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钢筋混凝土简支梁.pptx

上传人:丰**** 文档编号:4236643 上传时间:2024-08-28 格式:PPTX 页数:81 大小:2.10MB
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1、第3章 钢筋混凝土简支梁第一节 钢筋混凝土(RC)简支梁标准设计 及构造第二节 钢筋混凝土(RC)简支梁设计与计算 钢筋混凝土梁桥的特点:构造简单、适应范围广、不受基础条件限制、便于使用于曲线段、易于建造、标准化。适用跨度范围:一般20米以下两大类:整孔式梁和分片式梁 整孔式梁:结构较合理,横向刚度大,稳定性好;但受运梁、架梁设备的起吊能力限制,整孔式梁仅适用于就地灌注。分片式梁:重量轻、尺寸小,广泛采用。第一节第一节 钢筋混凝土简支梁标准设计及构造钢筋混凝土简支梁标准设计及构造一、铁路钢筋混凝土简支梁标准设计及构造(一)标准设计简介跨度16m及以下普遍采用。标准设计(直、曲线轮廓尺寸相同,但

2、配筋不同)叁标桥1023 75年编 4 5 6 8 10 12 16 20m跨,普高、道碴叁标桥1024 75年编 4 5 6 8 10 12 16 20m跨,低高、道碴专 桥1023 4 5 6 8 10 12 16 20m跨,普高、道碴专 桥1024 4 5 6 8 10 12 20m跨,低高、道碴普通高度与低高度梁 普通高度:一般情况下采用 1/6-1/9低 高 度:建 筑 高 度 受 限 时(平 原、河 网、立 交)采用1/11-1/15 混凝土标号高,用钢量大,有时混凝土用量增大(马蹄加大,腹扳增厚)(二)分片简支梁构造 主梁截面形式:板式(矩形)、肋式(T形、形)板式:板式:跨度6

3、m 由于梁高低,为制造方便,采用板式截面。板下部适当减窄。由于底部支撑较宽,重心低,不会发生侧向倾覆,两片梁间无横隔板联结。肋式:肋式:跨度在8m及以上的梁由于跨度加大,梁高也相应增加为节省材料和减轻梁重,便于架设和运输,则采用肋式T形截面。单片T梁易于侧向倾覆,运输时应在梁两侧设置临时支撑,在架梁就位时,两侧也应有临时支撑保护,防止翻梁。在桥位安装就位后,须把横隔板连成整体。跨度跨度5m5m的板式梁的板式梁肋式截面肋式截面T T形、形、形梁形梁 肋式梁:肋式梁:以16mT梁为例介绍构造特点1、梁的总体设计(见下页图)梁长梁长16.5m、道碴槽宽道碴槽宽1.92m、梁高梁高1.9m、梁中心距梁

4、中心距1.8m跨中腹板跨中腹板300mm 端部490mm,以适应主拉应力的变化下翼缘宽下翼缘宽700mm 利于钢筋布置道道碴碴槽槽板板按按规规定定最最小小120mm,为为使使道道碴碴槽槽板板与与主主梁梁共共同同工工 作作,道道碴碴槽槽与与腹腹板板相相交交处处设设梗梗肋肋,其其底底坡坡1:3 道碴槽板厚与主梁梁高比 hi/h 1/10挡挡碴碴墙墙设设有有5条条断断缝缝 使墙不参与主梁工作,防止墙顶混凝土压碎。内边墙也设置断缝。横横隔隔板板:连成整体,保持横向稳定性,共同工作,防止梁受扭转变形。端横隔板比中横隔板为厚:端横隔板比中横隔板为厚:维修或更换支座时,顶梁之用。2、梁内钢筋布置(见下页图)

5、主梁受力纵筋主梁受力纵筋 4320 15个编号个编号(N1-N15)N1-N10 端 部 伸 入 受 压 区 长 度 大 于 20倍 直 径,满足锚固长度,不设弯钩和直段。N11-N12 不满足锚固长度,需弯转至受压区N13-N14 不满足锚固长度,需加直段。N15 伸入支座N1-N7 布 置 在 下 翼 缘 中 心 部 分,可 在 跨 中 部 分相继弯起N8-N14 布置在中心偏外,只能在腹板较厚处弯起 主梁箍筋主梁箍筋 4肢 2个编号(N21,N22)下翼缘有小箍筋主梁构造筋主梁构造筋 架立筋:如N53,箍筋钩于其上,形成钢筋骨架 纵向水平钢筋:防止腹板收缩裂纹,限制下翼缘 竖向裂纹上升至

