100 160 100公路预应力混凝土连续刚构桥.doc
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1、西 南 交 通 大 学本科毕业设计100+160+100m公路预应力混凝土连续刚构桥设计年 级:级学 号:姓 名:专 业:指导老师:2010年6月西南交通大学本科毕业设计 第109页院 系 土木工程系 专 业 年 级 20级 姓 名 题 目 100+160+100m公路预应力混凝土连续刚构桥设计 指导教师评 语 指导教师 (签章)评 阅 人评 语 评 阅 人 (签章)成 绩 答辩委员会主任 (签章) 年 月 日毕业设计任务书班 级 学生姓名 学 号 发题日期:2010年3月1日 完成日期: 6月18日题 目 100+160+100m公路预应力混凝土连续刚构桥设计 1、本设计的目的、意义 经过毕
2、业设计,使学生了解并掌握预应力混凝土连续刚构桥设计的基本过程,掌握预应力混凝土连续刚构桥设计的基本要素,包括桥型的选择,桥跨尺寸的比选,主要结构尺寸的选择,结构受力计算分析,施工方法选择等。 通过本设计,学生应对预应力混凝土连续刚构桥设计有较全面的了解,能独立进行同类型桥梁的计算分析,对预应力混凝土连续刚构桥施工方法有一定的了解。 2、学生应完成的任务 完成跨度为100+160+100m的公路预应力混凝土连续梁桥上部结构设计,具体任务如下: (1)桥式方案比选,拟定桥梁细部结构尺寸; (2)运用有限元软件进行桥梁结构内力分析计算; (3)预应力钢筋的设计; (4)主要截面检算; (5)抗震分析
3、; (6)主要工程数量; (7)总结; (8)编制不少于15000字的设计说明书; (9)绘制不少于16张A3的结构主要施工图。 3、设计各部分内容及时间分配:(共 16 周)第一部分 相关资料的收集 ( 2周)第二部分桥式方案比选,拟定桥梁细部结构尺寸 ( 2周)第三部分运用有限元软件进行桥梁结构内力分析计算 ( 3周)第四部分预应力钢筋估算 ( 2周)第五部分主要截面检算及抗震分析 ( 2周)第六部分编制设计说明书 ( 2周)第七部分绘制结构主要施工图 ( 2周)评阅及答辩 ( 1周)备 注 指导教师: 年 月 日审批人: 年 月 日摘 要本设计的题目是100+160+100m公路预应力混
4、凝土连续刚构桥设计。由题目可知,连续刚构体系适用于高墩大跨的桥梁,因此除了设计桥梁上部结构而外还应该考虑桥墩的设计。首先,进行桥式方案比选,确定桥跨的布置和主要截面形式,确定施工方案。桥梁横截面采用单箱单室,主梁采用变梁高,梁底曲线为二次抛物线,根据经验公式确定中支点处梁高为10.4m,跨中处梁高为4.0m,中墩与主梁结合部设有横隔板,设计桥墩高50m,为双薄壁墩。施工方法采用应用较为广泛的现浇悬臂平衡施工法,挂篮平衡施工,采取先边合拢再中合拢的方式,悬臂施工节段长度为3.54.5m,合拢段长度为2.0m。接下来,运用有限元软件MIDAS/CIVIL建立全桥有限元模型,并进行了施工阶段分析以及
5、成桥分析。用 PSC设计估算各个截面的预应力筋用量,并结合内力组合进行了纵向预应力筋设计,按现行规范对桥梁进行了截面验算及变形验算。然后,通过软件计算移动荷载和风荷载等活载作用下桥梁的内力,各项预应力损失和有效预应力,由钢束和混凝土收缩、徐变以及温度、支座沉降等引起的二次内力等,并进行荷载组合、截面强度检算。另外,设计中考虑了“桩土效应”,这使得有限元模型对桥梁施工过程、荷载作用等的模拟更加准确。最后,分别采用反应谱法和时程分析法对桥梁结构进行了抗震分析。 关键词:大跨度 预应力 连续刚构桥 悬臂施工 抗震 AbstractThe topic of this thesis is a desig
6、n of prestressed concrete continuous rigid frame bridge with spans of 100+160+100m.We knew that the rigid frame system is usually applied to the bridge with high piers and long spans. So in this paper I will design the bridge superstructure and the piers.The first step is choosing the bridge type, d
