公路桥梁设计规范答疑问题讲评PPT演示.ppt
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1、公路桥梁设计规范答疑问题讲评,2010年3月,公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)答 疑 问 题 讲 评,1 总 则,所提问题主要涉及耐久性设计问题将另列专题讲解,3 材 料,所提问题主要涉及新材料的应用参见桥梁设计规学习与应用讲评3.4高强混凝土和中高强钢筋在桥梁结构中的应用,(1)提高混凝土强度等级是结构工程的重大技术进步,提高混凝土强度等级带来的直接效益是可以减小结构截面尺寸,减轻结构自重,提高结构承受外荷的承载力,特别是对于承受轴向压力为主的构件,效果更为明显。,适当地提高混凝土的强度等级是提高混凝土结构耐久性的需要。在耐久性设计中,对混凝土强度等级的要
2、求是由于其与混凝土的密实性有关,强度等级高的混凝土其密实性好,耐久性好。,笔者建议,改变传统的设计习惯,适当提高设计时选取用的混凝土强度等级:对钢筋混凝土受弯构件采用C30C35;钢筋混凝土受压构件采用C30C40;预应力混凝土构件采用C40C60。采用C50以上高强混凝土应参照高强度混凝土结构技术规程(CECS104-1999)执行。,(2)中、高强钢筋的应用,长期以来,我国钢筋混凝土结构的主导钢筋是强度为335Mpa的级钢筋,强度为235Mpa的I级钢筋大量用作辅助配筋,比国外低了一个强度等级。低强度带来的配筋率增加,不仅经济效益降低,还造成配筋密集难以设计、施工困难.,20世纪90年代以
3、来,我国冶金部门引进国外的技术和设备,开始按国际标准的要求生产新型钢筋.利用我国的钒(V)资源优势,对热轧钢筋微合金化而生产出质高价低的HRB400热轧钢筋(新级钢筋)。其强度较HRB335钢筋(原级钢筋)提高了20%,且具有较高的延性和锚固性能及可焊性.,用于预应力混凝土结构的中、高强度低松弛钢丝、钢绞线也增加了许多新品种;性能优良的螺旋肋钢丝逐渐取代刻痕钢丝;二股、三股钢绞线使高效预应力构件小型化成为可能,强度等级也基本齐全.,但是,所有这些质优价低的新钢筋品种推广速度太迟缓。特别是HRB400钢筋(新级钢),早在20世纪80年代已完成了产品研制及应用研究,20世纪90年代已经鉴定,但至今
4、仍未能普遍推广,在桥梁结构中很少有人采用。究其原因除设计人员受传统设计习惯的影响外,与陈旧设计规范和所谓“标准图”设计的约束有直接的关系。,混凝土结构设计规范(GB50010-2002明确提出:在钢筋混凝土结构中推荐采用HRB400钢筋(新级钢)做为主导钢筋,HRB335(原级钢)做为辅助钢筋;在预应力混凝土结构中推荐采用高强度钢绞线做为主导钢筋.,新修订的桥规JTG D62虽然没有明确提出钢筋混凝土结构以HRB400为主导钢筋的设计思想,但已将其作为钢筋混凝土结构主要用钢之一列入规范。我们相信,随着科研和工程实践的进展,HRB400钢筋在桥梁工程中的应用,必然会有更大的发展。,4 桥梁计算的
5、一般规定,带有普遍性的问题(137-138页)T形及箱形截面梁受压翼缘 有效宽度的应用,T形截面梁受压翼缘的有效宽度,T形截面梁承受荷载产生弯曲变形时,在翼缘宽度方向纵向压应力的分布是不均匀的,离腹板越远压应力越小。在实际工程中,对现浇的T形梁有时翼缘很宽,考虑到远离腹板处翼缘的压应力很小,故在设计中把翼缘的工作宽度限制在一定范围内,一般称为翼缘的有效宽度bf,并假定在bf范围内压应力是均匀分布的。,应该指出,上面给出的T形梁和箱梁的翼缘有效宽度,都是针对受弯工作状态得出,对于承受轴力的构件是不适用的。为此桥规JTG D62又进一步明确规定:预应力混凝土梁在计算预加力引起的混凝土应力时,预加力
