混凝土简支梁的计算.ppt
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1、混凝土简支梁桥的计算,概述,简支梁桥的设计计算项目上部结构主梁、横梁、桥面板(行车道板)支座下部结构桥墩、桥台、基础桥梁工程计算的内容 行车道板计算 荷载横向分布计算 结构内力计算 变形、变位计算,简支T梁桥,行车道板的位置,图:梁格构造和行车道板支承方式,行车道板计算,行车道板计算,行车道板的作用直接承受车轮荷载、把荷载传递给主梁行车道板的类型单向板长宽比=2,周边支承;单向配置受力筋;双向板长宽比2,周边支承;双向配置受力筋;悬臂板三边支承。一侧作固端、一侧作悬臂处理;铰接板相邻翼板铰接。,图:车辆荷载在板面上的分布,行车道板计算,车轮荷载的分布,车轮均布荷载a2b2(纵、横)桥面铺装的分
2、布作用,纵向:,横向:,轮压:,图:行车道板的受力状态,板的有效工作宽度,板的有效工作宽度,1、计算原理外荷载产生的分布弯矩mx外荷载产生的总弯矩,分布弯矩的最大值mx max,有效工作宽度(续1),设板的有效工作宽度为a,假设:,可得:,有效工作宽度(续2),有效工作宽度假设保证了两点:1)总体荷载与外荷载相同2)局部最大弯矩与实际分布相同 通过有效工作宽度假设将空间分布弯矩转化为矩形弯矩分布:需要解决的问题:mxmax的计算,有效工作宽度(续3),影响mxmax的因素:1)支承条件:双向板、单向板、悬臂板2)荷载长度:单个车轮、多个车轮作用3)荷载到支承边的距离,图:按矩形换算的有效工作宽
3、度,有效工作宽度(续4),2、两端嵌固单向板,“桥规”规定:1)荷载位于板的中央地带,多个荷载作用:,单个荷载作用:,图:荷载(单个、多个)有效分布宽度,有效工作宽度(续5),2)荷载位于支承边处,3)荷载靠近支承边处ax=a+2x 荷载由支点向跨中移动,有效分布宽度可近似按 45线过渡,图:荷载有效分布宽度-区间变化,有效工作宽度(续6),3、悬臂板荷载作用在板边时mxmax-0.465P,总弯距M。=Pl。,取a=2l0,近似按45角向悬臂板支承处分布,图:悬臂板受力状态,规范规定:a=a1+2ba2+2H+2b 通式 b 车轮外侧至悬臂根部,最不利时为:b=l0,图:悬臂板有效工作宽度,
4、图:履带荷载的分布宽度,4、履带车不计有效工作宽度,四、桥面板内力计算,1、多跨连续单向板的内力1)弯矩计算模式假定,桥面板内力计算(续1),实际受力状态:弹性支承连续梁简化计算公式:当t/h1/4时:跨中弯矩 Mc=+0.5M0支点弯矩 Ms=-0.7M0当t/h1/4时:跨中弯矩 Mc=+0.7M0 支点弯矩 Ms=-0.7M0 M0按简支梁计算的跨中弯矩,图:单向板内力计算图式,区段均布荷载p 作用下,简支梁的跨中弯矩:M=p.b1.l/4pb12/8=p.b1/4(lb1/2);p=P/2ab1=P/8a.(lb1/2),桥面板内力计算(续2),区段均布荷载p 作用下,简支梁的跨中弯矩
5、:M=p.b1.l/4pb12/8=p.b1/4(lb1/2);p=P/2ab1=P/8a.(lb1/2),2)考虑有效工作宽度后的跨中弯矩 车轮布置在板的跨中:,3)考虑有效工作宽度后的支点剪力 车轮布置在支承附近:,悬臂板的内力-计算模式,2、悬臂板的内力1)计算模式假定铰接悬臂板车轮作用在铰缝上悬臂板车轮作用在悬臂端,悬臂板的内力铰接悬臂板,2)铰接悬臂板,悬臂板的内力悬臂板,3)悬臂板,注意:汽车荷载轮重为P/2;挂车荷载轮重为P/4.,算例-计算铰接悬臂板的设计内力,荷载汽-15级、挂车-80;桥面铺装为2厘米的沥青混凝土面层,容重为21/KN/m3及9厘米25号混凝土垫层,容重23
