30米预应力简支箱形梁桥结构设计(迈达斯计算).docx
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1、三!由京林家琳学本科毕业设计题目:30m预应力简支箱形梁桥结构设计学院:土木工程学院专业:土木工程(交通土建工程)班级:Illl班学号:IVnVn学生姓名:hgifgfh指导老师:李建Vn职称:讲师二O一四年四月三十日30m预应力混凝土简支箱梁计算书预应力混凝土简支箱梁桥以结构受力性能好、变形小、行车平顺舒适、养护工程量小、抗震实力强等而成为最富有竞争力的主要桥型之一。预应力混凝土简支梁桥是一种预先储存了足够预加应力的新型梁桥,预加应力可大幅度提高梁体的抗裂性,并增加了梁的耐久性,截面尺寸减小,高跨比减小,受力明确,理论计算较简洁,设计和施工的方法日趋完善和成熟。简支箱形截面梁具有优良的力学特
2、性:较大的刚度和强大的抗扭性能、结构简洁、受力明确、节约材料、架设安装便利,跨越实力较大、桥下视觉效果好,因而被广泛地应用于城市桥梁和高等级马路立交桥的上部结构中。本次设计的主要内容是关于预应力简支箱形梁桥的结构设计。设计跨度是30m,双向四车道,桥面宽度15m(0.5m防撞墙+4X3.5m行车道+0.5m防撞墙),采纳单箱双室箱形截面,桥轴线为直线,荷载等级:马路I级汽车荷载,地震设防烈度:7级。梁高采纳变高度梁,因梁桥在支点处截面的剪力过大,故在梁桥支点处选择变截面过渡,按一次曲线改变。设计主要进行了桥梁总体布置及结构尺寸拟定、桥梁荷载内力计算、桥梁预应力钢束的估算与布置、桥梁预应力损失及
3、应力的验算、内力组合验算、主梁截面应力验算。利用软件MidasCivil进行结构分析,依据桥梁的尺寸拟定建立桥梁基本模型,然后进行内力分析,计算配筋结果,进行施工各阶段分析及截面验算。关键词:预应力混凝土、简支、箱梁、结构分析、内力验算30mprestressedconcreteboxgirdercalculationsBecauseofthelong-spanpre-stressedconcretecontinuousboxGirderBridgehavemanyadvantagessuchasitsbigspanability,flexibleconstructionmethods,ada
4、ptability,structuralrigidity,anti-seismiccapability,Structurestressperformancegood,smalldeformation,lessexpansionjoints,drivingsmoothandcomfortable,beautifulforms,smallmaintenancequantityandetca,itbecomethemostcompetitiveoneofthemainbridge,anditbecomesmoreandmorewidelyusedinChina.Thisgraduatedesigni
5、smainlyaboutthedesignofthesuperstructureoftheroadpre-stressedconcreteCharpyBridge.Thespanofthebridgeis30m.Thisdesignisacontinuousbridgewhichhasfourlanes.ThebridgedeckismadeofC50water-protectedconcrete.Itconsistsof3.5m(thewidthofroaddeck)40.5m(thewidthofthesidewalk)2=15m;Theaxisofthisbridgeisastraigh
6、tline,ThedesignloadstandardistheRoadOne-1.evel1.oad,Seismicfortificationintensity7.Andtheheightofgirderischangingintheformofconic.Thedesignofpre-stressedconcretecontinuousgirderbridgeismainlytheupperstructuredesign,inthedesignofthemainbridgelayoutandstructuresize,loadcalculation,bridgepre-stressingt
7、endonsestimationandlayout,thelossofpre-stressandstressofthebridge,theresultantchecked,internalcombinationcalculation,sectionstresscalculationgirder.ThisdesignusingtheMidassoftwareanalysisthestructure,accordingtothesizeofthebridge,thebasicmodelestablishmentbridgeworked,thenforceanalysis,calculationre
8、sultsofreinforced,foreachphaseanalysisandconstruction.Atthesametime,considertheconcreteshrinkage,Creepforcetimesandtemperatureresultanttime,sfactors.Keyword:Pre-stressedConcrete;SimpleSupport;Boxgirder;StructuralAnalysis;Checkingtheinternalforces目录第一章绪论11.1概述11.2预应力梁桥受力特点11.3预应力混凝土梁桥发展综述21.3.1国外预应力混
9、凝土梁桥的发展21. 3.2国内预应力混凝土梁桥的发展31.4我国高速马路桥梁的发展41 .4.1马路桥梁发呈现状52 .4.2我国高速马路桥梁建设特点51.5桥梁设计的基本原则61. 6预应力混凝土简支梁桥的特点71.8毕业设计主要内容81.9毕业设计的目的和意义9其次章设计要点及构造、材料、尺寸的拟定102.1 桥梁选取的基本原则102. 2设计的基木资料102. 3箱形截面桥梁的特点102. 4主要技术标准112. 5主要材料及材料性能112. 6设计参数取值112. 7结构概述132. 7.1截面形式及截面尺寸拟定132. 8计算原则及限制标准15第三章结构有限元模型的建立过程163.
