组合结构桥梁资料

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桥梁资料【范本模板】

桥梁资料【范本模板】

1。

道路中连接线路、跨越障碍物的人工构造物,称为桥梁。

2。

桥梁分类按桥梁建筑规模(总桥长)或技术难度分为:特大桥、大桥、中桥、小桥涵洞。

按上部结构的行车道位置分为:上承式桥、下承式桥和中承式桥。

按桥梁的结构体系分(梁—拱—索) :梁式桥;拱式桥;刚架桥;组合体系;悬索桥按主要承重结构所用材料划分:圬工桥(包括石、混凝土拱桥),钢筋混凝土桥,预应力混凝土桥,钢桥,钢-混凝土组合桥。

按桥梁用途来划分公路桥、铁路桥、公路铁路两用桥、农桥、人行桥、运水桥(渡槽).其它专用桥梁(如通过管路、电缆等)按跨越方式:固定式的桥梁开启桥、浮桥、漫水桥。

按施工方法整体施工桥梁——上部结构一次浇筑而成;节段施工桥梁-—上部结构分节段组拼而成桥梁涵洞分类桥梁分类多孔桥全长(m)单孔跨径(m)特殊大桥L≥1000 Lk≥150 大桥100≤L<1000 40≤Lk <150中桥30≤L<100 20≤Lk <40小桥8≤L<30 5≤Lk <20涵洞—---—Lk <5注:1。

多孔桥总长是指梁式桥、板式桥为多孔标准跨径总和;拱桥为两岸桥台起拱线之间的距离;其他形式桥梁为桥面系行车道长度。

2。

管涵、箱涵不论跨径或孔数均为涵洞.3.桥梁的组成从传递荷载功能划分:(1)桥跨结构(上部结构):主梁以上部分称为上部结构(拱桥以拱脚截面以上)——直接承担使用荷载(2)桥墩、桥台、支座(下部结构):支座以下部分称为下部结构;主梁和墩台之间的传力装置称为支座.——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(3)基础——将桥梁结构的反力传递到地基(4)附属结构1。

2 桥梁各部分名称—-正确的描述桥梁结构各部分的名称是桥梁施工检测的基础,记录整理归档的必要条件1 桥跨结构1)净跨径——对于梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净间距,用表示;对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离.2)总跨径—-是多孔桥梁中各孔净路径的总和,也称桥梁孔径,它反映了桥下宣泄洪沥水的能力.3)计算跨径——对于具有支座的桥梁,是指桥梁结构相邻两个支座中心之间的距离,用表示.—-对于拱式桥,是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离.因为拱圈(或拱肋)各截面形心点的连线称为拱轴线,故也就是拱轴线两端点之间的水平距离。

组合结构桥梁概论

组合结构桥梁概论

〖波折腹板组合箱梁桥〗
法国桥梁工程界在 La Ferte Saint-Aubin桥,尝试用 钢腹板来代替混凝土腹板的简支箱梁桥,采用了体外索 施加纵向预应力。
〖组合钢板梁桥〗
【以法国为例】组合钢板梁桥的桥面板一般设计为横向承 重或纵向承重,对应主梁间的横梁分成大横梁与小横梁。
◆主梁间距较大时,在纵向布置较密(一般4m)的大横 梁,大横梁与桥面板采用连接件结合。
◆主梁间距不很大时,两主梁间用小横梁连接,桥面板 仅与主梁纵向结合,小横梁间距较大,一般约为8m,其设 置对施工具有重要的作用。
前言
组合结构桥梁的概念由来已久,最早可以追溯到 1900年。现代的组合结构桥梁和当时相比,已经发生 了巨大的变化。
前言
用混凝土作桥面板与钢梁结合的组合结构桥梁,早在 1935-1936年出现在瑞典的道路桥梁中。
前言
欧美及日本等国自1950年前后开展组合梁研究,并陆 续制定设计指南或规范,到1970年代,这些国家又投入大 量资金,进行基础理论研究和试验,制定了新的组合结构 规范。目前国外几个主要规范都包含组合结构设计部分。
丹麦到瑞典的Øresund公路铁路两用桥,桥面上下层 分别为四线公路和双线铁路。 1999 年建成。引桥采用了 主跨140 m的等高度组合钢桁梁桥,采用全截面预制整孔 吊装法施工。
〖组合钢桁梁桥〗
Øresund 桥引桥,上层预应力混凝土桥面板通过钢桁 架上弦杆上的焊钉连接件形成结合,下层铁路桥面采用槽 形混凝土连续梁与钢主桁下弦横梁结合。
目前,组合箱梁最大跨度已经达到 213.75 m。根 据具体的环境与建设条件,在结构形式上也展示了许 多特点。
【组合钢箱梁桥】 组合钢箱梁的截面形式示例
【组合钢箱梁桥】

