混凝土桥课件 第八章 RCB混凝土斜拉桥

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混凝土斜拉桥的设计与计算通用课件

混凝土斜拉桥的设计与计算通用课件
定期对斜拉桥进行检查,记录桥梁的外观状况和 使用情况。
3
涂装保护
在关键部位涂抹防腐蚀涂料,以延缓结构材料的 腐蚀。
损伤检测与评估
无损检测技术
利用超声波、雷达等无损检测技术,对桥梁进行全面检测,发现 潜在的损伤和缺陷。
结构健康监测系统
建立结构健康监测系统,实时监测桥梁的振动、位移等参数,评 估结构的健康状况。
发展趋势
未来混凝土斜拉桥将朝着更大跨度 、更优化的结构设计、更高效施工 方法的方向发展。
混凝土斜拉桥的应用场景
01
02
03
大江大河
适用于跨越江河、海峡等 水域,如长江大桥、黄河 大桥等。
城市交通
适用于城市交通枢纽和快 速路建设,如立交桥、高 架桥等。
旅游景观
作为景观桥梁,用于旅游 景区、公园等场所的美化 建设。
静力分析
稳定性分析
通过静力分析,计算桥梁在恒载、活 载等作用下的内力和变形,评估结构 的承载能力。
通过稳定性分析,评估桥梁在各种工 况下的稳定性,确保结构的安全性。
动力分析
通过动力分析,计算桥梁在地震、风 等动态作用下的响应,评估结构的抗 震和抗风能力。
结构优化
优化目标
根据设计要求和实际情况,确定 优化的目标函数,如重量、成本
该案例重点介绍了跨海混凝土斜拉桥的施工方法、施工监控的重要性以及施工过程中的难点和应对措施,同时结 合实际工程案例,阐述了施工监控的实际效果和意义。
某老旧混凝土斜拉桥的加固与改造
总结词
老旧桥梁的加固与改造技术
详细描述
该案例针对老旧混凝土斜拉桥的加固与改造问题,介绍了加固和改造的必要性、适用范围以及具体实 施方案和技术要求,同时结合实际工程案例,阐述了加固和改造的效果和效益。

斜拉桥施工技术ppt课件

斜拉桥施工技术ppt课件

(a) 平行形 (b) 辐射形 (c) 扇形(半扇形)
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
稀索和密索
(a) 稀索
(b) 密索
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固定




滚动支座
(c) 摆动支座
独塔单跨式(日本秩父桥)
153
22.5 锚碇 地下梁
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采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
三塔斜拉桥(湖南洞庭湖大桥)
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采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
索塔施工可以分为以下几种: 现浇施工 预制吊装 滑模施工
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采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
混凝土主塔施工要点
1.下塔柱、中塔柱、上塔柱的施工 混凝土下塔柱、中塔柱、上塔柱一般可采用支架法、
(a)单柱形
(b)倒V形
(c)倒Y形
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采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
索塔的横向形式-1