10、 1MidasCivil软件介绍163. 2模型建立过程173. 2.1设定建模环境173. 2.2设置结构类型183. 2.3定义材料和截面特性值193. 2.4建立结构有限元模型213. 2.5定义边界条件233. 2.8汽车荷载29每四章主梁作用效应计算324.1作用分类324. 2马路预应力钢筋混凝土(PSC)桥梁设计设计验算内容344. 2.1施工阶段法向压应力验算344. 2.2受拉区钢筋的接应力验算414. 2.3运用阶段正截面抗裂验算434. 2.4运用阶段斜截面抗裂验算504. 2.5运用阶段正截面压应力验算554. 2.6运用阶段斜截面主压应力验算604. 2.7运用阶段正
11、截面抗弯验算654. 2.8运用阶段斜截面抗剪验算714. 2.9运用阶段抗扭验算78结论89致谢9091参考文献第一章绪论1.l概述我在进行毕业设计之前,先阅读了各种文献,对桥梁的历史和发展有一个初步的了解,同时也要对桥梁结构的各种形式有系统的了解,以便今后对毕业设计有更好的把握。由于一般钢筋混凝土结构存在不少缺点:如过早地出现裂缝,使其不能有效地采纳高强度材料,结构自重必定大,从而使其跨越实力差,并且使得材料利用率低。为了解决这些问题,预应力混凝土结构应运而生,所谓预应力混凝土结构,就是在结构担当荷载之前,预先对混凝土施加压力。这样就可以抵消外荷载作用下混凝土产生的拉应力。自预应力结构产生
12、之后,很多一般钢筋混凝土结构被预应力结构所代替。预应力混凝土桥梁是在二战前后发展起来的,当时西欧很多国家在战后缺钢的状况下,为节约钢材,各国起先竞相采纳预应力结构代替部分的钢结构以尽快修复斗争带来的创伤。50年头,预应力混凝土桥梁跨径起先突破了100米,到80年头则达到440米。虽然跨径太大时并不总是用预应力结构比其它结构好,但是,在实际工程中,跨径小于400米时,预应力混凝土梁桥经常为优胜方案。1.2 预应力混凝土简支梁桥的受力特点:预应力混凝土简支梁桥,它具有简支梁桥和预应力混凝土桥的一般优点。预加应力可大幅度提高梁体的抗裂性,并增加了梁的耐久性;预应力混凝土梁桥的主要不同之处是截面尺寸减
13、小,高跨比减小;受力明确,理论计算较简洁,设计和施工的方法日趋完善和成熟。简支箱形截面梁具有优良的力学特性:较大的刚度和强大的抗扭性能、结构简洁、受力明确、节约材料、架设安装便利,跨越实力较大、桥下视觉效果好;而被广泛地应用于城市桥梁和高等级马路立交桥的上部结构中。预应力混凝土简支箱型梁桥一般只用在跨线桥上,相较于其他梁桥较少,箱形梁同时也具有造价高,自重大,抗风性较差等缺点。1.3 预应力混凝土梁桥发展综述1.3.1 国外预应力混凝土梁桥的发展预应力混凝土桥梁的发展在其次次世界大战以前尚处在萌芽阶段,但正在逐步向成熟阶段过渡。其次次世界大战以后,联邦德国、法国等西欧国家因遭遇斗争破坏,大量桥
14、梁急待修复,而当时战后钢材奇缺,客观上为预应力混凝土桥和预应力锚具的发展供应了特别有利的环境。而在非洲、拉丁美洲一些第三世界国家亦为避开从国外输入昂贵的钢材,也常优先考虑预应力混凝土桥梁方案。应力混凝土桥梁一旦跃上桥梁建设的历史舞台,就显示出它强大的竞争实力,从50年头创建了突破100m的跨径记录,经过三十余年的迅猛发展,至今己创建了440m的跨径记录。口前,在规划中的设计方案有突破50Om跨径记录的趋势。而在实际的工程实践中,在400M以下的跨径范围内,预应力混凝土桥梁已常为优胜的方案。在三十余年的高速发展阶段,几座典型桥例是特别值得一提的。1953年联邦德国建成的胡尔姆斯(WormS)桥,
