桥梁工程3学习.pptx
《桥梁工程3学习.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桥梁工程3学习.pptx(119页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023/3/251第五章 简支梁桥的计算5.1 概述5.2 行车道板的计算5.3 荷载横向分布计算5.4 主梁内力计算5.5 横隔梁内力计算5.6 挠度、预拱度计算第1页/共119页2023/3/2525.1 概述基本资料纵、横断面设计、平面布置(跨径、桥高、桥宽、桥型)拟定各构件的截面型式、细部尺寸求出各构件最不利作用效应验算配筋设计不满足满足结束第2页/共119页2023/3/253简支梁桥的计算行车道板的计算主梁的计算(荷载横向分布)横隔梁的计算支座的计算上部结构计算其他构造细部的计算下部结构计算桥墩的计算桥台的计算基础的计算第3页/共119页2023/3/2545.2 行车道板的计算
2、5.2.1 行车道板的类型行车道板(桥面板):直接承受车辆轮压的承重结构,在构造上它通常与主梁的梁肋和横隔梁联结在一起。作用:直接承受车辆轮压;保证主梁的整体作用;将活载传给主梁。行车道板一般用钢筋混凝土制造,对于跨度较大的桥面板也可施加横向预应力,做成预应力混凝土行车道板。第4页/共119页2023/3/255板的支承情况行车道板根据支承情况不同可以分为周边支承板和非周边支承板。周边支承板包括:整体现浇T梁桥的两片主梁之间行车道板翼缘板采用刚性接头(混凝土湿接缝等)联结的装配式T形梁桥的两片主梁之间行车道板第5页/共119页2023/3/256单向板:边长比la/lb2视作单由短跨承受荷载的
3、单向受力板来设计。即仅在短跨方向配置受力主筋,而在长跨方向只要适当配置一些分布构造钢筋即可。双向板:边长比la/lb2需按两个方向的内力分别配置相互垂直的受力钢筋。用钢量较大,构造也较复杂,目前已很少使用。第6页/共119页2023/3/257非周边支承板也存在两种情况。当翼缘板的端边是自由边时,实际上是三边支承的板,则桥面板可以简化为悬臂板。可以作为沿短跨一端嵌固而另一端为自由端的悬臂板来分析。相邻翼缘板采用企口式铰接接头联结,则桥面板可以简化为铰接悬臂板。行车道板应按一端嵌固一端铰接的铰接悬臂板进行计算。第7页/共119页2023/3/258行车道板的类型类型构造特征对应情况单向板长宽比2
4、的周边支承板整体现浇的T梁桥的两片主梁之间行车道板,翼缘板采用刚性接头联结的装配式T形梁桥的两片主梁之间行车道板。双向板长宽比2的周边支承板悬臂板三边支承,另一边自由的板边梁外侧的翼缘板,翼缘板仅仅依靠钢板连接的装配式T形梁桥的两片主梁之间行车道板。铰接悬臂板三边支承,另一边与相邻板铰接的板翼缘板采用企口式铰接接头联结的装配式T形梁桥的两片主梁之间行车道板。第8页/共119页2023/3/2595.2.2 车轮荷载在板上的分布为了计算方便起见,通常可近似地将车轮与桥面的接触面看作a1b1的矩形面积,此处a1是车轮沿行车方向的着地长度,b1为车轮的宽度。作用于桥面板顶面的矩形荷载压力面的边长为:
5、平行于行车方向:a1+2h;垂直于行车方向:b1+2h。h为铺装层的厚度。第9页/共119页2023/3/2510当汽车中一个车轮作用于桥面板上时,作用于板面上的局部分布荷载(面荷载)为:p=P/2(a1+2h)(b1+2h)。式中P为汽车的轴重,见表。b1a1可在表中查出。第10页/共119页2023/3/25115.2.3 板的有效工作宽度(荷载有效分布宽度)5.2.3.1单向板第11页/共119页2023/3/2512如果设想跨中弯矩mx的分布是矩形,矩形范围内的弯矩皆为mxmax,则可以amxmax的矩形来替代此曲线图形,也即第12页/共119页2023/3/2513则得弯矩图形的换算
