性薄板小挠度弯曲理论建立其基本微分方程,进而根据板的边界条件和所承受的荷载(hzi)求解板中内力。整体式正交板桥的受力特点整体式正交简支板桥的构造与配筋整体式斜交板桥2.装配式板桥的设计与构造 3.装配整体式板桥的设计与构造 返回(fnhu)第13页/共87页第十四页,共88页。整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥(bn qio)(bn qio)的受力特点的受力特点的受力特点的受力特点(1)(1)在均布恒载作用下,桥跨板基本处于单向受力状态(图37)。其跨中截面单位(d
14、nwi)宽度上的弯矩可象简支梁跨中弯矩那样确定,与之正交截面单位(dnwi)宽度上的弯矩(为Poisson比)比弯矩小得多。继续(jx)第14页/共87页第十五页,共88页。整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥(bn qio)(bn qio)的受力特点的受力特点的受力特点的受力特点(2)(2)当车轮荷载作用 在 板 中 时(zhn sh),桥跨板处于双向受力状态。其跨中截面弯矩沿板横向(y轴方向)是非均布的(图38),的值随着距作用点的距离增加而减小,最大值与板宽和荷载作用位置有关。由于此时板的挠度沿y轴方向有变化,根据挠度及曲率与横向弯矩的关系,的值沿y轴方向也有变化,并
15、将大于均布恒载作用下的该值,但与相比仍然较小。可考虑作为单向板计算。继续(jx)第15页/共87页第十六页,共88页。整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥整体式正交板桥(bn qio)(bn qio)的受力特点的受力特点的受力特点的受力特点(3)(3)当车轮荷载作用在板的自由边附近时,和的分布规律(gul)与荷载作用在板中类似,但数值较大,而数值较小。根据上述受力特点,实际工程中的整体式正交板桥通常作为单向板考虑,采用更为实用的简化设计计算方法确定其内力,如“折算宽度法”。该法假定车轮荷载引起的跨中弯矩Mc由板的折算宽度b来承担,折算宽度b取桥规中车轮荷载的有效分布宽度。在折算宽度内车轮
16、荷载引起的单位板宽上的弯矩cMc/b为均布。由此所确定的板中弯矩c(均布恒载引起的单位板宽上的弯矩)可根据钢筋混凝土结构设计原理用于确定板受力钢筋的数量。此外整体式正交简支板桥也可采用简化刚接板(梁)法确定其内力。返回(fnhu)第16页/共87页第十七页,共88页。整体式正交简支板桥整体式正交简支板桥整体式正交简支板桥整体式正交简支板桥(bn qio)(bn qio)的构造与配筋的构造与配筋的构造与配筋的构造与配筋 整体式正交简支板桥的板厚通常取跨径的1/151/20,但不宜(by)小于100mm。其配筋应与其受力特点相吻合。当车轮荷载作用在板桥两侧边缘的某一侧时,板边缘截面上的值较大(车轮
17、荷载有效分布宽度小于板中),因而在板边缘的16板宽内主筋配筋量通常增加15,同时应考虑布置适量边缘构造钢筋。图39所示为标准跨径6m,桥面净宽8.5m,两侧各有0.25m的安全带,并按汽车-15级,挂车-80的荷载标准设计的整体式简支板桥的构造与配筋。继续(jx)第17页/共87页第十八页,共88页。整体式简支板桥的构造整体式简支板桥的构造整体式简支板桥的构造整体式简支板桥的构造(guzo)(guzo)与配筋实例与配筋实例与配筋实例与配筋实例该桥计算(j sun)跨径为5.69m,板厚0.32m,约为跨径的118。纵向主筋为直径20mm的II级钢,在中间2/3板宽内按间距125mm布置,两侧各
18、16板宽内按间距110mm布置,并在跨径两端1416的范围内按30弯起。返回(fnhu)横向分布钢筋为直径 10mm的I级钢,按单位宽度截面上所配主筋面积的 15配制,并沿纵向按间距200mm布置。第18页/共87页第十九页,共88页。整体式斜交整体式斜交整体式斜交整体式斜交(xi jio)(xi jio)板桥板桥板桥板桥 在桥梁工程中,由于桥位处的地形条件限制或道路线型的要求,许多桥梁采用(ciyng)斜交方式跨越河流或障碍物。斜交板桥的受力分析比较复杂,工程设计中通常采用(ciyng)近似数值法确定其内力或将其结果制成表格供设计者直接查用。理论计算和实验分析表明斜交板的内力分布受斜交角的大
19、小影响,受垂直于板桥轴线的板宽b与垂直于简支边的跨径l比的影响及受支座类型的影响。斜交板的受力特点(1)当斜交角15时,斜交角的影响可忽略不计,并可按正交板考虑。(2)斜板中主弯矩的方向在宽板的中部近似垂直于支承边,在两侧近似平行于自由边;窄板的两侧与宽板两侧类似,但窄板中部处于平行于自由边与垂直于支承边的中间方向;斜板中扭矩分布相当复杂。继续(jx)第19页/共87页第二十页,共88页。斜交斜交斜交斜交(xi jio)(xi jio)板的受力特点板的受力特点板的受力特点板的受力特点(3)纵向最大弯矩的位置随着斜交角的 增 大 从跨中向钝角方向移动(图3-10)。(4)斜交板的最大纵向弯矩比相