斜拉桥简介 PPT

斜拉桥简介 PPT

谢谢聆听
静力分析 1.斜拉桥的分析 稳定性分析
动力分析
整体分析 局部分析
抗风分析 抗震分析
2.内力计算的基本要素
非线性因素
几何非线性 材料非线性
Hale Waihona Puke 混凝土收缩徐变温度影响
活载内计力算
2.斜拉索合理索力的确定
力学概念方法 优化方法
3.塔、梁、索截面计算
4.斜拉桥的稳定分析 5.斜拉桥的抗风问题
风力静态的效应 风力动态的效应 斜拉桥的风振及减振措施
3.塔梁固结、塔墩分离——塔梁固结系 4.主梁、索塔、桥墩三者互为固结——钢构体系
漂浮体系
半漂浮体系
塔梁墩 的不同结合
塔梁固结体系
钢构体系
1.漂浮体系主梁除 两端有支座外,其 余位置均有拉索支 撑,成为在纵向可 自由漂移的多点弹 性支撑连续梁,次 内力较小,受力均 匀。具有很好的抗 震消能作用。塔梁 之间要设横向约束。
2)塔柱的截面尺寸:考虑塔柱受力、锚固区构造、 张拉设备所需空间等因素。
3.斜拉索的锚固区构造
1.实心塔柱的交叉锚固 2.空心塔柱上的对称锚固
塔柱上直接锚固
钢锚梁锚固
钢锚箱锚固
(四)主梁的构造与截面尺寸
1.主梁的横截面布置
2.主梁的截面尺寸
主梁高度 主梁宽度 横梁
3.斜拉索与主梁的锚固构造
四、斜拉桥的设计计算
协部作多分体塔斜系 斜斜拉拉拉桥桥桥
部分 斜拉桥
其他体系 斜拉桥
多塔 斜拉桥
除端载弯度顶刚主改的索比斜其这城将边锚下曲和水度梁远于支梁或利矩离弯变初与例拉他就矮斜塔索塔,弯平的的离拉撑与连用卸塔矩塔张主关索荷是塔拉外 的柱 使 矩 位 同 自索索效变续连载柱。柱力梁系只载部斜索,锚向荷大移时由塔倾率截钢续作处高,承。承仍分拉称中固荷载增和保伸的角低面构梁用主度可担塔担由斜桥超塔作载跨。提证缩主很,连相的减梁和以的柱部主拉,剂均用作主控高温式梁小将续连负少的斜改外较分梁桥国量没,用梁制全差关由,主梁,弯远负拉变荷低荷承。外预有活跨挠塔桥下键索拉载时载担也也应。,,, 力。

《混凝土斜拉桥》课件

《混凝土斜拉桥》课件

载荷分析
经过严格的载荷分析和计 算,确保桥梁的安全性和 稳定性。
该大型混凝土斜拉桥的施工过程
01
02
03
施工方法
采用预制桥梁段的拼装施 工方法,提高施工效率。
施工监控
运用先进的施工监控技术 ,实时监测施工过程中的 各项参数。
质量保障
严格控制施工材料和工艺 ,确保桥梁的施工质量。
该大型混凝土斜拉桥的性能评估与监测
结构动力分析
对桥梁进行动力分析,确 保桥梁能够承受交通、地 震、风等动力荷载。
结构耐久性分析
对桥梁进行耐久性分析, 评估桥梁在不同环境下的 使用寿命和维修需求。
பைடு நூலகம்结构优化设计
根据分析结果,对桥梁进 行优化设计,提高桥梁的 性能和经济效益。
03
混凝土斜拉桥的工程实例
某大型混凝土斜拉桥的介绍
01 地理位置
该桥位于某重要交通枢纽,连接两岸经济中心。
02 规模
主跨长度达到XXX米,全桥总长超过XXX米。
03 重要性
作为地区交通要道,对当地经济发展起到关键作 用。
该大型混凝土斜拉桥的设计方案
结构设计
采用独特的混凝土斜拉桥 结构,结合现代桥梁设计 理念。
创新点
设计中融入了多项创新技 术,提高桥梁的性能和耐 久性。
选择具有高强度、高耐久性、高抗裂性能的高性 能混凝土。
02 高质量钢材
选择高质量的钢材,确保斜拉索和其他结构部件 的承载能力和耐久性。
03 防腐材料
采用防腐材料对桥墩、索塔等关键部位进行防腐 处理,提高桥梁的使用寿命。
混凝土斜拉桥的结构分析
结构稳定性分析
对桥梁整体和关键部位进 行稳定性分析,确保桥梁 在各种工况下的安全性和 稳定性。