6、KN/m3,主梁翼板容重25KN/m3。汽-15级加重车,后轴重P=130kn,加重车后轮着地长度a2=20cm,宽度b2=60cm;,设计内力解,1、恒载内力每延米板上的恒载g=gi=0.42+2.07+2.75=5.24kn/m弯距Mag=5.240.712,设计内力解(续),2、汽-15级内力,有效分布 a1=a2+2H=0.2+2x0.11=0.42 m b1=b2+2H=0.60+2x0.11=0.82 m 对于悬臂根部有效分布宽度:a=a1+2l0=0.42+2x0.71=1.84 m 作用于每米宽板条上的弯距:=-1.3 x Qag=gl0=5.24x0.71=3.72kn 每米
7、宽板条上剪力:,设计内力解(续),设计内力解(续2),挂车计算时的注意事项:1)挂车的轮距较小,悬臂根部还有另一轮子的部分荷载作用,不可疏忽。2)悬臂根部的这部分荷载,其有效工作宽度与前述不同。为简化计算,偏安全地按悬臂板计算。,有效作用宽度的要点总结,1、有效工作(分布)宽度,是以弯矩效应确定的,但其结果同样适用于剪力计算。2、单向板的有效工作宽度,视荷载位置不同而不同。靠近根部时最小,靠近跨中时最大,根部到中部的这一区段,按45度线变化。3、悬臂板有效作用宽度为根部的宽度。因为剪力、弯矩最不利均在根部。求悬臂板的弯矩,荷载最不利位置在铰处(或边缘),但求的是根部弯矩。4、考虑有效作用宽度,
8、就不能简单地按“力”直接求荷载效应(剪力、弯矩),必须先把“力”的分布强度求出,然后再在每米宽的板条范围内还原为“力”。,行车道板作业,设计荷载汽-20,挂-100,人群荷载3.5kn/m2,每侧人行栏杆每延米重量分别为1.52kn/m;材料:主梁采用50号混凝土,栏杆及桥面铺装30号混凝土,桥面铺装采用8cm(混凝土)+5cm(沥青);混凝土容重25kn/m3,沥青23 kn/m3主梁翼板宽度为2.5m,为保证桥梁的整体受力性能,桥面板采用现浇混凝土刚性接头,因此主梁的工作截面有两种:预制、运输、吊装阶段的小截面(上翼板宽度1.6m)和运营阶段的大截面(上翼板宽度2.5m);人行道宽度为1.
9、4m;行车道板可按悬臂板(边梁)和两端固结的连续板(中梁)计算;,任务:截面效率指标是否合理?悬臂板荷载、连续板荷载效应,配筋设计。,行车道板作业|图,荷载横向分布系数计算,主要内容:荷载横向分布影响线及荷载横向分布系数;影响线及影响面;横向分布计算方法:杠杆原理法、偏心压力法(刚性横梁法)、铰接板(梁)法、比拟正交异性板法;,横向分布的意义,问题:结构力学纵向影响线及其应用?解决了纵向移动活载加载问题荷载横向分布:解决活载横向移动问题,荷载横向分布系数计算,荷载横向分布系数的概念对于多主梁,荷载横向分布指作用在桥上的车辆荷载如何在各主梁间进行分配,或者说各主梁如何分担车辆荷载铁路:双梁,均摊
10、,可简化成平面问题公路:桥面较宽,各主梁参与工作的程度不同,求解这种结构的内力问题成为空间计算问题。计算较为复杂,目前广泛采用将复杂空间问题简化成平面理论问题来求解,实用空间计算原理,实用空间计算原理,主梁内力横向分布计算,荷载横向分布系数计算,荷载横向分布系数计算,若各主梁横向没有联系,全桥只有受力梁承受荷载,即m=1若各主梁的横隔梁相互刚性连接,设横向刚度无穷大,那么所有主梁共同受力,即横向分布系数m=1/5。实际情况是各梁通过横向结构连接,但是结构刚度并非无穷大,一次各梁会按照某种规律变形,则横向分布系数m必然小于1大于1/5。,二、梁桥荷载横向分布模型试验,试验内容:有端横梁,但中间分
11、无内横梁、一根跨中横梁、三根内横梁试验弯距、挠度、支承力分布,无内横梁主梁弯距分布,三根内横梁主梁弯距分布,跨中一根横梁主梁弯距分布,跨中弯距横向分布曲线 p在l/2处,-p在l/4处;(0)无横梁;(1)1根;(3)3根,主梁挠度分布,主梁支承反力分布,常用横向分布计算方法,杠杆原理法,杠杆原理法的基本假定是:忽略主梁之间横向结构的联系,架设桥面板在主梁上断开并与主梁铰接,把桥面板视作横向支撑在主梁上的简支梁或者简支悬臂梁。,适用条件,荷载横向分布影响线及荷载横向分布系数,对于简支梁桥弯距M(跨中)及剪力Q(支点),活载位置及主梁片数有关;右图:跨度l=6.0m,净宽2.7m 人行道桥,由两
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