6、腹板时开展过宽 联系筋:防止水平筋与箍筋向外鼓道碴槽主筋:N18、N19、N20布置在板顶部道碴槽构造筋:N50、N51 加强板与肋的联系挡碴墙:N52封闭筋,防意外受力;墙内钢筋断开横隔板上方的道碴槽板:N48、N49 承受可能发生的负弯矩公路钢筋混凝土简支梁标准设计及构造 标准设计截面形式 空心板 与 T梁 JT/GGQS011-84 5 6 8m跨,斜交角0 15 30 45度 空心板梁 JT/GQB002-93 6 8 10 13m跨,斜交角10 20 30 40度 空心板 JT/GQB025-84 10 13 16 20m T梁(一)空心板标准设计简介 以 10m跨,斜交角10或20

7、度空心板为例简介构造 (见下页图)混凝土标号 C25 板宽124cm 板与板间1cm砂浆缝板顶两侧伸出N8钢筋 加强板与板间的连接。板与板之间槽口要填充混凝土,桥面铺装10cm混凝土以形成整体。在配筋计算时,行车道板的计算板高计入8cm的混凝土桥面铺装。(二)T梁构造及配筋 以 16m跨T梁为例简介构造(见下页图)梁长梁长159.6cm 梁高梁高130cm 梁中心距梁中心距 220cm上翼缘宽上翼缘宽 预制预制T梁梁160cm,安装后,安装后220cm,湿接缝,湿接缝60cm,以减少预制、运输、安装片数,加快施工速,以减少预制、运输、安装片数,加快施工速度,减轻吊装重量和加强整体性。度,减轻吊

8、装重量和加强整体性。跨中腹板跨中腹板 厚度厚度18cm,纵筋需排5层,每隔60cm主筋相互焊接,它们与架立筋、斜筋一起组成一片平面骨架。横隔板横隔板 (盖板焊接)横隔板两侧与顶面预埋 钢板,T梁也预埋钢板 还有扣环连接 和盖板拴接行车道板湿接缝行车道板湿接缝 扣环式钢筋连接构造行行车车道道板板连连续续构构造造 简支梁桥上梁缝过多,不利于行车。采取假连续构造措施,即将梁与梁端部的行车道板连续起来,以减少桥上缝过多不利行车的缺点。第二节 钢筋混凝土简支梁设计与计算 一、结构尺寸拟定 每片梁的重量应当满足运输工具和架梁设备的起吊能力,梁的截面尺寸满足装载界限的要求经济性构造简单,接头数量少。接头耐久

9、可靠,具有足够的刚度以保证结构的整体性截面尺寸和形状力求标准化 1、主梁高度 主梁高度取决于使用、经济条件。铁路:普通高度的钢筋混凝土梁,梁高与跨度之比,约为h/L=1/61/9;低高度的钢筋混凝土梁则约为h/L=1/111/15。公路:板式截面梁高与跨度之比,约为h/L=1/11 1/20;肋 式 截 面 梁 高 与 跨 度 之 比,约 为h/L=1/111/13。跨度越大,高跨比越趋下限。2、梁肋厚度 取决于:主拉应力和主筋布置构造要求 跨中至梁端,梁肋可变厚度以适应剪力沿梁长变化 主筋布置考虑如何排列、钢筋间净距、保护厚度等,下翼缘可做成马蹄状 一般为200400mm,最小构造厚度一般为

10、140mm 3、梁肋间距 铁路(1.8m):考虑内外道碴槽板悬臂弯矩大致相近,有利于板内钢筋布置。运架时,梁重心位于梁肋中心附近,保持梁的稳定性。公路(一般取1.62.2m):考虑起吊能力,便于预制安装,可能时尽量加大间距,减少梁数。4、桥面板 板厚由构造要求及受力条件确定,板的最小厚度为120mm。二、桥面板计算(一)、铁路桥面板计算1 1计算图式与荷载计算图式与荷载 图式:固结在肋上的悬臂梁 恒载:自重及线路、设备、道碴等,道碴容重按20kN/m3 活载:按特种活载,换算成均布荷载计算。方法如下:顺桥向:按1.2m;横桥向:自枕木底面向下按45扩散,以木枕为例,分布宽度:2.5+20.32