桥梁工程课件-斜拉桥

桥梁工程课件-斜拉桥
寸应根据结构强度、刚度、稳定性计算的要求, 并结合拉索在索塔上的锚固构造要求和桥梁美学 上的要求来确定。
四、斜拉桥的支承
斜拉桥的支承体系包括主梁的支承和索塔的支 承。支承的不同布置对斜拉桥的结构受力性能影响 很大,在全桥的总体布置及构造设计中应予以充分 考虑。斜拉桥的支承除应满足正常使用阶段的各种 受力情况外,还应考虑其在环境条件较差时保持良 好的工作性能,并在正常运行条件下需易于更换拉 索或支座。
2. 零位移法
零位移法的出发点是通过索力调整,使成桥状态下主梁和斜 拉索交点的位移为零。对于采用满堂支架一次落架的斜拉桥体系, 其结果与刚性支承连续梁法的结果基本一致。
应当指出的是,以上这两种方法用于确定主跨和边跨对称的 单塔斜拉桥的索力是最为有效的,对于主跨和边跨几乎对称的三 跨斜拉桥次之,对于主跨和边跨的不对称性较大的斜拉桥,几乎 失去了作用。因为这两种方法必然导致比较大的塔根弯矩,失去 了索力优化的意义。
5. 内力平衡法
内力平衡法的基本原理是设计适当或合理的斜拉索初张力,以使 结构各控制截面在恒载和活载共同作用下,上翼缘的最大应力和材料 允许应力之比等于下冀缘的最大应力和材料容许应力之比。
内力平衡法假设斜拉索的初张力为未知数,各截面特性以及初张 力以外的恒载内力和活载内力为已知数。
二、斜拉桥的平面分析
以全飘浮体系的斜拉桥为例,拆除过程一般由下列步骤组成: 1.移去二期恒载。 2.拆除中间合龙段。 3. 在桥塔和主梁交接处增加临时固结约束。 4.拆除斜拉索、主梁单元。 5.增加支架现浇梁段的临时支承。 6.拆除斜拉索、梁单元到桥塔为止。
4. 无应力状态控制法
无应力状态法分析的基本思路是:不计斜拉索的非线性 和混凝土收缩徐变的影响,采用完全线性理论对斜拉桥解体, 只要保证单元长度和曲率不变,则无论按照何种程序恢复还 原后的结构内力和线形将与原结构一致。应用这一原理,建 立斜拉桥施工阶段和成桥状态的联系。