6、宽度为式中,M:车轮荷载产生的跨中总弯矩,mxmax:荷载中心处的最大单位宽度弯矩值,a:为板的有效工作宽度或荷载有效分布宽度。有效工作宽度a的大小与板的支承条件、荷载性质以及荷载作用位置有关。两边固结的板的有效工作宽度要比简支板小30%40%;荷载愈靠近支承边,其有效工作宽度愈小;全跨满布的条形荷载的有效分布宽度比局部分布荷载的小。第13页/共119页桥规中对于单向板的有效工作宽度的规定:1)平行于板的跨径方向的有效工作宽度:b=b1+2h2)垂直于板的跨径方向的有效工作宽度:分四种情况(1)单个车轮在板的跨径中部时这里l为板的计算跨径。桥规规定,与梁肋整体连接的板,计算弯矩时,l=l0+t
7、,但不大于l0+b;计算剪力时,l=l0。其中l0为板的净跨径,t为板厚,b为梁肋宽度,d为多个车轮时外轮之间的中距。2023/3/2514第14页/共119页2023/3/2515(2)当多个相同车轮在板的跨径中部,而且各单个车轮按上一公式计算的有效工作宽度有重叠时(3)荷载在板的支承处(4)荷载靠近板的支承处但不大于车轮在板的跨径中部的有效工作宽度式中:x为荷载离支承边缘的距离。第15页/共119页2023/3/25165.2.3.2 悬臂板根据弹性板理论分析,当板端作用集中力P时,受载板条的最大负弯矩mxmax=-0.465P,而荷载引起的总弯矩为M=-Pl0。因此,按最大负弯矩值换算的
8、有效工作宽度为:a=M/mxmax=-Pl0/-0.465P=2.15l0第16页/共119页2023/3/2517桥规规定,当c值不大于2.5m时,垂直于悬臂板跨径的车轮有效工作宽度为:c:平行于悬臂板跨径的车轮着地尺寸的外缘,通过铺装层45分布线的外边线至腹板外边缘的距离。对于分布荷载靠近板边的最不利情况,c就等于悬臂板的跨径l0,于是:第17页/共119页2023/3/25185.2.4 行车道板的内力计算对于实体的矩形行车道板通常由弯矩控制设计。设计时,习惯以每个单位宽板条来进行计算。5.2.4.1多跨连续单向板从构造上看,行车道板与主梁梁肋是整体联结在一起的,因此当板上有荷载作用时会
9、促使主梁也发生相应的变形,而这种变形又影响到板的内力。第18页/共119页2023/3/2519近似方法计算行车道板的受力情况计算单向板的支点或者跨中弯矩时:先算出一个计算跨径相同的简支板的跨中弯矩M0,然后再根据实验及理论分析的数据加以修正。弯矩修正系数可视板厚t与梁肋高度h的比值来选用。当t/h1/4时(即主梁抗扭能力较大):跨中弯矩:Mc=0.5M0支点弯矩:Ms=-0.7M0当t/h1/4时(即主梁抗扭能力较小):跨中弯矩:Mc=0.7M0支点弯矩:Ms=-0.7M0与计算跨径相同的简支板跨中弯矩M0是M0p与M0g两部分的内力组合。第19页/共119页2023/3/2520M0p为单
10、宽简支板条的跨中活载弯矩,对于汽车荷载:式中,P:轴重,对于汽车荷载应取用后轴的轴重;a:板的有效工作宽度;l:板的计算跨径;b1:车轮垂直于行车方向的着地尺寸;h:铺装层的厚度;:冲击系数,是汽车过桥时对桥梁结构产生的竖向动力效应的增大系数,对于行车道板通常为0.3。M0g为单宽的跨中恒载弯矩:g:单宽板条每延米的恒载重量。第20页/共119页2023/3/2521计算单向板的支点剪力时:可不考虑板和主梁的弹性固结作用,近似取跨度相同的简支板的支点剪力。支点恒载剪力的计算公式为:l0为板的净跨径。第21页/共119页2023/3/2522对于跨径内只有一个车轮荷载的情况,支点活载剪力的计算公