一、组合结构计算原理混凝土组合桥梁分析实例

一、组合结构计算原理混凝土组合桥梁分析实例

一、组合结构计算原理
2. 组合截面应力计算——累计荷载效应
小结: 1.显然叠合梁的最终应力与施工工艺直接相 关。 2.通过施工阶段设置中分离变量形式可以容 易得到单项荷载的效应。 3.组合截面应力及内力查看需选择“部分”。
一、组合结构计算原理
3.虚拟荷载法计算混凝土板升降温后应力
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一、组合结构计算原理
本章小结: 1.组合结构的最终应力状态与施工阶段相关,通过各阶段累加可以得到最终效应,但各阶 段的截面特性因根据具体的施工工艺确定。 2.混凝土桥面板升降温可以通过等效荷载法计算。 3.混凝土收缩同样可以根据等效荷载法计算,但需计算混凝土有效弹性模量。 4.从校核计算结果考虑可以用混凝土降温模拟收缩效应。 5.Civil程序计算有效刚度下的收缩、徐变效应仅需将混凝土弹性模量修改为有效弹性模量。
(3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应
一、组合结构计算原理
3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应
注: 1.显然从虚拟荷载法本身考虑,完全可以将收缩效应通过温度梯度的方法计算。 2.模型计算有效弹性模量的温度梯度效应需做如下修改: 修改材料的弹性模量为有效弹性模量 输入温度梯度荷载时应按有效弹性模量
一、组合结构计算原理
3.基于有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩、徐变效应 (3)有效弹性模量的虚拟荷载法计算收缩效应
注: 1通过修改弹性模量及持续时间可得到相应的收缩应变值。 2.最终收缩应力与理论值基本一致。(误差是由于总的收缩量不一致造成) 3.收缩徐变终值与截面本身无关,可以通过临时替换混凝土截面查看。(组合截面不能输出此值) 4.程序计算名义收缩系数按《04混规》得到,上图输入数据均为了对比方便输入。

桥梁工程知识点总结材料

桥梁工程知识点总结材料

1桥梁组成及概念1)上部结构是指桥跨结构,是横越空间的部分,通常包括桥跨结构和桥面结构,作用是跨越障碍并承受其上的桥面荷载和交通荷载。

2)下部结构是桥梁支座一下的支撑结构,包括桥墩、桥台和桥墩台之下的基础,是将上部结构及其承受的交通荷载传入地基的结构物。

3)跨度也叫跨径或者计算跨径。

对梁式桥是指俩相邻墩台支座间的距离,是桥梁结构计算分析的必需数据,对于多跨桥梁,最大跨度叫主跨。

4)净跨径对于梁式桥,设计洪水水位线以上相邻俩桥墩间的水平净距,各孔净跨径之和称为总跨径,又称孔径。

5)标准跨径公路桥梁对梁式桥是指俩桥墩中线间距离或者桥墩中线至桥台背前缘的距离。

铁路桥梁是指计算跨径。

6)桥下净空高度设计通航水位(桥下线路路面)与桥梁结构最下缘标高之间的垂直距离,其值应根据通航、通车及排洪要求确定。

7)桥梁建筑高度桥面(铁路桥梁的轨底)到桥梁结构下缘底的距离。

公路桥面或铁路轨底标高减去设计洪水水位标高,再减去通航或排洪所要求的梁底净空高度为桥梁的容许建筑高度。

桥梁建筑高度不得大于桥梁容许建筑高度。

8)桥台指的是位于桥梁两端并与路基相连接的支承上部结构和承受桥头填土侧压力的构造物。

在岸边或桥孔始尽端介于桥梁与路基连接处的支撑结构物。

它起着支撑上部结构和连接两岸道路同时还要挡住桥台背后填土的作用。

桥台具有多种形式,主要分为重力式桥台、轻型桥台、框架式桥台、组合式桥台、承拉桥台等。

1.桥梁分类1)按工程规模公路分为特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞;铁路分为特大桥、大桥、中桥、小桥。