6、作为轴向力产生的应力可按翼缘全宽计算;由预加力偏心引起的弯矩产生的应力可按翼缘有效宽度计算。对超静定结构进行作用(或荷载)效应分析时,梁的翼缘宽度可取全宽。,5 持久状况承载能力极限状态计算,5.2 受弯构件 受弯构件正截面抗弯承载力计算基本方程式及其适用条件,预应力混凝土T形截面受弯构件正截面承载力计算图式,预应力混凝土T形截面受弯构件正截面承载力计算图式,正截面抗弯承载力计算的基本方程 桥规JTG D62给出的适用于钢筋混凝土和预应力混凝土T形截面受弯构件正截面抗弯承载力的基本方程式为:1中性轴位于翼缘内,即xhf,混凝土受压区为矩形,应按宽度为bf的矩形截面计算(图)。此时,应满足下列条
7、件:(5.1-1)正截面承载力计算公式,由内力平衡条件求得:由水平力平衡条件,即X=0得(5.1-2)由所有的力对受拉钢筋合力作用点取矩的平衡条件,即MZ=0得(5.1-3)由所有的力对受压区混凝土合力作用点取矩的平衡条件,即MD=0得(5.1-4),应用上述公式时,截面受压区高度应符合下列条件:(5.1-5)当受压区配有纵向普通钢筋和预应力钢筋,且预应力钢筋受压()为正时,x2a(5.1-6)当受压区仅配置纵向普通钢筋或配置普通钢筋和预应力钢筋,且预应力钢筋受拉()为负时,x2as(5.1-7)2中性轴位于腹板内,即,混凝土受压区为T形(图5.1-b)。此时,截面不符合公式(5.1-1)的条
8、件,其正截面承载力计算公式,由内力平衡条件求得:由水平力平衡条件,即X=0得(5.1-8)由所有的力对受拉钢筋合力作用点取矩的平衡条件,即MZ=0得(5.1-9)应用上述公式时,应注意满足xbh0的限制条件。对于xhf的情况,x2a或x2as的限制条件一般均能满足,故可不进行此项验算。,关于公式适用条件的说明,(1)、最小配筋率的限制,规定了少筋梁和适筋梁的界限。桥规JTG D62规定,矩形和T形截面受弯构件的最小配筋率限制可写为下列形式:As/bh0min0.45ftd/fsd,且不小于0.2%式中:b矩形截面的梁宽,T形截面的腹板宽度;h0截面的有效高度,即纵向受拉钢筋合力作用点至受压边缘
9、的距离。桥规 JTG D62规定,预应力混凝土受弯构件最小配筋率应满足下列条件:式中:受弯构件正截面抗弯承载力设计值;受弯构件正截面开裂弯矩。,(2)最大配筋率的限制,规定了超筋梁和适筋梁的界限。钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的最大配筋率的限制,一般是通过混凝土受压区高度来加以控制。xb h0 式中:xb相对于“界限破坏”时的混凝土受压区高度;b相对界限受压高度,又称为混凝土受压区高度界限系数,,?问题(148页问题1、150页问题4):应力验算和承载力计算结果均滿足规范,但不滿足 xb h0的要求,可否不考虑此项要求?应如何解决?,xb h0的限制即为最大配筋率限制,不滿足此项要求为超筋设
10、计,构件将发生脆性破坏,设计中不允许采用的。承载力计算是涉及结构安全的核心问题,必须滿足 xb h0的限制条件。,不滿足xb h0时,如何改进设计?增加梁的高度 梁的有效高度h0是影响梁的正截面工作性能的最主要因素。合理梁高的选择 一般设计控制 x0.7b h0,以此控制条件求得的梁高为合理梁高。,参见钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁结构设计原理99页(截面设计,梁高选择)预应力混凝土梁的截面设计,通常是先按构造要求,参照已有设计资料及经验数据(高跨比h/L)确定梁的高度和截面尺寸,然后计算恒载内力,求得弯矩组合设计值,再根据受力要求调整梁的高度。,。从前面给出均受弯构件正截面抗弯承载力计算基本方