11、式为:矩形部分荷载的合力为:三角形部分荷载的合力为:p和p对应于有效工作宽度a和a处的荷载集度;y1和y2分别为对应于荷载合力A1和A2的支点剪力影响线竖标值;如跨径内不止一个车轮进入时,尚应计及其他车轮的影响。第22页/共119页2023/3/25235.2.4.2 铰接悬臂板如果T形梁翼缘板用铰接的方式连接,最大弯矩在悬臂根部。根据计算分析可知,计算活载弯矩Msp时,最不利的荷载位置是把车轮荷载对中布置在铰接处,这时铰内的剪力为零,两相邻铰接悬臂板各承受半个车轮荷载,即P/4。因此单宽铰接悬臂板在根部的活载弯矩为:第23页/共119页2023/3/2524单宽铰接悬臂板的恒载弯矩为:注意,
12、此处l0为铰接悬臂板的净跨径。单宽铰接悬臂板根部的剪力可以偏安全地按一般悬臂板的图式来计算:第24页/共119页2023/3/25255.2.4.3 悬臂板单宽悬臂板的恒载弯矩和剪力为:此处l0为悬臂板的净跨径。在计算悬臂板根部最大弯矩时,最不利情况就是分布荷载靠近板边的情况,c=l0,此时平行于板的跨径方向的有效工作宽度为b1+h,活载剪力值为:或式中:p=P/2a(b1+h)为作用在单位宽板条上的每延米荷载强度。第25页/共119页2023/3/2526活载弯矩值为:必须注意,以上所有活载内力的计算公式都是对于轮重为P/2的汽车荷载推得的。如果为了满足规范关于车辆荷载横向布置规定,“安全带
13、内侧与车轮中心最小距离为0.50m”,车轮荷载不能靠板的边缘布置,此时平行于板的跨径方向的有效工作宽度视实际情况而定,c2所以行车道板可视为多跨连续单向板。1)结构自重及其内力(按纵向单宽板计算)(1)每延米板上的永久作用g沥青混凝土铺装层自重0.071.020=1.40kN/m桥面板混凝土自重0.131.025=3.25kN/m合计g=4.65kN/m第29页/共119页2023/3/2530(2)单宽简支板条的永久作用内力l:板的计算跨径,桥规规定,计算弯矩时:l=l0+t,但不大于l0+b;t为板厚,b为梁肋宽度。l=1.6-0.18+0.13=1.55ml0+b=1.60m,取1.55
14、m。计算剪力时:计算跨径l=l0=1.42m,跨中永久作用弯矩:M0g=gl2/8=1.396kNm支点永久作用剪力:Q0g=gl0/2=3.302kN。2)公路I级荷载产生的内力P:公路I级车辆后轴的轴重140kN;a1=0.2m,b1=0.6m;:冲击系数,对于桥面板通常为0.3。第30页/共119页2023/3/2531(1)单向板弯矩计算跨中有效工作宽度:a=a1+2h+l/3=0.2+20.07+1.55/3=0.857m2l/3=1.033m取a=1.033m。ad=1.4m,所以两个后轴各自的有效工作宽度不重叠,跨径内只作用一个车轮。支点有效工作宽度:a=a1+2h+t=0.47
15、ml/3=0.517m,所以取a=0.517mb=b1+2h=0.6+20.07=0.74m作用于单位宽板条的跨中汽车荷载弯矩为:第31页/共119页2023/3/2532(2)单向板剪力计算跨中有效工作宽度:a=a1+2h+l/3=0.2+20.07+1.42/3=0.813m2l/3=0.947m取a=0.947m。ad=1.4m,所以两个后轴各自的有效分布宽度不重叠,跨径内只作用一个车轮。支点有效工作宽度:a=a1+2h+t=0.47ml/3=0.473m,取a=0.473mb=b1+2h=0.6+20.07=0.74m支点汽车荷载剪力:A1=73.918kN,A2=11.862kNy1
