钢便桥设计计算

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钢便桥计算书

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钢便桥计算书狮子山施工钢便桥计算书中铁航空港集团峨米铁路项目经理部三分部二〇一六年八月第1章概述1工程概况1.1便桥设计方案本便桥设计全长为13m,纵向设计跨径为1跨11.5m,宽7m,采用上承式工字钢组合结构。

构成形式为:主要承重构件为10排I56b工字钢组成,排间距0.75m,长12m;桥面防滑花纹钢板,钢面板下设置I20a工字钢做为横向分配梁,间距根选取0.4m,与槽钢桥面板焊接;桥台采用混凝土桥台,基础和台身采用C25混凝土。

尺寸根据施工现场情况而定,基础为7.6m长,高0.5m,1.5m宽,桥台长7.2m,高3.5m,宽1.4。

本栈桥按容许应力法进行设计。

1.2 设计依据(1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)(2)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)(3)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)(4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)(5)《公路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)1.3 技术标准(1)设计桥长:13m,单跨11.5m(3)设计桥宽:净宽7m(4)设计控制荷载:设计考虑以下三种荷载:①汽车-20,根据《公路桥涵通用设计规范》,取1.3的冲击系数。

②50T履带吊机:履带接地尺寸4.5m×0.7m。

③挂车-100级平板车,根据《公路桥涵通用设计规范》,取1.3的冲击系数。

设计仅考虑单辆重车在桥上通行。

图1、汽车-20车荷载布置图图2、履带吊车荷载布置图3、挂车-100级加载布置图1.4自重荷载统计1)栈桥面层:桥面钢板,单位延米重31.42kg,长12m,中心间距30cm,总重:0.3142*12*23=86.72KN,沿桥跨方向均布线荷载为:86.72/12=7.23KN/m 2)横梁I20a,单位重27.9kg/m,即0.279kN/m,长7m,间距0.4m,总重0.279×7×30=58.59kN,沿桥跨方向总均布线荷载为:5.859 kN/m.3)纵梁I56b,单位重115 kg/m,即1.15kN/m,长12m,间距0.75m,总重1.15*10*12=138KN,沿桥跨方向总均布线荷载为:11.5kN/m.1.5行人荷载根据《公路桥涵设计通用规范》,取值3 kN/m。

钢便桥计算书

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摘要:
1.钢便桥概述
2.钢便桥的结构设计
3.钢便桥的计算方法
4.钢便桥的安全性能分析
5.钢便桥在实际工程中的应用
正文:
【1.钢便桥概述】
钢便桥,又称钢结构便桥,是一种以钢材为主要材料,用于临时或永久性跨越障碍物的桥梁结构。

钢便桥具有结构简单、施工方便、承载能力较强等优点,广泛应用于我国基础设施建设、道路桥梁工程等领域。

【2.钢便桥的结构设计】
钢便桥的结构设计主要包括梁式结构、桁架结构、拱式结构等。

其中,梁式结构是最常见的一种,主要由上弦梁、下弦梁、腹板、横梁等组成。

桁架结构和拱式结构具有更好的跨越能力和稳定性,适用于较大跨度的钢便桥。

【3.钢便桥的计算方法】
钢便桥的计算主要包括结构强度、稳定性、疲劳等方面的计算。

计算时需考虑钢材的材质性能、几何尺寸、受力状态等因素。

常用的计算方法有弹性理论计算、塑性理论计算、极限状态设计法等。

【4.钢便桥的安全性能分析】
钢便桥的安全性能分析主要包括承载能力、稳定性、抗风能力、抗震能力等方面。

为了确保钢便桥在使用过程中的安全性能,设计时需遵循相关设计规范和标准,并对结构进行严格的计算和分析。

【5.钢便桥在实际工程中的应用】
钢便桥在实际工程中有广泛的应用,如在道路桥梁工程中,可作为临时桥梁,以解决施工期间的交通问题;在基础设施建设中,可作为跨越河流、湖泊等障碍物的永久性桥梁。