《混凝土桥教案》课件

《混凝土桥教案》课件

《混凝土桥教案》课件第一章:混凝土桥简介1.1 课程目标了解混凝土桥的定义、分类及应用范围掌握混凝土桥的主要结构组成和受力特点1.2 教学内容混凝土桥的定义及分类混凝土桥的应用范围混凝土桥的主要结构组成混凝土桥的受力特点1.3 教学方法采用PPT展示混凝土桥的图片和示意图,引导学生了解混凝土桥的外观和结构通过视频或案例分析,介绍混凝土桥的应用场景和受力特点分组讨论,让学生分析不同类型的混凝土桥在结构上的异同1.4 教学评估课堂问答:学生能够准确回答混凝土桥的定义和分类小组讨论:评估学生在讨论中的参与情况和分析能力第二章:混凝土桥的设计与施工2.1 课程目标掌握混凝土桥的设计原则和计算方法了解混凝土桥施工的工艺流程和技术要求2.2 教学内容混凝土桥的设计原则混凝土桥的计算方法混凝土桥施工的工艺流程混凝土桥施工的技术要求2.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥的设计原理和计算公式,引导学生理解和掌握相关知识利用案例分析,让学生了解混凝土桥施工的具体流程和技术要求实地考察或视频教学,让学生直观地了解混凝土桥的施工情况2.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥的设计原则和计算方法案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第三章:混凝土桥的耐久性3.1 课程目标了解混凝土桥耐久性影响因素掌握提高混凝土桥耐久性的措施3.2 教学内容混凝土桥耐久性影响因素提高混凝土桥耐久性的措施3.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥的耐久性问题及影响因素,引导学生认识耐久性的重要性利用案例分析,让学生了解提高混凝土桥耐久性的具体措施小组讨论,让学生探讨如何在设计和施工中提高混凝土桥的耐久性3.4 教学评估课堂问答:学生能够列举影响混凝土桥耐久性的因素案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第四章:混凝土桥的维护与检测4.1 课程目标了解混凝土桥的维护方法掌握混凝土桥的检测技术4.2 教学内容混凝土桥的维护方法混凝土桥的检测技术4.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥的维护和检测方法,引导学生了解相关技术利用案例分析,让学生了解混凝土桥维护和检测的具体操作实地考察或视频教学,让学生直观地了解混凝土桥的维护和检测过程4.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥的维护方法案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第五章:混凝土桥的应用案例5.1 课程目标了解混凝土桥在不同场景中的应用案例掌握混凝土桥的设计和施工要点5.2 教学内容混凝土桥在不同场景中的应用案例混凝土桥的设计和施工要点5.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥的应用案例,引导学生了解混凝土桥在不同场景中的应用利用案例分析,让学生了解混凝土桥设计和施工的具体要点小组讨论,让学生探讨混凝土桥在不同场景中的应用优势和挑战5.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥在不同场景中的应用案例案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第六章:混凝土桥的环保与经济性6.1 课程目标了解混凝土桥对环境的影响掌握提高混凝土桥环保性的措施分析混凝土桥的经济性6.2 教学内容混凝土桥对环境的影响提高混凝土桥环保性的措施混凝土桥的经济性分析6.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥对环境的影响,引导学生关注环保问题利用案例分析,让学生了解提高混凝土桥环保性的具体措施小组讨论,让学生探讨如何在设计和施工中平衡混凝土桥的环保和经济性6.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥对环境的影响案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第七章:混凝土桥的安全性与可靠性7.1 课程目标了解混凝土桥的安全性要求掌握提高混凝土桥安全性的措施分析混凝土桥的可靠性7.2 教学内容混凝土桥的安全性要求提高混凝土桥安全性的措施混凝土桥的可靠性分析7.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥的安全性和可靠性要求,引导学生关注安全问题利用案例分析,让学生了解提高混凝土桥安全性的具体措施小组讨论,让学生探讨如何在设计和施工中提高混凝土桥的安全性和可靠性7.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥的安全性要求案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第八章:混凝土桥的未来发展趋势8.1 课程目标了解混凝土桥技术的发展趋势掌握混凝土桥创新的例子8.2 教学内容混凝土桥技术的发展趋势混凝土桥创新的例子8.3 教学方法通过PPT展示混凝土桥技术的发展趋势,引导学生了解行业动态利用案例分析,让学生了解混凝土桥创新的实际应用小组讨论,让学生探讨混凝土桥未来发展的可能性8.4 教学评估课堂问答:学生能够描述混凝土桥技术的发展趋势案例分析:评估学生在分析案例时的理解和应用能力第九章:混凝土桥的案例分析9.1 课程目标分析具体混凝土桥案例掌握案例分析的方法和技巧9.2 教学内容具体混凝土桥案例介绍案例分析的方法和技巧9.3 教学方法通过PPT展示具体混凝土桥案例,引导学生了解案例背景分组讨论,让学生运用所学知识和方法进行案例分析教师指导,让学生掌握案例分析的方法和技巧9.4 教学评估案例分析报告:评估学生在分析案例时的理解和应用能力10.1 课程目标展望混凝土桥的未来发展10.2 教学内容复习本课程的主要内容展望混凝土桥的未来发展10.3 教学方法小组讨论,让学生分享对混凝土桥未来发展的看法10.4 教学评估小组讨论:评估学生在讨论中的参与情况和观点分享重点和难点解析一、混凝土桥的定义及分类:理解混凝土桥的基本概念和不同类型的桥梁结构。