11、程公式(5.1-9)可以看出,对单筋T形截面而(令),若将式中的x以 代入,即可求得一个以 为未知数的二次方程。,为了保证梁的塑性破坏性质,混凝土受压区相对高度 应小于相对界限受压高度,如果我们选取一个合适的 值(梁高受限制时,选取较大值;梁高不受限制时,选取较小值),代入上述公式,求得系数A、B、C,解二次方程,即可求得梁的有效高度。梁的实际高度为(式中为受拉区预应力钢筋和普通钢筋的合力作用点至截面受拉边缘的距离)。若求得的梁高与假设梁高相差较大,应重新计算恒载内力,根据调整后的内力,再对梁高做适当的修改。,不滿足 xb h0的要求,应如何解决?增加受压腹板(梁肋)宽度.连续梁支点附近截面下
12、缘受压,由于受压区宽度較小,导致受压区高度过大,可能出现不滿足 xb h0的情况.为此,应适当加大连续梁支点附近截面的腹板(梁肋)宽度.增加受压钢筋,构成双筋截面,减小混凝土受压区高度.提高混凝土设计强度等级,减小混凝土受压区高度。,(3)双筋截面受压钢筋应变的限制 桥规 JTG D62在计算双筋截面时,引入了混凝土受压区高度最小值的限制条件(或)这条限制的实质是对极限状态下受压钢筋应变的限制,其目的是为了保证在极限状态下受压钢筋应力能达到其抗压强度设计值。普通钢筋和预应力钢筋的抗压强度设计值,是以受压区混凝土达到极限破坏时,受压钢筋的应变(或)=0.002为取值条件确定的。若(或),表明受压
13、钢筋离截面中性轴太近,梁破坏时受压钢筋的应变不能充分发挥,其应力达不到抗拉强度设计值。,桥规 JTG D62规定,对于(或)的情况,构件的正截面抗弯承载力可由下列近似公式求得:当受压区配有纵向普通钢筋和预应力钢筋,且预应力 钢受压时()为正,(5.2-10)当受压区仅配有纵向普通钢筋或配有普通钢筋和预应 力钢筋,且预应力钢筋受拉时()为负,(5.2-11)近似公式(5.2-10)是由对受压区普通钢筋和预应力钢筋 合力作用取矩的平衡条件求得的,(5.2-11)是由对受压区普通 钢筋合力作用取矩的平衡条件求得的,计算时均忽略了混凝土 受压区的影响.,问题(152页)规范公式5.2.5-1(即本文公
14、式5.2-10)与钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁结构设计原理公式的符号不同(a 还是as),到底那个对,为什么?前以指出:如果不滿足混凝土受压区高度最小值的限制条件(),表明受压钢筋离截面中性轴太近,梁破坏时受压钢筋的应变不能充分发挥,其应力达不到抗拉强度设计值。换句话说,精确确定极限状态下受压普通钢筋和预应力钢筋的实际应力是很麻烦的.受压普通钢筋和预应力钢筋合力作用点至边缘的距离a也无法精确确定.在这种情况下精确地区分()的正或负也是不可能的.,笔者建议,对于 的情况(可以不用区分 的正或负),其正截面抗弯承载力可采用下式近似公式计算:上式是由对受压普通钢筋合力作用点取矩的平衡条件求得的近似公
15、式,公式中忽略了受压区混凝土和受压区预应力筋的作用,因为这两项合力对受压普通钢筋合力作用点的距离(即力臂)很小,对正截面抗弯承载力的影响是微不足到的.,问题(148页回答1)对规范的不同理解 规范条文:受弯构件在应用公式(5.2.2-3)的条件时,可不考虑按正常使极限状态计算可能增加的纵向受拉钢筋截面面积和按构造要求配置均纵向钢筋截面面积.笔者认为后增加纵向受拉钢筋是客观存在的,必将对混凝土受压区高度和正截面抗弯承载力产生影响.,如果在承载力计算求得的混凝土受压区相对高度較小(b),将后增加的纵向受拉钢筋的供献做为承载力的儲备是无可非议的.但是,如果在承载力计算求得的混凝土受压区相对高度接近界