钢便桥计算过程及施工方案

钢便桥计算过程及施工方案

钢便桥计算过程及施工方案一、便桥概况AA施工钢便桥,均采用“321”贝雷桁架结构,二排单层贝雷桁架,钢筋砼台基础。

钢筋砼台上搁置“321”军用贝雷梁,贝雷梁上搁置I28b工字钢横梁,然后铺设桥面板。

时东桥采用“321”贝雷桁架结构,四排单层贝雷桁架,钢筋砼墩基础。

钢筋砼墩上搁置“321”军用贝雷梁,贝雷梁上搁置I28b工字钢横梁,然后铺设桥面板。

钢便桥桥面宽度:均按单车道设计,便桥全宽约为6m,净宽约为3.8m。

便桥根据现场地形地貌、河床变化及施工条件,前湖、前徐均采用1*21m跨径设置,时东桥采用3*21m跨径设置。

二、贝雷架桥面结构1、桁架及销子桁架结构由上下弦杆、加强弦杆、竖杆及斜杆焊接而成。

上下弦杆的一端为阴头,另一端为阳头。

阴阳头都有销栓孔。

两节桁架连接,将一节的阳头加入另一节的阴头内,对准销子孔,插上销子。

弦杆焊有多块带圆孔的钢板,其中有:弦杆螺栓孔,在拼装双层或加强桥梁时,在此孔插桁架螺栓或者弦杆螺栓,使双层桁架或桁架与加强弦杆结合起来;支撑架孔,用于安装支撑架。

当桁架用在桥梁上部时,使用中间两个孔;当桁架作用桥墩时,用端部的一对孔,以连接抗风拉杆。

下弦杆两端钢板上的圆孔及弦杆槽钢腹板上的长圆孔叫做风构孔,用以连接抗风拉杆。

下弦杆设置4块横梁垫板,上有栓钉,以固定横梁位置。

端竖杆有支撑孔架,为安装支撑架,斜撑与联板用。

端竖杆及中竖杆的矩形孔叫做横梁夹具孔,用以安装横梁夹具。

2、联板联板用撑架螺栓连在第二排与第一排桁架的竖杆上每节桁架前竖杆上设一块,首尾节安排在端柱上。

3、支撑架支撑架,用撑架螺栓连接第一排与第二排桁架之间,使成一整体。

架设双排单层桥时,每节桁架、加强弦杆顶面之中央水平位置各安装一个;双排双层时,除在上层每节桁架、或加强弦杆顶面中央的水平位置各用一个外,每节上层桁架后端竖杆上也装一个(首节桁架前端竖杆另加一个);三排桥梁支撑架安装部位与双排桥梁同。

上述斜撑、支撑架及联板都备有空心圆锥形套筒,安装时如套筒不能完全压入孔眼内,只需旋紧螺栓,套筒自可导入孔眼内。

钢便桥计算

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杭州至长沙铁路客运专线(浙江段)HCZJ-Ⅱ标钢便桥设计计算书中铁十七局集团有限公司杭长客运专线浙江段中铁十七局集团项目经理部三分部二○一○年五月目录一.桥位情况.........................................3 二.设计荷载.........................................3 三.设计方案.........................................3 3.1结构组成........................................3 3.2结构计算........................................4 3.2.1纵梁内力计算.................................4 3.2.2横梁内力计算.................................5 3.2.3受压钢柱的内力计算...........................5 3.3结果分析........................................7 四.结论............................................7 五.设计依据..........................................8一、桥位情况桥位处河面宽90m,如下图所示:二、设计荷载按照总重60t的三轴单车过桥进行计算,且考虑最不利荷载为其中一轴传递了所有重量。

三、设计方案3.1、结构组成为减少梁部结构,将跨河便桥设计为6m一跨的连续梁结构。

便桥受力工字钢全部采用焊接,为结构计算方便采用6m一跨的简支梁进行计算。

采用多片工字钢结构进行设计,纵、横梁均采用25a工字钢。

纵梁布置19根25a 的工字钢每33.333cm 一道置于横梁上,横梁为2个25a 工字钢焊接置于钢柱顶钢板上,钢柱采用直径30cm 厚1cm 的钢管,钢柱顶焊接50cm ×50cm 的2cm 钢板。