第八章斜拉桥(分析“斜拉桥”文档)共73张PPT

第八章斜拉桥(分析“斜拉桥”文档)共73张PPT
(1)结构体系比选; (2)跨径划分; (3)主梁的结构形式; (4)主塔的结构形式; (5)拉索的布置; (6)构造细节设计。
➢根据塔梁墩连接形式进行结构体系选定 悬浮体系、半悬浮体系、塔梁固结体系和刚构体系。
可提高抗裂性能。
➢ 4、通过调整索力,对主梁内力进行调整,可以得到最优恒 载内力状态。
➢ 5、可以采用传统施工方法,如悬臂施工等。
§ 8.2 斜拉桥的构造
主梁
➢ 斜拉桥主梁按材料不同分:
(1)钢梁(钢斜拉桥) (2)混凝土梁(混凝土斜拉桥) (3)结合梁(结合梁斜拉桥) (4)混合梁(混合梁斜拉桥)
风嘴形实体或厚边板传递,垂直分力则需要在斜腹板内设置预应力筋来 抵抗。适用于双索面斜拉桥。
§ 8.2 斜拉桥的构造
塔梁索锚固体系
➢斜拉索在梁上的锚固方式
➢5、梁底锚固式 锚固简单,在肋中按斜拉索的倾角设置管道,拉索通过管道
锚固在梁底。适用于双索面斜拉索。
§ 8.3 斜拉桥的设计构思
➢ 斜拉桥设计构思应根据工程的经济性、适用性,同时兼顾美学 效果,内容包括:
• 塔墩固结,塔梁分离,主梁除两端支承于桥台处,全部用斜 拉索吊起,其结构形式相当于在单跨梁加斜拉索。
• 特点:可减少主梁在支点的负弯矩,但须施加横向约束。缺点 是:悬臂施工时,塔柱处主梁需临时固结,成桥后解除临时 固结时,主梁会发生纵向摆动。为防止纵向漂浮体系斜拉桥 产生过大的摆动,十分有必要在斜拉桥塔上的梁底部位设置 高阻尼的主梁水平弹性限位装置。
莱茵河上最早的斜拉桥(德)
15~30m(混凝土斜拉桥) 30~60m(钢斜拉桥)
§ 8.2 斜拉桥的构造
斜拉索
➢2)斜拉索的布置
➢ 索距布置分为稀索和密索两种形式。

钢筋混凝土梁桥课件

钢筋混凝土梁桥课件
Amizade) 7 布洛克兰斯桥
(Bolukrans) 8 阿拉比达桥(Arrabida) 9 山多桥(Sando)
10 拉兰斯桥(La Rance)
主跨 (m) 420 390
330 312 305
290
272
270 264
261
桥址
年份
万县,中国 克 尔 克 岛 (国 悉尼(Sydney),澳大利亚
钢筋混凝土梁桥
第一章 概论
第二节 桥梁的组成与分类
钢筋混凝土梁桥
一、桥梁的组成
从传递荷载功能划分:
• 桥跨结构(上部结构)
– 直接承担使用荷载
• 桥墩、桥台、支座(下部结构)
– 将上部结构的荷载传递到基础中去 – 挡住路堤的土 – 保证桥梁的温差伸缩
• 基础