7、etermining every spans and the cross-sectional shape of the bridge, and work out construction schemes. The shape of the cross-section is single cell box, and the heights of the beam are variational. The curve of the beams bottom is a cubic parabola. According to the experimentalformulas, the height
8、of the beam at the middle fulcrum is 10.4m, and at the middle span is 4.0m, the middle piers are double thin wall piers with height of 50m. Adoptting the cast-in-site cantilever balance method which is widely used today. The main girder is constructed by symmetric cantilever equilibrium.Sides first
9、and middle following is the scheme of closure. The length of each section of cantilever is 3.54.5m, the length of closure section is 2.0 m.Next, present finite element model of the whole bridge, by the MIDAS/CIVIL software, and do the analysis of construction phase and finished phase. Using PSC to e
10、stimate the reinforcing steel bars dosage of every cross-section. And design the reinforcing steel bars combine with internal force curve. Then, according to current specifications, check the strength and deformation of the beam.Then, use the software to compute the internal forces which are caused
11、by moving loads, and the loss of prestress, effective prestress. Also compute the secondary internal forces which are caused by concrete shrink and creep, tempreture rise or down and support settlement to check the strength of the beam.Also, in the design, compaction effects have been added, this ma
12、de the stimulation of loads more real and more accurate.At last, the earthquake response spectrum analysis and transient analysis are added to check the sthengh of the bridge.key words:long span, prestressed, continuous rigid frame bridge, cantilever construction 目 录第1章 绪论101.1预应力混凝土概述101.2预应力混凝土连续刚
13、构桥101.3预应力混凝土连续刚构桥的施工方法13第2章 桥梁总体布置及结构主要尺寸152.1 方案比选152.2 设计依据及基本资料162.3 桥跨布置172.4 上部结构尺寸拟定182.5 下部结构尺寸拟定222.6 特殊节段处理25第3章 桥梁结构内力计算273.1 概述273.2 模型的建立283.3 桥梁恒载内力计算333.4 桥梁活载内力计算37第4章 预应力钢筋设计454.1 预应力筋布置454.2 纵向预应力筋估算464.3 预应力损失及有效预应力计算51第5章 次内力计算及内力组合565.1 预应力次内力565.2 收缩次内力575.3 徐变次内力585.4 温度次内力605
