桥梁工程毕业设计预应力混凝土简支T型梁桥Word文件下载.docx
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防收缩钢筋采用下密上疏的要求布置所有钢筋的焊缝均为双面焊,因为该桥的跨度较大,预应力钢筋采用特殊的形式(如图1—2)布置,这样不仅有利于抗剪,而且在拼装完成后,在桥面上进行张拉,可防止梁上缘开裂。
优点:
制造简单,整体性好,接头也方便,而且能有效的利用现代高强材料,减少构件截面,与钢筋混凝土相比,能节省钢材,在使用荷载下不出现裂缝等。
缺点:
预应力张拉后上拱偏大,影响桥面线形,使桥面铺装加厚等。
施工方法:
采用预制拼装法(后张法)施工,即先预制T型梁,然后用大型机械吊装的一种施工方法。
其中后张法的施工流程为:
先浇筑构件混凝土,并在其中预留孔道,待混凝土达到要求强度后,将预应力钢筋穿入预留的孔道内,将千斤顶支承与混凝土构件端部,张拉预应力钢筋,使构件也同时受到反力压缩。
待张拉到控制拉力后,即用夹片锚具将预应力钢筋锚固于混凝土构件上,使混凝土获得并保持其预压应力。
最后,在预留孔道内压注水泥浆。
,使预应力钢筋与混凝土粘结成为整体。
立面图(尺寸单位:
cm)
图2
图1
图1—1(尺寸单位:
cm)图1—2
1.2.2方案二:
(86+148+86)m预应力混凝土连续箱形梁桥
本桥采用单箱单室(如图1—3)的截面形式及立面图(如图1—4),因为跨度很大(对连续梁桥),在外载和自重作用下,支点截面将出现较大的负弯矩,从绝对值来看,支点截面的负弯矩大于跨中截面的正弯矩,因此,采用变截面梁能符合梁的内力分布规律,变截面梁的变化规律采用二次抛物线。
结构刚度大,变形小,行车平顺舒适,伸缩缝少,抗震能力强,线条明快简洁,施工工艺相对简单,造价低,后期养护成本不高等。
桥墩处箱梁根部建筑高度较大,桥梁美观欠佳。
超静定结构,对地基要求高等。
采用悬臂浇筑施工,用单悬臂—连续的施工程序,这种方法是在桥墩两侧对称逐段就地浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,张拉预应力筋,移动机具、模板继续施工。
图1—4(尺寸单位:
图1—3(尺寸单位:
1.2.3方案三:
(16×
20)m预应力混凝土空心板桥
本桥横断面采用17块中板(如图1—5、图1—6)和2块边板(如图1—7、图1—8)
预应力结构通过高强钢筋对混凝土预压,不仅充分发挥了高强材料的特性,而且提高了混凝土的抗裂性,促使结构轻型化,因而预应力混凝土结构具有比钢筋混凝土结构大得多的跨越能力。
采用空心板截面,减轻了自重,而且能充分利用材料,构件外形简单,制作方便,方便施工,施工工期短,而且桥型流畅美观。
行车不顺,同时桥梁的运营养护成本在后期较高。
采用预置装配(先张法)的施工方法,先张法预制构件的制作工艺是在浇筑混凝土之前先进行预应力筋的张拉,并将其临时固定在张拉台座上,然后按照支立模板——钢筋骨架成型——浇筑及振捣混凝土——养护及拆除模板的基本施工工艺,待混凝土达到规定强度,逐渐将预应力筋松弛,利用力筋回缩和与混凝土之间的黏结作用,使构件获得预应力。
图1—5.中板跨中截面图(尺寸单位:
cm)图1—6、中板支点截面(尺寸单位:
图1—7.边板跨中截面(尺寸单位:
cm)图1—8.边板支点截面(尺寸单位:
1.3方案比选
表1—1方案比选表
方案
设计方案一
设计方案二
设计方案三
适用性
各梁受力相对独立,避免超静定梁的复杂问题,行车较舒适。
箱形截面抗扭刚度大,可以保证其强度和稳定性,有效的承担正负弯矩,桥梁的结构刚度大,变形小,行车平稳舒适。
空心板截面,减轻了自重,而且能充分利用材料,构件外形简单,制作方便,方便施工,施工工期短。
美观性
构造简单,线条简洁
全桥线条简洁明快,与周
围环境协调好,因此,桥
型美观
全桥线条简洁,但桥孔跨
度多,因此显得有些繁缛
影响桥型美观
续上表
施工难易
等跨径布置,细部尺寸相同,可以重复利用模板预制,施工较为方便。
相对简支梁桥的施工要更复杂。
相对于简支T型梁和连
续箱形梁施工较简单。
经济性
等截面形式能大量节约模板,加快建桥进度,简易经济,但不能充分利用截面作用,基础设计量大。
连续梁刚度大,变形小,伸缩缝少,能充分利用高强材料的特性,促使结构轻型化,跨越能力强。
充分发挥了高强材料的
特性,而且提高了混凝
的抗裂性,促使结构轻
型化。
后期养护成本较
高
通过对比,从受力合理,安全适用,经济美观的角度综合考虑,方案一:
预应力混凝土简支T型梁桥为最佳推荐方案。
此方案,采用预应力混凝土简支T型梁桥,结构简单,节省材料,经济合理;
采用预制装配的施工方法,施工方便,周期短;
而且桥型流畅美观。
2设计资料及构造布置
2.1设计资料
2.1.1桥梁跨径及桥宽
标准跨径:
40m(墩中心距离)
主梁全长:
39.96m
计算跨径:
39.00m
桥宽:
2.1.2设计荷载
公路I级,结构重要性系数=1.0,均布荷载的标准值为10.5KN/m,集中荷载标准值为316KN.
