简支梁桥计算.ppt
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1、第五章 简支梁桥的设计计算第一节 概 述第二节 行车道板的计算 第三节 梁桥荷载横向分布计算第四节 主梁内力计算第五节 横隔梁内力计算第六节 挠度、预拱度的计算第五章 简支梁桥的设计计算在桥梁设计中,步骤为:u先根据使用要求、跨径大小、桥面净空、荷载等级、施工条件等基本资料,运用对结构的构造知识,并参考已有桥梁的设计经验,来拟定结构物各构件的截面形式和细部尺寸,估算结构的自重;u然后根据作用在结构上的荷载,用熟知的数学力学方法计算出结构各部分可能产生的最不利的内力;u再由已求得的内力进行强度、刚度和稳定性的验算,依此来判断原先拟定的尺寸是否符合要求。如不满足则重新修正原来的尺寸再进行验算,直到
2、满意为止。5.1 概 述桥梁设计顺序:拟定构件截面形式和细部尺寸计算最不利内力验算强度、刚度、稳定性判断尺寸是否合理,修正设计计算项目:主梁、横隔梁、桥面板、支座内力计算截面配筋验算开始拟定尺寸是否通过计算结束否是第五章 简支梁桥的设计计算1、桥面板的作用(1)直接承受车辆轮压;(2)保证梁的整体作用;(3)将活载传于主梁5.25.2桥面板内力计算一、桥面板的分类2、板的支承情况四边支承板 梁格仰视图P铰接悬臂板悬臂板四边支承板:单向板:La/L b 2,长跨方向只配分布钢筋双向板:La/L b 2,双向均按内力配置受力钢筋3.桥面板的类型类型 构造特征 实 例单向板 四边支承,长边与短边之比
3、2(1)整体式肋梁桥的桥面板,(2)装配式肋梁桥翼缘板用湿接缝连接的板双向板 四边支承,长边与短边之比2 用钢量较大,构造复杂,很少采用悬臂板 三边支承,另一边自由,且长边与短边之比2,或沿短边一边嵌固,另一边自由的板装配式T 梁桥翼缘板间为自由缝的板边梁外侧的翼缘板铰接悬臂板三边支承,另一边与相邻板铰接,且长边与短边之比2装配式T 梁桥翼缘板间做成铰接缝的板 1、将轮压作为分布荷载处理二、车轮荷载在板上的分布2、将车轮与桥面的接触面看作a2b2的矩形面积。3、对混凝土或沥青面层,荷载偏安全地假定呈45o角扩散。注:当为悬臂板,则 4、作用于桥面板的矩形荷载压力面的边长为 沿纵向:沿横向:局部
4、分布荷载:汽车:(一)单向板1、受力分析:三、板的有效工作宽度设想:则:a弯矩图形的换算宽度,定义为板的有效工作宽度,或荷载有效分布宽度。荷载作用位置不同时,板中弯矩分布简支板简支板 简支板固结板有效分布宽度与板的支承情况、荷载性质及荷载位置有关2、桥规规定:(1)荷载在跨中 单个荷载:,但 l l/6/6l/6 l/6 几个靠近的相同荷载,按上式计算所得各相邻荷载的有效分布宽度发生重叠时:,但+dl/6l/6(2)荷载在板支承处,但l3(3)荷载靠近板 支承处注:按以上公式算得的所有分布宽度,均不得大于板的全宽度;彼此不相连的预制板,车轮在板内分布宽度不得大于预制板宽度。荷载作用在板边时mx
5、min-0.465P 取a=2l0(二)悬臂板规范规定(1)a=a1+2ba2+2H+2b(2)纵向几个靠近的车轮a发生重叠 四、行车道板的内力计算(一)多跨连续单向板的内力刚度极大,近于固结实际,弹性固结刚度极小,近于铰支座近似计算方法:1、弯矩:(1)宽度相同的简支板跨中弯矩:M0MopMog P/4aP/4a 跨中恒载弯矩:gl/2 gl/2 对汽车荷载:(2)根据实验及理论分析的数据加以修正 a、当t/h1/4时:跨中:支点:b、当t/h1/4时:跨中:支点:2、支点剪力:支点剪力Q支的计算公式:其中:矩形部分荷载合力 三角形部分荷载合力(二)铰接悬臂板的内力(车轮作用在铰缝上)活载弯
6、矩:l0b1/21、弯矩(MAP):恒载弯矩:悬臂根部一米板宽最大弯矩:2、剪力:偏安全地按一般悬臂板图式来计算l0g剪力(三)悬臂板的内力(车轮作用在悬臂端)恒载弯矩:最大弯矩:MA MAp十 MAg 活载弯矩:(b1l0)或(b1l0)P/2ab1l0b1 1、弯矩:(1米宽板条)2、剪力:(四)荷载组合按承载能力极限状态设计时:组合(基本组合):组合II(偶然组合):永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应相组合。按正常使用极限状态设计时(按短期效应组合)五、行车道板的计算实例计算图所示,T梁翼缘板所构成铰接悬臂板的设计内力。荷载等级为公路I级。桥面铺装2cm沥
