《简支梁桥计算》PPT课件.ppt
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1、第五章 简支梁桥的设计计算,非常的重要!,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: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;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;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
2、进行验算,直到满意为止。,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,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,5.2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,8,3.桥面板的类型,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
3、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,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+d,(2)荷载在板支承处,但l
4、3,(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mxmin-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,跨中恒载弯矩:,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
5、/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),活载弯矩:,1、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,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),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
6、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
7、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,1.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。,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
8、桥内力计算特点:(1)单梁(平面问题),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:将空间问题转化成平面问题(实用的空间计算方法),z,1(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,c、刚度无穷大,横隔梁无弯曲变形,
9、五根主梁挠度相等,每梁承受P/5,m0.2,a、主梁间无联系,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,1m0.2,4、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
10、,即杠杆原理。(R=R1+R2)(2)主梁最大荷载,可用反力影响线,即横向影响线,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
11、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
12、;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中心荷载 P=1作用 中间横隔梁刚性,横截面对称,故,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
13、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2-5-3:已知:l=19.50m,荷载位于跨中 试求:#边梁,2中梁的mcq,mcr,非常重要!,作业已知:19.50m,荷载位于跨中时 试求:2中梁的mcq,mcr,四、考虑主梁抗扭刚度的修正偏心压力法,偏心压力法:边梁受力偏大(乘以0.9折减)。,(一)计算原理k号梁的横向影响线坐标为:,第一项:中心荷载P=1引起,无转动,与主梁抗扭无关。第二项:偏心力矩M=1e引起,转动竖向挠度+扭转。结论:要计入主梁抗扭影响,只需对第二项给予修正。,五、铰接板(梁)法和刚接梁法,1.基本假定,将
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