钢便桥设计计算

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某大桥装配式公路钢便桥工程专项施工方案之一设计计算书二〇一六年三月六日目录1、工程概况 (4)1.1 **大桥 (4)1.2 钢便桥 (5)2、编制依据 (5)3、参照规范 (5)4、分析软件 (5)5、便桥计算 (5)5.1 主要结构参数 (5)5.1.1 跨度 (6)5.1.2 便桥标高 (6)5.1.3 桥长 (6)5.1.4 结构体系 (6)5.1.5 设计荷载 (6)5.1.6 材料 (8)5.2 桥面计算 (8)5.2.1 桥面板 (8)5.2.2 轮压强度计算 (9)5.2.3 桥面板检算 (9)5.3 桥面纵梁检算 (10)5.3.1 计算简图 (10)5.3.2 截面特性 (10)5.3.3 荷载 (11)5.3.4 荷载组合 (13)5.3.5 弯矩图 (14)5.3.6 内力表 (14)5.3.7 应力检算 (15)5.3.8 跨中挠度 (16)5.3.9 支座反力 (17)5.4 横梁检算 (17)5.4.1 计算简图 (17)5.4.2 装配式公路钢桥弹性支承刚度 (17)5.4.3 横梁模型 (18)5.4.4 作用荷载 (18)5.4.5 计算结果 (19)5.4.6 截面检算 (20)5.4.7 挠度检算 (20)5.5 主桁计算 (21)5.5.1 分配系数计算 (21)5.5.2 计算模型 (22)5.5.3 截面特性 (22)5.5.4 作用荷载 (24)5.5.5 荷载组合 (25)5.5.6 主要杆件内力及检算 (26)5.5.7 支座反力 (33)5.6 桩顶横梁计算 (33)5.6.1 上部恒载计算 (33)5.6.2 作用效应计算 (34)5.6.3 荷载分配系数计算 (34)5.6.4 荷载分配效应 (37)5.6.5 横梁计算模型 (37)5.6.6 横梁作用荷载 (37)5.6.7 横梁荷载组合 (38)5.6.8 横梁弯矩图 (38)5.6.9 横梁应力图 (38)5.6.10 横梁挠度 (39)5.7 钢管桩计算 (39)5.7.1 钢管桩顶反力 (39)5.7.2 钢管桩材料承载力检算 (40)5.7.3 钢管桩侧土承载力检算 (40)6、钻孔平台计算 (41)5.8.1 桥面板计算 (41)5.8.2 纵向分配梁计算 (42)5.8.3 墩顶横梁 (45)5.8.4 平台钢管桩检算 (49)7、剪力支承设计 (50)7.1 水平支承系 (50)7.1.1 2.3m水平支承检算 (50)7.1.2 2.5m水平支承检算 (50)7.1.3 5m水平支承检算(双根对肢) (51)7.2 斜支承系 (51)**大桥工程专项施工方案装配式公路钢便桥设计计算书1、工程概况1.1 **大桥**大桥工程位于福建省**。

跨径12米贝雷钢便桥计算书

跨径12米贝雷钢便桥计算书

跨径12米贝雷钢便桥计算书一、便桥概况纵向施工便道途经铁场排洪渠及沙河时,采用贝雷钢便桥跨越,车俩单向通行。

单孔设计最大跨径12m,桥面宽度为6m。

钢便桥结构型式见下图:便桥桥墩处自下而上依次采用的主要材料为:壁厚10㎜、直径800㎜钢管桩基础2根→1000*1000*10mm钢垫板→2根20a型工字钢(双拼)下横梁→双排单层321贝雷片(2榀4片)纵梁→25a型工字钢横向分配梁→22a型槽钢桥面(卧放满铺)。

钢管桩中心间距为350㎝,桩间采用2根壁厚6㎜、直径630㎜钢管作为支撑联结;20a型工字钢(双拼)下横梁每根长度为530㎝;2榀贝雷梁横向中心间距为350㎝,每榀贝雷片横向顶面采用支撑架(45㎝)联结,底面两侧用2段槽钢固定在工字钢下横梁上;25a型工字钢横向分配梁间距为75㎝,每根长度为600㎝;桥面系22a型槽钢间净距4㎝,横向断面布置23根。