2)按结构体系划分最基本的有梁桥、拱桥、索桥。

(1)梁式桥包括简支梁、悬臂梁、连续梁。

受力特点为在竖向荷载作用下支座处只产生竖向反力,梁部结构只受弯、剪,不受轴向力。

(2)拱桥在竖向荷载作用下,支座处产生竖向、水平反力和弯距。

(3)悬索桥又称吊桥,其缆索跨过塔顶锚固于河岸上,是桥的承重结构,其桥面系通过吊杆悬挂于缆索上。

缆索,塔和锚碇构成桥的受力主体。

桥梁的基本体系

桥梁的基本体系

桥梁的基本体系桥梁的基本体系按结构体系及受力特点,桥梁可划分为梁、拱、索三种基本体系,以及由基本体系之间组合而形成的组合体系1.梁式桥梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成。

在竖向荷载作用下梁的支承处仅产生竖向反力而无水平反力(推力)。

梁的内力以弯矩和剪力为主。

梁式桥可分为简支梁桥,连续梁桥和悬臂梁桥。

简支梁桥的跨越能力有限(一般在50m以下),当计算跨径小于25m时,通常采用混凝土材料,而计算跨径大于25m时,更多采用预应力混凝土材料。

2.拱式桥拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋。

其特点是结构在竖向荷载作用下,两拱脚处不仅产生竖向反力,还产生水平力(推力),由于水平推力的作用使拱中的弯矩和剪力大大地降低。

设计合理的拱主要承受拱轴压力,拱截面内弯矩和剪力均较小,因此可充分利用石料或混凝土等抗压能力强而抗拉能力差的圬工材料。

拱式桥是推力结构,其墩台,基础必须承受强大的拱脚推力。

因此拱式桥对地基要求很高,适建于地质和地基条件良好的桥址。

拱式桥构造简单,承载能力大,造型美观,是桥梁工程中广泛采用的桥型之一。

3.悬索桥悬索桥又称吊桥,其特点是桥梁的主要承重结构由桥塔和悬挂在塔上的高强度柔性缆索及吊索,加劲梁和锚锭结构组成。

桥跨上的荷载由加劲梁承受,并通过吊索将其传至缆索。

主缆索是主要承重结构,但其仅受拉力。

缆索本身是几何可变体,但可通过桥塔,锚锭结构及作用的荷载相组合,在空间形成有一定几何形状的平衡受力结构体系。

主缆索的拉力通过对桥塔的压力和锚锭结构的拉力传至基础和地基。

这种桥型充分发挥了高强钢缆的抗拉性能,使其结构自重较轻,能以较小的建筑高度跨越其他任何桥型无法比拟的特大跨度。

4.组合体系组合体系桥是指承重结构采用两种基本结构体系,或一种基本体系与某些构件(塔,柱,索等)组合在一起的桥。

代表性的组合体系有以下几种。

(1)刚架桥刚架桥是梁与立柱(墩柱、竖墙)刚性连接的结构体系。

刚架桥的特点是在竖向荷载作用下,柱脚处不仅产生竖向反力,同时产生水平反力,使其基础承受较大推力。

西南交通大学组合结构桥梁第4~6章新版

西南交通大学组合结构桥梁第4~6章新版
西南交通大学研究生课程
组合结构桥梁
主讲: 赵灿晖 教授 联系电话:13881914364
四、简支梁桥
4.1构造及设计要点 特点
(1)自重轻、跨度大、梁高小 (2)主梁间距大,桥面板的高跨比可达10~25
四、简支梁桥
4.1构造及设计要点 构造
简支梁桥以钢梁受拉混凝 土板受压,充分发挥钢混 凝土两种材料的优点,是 最适合叠合梁的桥型
浇筑混凝土板时,钢梁承载—整体稳定验算、局 部稳定验算
稳定验算
运营阶段,整体承载——钢结构板件的局部稳定
稳定性验算就本质而言是钢结构的验算,在其他课程中已解 决,这里赘述。
四、简支梁桥