将桥梁结构的反力传递到地基 钢筋混凝土梁桥
240 静冈县(Shizuoka),日本
1976
9 彦岛大桥(Hikoshima)
236 山口县(Yamaguchi),日本
1975
10 诺 达 尔 斯 弗 乔 德 桥 231 索恩-弗乔丹(Sogn-Fjordane),
(Norddalsfjord)
挪威
钢筋混凝土梁桥
三、世界桥梁成就
• 桥梁建设规模 • 新材料的应用 • 预应力技术的应用 • 计算机技术的应用 • 洲际联络工程
钢筋混凝土梁桥
钢筋混凝土梁桥
世界最大斜拉桥
排序
桥名
1 多多罗桥(Tatara) 2 诺曼第桥(Normandie) 3 南京二桥 4 武汉三桥 5 青州闽江大桥 6 上海杨浦大桥 7 中央名港大桥(Meiko-Chuo)
上海徐浦大桥
主跨 (m)
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世界最大的公铁两用双层桥面斜拉桥:天兴洲大桥
天兴洲大桥是当 今世界跨度最大 的公铁两用双层 桥面斜拉桥,主 跨504 米,首次 采用了双塔三索 面三主桁斜拉桥 结构形式。该桥 4条铁路线加6 车 道公路,可同时 承载2 万吨荷载。
世界跨度第二的双塔斜拉桥:昂船洲大桥
昂船洲大桥位于中国香港,是全世界跨度 第二大的双塔斜拉桥。大桥主跨长1018 米,仅 次于中国大陆苏通大桥的主跨1088 米,在香港 岛和九龙半岛都可以望到这座雄伟的建筑。这 不仅是一项工程,还是香港建筑业的一个代表 性作品,反映了这座世界性城市的自信和在新 千年的变化,桥面为三线双程分隔快速公路, 设计者是奥雅纳(OveArup)合伙事务所。
优点:与漂浮体系相比,减小了纵向漂移。
缺点:塔墩两侧由拉索弹性支承主梁,塔 墩处为刚性支撑,如不处理,则会因混凝土塔 的竖向徐变变形,使拉索吊点下垂,在塔墩刚
性支撑处的主 梁内产生很大 的负弯矩。
(3)塔梁固结体系:塔梁固结并支撑在墩上
优点:显著地减小主梁中央段承受的轴向拉 力,并且索塔和主梁中,可以 加大边跨主梁的刚度
节省钢材用量,但自 和重量,有利于减小
重较大。其刚度大, 中跨内力及变形;能
抗风稳定性好,能有 减小或避免边跨端支
利分担斜索的水平分 点负反力。适用于边
力。与混凝土主梁相 跨与中跨比值较小的
比,自重轻,结构简 情况,有利于塔顶处、
缺点:中孔满载时,塔顶产生较大的水平位移, 从而显著增大主梁跨中挠度和边跨负弯矩;上部 结构重量和活载反力都由支座传给桥墩,因
此支座吨位很大,使其 设计制造及养护更换较 困难。
(4)刚构体系:塔梁墩相互固结
优点:省支座;满足悬臂施工的稳定性要求, 结构整体刚度好,主梁挠度小。
缺点:主梁固结处负弯矩更大;在双塔斜拉 桥中如果不设挂梁,将产生很大的温度力、
苏通大桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥,全线 采用双向6车道高速公路标准,计算行车速度南、 北两岸接线为每小时120 公里。其通航净空高 62 米,宽891 米,可满足5 万吨级集装箱货轮 和4.8 万吨船队通航需要。
苏通大桥的建成通车代表了中国乃至世界建桥 技术的最高峰,是每一个中华儿女的骄傲。
世界最大斜拉桥一览表
世界上最大跨度的结合梁斜拉桥:青川闽江大桥
2003 年建成的福州市跨 越闽江的青州大桥,主 桥采用了双塔双索面结 合梁斜拉桥,主跨605 米,是世界上最大跨度 的结合梁斜拉桥。该桥 由中铁大桥局勘测设计 院设计,香港建设和上 海基础工程公司联合施 工。