二、计算依据及参考资料1、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);2、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007);3、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86);4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000);5、《公路桥涵施工手册》(交通部第一公路工程总公司主编);6、从莞高速公路惠州段第二合同段两阶段施工图设计;7、本合同段相关地质勘探资料;三、主要计算荷载1、汽车-20 重车;2、自重50吨履带式起重机+吊重15吨(便桥施工期作业机械荷载);3、结构自重;四、结构受力验算(一)、22a型槽钢桥面板(按简支计算,跨径L=0.75m)1、材料相关参数:Iy =157.8㎝4,Wy=28.2㎝3,iy=2.23㎝;容许抗弯应力f=215 MPa,容许抗剪应力fy=125 MPa,E=206×103MPa;自重24.99㎏/m,截面积31.84㎝2。

2、荷载情况:“汽-20”重载,轴距1.4m,单轴重14吨,半边轮组重7吨;汽车冲击系数取1.3;单个轮胎宽度为20㎝,单侧一组轮胎宽度为60㎝,单侧轮组面与3片槽钢接触;轮组作用在跨中弯矩最大,轮组作用在临近支点处剪力最大。

钢便桥的设计与计算(贝雷架).docx

钢便桥的设计与计算(贝雷架).docx

邓金河便桥的设计与计算主题词:邓金河便桥设计计算内容摘要:运用材料力学和结构力学方面的知识,对便桥各部受力进行了力学分析和计算,通过这些计算,选定桥面系各部构造的材料、型号和尺寸,选定主桁架的型式和跨度。

为钢桥的设计与受力分析提供了一些参考性的思路。

青银高速公路齐河至夏津段一合同段起点里程K0+000〜K15+000,全长15Km,为方便施工,在施工前先要修通主线施工便道, 在K4+570处跨越邓金河时需要修便桥一座,邓金河常水位17. 80m, 河岸地面高程19.30m,常水位时水面宽度10m。

地基土为亚粘土,通过轻型动力触探试验,测得桥位处地基容许承载力llOKPa。

因为施工中常有重车通过,拟以30t汽车作为其设计荷载,主梁型式采用贝雷钢梁,计算跨径12m。

钢梁组合形式为双排单层,共需16片标准贝雷,下承式结构,两组贝雷钢梁间净距4m,同一组的两片贝雷之间在竖直方向和水平方向以L8的角钢相连接形成整体,增加结构的稳定性。

横梁采用I28a的工字钢,每片标准贝雷的下弦杆上横放四根I28a 工字钢,工字钢长度6m,工字钢在水平方向伸出贝雷50cm, 伸出部分以L8角钢与上弦杆连接,增加全桥的结构的稳定。

共需16 根I28a工字钢,工字钢间距为100cm和40cm交替布置。

工字钢上面放置16根纵梁,纵梁为10x15的方札方木材质为东北红松,厚度为15cm,宽度为10cm,纵梁间距25cm,纵梁上面满铺15x10的方木做为桥面板,桥面板厚为10cm,材质为东北红松,桥面板单根长4m, 共需80根桥面板。

便桥各部分构造设计与计算叙述如下:一.桥面板的设计与计算公路钢桥标准设计桥面宽度3. 70m,公路施工车辆及施工机械宽度一般不超过2. 5m,施工车辆与机械可以安全通过,故确定桥面宽度为3.70。

桥面板初步选定用木桥面板,拟选用15x10的方木满铺,方木厚度为10cm,方木之间以耙钉连接,方木材质为优质红松,长度4. 0m, 共需80根方木,汽车后轴重240KN,双桥8轮,单轮压力30KN,小于木桥面板容许承载力60KN的要求,故可用方木做为桥面板。

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)

钢便桥计算书(midas Civil 2019建模)1.1 受力模型及材料参数钢栈桥的验算采用有限元法,选取便桥的标准跨径作为计算模型,并利用midas Civil 2019计算程序建模进行验算。

1.1.1 跨径9m单排3根桩钢便桥结构模型图1.1-2为跨径为9m的单排3根桩便桥结构模型。

栈桥上部结构为贝雷梁结构,下部结构为钢管桩加型钢承重梁结构。

栈桥基础及桥墩全部采用φ630mm厚10mm的螺旋焊接钢管桩,钢管桩按单排3根桩桩布置。

横联及斜撑采用[20a槽钢,钢管桩顶设双拼I45a工字钢帽梁。

桩顶横梁上架设贝雷梁,采用单层3组每组2片总计6片贝雷架结构,每组贝雷架采用定制支撑架连接,相邻贝雷架组采用∠75×8角钢连接,间距为90+125+90+125+90cm形成主纵梁,贝雷梁上设按30㎝间距布置I25a工字钢分配横梁与桥面10mm厚钢板经焊接固定成型的6m宽模块。