7、青混凝土,面层比重为23kN/m3;平均9cm厚C25混凝土垫层,比重为24 kN/m3;T梁翼板比重为25 kN/m3。求算:设计内力习题四1、概念:板的有效分布宽度 2、行车道板分哪几类?各自的结构形式和力学模式是什么?各自相对应于弯矩和剪力的最不利荷载位置?3、将课本例2-5-1条件改为悬臂板,荷载改为公路I I级,其他条件不变,求行车道板的设计内力。5-3 荷载横向分布计算 公路桥梁一般由多片主梁组成,并通过一定的横向联结连成一个整体。当一片主梁受到荷载作用后,除了这片主梁承担一部分荷载外,还通过主梁间的横向联结把另一部分荷载传到其他各片主梁上去,因此对每个集中荷载而言,梁是空间受力结
8、构,实用计算中把结构空间力学分析简化为平面梁元。需求出任一位置集中力沿桥横向分布给某梁的荷载力,然后按平面问题求某梁某截面内力。第三节 荷载横向分布计算影响线P=1C1.内力影响线第三节 荷载横向分布计算 单位移动荷载在梁上移动时,表示某个量值变化规律的图形,被称为该量值的影响线。PC 利用影响线可求荷载作用下简支梁C截面弯矩的最大值。第三节 荷载横向分布计算一、概 述荷载:恒载:均布荷载(体积密度)活载:荷载横向分布1、活载作用下,梁式桥内力计算特点:(1)单梁(平面问题)xPL/41 S=P1(x)(2)梁式板桥或由多片主梁组成的梁桥(空间问题):S(x,)实际中广泛使用方法:将空间问题转
9、化成平面问题(实用的空间计算方法)z1(x)单梁某一截面的内力影响线;2(y)某梁的荷载横向分布影响线。2(y)作用于a(,y)点时沿横向分布给某梁的荷载2、横向分布系数(m)的概念:说明:1)近似计算方法,但对直线梁桥,误差不大 2)不同梁,不同荷载类型,不同荷载纵向位置,不同横向连接刚度,m不同。定义:表示某根主梁所承担的最大荷载是各个轴重的倍数(通常小于)。3、横向连结刚度对荷载横向分布的影响 结论:横向分布的规律与结构横向连结刚度关系密切,EIH 越大,荷载横向分布作用愈显著,各主梁的负担也愈趋均匀。c、刚度无穷大,横隔梁无弯曲变形,五根主梁挠度相等,每梁承受P/5,m0.2a、主梁间
10、无联系,直接承载主梁m1,整体性差,不经济。b、一般,横向刚度并非无穷大,变形规律复杂,abc,1m0.24、目前常用的荷载横向分布计算方法:(1)梁格系模型杠杆原理法 偏心压力法横向铰接梁(板)法 横向刚接梁法(2)平板模型比拟正交异性板法(简称GM法)各计算方法的共同点:(1)横向分布计算得m(2)按单梁求主梁活载内力值二、杠杆原理法(一)计算原理1、基本假定:忽略主梁间横向结构的联系作用,假设桥面板在主梁上断开,当作沿横向支承在主梁上的简支梁或悬臂梁来考虑。纵向水平缝2、计算方法:(1)反力R用简支板静力平衡条件求出,即杠杆原理。(R=R1+R2)(2)主梁最大荷载,可用反力影响线,即横
11、向影响线 据最不利荷载位置求横向分布系数moq和mor注:应计算几根主梁,以得到受载最大的主梁的最大内力(二)适用场合:1、双主梁桥,跨中和支点。2、多梁式桥的支点(不考虑支座弹性压缩刚性支座)3、近似用于无中间横隔梁的桥梁(中梁偏大,边梁偏小)(三)计算举例 例2-5-2:钢筋砼T梁桥,五梁式 桥面净空:净7+20.75m,荷载:位于支点,公路I级荷载和人群荷载 求:1、2号梁横向分布系数。(1)确定计算方法:荷载位于支点杠杆原理法(2)绘制荷载横向影响线;(3)据桥规,确定荷载沿横向最不利位置(4)求相应的影响线竖标值(5)求得最不利荷载横向分布系数求解步骤:基本假定:(1)假定中间横隔梁
12、无限刚性,受力变形后仍保持一直线;(2)忽略主梁抗扭刚度 适用条件:具有可靠的横向联结,且宽跨比 B/l 小于或接近0.5时(窄桥)。三、偏心压力法刚性横梁法 荷载对各主梁的横向分布分析:(一)偏心荷载P对各主梁的荷载分布 结论:在中横隔梁刚度相当大的窄桥上,在沿横向偏心布置的活载作用下,靠近活载一侧的边梁受载最大。偏心荷载P作用下,各梁挠曲变形,刚性的中间横隔梁呈一根倾斜的直线;15号主梁,位移直线分布。为求1号梁所受的最大荷载假设:a、P1作用于1号梁梁轴,跨中,偏心距为e;b、各主梁惯性矩Ii不相等;c、横隔梁刚度无穷大。则由刚体力学:偏心力P=1 中心荷载 P=1 偏心力矩M=1e 1
13、中心荷载 P=1作用 中间横隔梁刚性,横截面对称,故Riwi据材料力学:=由静力平衡:从而,中心荷载Pl在各主梁间的荷载分布:(2-5-17)2偏心力矩M=1e的作用 M=1e,使横截面绕o转角由力矩平衡:偏心力矩M=1e作用下各主梁所分配的荷载为 注:e、ai是有共同原点0的横坐标值,应记入正、负号。3偏心荷载P=1对主梁的总作用任意i号主梁荷载分布的一般公式为(荷载作用于第k号梁)(二)利用荷载横向影响线求主梁的横向分布系数P=1作用于任意梁轴线上时,分布到K号梁的荷载,即K号主梁的荷载横向影响线在各梁位处的竖标值(ki)若各梁截面尺寸相同:由上式得:可得到:(三)计算举例(作业)例2-5
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