11、=3.14m列车活载强度:其中:h轨底到道碴槽板顶面的高度 L板计算跨度人行道恒载:支架栏杆、步板;人行道活载:距桥中心2.45m以内(考虑维修道床时堆放道碴),按10kN/m2计算;距桥中心2.45m以外,按4kN/m2计算;明桥面:按4kN/m2计算。2 2内力计算内力计算控制截面:板肋交接处及板厚变化处 计算截面形状:沿桥长方向取1m宽板带荷载组合:内侧板:恒载+列车活载 外侧板:恒载+人行活载 恒载+列车活载+2.45m以外人行活载利用一般的力学方法计算出截面的弯矩和剪力(二)、公路桥面板(行车道板)的计算(二)、公路桥面板(行车道板)的计算1 1行车道板的类型行车道板的类型板支承在纵

12、梁和横梁上,按支承情况和板尺寸,从力学计算角度分为以下几类:单向板:长边/短边2 荷载绝大部分沿短跨方向传递可视为单由短跨承载的单向板;双向板:长边/短边2悬臂板:如翼板端边自由(即三边支承板),可作为沿短跨一端嵌固,而另一端自由的悬臂板铰接悬臂板:相邻翼缘板在端部做成铰接接缝的情况 如 2 2车轮荷载在板上分布车轮荷载在板上分布 n轮压一般作为分布荷载处理,以力求精确n车轮着地面积:a2b2n桥面板荷载压力面:a1b1 n荷载在铺装层内按45扩散。n沿纵向:a1a2+2H 沿横向:b1=b2+2Hn桥面板的轮压局部分布荷载:3 3 桥面板有效工作宽度桥面板有效工作宽度 板有效工作宽度(荷载有

13、效分布宽度):除轮压局部分布荷载直接作用板带外,其邻近板也参与共同分担荷载。板有效工作宽度影响因素:板支承条件、荷载性质、荷载位置 公路桥规规定:(1)单向板 荷载在跨中 单个荷载 多个荷载 l-板的跨径(梁肋不宽时取梁肋中心距,梁肋宽时为梁肋净距加板厚)d-最外两个荷载中心距离 荷载在板支承处 荷载靠近板支承处(2)悬臂板 注注:对对履履带带荷荷载载,因因其其着着地地面面较较长长,不不考虑压力面以外板参加工作。考虑压力面以外板参加工作。4 行车道板的内力计算 行车道板通常由弯矩控制设计,常取沿桥长方向1m宽板条,按梁式板计算。根据板的有效宽度可得梁式板计算荷载,即荷载除以相应的板有效工作宽度

14、便得每米板宽荷载。(1)多跨连续单向板:先计算同跨简支板跨中弯矩,再修正。1m宽简支板的跨中活载弯矩1m宽简支板的跨中恒载弯矩(2)铰接悬臂板内力根部弯矩 (3)悬臂板内力 (时)或 (时)恒载弯矩 1m宽板条的最大设计弯矩 *注 以上按轮重为P/2的汽车荷载推算 挂车可将轮重换为P/4来计算 履带车可将P/2a置换为每条履带每延米的荷载强度 三、荷载横向分布计算 (其实质是“内力”横向分布)(一)概述 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

15、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。荷载横向分布影响线:P=1在梁上横向移动时,某主梁所相应分配到的不同的荷载作用力。对荷载横向分布影响线进行最不利加载Pi,可求得某主梁可行最大荷载力 荷载横向分布系数:将Pi除以车辆轴重。(二)杠杆分配法荷载横向分布影响线为荷载横向分布影响线为三角形三角形适用情况 只有两根主梁只有两根主梁 虽为多主梁,但计算梁端支承处荷载虽为多主梁,但计算梁端支承处荷载 无中间横隔梁无中间横隔梁(三)偏心受压法 假定假定 横梁是刚性的横梁是刚性的 忽略主梁抗扭刚