4.5正常使用极限状态验算
由于简支梁叠合梁受拉翼缘为钢,因此不存在裂缝宽度验算的 问题,只需要验算挠度即可。 挠度的验算可参考材料力学或结构力学进行,但刚度需特殊计 算。 叠合梁刚度计算的特殊之处在于需考虑由于剪力键变形所导致 的刚度减小,即钢-混凝土滑移效应导致的刚度折减。
基本假定
(1)交界面上的水平剪力与相对滑移成正比 (2)钢梁与混凝土梁曲率相同,且分别满足平截面假定 (3)忽略混凝土板上掀,二者竖向位移一致
四、简支梁桥
4.5正常使用极限状态验算
1.考虑滑移的刚度和变形验算
微元分析
以承受跨中集中力的简支梁来分析,并取1个栓钉间距的微段进 行分析
四、简支梁桥
4.5正常使用极限状态验算
(非弹性区)cr 1 0.614(s 0.6): y 0.8 w 1.2 (弹性区) cr y /cr.l 1/2 : s 1.2
验算腹板在屈曲前腹板是否已屈服——是否是材料破坏。
四、简支梁桥
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f yd

5.3 组合结构桥梁连接件的布置方法、受力及强度计算示例

5.3 组合结构桥梁连接件的布置方法、受力及强度计算示例
得到组合梁在单位长度纵桥向水平剪力Vld后,再根据单个连接件的抗剪承载力Vsu ,即可确定单位长度上连接 件的数量n=Vld /Vsu 。
《全过程桥梁设计》同济大学土木工程学院桥梁工程系
组合梁中钢与混凝土间连接处剪力计算
混凝土桥面板中预应力、收缩、温度效应等作用产生的单位长度纵桥向剪力Vsm
在梁跨中间: 在梁端部:
《全过程桥梁设计》同济大学土木工程学院桥梁工程系
开孔板连接件的基本构造要求
开孔板连接件应符合以下构造要求 1、 当开孔板连接件多列布置时,其横向间距不宜小于开孔钢板高度的3 倍。 2、 开孔板连接件的钢板厚度不宜小于12mm。 3、 开孔板孔径不宜小于贯通钢筋与最大骨料粒径之和。 4、 开孔板连接件的贯通钢筋直径不宜小于12mm,应采用螺纹钢筋。 5、 圆孔最小中心间距应符合以下规定:
在组合梁中使得钢与混凝土连接处产生剪力的荷载主要有:恒载、活载、预应力、混凝土收缩、混凝土板与钢 梁间的温度效应等。
组合梁在桥梁整体作用(恒载、活载)产生的单位长度纵桥向水平剪力Vld
式中: V d——外荷载在梁上产生剪力; S——截面上混凝土的静矩; Iun ——不考虑混凝土开裂的组合截面惯矩。
组合结构桥梁的连接件形式
目前在组合结构特别是钢混结合段中有使用开孔板(或称PBL)连接件,这种连接件早期仅依靠开孔板孔洞中 混凝土形成的榫抵抗钢与混凝土之间的剪力,后来发现在孔洞中放置贯穿钢筋能够大大提高连接件的抗剪承载 力。
常规设置的开孔板连接件单孔承载力较大,能够避免焊钉的疲劳问题,但是开孔板使得混凝土产生分离,在组 合梁中有少量应用,但在钢混结合段中有大量的应用。
开孔板连接件的单孔抗剪承载力设计值应按下式进行计算
式中: d p——开孔板的圆孔直径(mm); ds——贯通钢筋直径(mm); f cd ——混凝土轴心抗压强度设计值MPa); fsd——贯通钢筋抗拉强度设计值(MPa)。

长桥卧波桁架式组合结构桥梁模型设计计算书 - 副本

长桥卧波桁架式组合结构桥梁模型设计计算书 - 副本

一、赛题背景和要求组合结构桥梁是继混凝土桥梁和钢桥之后的一种新型桥梁,可以充分发挥材料力学优点,实现桥梁大跨度建设,还具有施工方便、造价低、综合效益好等长处,特别适合我国国情。