1.1.2 材料参数铺装钢板厚度为10mm,材料为Q235钢。

分配横梁参数:材料为Q235钢,截面为I25a,长度为6m。

主梁参数:采用321型贝雷片,材料为16Mn钢。

贝雷梁支撑架参数:材料为Q235,材料为∠63×4角钢。

贝雷梁组间斜撑参数:材料为Q235,材料为∠75×8角钢。

桩顶横梁参数:材料为Q235钢,截面为2×I45a,长度为6m。

钢管桩参数:材料为Q235钢,管型截面为外径630mm,厚度为10mm,长度为13.4m。

根据《钢结构设计标准》GB-2017,钢材强度设计值可查表得:型钢材质均为Q235钢,其抗弯设计强度为215MPa,抗剪设计强度为125MPa。

贝雷片材质为16Mn钢,其容许弯应力为273MPa,容许剪应力为156MPa。

根据《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015,挠度计算可查表得:2.边界条件钢管桩的底部固结;桩顶横梁和钢管桩采用弹性连接(刚性);桩顶横梁和贝雷片弹性连接(刚性);贝雷片和分配横梁采用弹性连接(刚性)。

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钢便桥设计计算 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.某大桥装配式公路钢便桥工程专项施工方案之一设计计算书二〇一六年三月六日目录**大桥工程专项施工方案装配式公路钢便桥设计计算书1、工程概况1.1 **大桥**大桥工程位于福建省**。

**位于东溪中游,新建**大桥距离**大坝约5km。

桥梁建成后,将代替既有**成为跨越**的主要通道,往西方向可通往**和**,往东途经县道**可通往**和**市区。

**大桥桥梁中心桩号为K0+,桥跨布置为(5x35)m,起始桩号:K0+009,终止桩号: K0+196,桥梁全长187m。

本桥平面位于直线上,纵断面纵坡%。

上部横断面采用4片预应力混凝土后张T梁布置,先简支后连续结构,梁墩正交,梁高。

桥梁单幅布置,宽度为8m,双向二车道,横断面布置1m(人行道)+7m(行车道)+1m(人行道)。

桥面铺装采用12cmC50防水混凝土。

该桥桥墩采用双柱式桥墩,柱径,中间设置柱间系梁,墩上接高的盖梁,桥墩基础采用钻孔桩,直径为;两侧桥台均采用U型台,扩大基础,两侧桥台各设一道D160型伸缩缝。

桥梁于人行道处设置单侧路灯,以方便居民和车辆的夜间通行。

桥梁设计洪水频率按百年一遇进行设计,并考虑以后水库扩容后库水位提升对桥梁的影响。

根据《***大桥防洪影响评价报告》,**大坝百年一遇水位为,按水面坡降换算到桥址处为,水库扩容后库水位提升,因此百年一遇设计水位为,本设计梁底最低高程。

桥梁详细情况参见附件1: **大桥桥型布置图。

1.2钢便桥为克服河流障碍,完成和安大桥基础和墩身工程施工作业,必须修建施工临时便桥,根据桥梁工程建设管理规定,编制该专项报告。

2、编制依据1)《**大桥工程一阶段施工图设计文件》,**交通勘测设计院。

2015年9月。

2)《**大桥工程施工招标文件》3)《**大桥工程施工投标文件》4)《HNJ5253GJB(9m)的砼搅拌运输车技术资料》,海诺集团。

5)《321装配式公路钢桥使用手册》;3、参照规范1)《公路桥涵施工技术规范》,JTG/T F50-2011;2)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015;3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 62-2004);4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007);5)《钢结构设计规范》GB50017-2003;6)《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005;4、分析软件CsiBridge 版5、便桥计算5.1主要结构参数5.1.1跨度受插打钢管桩基础履带吊车吊臂限制,便桥跨度采用9m。