14、.5 基础不均匀沉降次内力655.6 荷载组合67第6章 主要截面验算736.1 强度验算736.2 承载能力极限状态截面验算746.3 正常使用极限状态截面验算756.4 变形验算80第7章 抗震分析817.1 桥梁结构地震反应分析方法817.2 桥梁结构动力特性837.3 连续刚构桥的地震反应谱分析907.4 连续刚构桥的时程分析94第8章 主要工程数量988.1混凝土用量988.2 钢束用量估算998.3 锚具用量估算101结论103致谢104参考文献105第1章 绪论1.1预应力混凝土概述预应力混凝土是在第二次世界大战后迫切要求恢复战争创伤,从西欧迅速发展起来的。半个多世纪以来,从理论
15、,材料,工艺到土建工程中的应用,都取得了巨大的发展。尤其是随着部分预应力概念的逐步成熟,突破了混凝土不能受拉与开裂的约束,大大扩展了它的应用范围。目前预应力混凝土已成为国内外土建工程最主要的一种结构材料,而且预应力技术已扩大应用到型钢,砖,石,木等各种结构材料,并用以处理结构设计,施工中用常规技术难以解决的各种疑难问题。我国预应力混凝土的起步比西欧大约晚10年,但发展迅速,应用数量庞大。我国近年来在土木工程投资方面,建设规模方面均居世界前列。在混凝土工程技术,预应力技术应用方面取得了巨大进步。近来二三十年来,我国预应力混凝土桥梁发展很快,无论在桥型,跨度以及施工方法与技术方面都有突破性发展,不
16、少预应力混凝土桥梁的修建技术已达到国际先进水平。预应力混凝土桥梁的发展与施工技术的发展是密不可分的,施工技术水平直接影响桥梁的跨径,线型,截面形式等。预应力混凝土连续梁在初期大多采用满布支架法施工,其跨度一般在40以内,且施工周期长,施工用料多。60年代预应力混凝土桥梁引入悬臂施工法以后,预应力连续梁桥得以迅速发展,其跨越能力达200以上,适用范围也不断扩大。悬臂拼装法将大跨桥梁化整为零,施工简便,拼装工期短,速度快,特别对于多跨长联桥(跨度在100以内)是一种效率高而且经济的施工方法。预应力连续梁的施工方法还有顶推法,移动模架法,逐孔架设法等。1.2预应力混凝土连续刚构桥(1)概述连续梁桥是
17、中等跨径桥梁中常用的一种桥梁结构,两跨或两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系。连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,预应力混凝土连续梁桥是其主要结构形式,它具有梁高小,节省材料,且刚度大,整体性好,超载能力大,安全度大,桥面伸缩缝少接缝少、行车平顺舒适等优点,在30m120m跨度内常是桥型方案比选的优胜者。缺点 有支座;施工时需要墩梁固结,有体系转换;顺桥向抗弯刚度和横桥向抗扭刚度小,也不利于悬臂施工、横向抗风要求。20世纪纪50年代后,由于在预应力混凝土桥梁的施工方法中引入了传统钢桥的悬臂拼装施工法,并针对预应力混凝土桥梁的一些特点,对之加以改
18、进和发展,促使预应力混凝土梁式桥中的悬臂体系得到了迅猛发展,并形成了T型刚构桥。T形刚构桥指的是以T型梁为主要承重结构的梁式桥。在桥上荷载作用产生正弯矩时,梁做成上大下小的T形并在下缘配筋充分利用了混凝土的抗压强度大和钢筋的高抗拉强度进而比矩形梁桥节省了材料,减轻了自重。缺点 缩缝多,行车不舒适;跨中可能产生较大挠度;顺桥向抗弯刚度和横桥向抗扭刚度小,不利于悬臂施工、横向抗风要求。预应力混凝土连续刚构桥在体系上属于连续梁桥。预应力混凝土连续刚构桥既保持了连续梁无伸缩缝、行车平顺的特点,又有T 型刚构桥不设支座、施工方便的优点, 且有很大的顺桥向抗弯刚度和横桥向抗扭刚度, 它利用高墩的柔度来适应
19、结构由预应力砼收缩、徐变和温度变化所引起的位移, 能满足特大跨径桥梁的跨越及受力要求。缺点 上部结构连续长度有一定限制,长度再增加时应改为连续刚构与连续梁组合体系;抗撞击能力较弱。(2)预应力混凝土连续刚构桥的特点桥跨结构(主梁)和墩台整体相连的桥梁叫刚构桥。由于二者之间是刚性连接,在竖向荷载作用下,将在主梁端部产生负弯矩,因而将减少跨中正弯矩,跨中截面尺寸也相应减小。刚构桥在竖向荷载作用下,一般都产生水平推力。刚构桥大多做成超静定的结构,故混凝土收缩、温度变化、墩台不均匀沉陷和预应力等因素都会在结构中产生附加内力。刚构桥外形尺寸小,桥下净空大,桥下视野开阔。预应力混凝土刚构桥则常用于高墩大跨
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