15、主跨114.2m,它标记着钢桥传统的施工方法一悬臂拼装方法在预应力混凝土桥上创建性的应用,即悬臂浇筑法,从而发展了预应力混凝土结构的一种新体系T型刚构。1964年联邦德国又建成了主跨为208m的本道尔(Bendorf)桥,再一次胜利地显示出悬臂施工方法的优越性,并且在结构体系上又有了创新,薄型的胜墩与上部连续梁固结,形成带铁的连续一刚构体系。1962年在委内瑞拉建成的马拉开波(MaraCaibO)桥,桥全长8272m,其中主桥为斜拉桥,跨径为160+5X235+160mo它标记着预应力混凝土对新型结构体系的强有力的适应性。斜拉桥体系首创于钢结构,尔后,预应力混凝土结构相继应用,70年头以后,成
16、为大跨径预应力混凝土桥梁的主要桥型之一,并接近世界大跨径钢斜拉桥的记录。预应力混凝土桥梁的发展不但在跨径记录上一再突破,而且在结构体系上“百花争艳”,充分体现了可塑性复合建筑材料的优越性。预应力混凝土桥梁的高速发展不单是取决于材料与预应力技术的先进水平,设计理论的日益完善和计算机技术的发展,作为桥梁方案的竞争实力,更取决于现代化施工技术水平的捉高、桥梁造价的降低。据欧洲地区各国的统计,混凝土结构的造价,其中劳动力费用占38%,材料占46%,设备占9%,运输占7%,其中劳动力与材料两项占了总造价的84%o从1960年至1970年的统计数字,国外劳动力价格的提高是材料价格提高的2.5倍。因而,现代
17、化先进的施工方法不断发展,建立了一系列应用预应力技术的新型桥梁施工架设方法。从1953年悬臂浇筑法(CaSt-in-SiteCantileverMethod)胜利间世以来,1960年提出了逐孔架设法(SPanbySPan),1962年又发展了顶推法(InCremental1.aunchingMethod),同年在悬错浇筑法不断完善的基础上又发展了悬臂预制拼装法(PreCaStSegmentalCantileverMethod)o至70年头。这些方法在详细桥梁工程的应用上各国又有不断的革新。近年来,预应力混凝土桥有两座典型新结构值得一提。一座是瑞士的甘特(Camer)桥,总长678m,平面上双向
18、曲线布置,跨越深谷,墩高124.5m,主跨为174m。在结构型式上貌似斜拉桥,又似连续一刚构,是组合体系。另一座是1983年建成的科威特巴比延(BUbiyan)桥,总长达2503.05M,由12组5跨或6跨连续梁组成,主跨为53.8m,用逐孔拼装法架设,最快的速度是约24小时拼装一孔。结构型式为空间构架(SPaCeFrame),由预制构件和工厂浇制顶、底板连成一个拼装单元。拼装时用的导粱为斜拉钢结构。世界第一座用熟铁卸接的箱形梁桥。又称不列颠箱管桥。位于英国威尔士切斯特至霍利里德铁路跨越梅奈海峡的双线铁路上。建于18461850年。4跨连续,分跨为70+140+140+70米。单孔箱梁重128