5.1.2便桥标高根据**管理处提供库区水位调洪资料,确定桥面标高为常水位高程,采用。

桥下净空设定为3m,则梁底高程确定为。

5.1.3桥长根据桥跨布置,桥长为180m。

5.1.4结构体系便桥采用9m连续梁结构,由装配式公路钢桥拼装,基础采用φ630*10钢管桩基础,每墩位设置六根钢管,桩顶安装2I32b作为横梁,梁部采用6榀贝雷架,间距++++,贝雷梁上横向安装I20b横梁,横梁位于贝雷架节点位置,间距705+705+705+705mm,横梁上铺设由[25槽钢和钢板焊接空心方钢,槽向向上,间距300mm,在桥面槽钢上焊制φ12mm带肋短钢筋作为防滑设施。

5.1.5设计荷载根据施工阶段可能出现的荷载,设计采用以下荷载条件计算:1)混凝土运输车车辆荷载(以下简称"车辆荷载")根据《HNJ5253GJB(9m3)的砼搅拌运输车技术资料》,其荷载布置如图。

1跨内仅布置1台。

图混凝土运输车车辆荷载2)履带吊荷载(以下简称"履带荷载")架梁时采用55t履带吊,吊重按15t考虑,1跨内仅布置1台。

参考SCC550C55t履带吊技术资料,其荷载布置如图如下:图 55t履带吊荷载5.1.6材料1)桁架桁架采用16Mnq,fs=310Mpa; fv=180Mpa;fce=400Mpa。

2)销子材料为30CrMnTi,直径为,重3kg。

3)弦杆螺栓规格为M36×110,材料为16Mn,重8kg,容许抗剪力为150kN,容许拉力为80kN。

4)外购材料钢板和型钢采用Q345B钢。

5)钢弹性模量E s=×105MPa;5.2桥面计算5.2.1桥面板纵梁采用C25a加焊10mm钢板形成箱型结构,其计算简图为4跨连续梁。

C25a主要参数如下:5.2.2轮压强度计算序号车辆类型项目变量单位计算公式参数值1混凝土运输车分布宽度B m2跨度L m3后轮轴重P Kn1254面积分布压力oa kPa[5]/[4]/[3]5履带吊车履带宽度BL m6履带集度QL kn/m7履带面积集度qa1kPa[6]/[5]8吊载不均匀系数k1考虑1/3着地9分布集度qa kPa[7]*[8]10最不利轮压qa5.2.3桥面板检算桥面板宽度250mm,厚度6mm,承受轮压1042Kpa,按2边支撑无限长(分析采用3m)单向板计算。

计算结果如下:1)主应力其最大主应力s11=245Mpa,满足要求。

2)挠度最大挠度:f=,L/f=250/=178>150。

5.3桥面纵梁检算纵梁计算时,因不利荷载工况明确,可采用CsiBridge静力计算。

5.3.1计算简图计算简图采用4跨等间距连续梁,模型如图图桥面纵梁,模型图5.3.2截面特性图截面几何参数5.3.3荷载5.3.3.1恒载程序根据材料密度自动计算。

5.3.3.2车辆荷载车辆轮压分布宽度为,纵肋间距为,考虑2片梁共同承受,则P=125/2=。

车轮间距为,另1轮作用在邻跨。

程序通过移动荷载加载。

图车辆移动荷载参数5.3.3.3履带荷载履带分布宽度,长度,分配梁数n==,则所分配履带压力QL=m。

图履带移动荷载参数5.3.4荷载组合5.3.4.1车辆荷载组合5.3.4.2履带荷载组合5.3.5弯矩图5.3.5.1车辆荷载组合5.3.5.2履带荷载组合5.3.6内力表表纵梁内力表序号Frame OutputCase StepType V2M3Text Text Text KN KN-m11COMB_TRUSS Max0 21COMB_TRUSS Min0 31COMB_TRACK Max0 41COMB_TRACK Min0 52COMB_TRUSS Max62COMB_TRUSS Min72COMB_TRACK Max82COMB_TRACK Min93COMB_TRUSS Max103COMB_TRUSS Min113COMB_TRACK Max123COMB_TRACK Min134COMB_TRUSS Max144COMB_TRUSS Min154COMB_TRACK Max164COMB_TRACK Min175COMB_TRUSS Max185COMB_TRUSS Min195COMB_TRACK Max205COMB_TRACK Min216COMB_TRUSS Max226COMB_TRUSS Min236COMB_TRACK Max246COMB_TRACK Min257COMB_TRUSS Max267COMB_TRUSS Min277COMB_TRACK Max287COMB_TRACK Min298COMB_TRUSS Max308COMB_TRUSS Min318COMB_TRACK Max最大正弯矩: Mmx=最大正弯矩: Mmn= kNm5.3.7应力检算1)截面特性2)截面检算5.3.8跨中挠度活载作用下挠度z=,L/F=2480,满足要求。