中国最大跨度的混凝土斜拉桥:荆州长江公路大桥
混凝土收缩、徐变力; 抗震性能较差。
2、按拉索的锚固方式分类
(1)自锚体系
(2)地锚体系
右图为自锚式和 地锚式斜拉桥的 主梁受力图。
斜拉桥的拉索多 数是自锚体系。 只有在主跨很大 边跨很小等特殊 情况下,才采用 部分地锚式的锚 拉体系。
3、按主梁的连接方式分类
(1)连续体系
(2)T构体系(右图)
综合索和塔对刚度和经济性的共同影响,对 于每一座斜拉桥都存在着一个最佳塔高H,使得索 和塔对主梁的支撑刚度达到最大。
双塔:H/l2 = 0.18~0.25
单塔:H/l2 = 0.34~0.45
3、索面布置
单索面 空间布置形式 双索面
竖向双索面 斜向双索面
索面位置 单索面
优点
结构外形简洁 桥面视野开阔 桥墩尺寸最小
2、独塔双跨式斜拉桥
独塔双跨式斜拉桥适用于跨越中小河流和城 市通道。
主跨与边跨的比例关系为
3、多塔多跨式斜拉桥
多塔多跨式斜拉桥的中间塔塔顶没有端 锚索来有效地限制变位,因此很少采用。
4、辅助墩和边引跨
为防止活载在边跨梁端产生过大的正弯矩 引起梁体转动,可以加长边梁行成辅助墩和 边引跨。这样可以减小拉索应力变幅,提高 主梁刚度,缓和端支点负反力。
世界第一座密索体系混凝土斜拉桥:赫斯特大桥
1971 年至1972 年,迪克霍夫 维德曼公司在法兰克福跨美 茵河设计建造了一座宽30.95 米、主跨长148 米的不对称斜 拉索桥——赫斯特大桥。大桥 有两个竖直的悬索平面和一双 间距8.5 米的索塔,拉索平行 放置。这是第一次采用密索体 系建造预应力混凝土斜拉桥, 也是第一座公路铁路两用的斜 拉桥。
世界上第一座预应力混凝土斜拉桥:马拉开波桥
位于委内瑞拉的马拉开波桥为 六塔双索面稀索体系双箱单室 预应力混凝土箱梁斜拉桥。
桥塔纵向为A 形,横向为门 字形,下塔柱另有X形墩向 上支撑桥面。马拉开波桥主
桥共有5孔,跨径235米,宽 17.4米,塔高86.6 米,梁高 5.4 米,最高处距水面45 米, 全桥长8.7 公里,由意大利结 构专家工程师莫兰第于1957 年设计,1958 年动工,1962 年建成通车。
缺点
抗扭性差 梁高较大
竖向双索面 结构抗扭刚度大 拉索多不经济
斜向双索面
结构抗扭刚度大 抗风振性能好
拉索多不经济
4、索面形状
索面形状主要有三种基本类型,即1)辐射 型、2)竖琴形、3)扇形、4)星形。
拉索倾角(边索)
辐射式或扇式26°~30° 竖琴式:21°~ 30°
索面形状
优点
缺点
辐射形
拉索使用效率高,节省钢材
地点 中国江苏 中国香港
日本 法国 中国上海 中国南京 中国南京 中国浙江 中国武汉 中国福州
二、孔跨布局 1、双塔三跨式斜拉桥
如上图所示,双塔三跨式斜拉桥是一种最常见 的孔跨布置方式。
它的主跨跨径较大,一般适用于跨越较大的河 流。
对于活载比重较小的公路和城市桥梁,合理边 主跨之比为0.40 ~0.45,对于活载比重大的铁 路桥梁,边主跨之比宜为0.20 ~0.25,从而增 大斜拉桥的整体刚度。
三、索塔与拉索布置 1、索塔的形式
索塔的设计必须考虑到美学、力学两方面 的因素进行设计。在恒载作用下,索塔应尽可 能处于轴心受压状态。
索塔沿桥纵向的布置有独柱式、A字形、倒 Y字形等几种,横桥向的布置方式课分为独柱 形、双柱形、门形、H形、A形、宝石形或倒 Y形等。
纵向布置形式 横向布置形式
2、索塔的高度
T构体系是在主 跨中央设置悬挂结 构或者剪力铰(只 传递剪力)。主梁 跨中区域无轴拉力。
第二节 斜拉桥的构造