16、度忽略主梁抗扭刚度 将偏心力将偏心力P P分解为通过扭转中心的分解为通过扭转中心的P P及及M=PeM=Pe 通通过过扭扭转转中中心心的的P P作作用用下下,各各片片主主梁梁挠挠度度相相等等,可求得中心荷载可求得中心荷载P P在各片主梁间的荷载分布为:在各片主梁间的荷载分布为:在在偏偏心心力力矩矩M=Pe作作用用下下,桁桁梁梁绕绕扭扭转转中中心心O有有一一个个微微小小的的转转动动角角,因因此此各各片片主主梁梁所所分分配配的的荷载为:荷载为:则偏心力则偏心力P作用下,每片主梁分配的荷载为:作用下,每片主梁分配的荷载为:令令P=1P=1依依次次变变化化e e,则则可可求求出出第第i i根根主主梁梁

17、荷载横向分布影响线纵标荷载横向分布影响线纵标。偏偏心心受受压压法法适适用用情情况况:横横隔隔板板刚刚度度相相当当大,且桥宽与跨度之比大,且桥宽与跨度之比1/21/2时。时。图图2 219(e)19(e)为为第第1 1根根主主梁梁荷荷载载分分布布影影响响线。线。(四)考虑主梁抗扭刚度的修正偏心受压法(四)考虑主梁抗扭刚度的修正偏心受压法 1.T形截面梁 偏心受压法具有概念清楚、公式简明和计算方便等优点。然而其在推演过程中由于作了横隔板近似绝对刚性和忽略主梁抗扭刚度的两相假定,导致了边梁的计算结果偏大。若考虑主梁抗扭刚度,可进行修正。这一方法即不失偏压法之优点,又避免了结果偏大的缺陷,因此修正偏心

18、受压法是一个具有较高应用价值的近似法。k号梁横向影响线竖标:修正系数:对于简支梁,主梁的截面相同。则得1号梁横向影响线的两个坐标值为:对于简支梁,主梁的截面相同,且主梁的间距相同时。有与主梁根数有关的系数,如表23所示。则修正系数在计算时,混凝土的剪切模量G可取等于0.425E,对于由矩形组合而成的梁截面,如T形或工字形梁,其抗扭惯矩IT近似等于多个矩形截面的抗扭惯矩之和2.箱形截面梁 鉴于箱梁截面横向刚度和抗扭刚度大,则荷载作用下梁发生变形时可以认为横截面保持原来形状不变,即箱梁各个腹板的挠度也呈直线规律。因此,通常可以将箱梁腹板近似看作等截面的梁肋,先按修正偏压法求出活载偏心作用下边腹板的

19、荷载分配系数,再乘以腹板总数,这样就得到箱梁截面活载内力的增大系数。(五)(五)比拟板法(比拟板法(G-MG-M法)法)适用情况:对于由主梁、连续桥面板及多根横隔板适用情况:对于由主梁、连续桥面板及多根横隔板组成的钢筋混凝土桥中,组成的钢筋混凝土桥中,当其宽跨比当其宽跨比1/21/2。每根主梁的截面抗弯惯矩和抗扭惯矩分别为每根主梁的截面抗弯惯矩和抗扭惯矩分别为I Ix x、I ITxTx,横隔梁的截面抗弯惯矩和抗扭惯矩分别为,横隔梁的截面抗弯惯矩和抗扭惯矩分别为I Iy y、I ITyTy。比拟正交异性板法就是把比拟正交异性板法就是把I Ix x和和I ITxTx均匀分摊于均匀分摊于b b宽度

20、上,宽度上,I Iy y和和I ITyTy均匀分摊于均匀分摊于a a上。得到了在上。得到了在x x、y y方向截面单宽方向截面单宽抗弯刚度抗弯刚度EJEJx x、EJEJy y和抗扭刚度和抗扭刚度GJGJTxTx、GJGJTyTy的正交异性的正交异性板,求解在单位荷载下的板挠度曲线,据荷载与挠板,求解在单位荷载下的板挠度曲线,据荷载与挠度关系求各根主梁处荷载横向分布影响线。度关系求各根主梁处荷载横向分布影响线。(六)横向铰结板(梁)法和刚结板(梁)法(六)横向铰结板(梁)法和刚结板(梁)法1铰结板(梁)法铰结板(梁)法块件之间连接采用砼铰式键计算假设:铰式键只传递竖铰式键只传递竖向剪力向剪力

