简支空心板计算说明(路基宽度12m,l=13m)概论
桥梁工程13m空心板桥课程设计(图文结合计算书详细)

桥梁工程13m空心板桥课程设计(图文结合计算书详细)目录一、设计资料 (1)二、构造形式及尺寸选定 (3)三、空心板毛截面几何特性计算 (4)四、作用效应计算 (7)五、预应力钢筋数量估算及布置 (23)六、换算截面几何特性计算 (26)七、承载力极限状态计算 (28)八、预应力损失计算 (32)九、正常使用极限状态计算 (37)十、变形计算 (45)十一、持久状态应力验算 (50)十二、短暂状态应力验算 (55)十三、最小配筋率复核 (61)一、设计资料1.根据学号尾号为2,选定如下:2.设计荷载:公路—II级,人群荷载:3.0kN/m2。
3.材料(1)结构:空心板采用C40水泥混凝土,重力密度取γ1=25kN/m3(2)铰缝:铰缝采用C30细集料混凝土,重力密度取γ2=24kN/m3(3)预应力钢筋:采用1×7股钢绞线,公称直径d=12.7mm,单根截面公称面积为98.7mm2,f pk=1860Mpa,张拉控制应力取0.70 f pk。
预应力钢绞线沿板跨长呈直线型布置。
(4)非预应力钢筋:直径大于或等于12mm者采用HRB335级钢筋,直径小于12mm者均采用R235级钢筋。
(5)桥面铺装:采用10cm沥青混凝土,重力密度取γ2=23kN/m3(6)人行道:采用C25水泥混凝土,自重单侧1.52kN/m(7)护栏:采用C25水泥混凝土,自重单侧3.6kN/m。
4.其它参数及要求本桥设计安全等级为三级,结构重要性系数γ0=0.9,桥梁所处环境条件为I 类环境。
空心板按全预应力混凝土构件设计。
5.设计依据(1)公路桥涵设计通用规范(JTG D60—2004)(简称《公桥规》)(2)公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62—2004)(简称《公预规》)(3)姚玲森主编.桥梁工程(第二版).北京:人民交通出版社,2008.7.(4)贾艳敏、高力主编.结构设计原理.北京:人民交通出版社,2004.8.(5)易建国主编.混凝土简支梁(板)桥(第三版)[例一].北京:人民交通出版社,2006.9.(6)胡兆同等编著.桥梁通用构造及简支梁桥.北京:人民交通出版社,2001.3.二、构造形式及尺寸选定本工程桥面净宽为净—7m+2×0.75m人行道,全桥宽采用9块C40的预制预应力混凝土空心板,每块空心板宽为99cm,高为54cm,空心板全长12.96m。
简支空心板计算说明(路基宽度12m,l=13m)概论

公路桥梁空心板设计计算书装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥上部结构计算(路基宽度12m,跨径13m,交角0°)设计计算人:复核核对人:单位审核人:项目负责人:编制单位:编制时间:二○一五年八月目录一、设计资料 (1)1.主要技术指标 (1)2.计算依据 (1)3.所用材料及指标 (1)二、结构形式及尺寸的选定 (2)三、计算要点 (3)1.主要设计参数 (3)2.作用类别和作用效应组合 (3)3.施工方案 (4)4.程序计算要点 (4)四、桥梁模型的建立 (4)1.空心板截面的整体化 (4)2.横向荷载分布系数的计算 (5)2.冲击系数计算 (6)3.空心板有限元模型的建立 (6)五、持久状况承载能力极限状态计算 (7)1.正截面抗弯承载力验算 (7)2.斜截面抗剪承载力验算 (8)六、持久状况正常使用极限状态计算 (8)1.正截面抗裂验算 (8)2.斜截面抗裂性验算 (9)3.挠度验算 (9)七、短暂状况和持久状况构件的应力计算 (10)1.短暂状况构件的应力验算 (10)2.持久状况预应力混凝土构件的应力验算 (11)一、设计资料1.主要技术指标桥梁主要的技术指标汇总后,详见表1:表1 桥梁主要技术指标2.计算依据(1)《公路工程技术标准》JTG B01-2014;(2)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004;(3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004;(4)《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011;(5)《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003;(6)《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-2006;(7)《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003;(8)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T B07-01-2006。
3.所用材料及指标上部空心板混凝土采用C50,桥面整体化层混凝土采用C50(厚度15cm),普通钢筋采用HPB300和HRB400钢筋,预应力钢束采用低松弛高强度钢绞线,主要材料力学指标见表2。
13米空心板设计说明

说明一、技术标准与设计规范1. 《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)2. 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004)3. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)4. 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)5. 《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81—2006)二、技术指标装配式钢筋混凝土简支板桥上部构造(1m板宽)技术指标表三、主要材料(一)混凝土1.水泥:应采用高品质的强度等级为62.5级、52.5级和42.5级的硅酸盐水泥,同一座桥的板梁应采用同一品种水泥。
2.粗集料:应采用连续级配,碎石宜采用锤击式破碎生产。
碎石最大粒径不宜超过20mm,以防混凝土浇注困难或振捣不密实。
3.混凝土:预制板钢筋混凝土强度等级采用C30,重力密度γ=26.0kN/3m,弹性模量为E=3.0×410MPa;现浇整体化混凝土(铺装层)强度等级采用C40,重力密度γ=24.0kN/3m,弹性模量为E=3.25×410MPa;有条件时,铰缝混凝土可选择抗裂、抗剪、韧性好的钢纤维混凝土;桥面铺装采用沥青混凝土,重力密度γ=24.0kN/3m。
(二)普通钢筋普通钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013—1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499—1998)的规定。
凡需焊接的钢筋均应满足可焊性的要求。
本册图纸中R235钢筋主要采用了直径d=10mm一种规格;HRB335钢筋主要采用了直径d=10mm、12mm、16mm、20mm四种规格。
(三)其他材料1.钢板:应符合《碳素结构钢》(GB700-1988)规定的Q235B钢板。
2.支座:可采用板式橡胶支座,其材料和力学性能均应符合现行国家和交通部部颁标准的规定。
四、设计要点(一)本通用图以简支板桥为基本结构,采用桥面连续结构,连续长度综合桥梁总体布局而定。
空心板说明(20m、13m、10