一、主梁的构造 二、索塔 三、拉索
一、主梁的构造
1、主梁的作用
(1)将恒、活载分散给拉索。梁的刚度 越小,承担弯矩越小。
(2)与拉索及索塔一起成为整个桥梁的 一部分,承受拉索的水平分力形成的轴压力, 因此需要有足够的刚度防止压屈。
塔顶锚固点构造复杂, 不易施工
竖琴形
外形简洁美观 连接构造简单 对索塔受力有利
拉索使用效率低,用 钢量最大
扇形
拉索使用效率较高 锚固点构造较简单
用钢量较大
星形布置的唯一特点是边跨拉索锚于梁端,可以增大桥梁的整体刚度
5、索距的布置
索距布置可以分为“稀索”与“密索”。早 期的斜拉桥中使用稀索体系,现代斜拉桥多为 密索体系。密索优点如下: (1)索距小,主梁弯矩小。 (2)索力较小,锚固点构造简单。 (3)锚固点附近应力流变化小,补强范围小。 (4)利于悬臂架设。 (5)易于换索。
斜拉桥主要由主梁、索塔和斜拉索三大部分组成。
• ◆主梁采用混凝土结构、钢-混凝土组合结构 • 或钢结构。 • ◆索塔大都采用混凝土结构。 • ◆斜拉索材料采用高强钢丝或钢绞线。
2、预应力砼斜拉桥受力特点及其优越性
斜拉桥的主要构思是利用索塔引出的斜拉 索悬吊跨越墩台间的梁跨,这种悬吊作用相当 于在梁跨下面设置若干弹性中间支撑,从而大 大减少了梁跨的弯矩,提高了梁的跨越能力。
(3)抵抗横向风载和地震荷载,并把这 些力传给下部结构。
2、主梁类型
钢主梁
混凝土主梁
重量轻、跨越能力大、构件 可预制,质量可靠、便于安 装、施工速度快,养护工作 量大。多采用箱形截面以增 加抗扭刚度。适用于大跨度
斜拉桥以减轻自重。
刚度大、挠度小, 阻尼效果好、自 重大、抗振动效 果好、原料资源
丰富。
四 、主要结构体系
1、按梁体与塔墩的连接分
(1)漂浮体系:塔墩固结、塔梁分离
优点:主跨满载时,塔柱处主梁截面无负弯 矩;温度、收缩和徐变次内力小;主梁各截面变 形平缓,受力均匀;抗震性能好。
缺点:由于施工时主梁临时 固结不对称,释放约束是主 梁会发生纵向摆动。在风和 地震作用下摆动较大。
(2)半漂浮体系:塔墩固结、主梁支撑在塔墩上
中国第一座突破200米的斜拉桥:济南黄河公路大桥
中国从1975 年建成了第一 座斜拉桥,跨度仅有75.84 米,即四川省云阳县的云 阳汤河溪桥。直到1982年, 中国建成了第一座主跨突 破200米的斜拉桥——济南 黄河公路大桥。大桥为5 孔连续的预应力混凝土双 塔斜拉桥,跨径组合为40 米+94 米+220 米+94 米+40 米。
第八章 混凝土斜拉桥
第一节 总体布置 第二节 斜拉桥的构造 第三节 斜拉桥的设计与计算 第四节 斜拉桥的施工
第一节 总体布置
一、 概述 二 、孔跨布局 三 、索塔及拉索布置 四 、主要结构体系
一、 概述
1、斜拉桥组成部分 2、预应力砼斜拉桥受力特点及其优越性 3、斜拉桥的发展
1、斜拉桥组成部分
现代斜拉桥的发展经历了三个阶段: 第一阶段:稀索布置,主梁较高,主梁以受
弯为主,拉索更换不方便。 第二阶段:中密索布置,主梁较矮,主梁承
受较大轴力和弯矩。 第三阶段:密索布置,主梁更矮,广泛采用
梁板式开口端面。
世界第一座斜拉桥:斯特罗姆海峡桥,主跨182m
斯特罗姆海峡桥由德国 工程师弗朗茨·基辛格于 1955年建造而成,全长 332米,跨径布置为75米 +182米+75米,桥面宽度 14.3 米,梁高3.25 米, 1956 年建成通车。它是 世界上第一座大跨度斜 拉桥。主梁采用钢结构。
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