16、限值b,考虑后增加的纵向受拉钢筋的作用,就有可能出现b 的情况,这在设计上是不允许的.,5.2.7 斜截面抗剪承载力计算,钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力计算,以剪压破坏形态的受力特征为基础。此时,斜截面所承受的剪力组合设计值,由斜裂缝顶端未开裂的混凝土、与斜截面相交的箍筋和普通弯起钢筋或预应力弯起钢筋共同承担。斜截面抗剪承载力计算图式,斜截面抗剪承载力计算的基本表达式为:式中:斜截面受压端正截面处由作用(或荷载)产生 的最大剪力组合设计值;斜截面顶端受压区混凝土箍筋的综合抗剪承 载力;与斜截面相交的普通弯起钢筋的抗剪承力;与斜截面相交的预应力弯起钢筋的抗剪承 载力。,混凝土和
17、箍筋共同的抗剪承载力(KN)普通弯起钢筋的抗剪承载力(KN)预应力弯起钢筋的抗剪承载力(KN),异号弯矩影响系数,计算简支梁和连续 梁近边支点梁段的抗剪承时,;计算连续梁和悬臂梁近中间支点梁段的抗 剪承载力时,;预应力提高系数,对钢筋混凝土受弯构 件,;对预应力混凝土受弯构件,但当由钢筋合力引起的截面 弯矩与外弯矩的方向相同时,或允许出 现裂缝的预应力混凝土受弯构件,取;受压翼缘影响系数,取;,斜截面受压端截面处,矩形截面宽度或T形和I形截面腹板宽度(mm);斜截面受压端正截面的有效高度,自纵向受拉钢筋合力点至受压边缘的距离(mm);斜截面内纵向受拉钢筋的配筋百分率,当p2.5时,取p=2.5
18、;边长为150mm的混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa),即为混凝土强度等级;斜截面内箍筋配筋率,;箍筋抗拉强度设计值(MPa);斜截面内配置在同一截面的箍筋各肢总截面面积(mm2);斜截面内箍筋的间距(mm);斜截面内在同一弯起平面的普通弯起钢筋、预应力弯起钢筋的截面面积(mm2);普通弯起钢筋、预应力弯起钢筋(在斜截面受压端正截面处)的切线与水平线的夹角;普通弯起钢筋、预应力弯起钢筋抗拉强度设计值(MPa)。,。5.2.9 计算截面的剪力组合设计值应满足 下式要求:若不满足上式要求时,则需加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。问题(158、159、161页)是:应用上式时h0如何计算?,应特别
19、指出,桥规JTG D62明确指出了斜截面抗剪承载力计算及抗剪强度上、下限复核时,梁的有效高度 为纵向受拉钢筋截面重心至截面受压边缘的距离,即在计算h0时不应考虑弯起钢筋的影响。笔者认为这里的 是反映梁高对抗剪承载力的影响。对于在支点处所有预应力筋均弯起的情况,验算支点的附近斜截面抗剪承载力和复核抗剪强度上、下限值时,h0 可从跨中截面钢筋重心或底排纵向普通钢筋重心算起。,问题(156、162页)对规范条注1的不同理解,设有竖向预应力筋时,抗剪承载力如何计算?参见桥梁设计范学习与应用讲评72页.,对于配有竖向预应力筋的预应力混凝土梁进行斜截面抗剪承载力复核时,桥规JTG D62规定(条注1),可
20、将计算公式()中的箍筋配筋率 和抗拉强度设计值,以竖向预应力筋配筋率 和抗拉强度设计值 代替。这样规定的实质是将竖向预应力钢筋的作用视为箍筋一样处理。,笔者认为:竖向预应力钢筋和箍筋的作用机理不同,两者不能互相代替;在实际工程中,通常的作法是采用竖向预应力钢筋时,也还要配置一定数量的箍筋。对于同时配有竖向预应力筋和箍筋的情况也无法代替.,,笔者建议:对于同时配有竖向预应力筋和箍筋的情况,将竖向预应力钢筋的抗剪承载力单独计算.斜截面抗剪承载力计算的基本方程改为下形式:式中,为与斜截面相交的竖向预应力钢筋的抗剪承载力,其数值可按下式计算:式中,0.75为考虑竖向预应力钢筋应力不均匀分布的影响系数;