20、同斜跨径的正交板要小,而横向弯矩要大得多。(5)钝角处有相当大的垂直于钝角平分线的负弯矩 和 平 行(pngxng)于钝角平分线的正弯矩。(6)在支承边上的反力从钝角处向锐角处逐渐减小,钝角处最大,而锐角处最小。继续(jx)第20页/共87页第二十一页,共88页。斜交斜交斜交斜交(xi jio)(xi jio)板桥的构造与配筋板桥的构造与配筋板桥的构造与配筋板桥的构造与配筋斜板桥的配筋原则上要与其受力特点相一致。对于斜板窄桥(l/b1.3)板底层纵向主筋一般沿斜跨方向布置,而横向钢筋在板中部钝角范围内垂直于纵向主筋,在支承边附近范围内平行于支承边布置。对于斜板宽桥板(l/b1.3底层纵向主筋在
21、板中部钝角范围内垂直于支承边布置,在锐角至对面(dumin)钝角间的板边部分平行于自由边布置,横向钢筋平行于支承边布置。此外在斜板桥板顶层沿自由边宽度br=h范围内布置一些附加钢筋网,纵向筋平行于自由边,横向筋平行于支承边;并在钝角的l/5范围内布置相当于跨中主钢筋0.81.0倍的附加钢筋,在板顶层钢筋垂直于钝角平分线,在板底层钢筋平行于钝角平分线(图311)。继续(jx)第21页/共87页第二十二页,共88页。图(311)返回(fnhu)第22页/共87页第二十三页,共88页。2.2.装配式板桥装配式板桥装配式板桥装配式板桥(bn qio)(bn qio)的设计与构造的设计与构造的设计与构造
22、的设计与构造 装配式板桥是目前采用最广泛的板桥形式之一。按其横截面形式主要分为实心板和空心板。钢筋(gngjn)混凝土空心板的跨径范围为613m,板厚0.40.8m,而预应力混凝土空心板的跨径范围为816 m,板厚0.40.7m。继续(jx)第23页/共87页第二十四页,共88页。装配式板桥的横向联结装配式板桥的横向联结装配式板桥的横向联结装配式板桥的横向联结(linji)(linji)方式方式方式方式装 配式 板桥 通过 各种 横向 联结 方式 将预 制(y zh)板块 连接 成整体,以 便共 同承 受各 种荷 载的 作用。常 用的 联结 形式 有两 种企 口混 凝土 铰联 结和 钢板 联结
23、。企口混凝土铰联结有圆形、菱形和漏斗形三种(图3-13a)。钢板(gngbn)联结一般采用在预制板顶面沿纵向两侧边缘每隔0.81.5m预埋一块钢板(gngbn)(图3-13b),连接时将钢盖板与相邻预制板顶面对应的预埋钢板(gngbn)焊接在一起。继续第24页/共87页第二十五页,共88页。装配式板桥装配式板桥装配式板桥装配式板桥(bn qio)(bn qio)的受力分析的受力分析的受力分析的受力分析装配式板桥在荷载作用下亦属双向受力板,但由于其结构受力特点可简化为单向受力窄板来确定其板中内力,每块预制板除承受本板内的荷载外,还通过预制板间的联结承受相邻板上荷载、变形或两者同时所引起的竖向剪力
24、和其它内力的作用(图3-4、14)。设计中多采用铰接板(梁)法确定其板中内力。其它内力与竖向剪力相比对确定板的内力影响极小(j xio)。板中主要受力钢筋的数量由计算得到的内力确定。此外在板中布置适量的构造钢筋以承受计算时忽略的某些内力。工程中装配式板桥基本上采用标准设计。继续(jx)第25页/共87页第二十六页,共88页。图图图图3-43-4、1414继续(jx)第26页/共87页第二十七页,共88页。标准设计标准设计标准设计标准设计(shj)(shj)实例实例实例实例(1)(1)图315为装配式钢筋混凝土简支实心预制板桥的一个标准设计实例。其标准跨径为6 m,桥面净空为净7(无人行道),荷
25、载等级为汽车(qch)15级,挂车80。桥跨结构中部采用6块宽度为990mm的预制板,两侧边缘采用宽度为740mm的预制板。继续(jx)第27页/共87页第二十八页,共88页。标准设计标准设计标准设计标准设计(shj)(shj)实例实例实例实例(2)(2)图316为装配式预应力混凝土简支空心预制板桥。其标准跨径为13m,桥面净空为净720.5m,荷载等级为汽车20级,挂车100。桥跨结构采用8块宽为990mm、混凝土为C40号的预制板。每块板底层配置(pizh)7根直径为20mm的级冷拉钢筋作为预应力筋,板顶层配置(pizh)3根直径为12mm的架力钢筋,在支点附加还配置(pizh)6根直径为
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