16、=(l0b1/2)/l0=0.739,y2=l0(a-a)/2/3/l0=0.944所以支点汽车荷载剪力Q0p=85.57kN第32页/共119页2023/3/2533(1)承载能力极限状态内力基本组合M0=1.2M0g+1.4M0p=1.21.396+1.425.987=38.057kNm因为t/h=0.13/(1.3-0.13)1/4,所以M中=0.5M0;M支=-0.7M0。M中=0.5M0=19.029kNmM支=-0.7M0=-26.640kNmQ0=1.2Q0g+1.4Q0p=1.23.302+1.485.57=123.76kNm(2)正常使用极限状态内力组合a 短期效应组合Msd
17、=M0g0.7M0p/1.3=1.396+0.725.987/1.3=15.389kNm3)内力组合第33页/共119页2023/3/2534M中=0.5M0=7.695kNmM支=-0.7M0=-10.772kNmQ0=Q0g0.7Q0p/1.3=3.302+0.785.57/1.3=49.378kNmb 长期效应组合Msd=M0g0.4M0p/1.3=1.396+0.425.987/1.3=9.392kNmM中=0.5M0=4.696kNmM支=-0.7M0=-6.574kNmQ0=Q0g0.4Q0p/1.3=3.302+0.485.57/1.3=29.631kNm第34页/共119页20
18、23/3/2535算例2计算如图所示T梁翼板所构成铰接悬臂板的设计内力。桥面铺装为2cm的沥青混凝土面层(容重23kN/m3)和9cm的C30混凝土垫层(重度24kN/m3),T梁翼板的重度25kN/m3。已知荷载等级为公路I级。第35页/共119页2023/3/2536解:1)结构自重及其内力(按纵桥向1m宽的板条计算)单位宽板条上的永久作用g(表)单位宽板条的永久作用内力沥青混凝土面层自重0.021.023=0.46kN/mC25混凝土垫层自重0.091.024=2.16kN/mT梁翼板自重(0.08+0.14)/21.025=2.75kN/m合计g=5.37kN/m第36页/共119页2
19、023/3/25372)公路I级荷载产生的内力将后轮作用于铰缝轴线上,后轴作用力P=140kN,轮压分布宽度如图所示。汽车后轮着地长度为a1=0.20m,宽度为b1=0.60m,则有:一个车轮的有效工作宽度:一个车轮的有效工作宽度大于d=1.40m,所以跨径内有两个车轮,所以有效工作宽度为:a=a1+2h+d+2l0=0.20+20.11+1.4+20.71=3.24m第37页/共119页2023/3/2538第38页/共119页2023/3/2539冲击系数:在T梁的翼板上,考虑局部加载时,可取=0.3。作用于单位宽板条上的弯矩为:作用于单位宽板条上的剪力为:第39页/共119页2023/3
20、/25403)内力组合承载能力极限状态内力基本组合(用于验算强度)为:所以,行车道板的设计内力为:第40页/共119页2023/3/2541正常使用极限状态内力组合(用于验算应力和裂缝)a短期效应组合b长期效应组合第41页/共119页2023/3/25425.3 荷载横向分布计算5.3.1 概述梁桥是一空间整体结构装配式简支梁桥概貌平面外的变形是什么?梁体的扭转 第42页/共119页2023/3/2543对于单梁来说,如以1(x)表示梁上某一截面的作用效应影响线,就可方便地计算该截面的作用效应值S=P1(x)。这里的1(x)是一个一元函数,只与其位置有关。梁在xoz平面内受力和变形,它是一种简