21、为与斜裂缝相交的竖向预应力钢筋的截面面积;为竖向预应力钢筋的抗拉强度设计值。,规范注3 变高度梁换算剪力计算 桥规JTG D62借助于变高度梁的弹性分析方法,考虑了弯矩引起的附加剪力的作用,将过去针对等高度梁导出的斜截面承载力计算公式,推广应用于变高度梁。,变高度梁换算剪力按下式计算,式中 Vcd考虑截面变高度影响后的换算剪力 组 合设计值;Vd斜截面受压端正截面处由作用(或荷 载)产生的最大 剪力组合设计值;,Md,h0计算截面处梁的有效高度;计算截面处梁下缘切线与水平线的夹角。,相应于最大剪力组合值时的弯矩设计值,问题(162页)规范有关抗剪承载力的计算公式是否适用于下缘为曲线的连续梁桥和
22、连续刚构?回答5 明确指出:这些公式原则上只适用等高度梁和采用带承托的变高度梁.对于下缘为曲线的预应力受弯构件国内外资料极少,规范给出的这些公式原则上并不适用.,笔者认为作为基本构件而言下缘为曲线的预应力受弯构件与带承托的变高度梁有某些共同点.在缺少资料的情况下可以参照带承托的变高度梁进行近似计算,计算中可将下缘曲线的切线方向,将曲线形梁转化为折线形梁.这样近似计算只能做为参考.当否?要通过计算对比分析和试验来验证.,5.3 受压构件承载力计算軸心受压构件承载力计算 问题:高墩的计算长度Lo 如何确定?一般取 Lo=(0.7-1。2)H,式中H为墩柱高度 5.3.3 偏心受压构件承载力计算 问
23、题:实用设计方法,桥规JTG D62给出的矩形截面偏心受压构件正截承力计算的基本方式为:由轴向力平衡条件,即 得(7.2-3)由所有的力对受拉边(或受压较小边)钢筋合力作用点取矩的平衡条件,即 得(7.2-4)笔者建议,为了使用上的方便,还可增加两个方程式:由所有的力对受压较大边钢筋合力作用点取矩的平衡条件,即 得(7.2-5)由所有的力对轴向力作用点取矩的平衡条件,即 得(7.2-6),公式适用条件是 在上述公式除图中标明的常用符号外,应着重说明的有:受拉边(或受压较小边)钢筋的应力,原则上根据其应变确定:当 时,构件属大偏心受压,取=;当 时,构件属小偏心受压,钢筋应力按下式计算:式中:第
24、i层纵向钢筋的应力,按公式计算为正值表示拉应力,负值表示 压应力;混凝土极限压应变,混凝土强度等级C50及以下时取,C80时取,中间强度等级用直线插入求得;Es 钢筋的弹性模量;截面受压区矩形应力图高度系数,混凝土强度等级C50及以下时取=0.8,C80时取=0.74,中间强度等级用直线插入求得;x 截面受压区高度;第i层纵向钢筋截面面积重心至受压较大边边缘的距离。,轴向力作用点至受拉边(或受压较小边)钢筋合力作用点的距离;轴向力作用点至受压较大边钢筋合力作 用点的距离;轴向力作用点至混凝土截面重心轴的距离,即初始偏心距,;偏心矩增大系数,按公式(7.2-2)计算,必须指出,对于偏心受压构件正
25、截面承载力计算,只有 和 两个平衡条件,因而,不论列多少方程式,只有二个是有效的.实际设计工作中,偏心受压构件正截面承载力计算,通常遇到截面设计和承载力复核两类问题。应根据具体情况确定所求的两个未知数.,偏心受压构件截面设计 偏心受压构件的截面尺寸,通常是根据构造要求预先确定好的。因此,截面设计的内容是根据已知的内力组合设计值选择钢筋。(1)非对称钢筋 利用上述基本方程式进行配筋设计时,对于非对称配筋情况,存在三个未数()。为了求得合理的解答,必须根据不同的设计要求,预先确定其中一个未知数。,当偏心距较大时(),一般是先按大偏心受压构件计算,通常是先假设x值。按着充分利用混凝土抗压强度的设计原
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