21、;桥桥上上荷荷载载近近似似作作为为一一个个沿沿桥桥连连续续分分布布的的正正弦荷载弦荷载 ,且作用于梁轴上。,且作用于梁轴上。则求出各铰处 ,即可求出横向分布影响线关键在于求出铰结力g1、g2、g3。变形协调方程扭转位移与主梁挠度之比悬臂板挠度与主梁挠度之比变形协调方程改写为在实际的铰结桥梁中,系数一般可以略去不计。计算出值后,再根据梁数和所计算的梁号,便可以从现成计算用表中查出各梁轴线处荷载横向分布影响线的纵坐标。2刚结板(梁)法刚结板(梁)法对于翼缘板刚性连接的肋梁桥,只要在铰结对于翼缘板刚性连接的肋梁桥,只要在铰结板(梁)计算理论的基础上,在接缝处补充板(梁)计算理论的基础上,在接缝处补充

22、引入赘余弯矩引入赘余弯矩m m,就可建立计及横向刚性连结,就可建立计及横向刚性连结特点的赘余力正则方程。详见相关书籍。特点的赘余力正则方程。详见相关书籍。(七)荷载横向分布系数沿桥跨方向的变化(七)荷载横向分布系数沿桥跨方向的变化 荷荷载载横横向向分分布布系系数数与与荷荷载载沿沿桥桥跨跨方方向向的的位位置置有关:有关:当荷载在梁端时,按杠杆分配法计算当荷载在梁端时,按杠杆分配法计算m m0 0,当荷载在跨中时,按挠度分配法计算当荷载在跨中时,按挠度分配法计算m mc c,当当荷荷载载在在跨跨中中与与梁梁端端之之间间时时,荷荷载载横横向向分分布系数在布系数在m m0 0与与m mc c之间变化。

23、之间变化。求主梁最大弯矩时:沿全桥都按跨中的求主梁最大弯矩时:沿全桥都按跨中的m mc c 求主梁最大剪力时:按下图所示求主梁最大剪力时:按下图所示四、主梁的计算四、主梁的计算 1 1 荷载计算荷载计算 主梁所承受的荷载包括恒载和活载。主梁所承受的荷载包括恒载和活载。2 2 主梁内力主梁内力 绘绘制制梁梁的的弯弯矩矩,剪剪力力包包络络图图,故故一一般般需需求求跨跨中中、1/41/4截截面面等等的的最最大大弯弯矩矩和和支支座座、腹腹板板变变厚度及跨中的最大剪力。厚度及跨中的最大剪力。主主梁梁内内力力计计算算可可利利用用影影响响线线和和换换算算均均布布荷荷载载并并考考虑虑动动力力系系数数(冲冲击击

24、系系数数)及及横横向向分分布布系数。系数。铁路:铁路:-计算截面的弯矩或剪力计算截面的弯矩或剪力 冲击作用冲击作用 多车道的折减多车道的折减 沿桥跨纵向与荷载位置对应的横向分布系数沿桥跨纵向与荷载位置对应的横向分布系数 车辆荷载的轴重车辆荷载的轴重 沿桥跨纵向与荷载位置对应的内力影响线坐标值沿桥跨纵向与荷载位置对应的内力影响线坐标值公路:公路:3 3 公路公路T T梁横隔板的计算梁横隔板的计算 力学计算模型:支承在主梁上的多跨梁力学计算模型:支承在主梁上的多跨梁 计计算算思思路路:先先利利用用前前述述荷荷载载横横向向分分布布的的方方法法求求出出各各主主梁梁分分配配到到的的荷荷载载,这这就就是是主主梁梁对对隔隔板板的的支支承承反反力力,据据支支承承反反力力和和直直接接作作用用在在隔隔板板上上的的荷荷载载,可可按按一一般般方方法法求求出出最最大大内内力。力。为为了了求求得得横横隔隔板板的的最最大大内内力力,可可先先绘绘横横隔隔板板内内力力影影响响线线,然然后后按按照照这这些些影影响响线线加加载载,求出内力最大值。求出内力最大值。

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