5.3.9支座反力5.4横梁检算5.4.1计算简图横梁采用I20b,担设在装配式公路钢桥的上弦节点位置, 装配式公路钢桥横向布置6片,其间距为*2++*2。

按支撑于装配式公路钢桥的弹性支塍连续梁计算。

5.4.2装配式公路钢桥弹性支承刚度建立主桁计算模型,模型见图。

图主桁计算模型在第1跨跨中作用1kN作用力时,其挠度为,则刚度K=1/0。

0442=22614kN/m。

5.4.3横梁模型根据前述分析,建立横梁模型如图。

图横梁模型图5.4.4作用荷载5.4.4.1恒载程序根据材料密度自动计算。

5.4.4.2车辆荷载纵梁作用在横梁上的最大压力为,车辆轮压分布宽度为,则q==146kN/m,程序通过移动荷载加载。

5.4.4.3荷载组合由于在纵梁计算反力时已包括荷载分项系数,在横梁分析中不在考虑。

组合如下:5.4.5计算结果5.4.5.1横梁弯矩包络图5.4.5.2内力表表横梁单元内力Frame V2_KN M3_KN-mText Max Min Max Min123455.4.6截面检算表横梁截面检算5.4.7挠度检算跨挠比L/f=451>200满足要求。

5.5主桁计算5.5.1分配系数计算由于我们关心主桁跨中截面的内力情况,故本计算书仅计算跨中主梁的分配系数。

5.5.1.1 1号梁分配系数5.5.1.2 2号梁分配系数5.5.1.3 3号梁分配系数Text m122436410512615合计因此,最大分配梁号为1号梁。

5.5.2计算模型贝雷架按4*9m为一联计算,采用平面杆系结构建模,桁架片之间采用梁端释放自由度模拟铰接,贝雷架的荷载由分配横梁传递,程序采用车辆荷载折减方式考虑分配系数。

5.5.3截面特性5.5.3.1弦杆5.5.3.2腹杆5.5.3.3桥面纵梁5.5.3.4连接特性连接特性主要应用于纵梁和上弦节点的连接。

5.5.4作用荷载5.5.4.1恒载主桁和纵梁自重程序根据材料密度自动计算。

5.5.4.2横梁荷载表横梁换算节点力序号项目变量单位计算公式参数值1横梁面积A cm22比重ρKn/m33长度L m 64单根重g1Kn5分配节点力F kN5.5.4.3横梁荷载作用在主桁节点上,见图5..车道荷载本桥控制活载为前述的车辆荷载(TRUSS),且每跨仅作用但辆荷载,该移动荷载采用布局线+车道+车辆荷载进行分析,车辆特性如图。

图车辆荷载5.5.5荷载组合5.5.6主要杆件内力及检算5.5.6.1上弦杆1)轴力图2)轴力表表-2上弦杆轴力(1/2杆件)序号Frame P_KN序号Frame P_KN Text max min Text max min 12414925922415025932425126042425226052425326062435426172435526182435626192445726210244582621124459262122456026313245612631424562263152466326416246642641724765265182476626519248672662024868266212486926622249702672324971267242497226725250732682625074268272507526828251762692925177269302517826931252792703225280270Nmax=115kNNmin=-96kN3)弦杆检算经检算,弦杆承载力满足5.5.6.2下弦杆1)轴力图2)轴力表表-2下弦杆轴力(1/2杆件)序号Frame P_KN序号Frame P_KN Text max min Text max min 1119192220203321214422225523236624247725258826269927271010282811112929121230301313313114143232151533331616343417173535181836363)弦杆检算Nmax=335kNNmin=-119kN根据前述检算,满足要求。

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