2.1.3材料及工艺
混凝土:
采用C50混凝土,=3.45×
MPa,抗压强度标准值=32.4MPa,抗压强度设计值=22.4MPa,抗拉强度的标准值=2.65MPa,抗拉强度设计值=1.83MPa。
钢筋:
预应力钢筋采用ASTMA416-97a标准的低松弛钢绞(1×
7标准型),抗拉强度标准值=1860MPa。
抗拉强度设计值=1260MPa,公称直径15.24mm,公称面积140,弹性模量Ep=1.95×
MPa。
普通钢筋直径大于和等于12mm的采用HRB400钢筋;
直径小于12mm的均用R235钢筋。
按后张法施工工艺制作主梁,采用内径70mm的预埋波纹管和夹片锚具。
2.1.4设计依据
(1)JTJ01-1997.公路工程技术标准[S].北京:
人民交通出版社,1997简称《标准》
(2)JTGD60-2004.公路桥涵设计通用规范[S].北京:
人民交通出版社,2004.
简称《桥规》
(3)JTGD62-2004.公路钢筋混凝土及预应力桥梁设计规范[S].北京:
人民交通出版社,2004.简称《公预规》
(4)JTGD60-1985.公路桥涵地基与基础设计规范[S].北京:
人民交通出版社,1985.(5)邵旭东.桥梁工程(上、下册)[M].北京:
2.1.5基本计算数据见(表2-1)
表2-1基本数据计算表
名称
项目
符号
单位
数据
混凝土
立方强度
fcu,k
MPa
50
弹性模量
Ec
3.45×
轴心抗压标准强度
fck
32.40
轴心抗拉标准强度
ftk
2.65
轴心抗压设计强度
fcd
22.40
轴心抗拉设计强度
ftd
1.83
短暂状态
容许压应力
0.7f'
ck
20.72
容许拉应力
tk
1.757
持久状态
标准荷载组合:
0.5fck
16.20
容许主压应力
0.6fck
19.44
短期效应组合:
σst-0.85σpc
0
容许主拉应力
0.6ftk
1.59
φs15.2钢绞线
标准强度
fpk
1860
Ep
1.95×
105
抗拉设计强度
fpd
1260
最大控制应力σcon
0.75fpk
1395
持久状态应力:
标准状态组合
0.65fpk
1209
材料重度
钢筋混凝土
γ1
KN/m3
25.0
沥青混凝土
γ2
23.0
钢绞线
γ3
78.5
钢束与混凝土的弹性模量比
αEp
无纲量
5.65
注:
考虑混凝土强度达到90%时开始张拉预应力钢束。
和分别表示钢束张拉时混凝土
的抗压、抗拉标准强度,则=29.6MPa,=2.51MPa。
2.2横断面布置
2.2.1主梁间距与主梁片数
本桥为双幅桥(两幅桥为独立的桥,因此只计算单幅即可),主梁翼板宽度为220cm,单幅的桥宽为13m,选用4片主梁和2片边梁(边主梁翼板宽度为210cm),主梁之间的间距为220cm
2.2.2主梁跨中截面主要尺寸拟定
1/2支点截面1/2跨中截面
横断面图
半纵剖面图
A---A
图2-1结构尺寸图(单位cm)
1、主梁高度
预应力混凝土简支梁桥的主梁高度与跨径之比常在1/14-1/25,当建筑高度不受限制时(本桥不受限制),增大梁高往往是最经济的方案,因为增大梁高可以取得较大的抗弯力臂,还可以节省预应力钢束用量,同时梁高加大一般只是腹板加高,而混凝土的用量增加不多。
终上所述,本桥中取240cm的主梁高度是比较合适的。
2、主梁截面细部尺寸
T梁翼板的厚度取决于桥面板承受车轮局部荷载的要求,还应考虑能否满足主梁受弯是上翼板受压的强度要求,本桥预制T梁的翼板厚度取用10cm,翼板根部加厚到25cm以抵抗翼缘根部较大的弯矩。
在预应力混凝土梁中腹板内主拉应力较小,腹板厚度翼板由布置预制孔管的构造决定,同时从腹板本身的条件出发,腹板厚度不宜小于其高度的1/15,本桥腹板厚度取用20cm。
为了防止在施工和运营中使马蹄部分遭致纵向裂缝,马蹄面积占截面总面积的10%——20%比较合适,同时根据《公预规》9.4.9条对钢束净距及预留管道的构造要求,初拟马蹄宽度为58cm,高
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