21、单的平面问题。第43页/共119页2023/3/2544当桥上a(x,y)点作用荷载P时,由于结构的横向整体性,必然会使荷载在纵桥向和横桥向两个方向内同时发生传递,并使所有主梁都不同程度地参与工作。梁桥挠曲变形第44页/共119页2023/3/2545为了得到某一截面的最不利内力,精确的方法是:整体桥梁结构必须采用影响面加载最不利荷载计算最不利的作用效应。若结构某截面的作用效应影响面用二元函数(x,y)来表示,则该截面的作用效应可表示为S=P(x,y)。精确的计算方法非常繁琐,因此没有得到推广。简支边梁的跨中弯矩影响面第45页/共119页2023/3/2546梁桥空间计算实用方法实用方法是:借
22、助“横向分布系数”概念,把空间计算问题合理地简化为平面问题来求解。这种方法的实质是将影响面采用变量分离的方法分离成两个一元函数的乘积上式中(x,y):结构某主梁某一截面的作用效应影响面。1(x):主梁某一截面的作用效应影响线。2(y):荷载横向分布影响线,亦即单位荷载沿横桥向施加在不同位置时,对某一主梁分配的荷载比值曲线。P:当P作用在a(x,y)点时沿横向分配给某主梁的荷载。第46页/共119页2023/3/2547将空间问题转化为平面问题的方法只是一种近似的处理方法,不是精确方法。这种实用方法的前提是要求精确的内力影响面在纵、横向各自有相似的特征。这样才可以保证进行简化近似不会带来很大的误
23、差。第47页/共119页2023/3/2548横向每个轮重和一根轴重之比,对汽车荷载取1/2轴重变量分离按横向最不利位置和桥梁对于车辆横向布置的间距要求排列荷载 对每个集中荷载进行分解 计算荷载横向分布系数按平面问题计算活载内力荷载横向分布系数第48页/共119页2023/3/2549对于汽车荷载:=1/2,2(yi)是对应于车轮所在位置的荷载横向分布影响线值。计算主梁内力需要采用车道荷载,车道荷载横向分布系数应按设计车道数,如图布置车辆荷载进行计算。第49页/共119页2023/3/2550荷载横向分布系数的特点汽车荷载横向分布系数m 的物理意义就是某根梁所承担的最大荷载是汽车荷载轴重的倍数
24、。同一座桥梁的各根梁的荷载横向分布系数m是不同的,不同类型的荷载m也是不同的。荷载在梁上沿纵向的位置对m也有影响,任意位置(x,y)上的内力S(x,y)都有各自的内力影响面,应该有各自的横向分布系数m。在实际计算中,主梁各截面弯矩的横向分布系数m均采用全跨单一的跨中截面横向分布系数,结果是偏于安全的。但计算剪力横向分布系数时,必须考虑m的变化。第50页/共119页2023/3/2551计算荷载横向分布影响线和荷载横向分布系数的实质是采用什么样的近似内力影响面代替实际的内力影响面。桥上荷载横向分布的规律与结构的横向连结刚度有着密切关系,横向连结刚度愈大,荷载横向分布作用愈显著,各主梁的负担也愈趋
25、均匀。第51页/共119页2023/3/2552计算荷载横向分布影响线的方法杠杆原理法偏心压力法(刚性横梁法)修正偏心压力法梁系法:铰接板(梁)法刚接梁法比拟正交异性板法(板系法)忽略主梁之间的横向联系作用。整体性很差的桥、双主梁桥、当计算主梁支点处的荷载横向分布系数时。桥面沿纵向划分成各个主梁单元,用赘余力表示连接,用力法求解。纵向企口缝连接的板桥、无中间横隔梁的T梁桥。将主梁和横隔梁的刚度换算成两向刚度不同的比拟弹性板来求解,并由实用的曲线图表进行荷载横向分布计算。由主梁、连续桥面板、多横隔梁组成的梁桥,且宽跨比较大。假定横梁刚度无穷大。具有可靠横向联结,宽跨比 0.5。采用不同的方法计算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 桥梁工程 学习
限制150内