通过在桥梁不同部位合理布置混凝土、钢材、FRP、UHPC等材料,使各种材料的优势均能得到充分发挥。

近年来,采用钢与混凝土材料形成的组合结构桥梁在新建桥梁中得到大量推广使用。

a、所用材料要求(一)竹皮:0.5mm厚3张,0.35mm厚3张,0.2mm厚3张。

(二)粘结材料:502胶5瓶,热熔胶棒4根。

(三)瓦楞纸:模型面板专用瓦楞纸1块,长1500mm,宽160mm,厚度为5mm,只能用于桥面铺装材料。

b、模型的尺寸要求(一)本赛题模型的限制条件如下:1、模型必须有一个平整的桥面,模型桥面面板纵向长度为1500mm,横向宽度为160mm~200mm,最大跨跨中桥底距地面高度为250mm。

面板由竹皮纸和瓦楞纸组成,其中瓦楞纸长1500mm,宽160mm,厚度为5mm,由竞赛承办单位统一提供。

瓦楞纸与竹皮之间可以采用图钉连接,且可以对瓦楞纸进行加工,但在加载时不能产生滑动。

2、桥梁跨数为2跨或3跨,每个桥墩最宽处不超过12cm,桥两端端头位置处必须设有桥墩,且端头两个桥墩的中心距离不得小于1400mm,且桥墩必须有一个平面平行于桥梁的纵侧面。