19、5吨,在工地预制组装后用运船运至桥,用千斤顶提升就位,列车在箱形梁内穿行。1970年5月2325日的火灾,使桥遭到严峻破坏,主跨下垂不能通行。在修复中,河中两跨改为钢桁架拱,边跨改为钢筋混凝土刚架支承的钢梁。1973年竣工后又敷设马路桥面,称布列坦尼亚新桥。马路、铁路两用。1.3.2 国内预应力混凝土梁桥的发展我国的预应力混凝土结构起步晚,但近年来得到了飞速发展。现在,我国已经有了简支梁、带钱或带挂梁的T构、连续梁、桁架拱、桁架梁和斜拉桥等预应力混凝土结构体系。虽然预应力混凝土桥梁的发展还不到80年。但是,在桥梁结构中,随着预应力理论的不断成熟和实践的不断发展,预应力混凝土桥梁结构的运用必将越
20、来越广泛。我国自1956年建成第一座跨径20m的预应力混凝土梁桥后,在1970年河南省建成了跨径52m的鱼腹形预应力混凝土简支梁桥,1988年浙江省建成了跨度为62m国内跨度最大的预应力混凝土简支梁桥飞云江桥。近几年来,马路简支梁桥大量应用跨径为4050m的箱形梁或T形梁。预应力混凝土梁桥在我国呈现了强大的生命力。桥梁的发展大致经验了以下三次飞跃。19世纪钢材的出现,随后又出现高强度钢材,使桥梁工程的发展获得了第一次飞跃,跨度不断加大。20世纪初,钢筋混凝土的应用以及30年头兴起的预应力混凝土技术,使桥梁建设获得了廉价、耐久、且刚度和承载力都很大的建筑材料,从而推动桥梁的发展产生其次次飞跃。2
21、0世纪50年头以后,随着计算机技术和有限元技术的快速发展,使得人们能够便利完成过去不行能完成的大规模结构计算,这使桥梁工程获得了第三次飞跃。随着提速及快速铁路的发展要求,大跨径简支箱梁的应用越来越广泛,而32m和40m双线整孔箱梁也得到了应用。很明显,混凝土简支梁正在向40m以上的跨度发展。随着这些大跨度简支梁桥的建成,其施工技术也取得了很大成就,从较早的满堂支架浇筑到移动模架系统,无论在施工方法,还是在施工机具等方面都得到了极大发展。随着施工技术的进步,原有混凝土简支梁桥施工方法的分类已不能反映技术的进步,为便利起见,分为支架现浇法、整孔架设法和移动模架法三类。1.4 我国高速马路桥梁的发展
22、:桥梁设计与建立技术已成为现代高速马路建设中关键技术之一。桥梁建设作为高速马路土建工程的重要组成部分,主要功能是为高速列车供应平顺、稳定的桥上线路,以确保运营的平安和旅客乘坐的舒适。以京沪高速马路为例,它经过的区域是东部经济发达地区,全长为1300多公里,桥梁占1000多公里,为全长的77%。我国的高速马路建设通过借鉴德国、日本等国高速马路桥梁先进技术和胜利建设阅历,在我国高速马路桥梁建设发展中,渐渐完善技术的同时形成自己的特色。1.4.1 马路桥梁发呈现状随着我国马路客运专线建设的全面推动,中国高速马路桥梁建设取得了实质性进展。目前,中国在建和即将开工建设的客运专线规模达到9700km,其中
23、桥梁比重近50%。其中桥梁比重最高的广珠城际马路达到90%以上;已经开通运营的京津城际马路桥梁比重达到88%;全长1318km的京沪高速马路桥梁总长达1060km,桥梁比重为80%。近年来,中国马路通过引进、消化、汲取再创新,探究和积累了符合国情的高速马路桥梁建设的技术标准、设计技术、建立技术,在高速马路桥梁设计、施工、科研以及建设管理等方面实现了重大跨越。同时,大吨位桥梁建立技术取得重大突破,国内自主研发客运专线90Ot架桥机和运梁车,解决了大吨位整孔箱梁架设问题,推动了我国马路桥梁事业发展。再者,深水大跨桥梁建立技术取得了相当大的进展。例如,武汉天兴洲长江大桥是国内外已建的时速为25Okm
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