3、模型下方最大桥洞处应能通过一个高250mm,顶面尺寸为500mm×500mm的棱柱体。

4、瓦楞纸材料只能用于桥面结构中。

5、模型任何长度误差不得超过5mm。

(二)模型底板:模型底板由竞赛承办单位提供。

结构模型用热熔胶固定于模型底板上,底板长度、宽度和厚度分别为1600mm、300mm和15mm。

底板的四角距板边40mm处留设有四个螺栓固定孔,模型底板通过螺栓与加载平台连接。

模型与底板之间应严格通过热熔胶等连接。

参赛队不得对底板进行任何形式的加工处理。

c、受荷及变形要求加载设备由竞赛承办单位提供,加载装置详图见比赛通知,通知中加载装置尺寸均为到支架构件外表面的尺寸。

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◇组合箱梁桥—槽形截面组合箱梁桥
◇千岁高架引桥(日本,1998年完成)
组合结构桥梁设计新理念 24
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合箱梁桥—钢腹板组合箱梁桥(钢腹板容易屈曲)
◇La Ferte Saint-Aubin桥(mm) (法国)
组合结构桥梁设计新理念 25
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合箱梁桥—槽形截面组合箱梁桥
◇Bois de Rosset桥(瑞士,1991年完成) 连续桥,23m+34.2+11×42.75m+51.3m+38.5m 槽形钢截面+横向预应力混凝土桥面板 4根纵向体外索箱内布置,索力合计8830kN
组合结构桥梁设计新理念 23
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
组合结构桥梁设计新理念 3
组合结构桥梁概论--组合结构分类
材料 钢材
混凝土
构件 钢构件 组合构件 混凝土构件
组合结构桥梁设计新理念
结构
组 合 结 构
4
概论--组合构件实例
(a) 钢管混凝土 (b) 型钢混凝土
(c) 组合板
组合构件的实例
(d) 组合梁
组合结构桥梁设计新理念 5
概论--组合结构实例
内衬混凝土 纯钢
变形 (mm)
组合结构桥梁设计新理念 15
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—抗弯性能
组合结构桥梁设计新理念 16
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—抗弯性能
◇纯钢梁
组合结构桥梁设计新理念
◇内衬混凝土组合 梁
17
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—抗剪性能 荷载 (kN)
◇组合桁架桥—钢桁架腹杆+上下混凝土翼缘板
◇钢管桁架腹杆的构造
◇Boulonnais桥(法国,1997年完成) 44.5m+3*77m+93.5m+5*110 +93.5m+3*77m+44.5m,15跨连续
◇4m预制节段梁,悬臂施工
组合结构桥梁设计新理念 29
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合桁架桥—钢桁架腹杆+上下混凝土翼缘板
组合结构桥梁设计新理念 20
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合钢板梁桥
◇Hopital桥(法国,4跨连续,最大跨64m)
组合结构桥梁设计新理念 21
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合钢板梁桥
◇Lignon桥(法国) ◇千鸟泽川桥(日本)
组合结构桥梁设计新理念 22
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
内衬混凝土
纯钢
变形 (mm)
组合结构桥梁设计新理念 18
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—抗剪性能
组合结构桥梁设计新理念 19
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合结构桥梁的定义: ----使用组合构件或组合结构的桥梁
◇组合结构桥梁的分类
◆组合钢板梁桥 ◆组合箱梁桥 ◆组合桁架桥 ◆组合刚构桥 ◆混合梁桥 ◆组合拱桥 ◆组合斜拉桥
• 与混凝土桥相比有:①重量较轻;②制造安装较为容易;③施工速 度快,工期短等。
组合结构桥梁设计新理念 9
概论--组合结构的力学特点
◇钢材对混凝土的支援—受弯组合梁抗弯性能
组合梁 纯钢梁
Py: 纯钢梁的屈服荷载
Pu: 纯钢梁的极限荷载
组合结构桥梁设计新理念 10
概论--组合结构的力学特点
◇钢材对混凝土的支援—受压钢管混凝土柱
◇混凝土的弱点 抗拉强度小 有横向约束时抗压强度增大
钢材提供支援
◇钢材的弱点 容易压缩屈曲 容易生锈
混凝土提供支援
组合结构桥梁设计新理念 8
• 钢—混凝土结合梁桥在中等跨度(20~90m)桥梁中已在世界各地广 泛应用。它的主要优点是:
• 与钢桥相比有:①节省钢材;②降低建筑高度;②减少冲击,耐疲 劳;④减少钢梁腐蚀;⑤减少噪音;⑥维修养护工作量较少等。
◇Kinokawa桥(日本,2003年完成) 4跨连续,最大跨度85m,全长268m
组合结构桥梁设计新理念
◇钢管桁架腹杆
◇节点的构造
30
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合桁架桥—钢桁梁(无上弦杆)+混凝土桥面板
◇Vaihingen Viadukt桥(德国)
组合结构桥梁 (钢-混组合梁)
组合结构桥梁设计新理念 0
主要内容
钢-混组合结构桥梁概论
钢与混凝土的连接 组合钢板梁桥 波折腹板组合箱梁桥 组合桁架桥 组合刚构桥
组合结构桥梁设计新理念 1
组合结构桥梁设计新理念 2
组合结构桥梁概论
组合结构分类 组合结构设计理念 组合结构力学特点 组合结构桥梁的分类及其特点
荷载
单独叠加 钢管
混凝土
钢管混凝土
应变
组合结构桥梁设计新理念 11
概论--组合结构的力学特点
◇混凝土对钢材的支援—受弯钢管混凝土梁无摩擦
有摩擦
变形
组合结构桥梁设计新理念 12
概论--组合结构的力学特点
◇混凝土对钢材的支援—内衬混凝土组合梁
内衬混凝土 (a) 连续梁一般图
◇栗东桥 (日本)
组合结构桥梁设计新理念
◇矢作川桥(日本)
27
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合桁架桥—钢桁架腹杆+上下混凝土翼缘板
◇Arbois桥 (法国,1985年完成) 29.85m+40.4m+29.85m, 3跨连续
组合结构桥梁设计新理念
◇横截面的构造
28
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合箱梁桥—波折钢腹板组合箱梁桥
混凝土 顶板
体内索
波折 腹板
◇Cognac桥 (法国,1986年完成) 31m+43m+31m, 3跨连续
波折 腹板
体外索
体内索
横隔板 混凝土底板
◇波折腹板箱梁的构造
组合结构桥梁设计新理念 26
概论--组合结构桥梁的分类及其特点
◇组合箱梁桥—用波折钢腹板组合箱梁的斜拉桥
内衬 混凝土
横向钢筋
钢梁
内衬混凝土
纵向钢筋
(b) 横截面
(c) 内衬式组合梁截面
图1.2.4 内衬混凝土组合梁的构造
组合结构桥梁设计新理念 13
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—钢筋布置形式
组合结构桥梁设计新理念 14
概论--组合结构的力学特点
◇内衬混凝土组合梁—抗弯性能
荷载 (kN)
钢梁
焊钉
钢筋混凝土梁
钢梁 预应力钢筋
焊钉 (a) 钢梁与混凝土梁接合
组合结构实例
横梁
钢筋 混凝土墩
(b) 钢梁与混凝土墩接合
组合结构桥梁设计新理念 6
概论—设计理念
钢结构
总 费 用
组合结构
混凝土结构
总 费 用
合理
混凝土用量百分比
组合结构桥梁设计新理念 7
概论—设计理念
设计理念:合理使用钢材与混凝土
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