空心板说明一、技术标准与技术规范1.《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004)3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)4.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)5.《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81—2006)二、技术指标主要技术指标表三、主要材料1.混凝土(1) 水泥:应采用高品质的强度等级为62.5级、52.5级和42.5级的硅酸盐水泥或普通水泥,同一座桥的空心板应采用同一品种水泥。
(2) 粗集料:应采用连续级配,碎石宜采用锤击式破碎生产。
碎石最大粒径不宜超过20mm,以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。
(3) 混凝土:预制空心板、铰缝和桥面现浇层均采用C50;封端混凝土采用C40; 有条件时,铰缝混凝土可选择抗裂、抗剪、韧性好的钢纤维混凝土;桥面铺装采用沥青混凝土。
2.普通钢筋普通钢筋采用HPB235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)和《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007)的规定。
本册图纸中HPBR235钢筋主要采用了直径d=6mm与d=8mm两种规格;HRB335钢筋主要采用了直径d=10mm、12mm、14mm、16mm、25mm五种规格。
3.预应力钢筋采用抗拉强度标准值fpk=1860MPa,公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线,其力学性能指标应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003)的规定。
4.其他材料(1)钢板:应采用《碳素结构钢》(GB 700—2006)规定的Q235钢板。
(2)支座:可采用板式橡胶支座,其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2004)现行国家和交通部部颁标准的规定。
(3) 锚具及管道成孔必须符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007)中各项技术要求,其规格详见各相关图纸。
13m空心板计算书

跨径13米预应力混凝土空心板结构分析一、基本资料:上部构造采用跨径13米预应力混凝土空心板,下部构造为柱式墩台,钻孔灌注桩基础,桥面连续。
设计荷载:公路—Ⅱ级。
计算跨径:12.50米桥面宽度:0.375+7.25+0.375=8米。
空心板采用C50级预应力混凝土。
预应力筋为1x7标准型φS15.2低松弛钢绞线,其抗拉强度标准值f pk=1860 MPa。
边板设计配束为11根,中板设计配束为9根。
全部钢束合力点至空心板下缘距离,边板为49mm,中板为45mm。
二、计算假定:1.上部构造预应力混凝土空心板桥面连续,每一跨仍作为简支空心板桥;仅全桥水平力计算时考虑桥面的连续作用。
2.护栏考虑其横向分配,按横向铰接板法计算,边板0.439,中板0.243;桥面铺装按各板计算;护栏和桥面铺装作为二期恒载加载于空心板。
不考虑桥面铺装参与结构受力。
3.活载计算考虑其横向分配,按横向铰接板法计算荷载横向分配系数。
4.计算时未考虑空心板纵向普通钢筋的抗拉和抗压作用。
5.主梁砼比重采用26kN/m3,企口缝及桥面铺装砼比重采用25 kN/m3。
三、空心板结构计算(一).截面几何特性:1. 截面几何尺寸:2. 毛截面几何特性:毛截面几何特性注:A0—毛截面面积;S0—毛截面对底边静矩;y0—毛截面形心轴,y0 = S0 / A0;I0—毛截面惯性矩。
3. 换算截面几何特性:换算截面几何特性注:A p—预应力筋面积;αEP—预应力筋与混凝土弹性模量之比;A np—预应力筋换算面积,A np = n p×A pa p—预应力筋合力点到底边的距离;注:L0 —计算跨径;I—空心板截面抗弯惯性矩;I T —空心板截面抗扭惯性矩,I T = 4 b2 h2/ ( b/t1 + b/t2 + 2h/t3 ) ;边板扭矩计算注:t—悬臂段平均厚度;b—悬臂段长度;I T —悬臂段抗扭惯性矩,I T = cb t3;(2).横向分布系数计算采用桥梁博士软件,跨中按铰接板法、支点按杠杆法计算。
整体式简支空心板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板设计计算书2007年9月一、技术标准1、 设计荷载:行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。
桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。
3、桥面宽度:桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道桥面横向布置为:2×4 +12 =20 m4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道4、桥面横坡:双向1.5%5、人行道横坡:1.5%6、设计安全等级: 二级7、结构重要系数: 0.1=o γ8、主要设计材料:(1)混凝土强度等级:主梁拟用C30;MPaf ck 1.20=MPaf tk 01.2=MPaf cd 3.14=MPaf td 43.1= MPa E c 41000.3⨯=混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。
(2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2⨯=直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标:MPaf yk 235= MPa f f y y 210'==MPaE s 5101.2⨯=9、设计依据:(1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004(2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》二、结构简介:三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。
施工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。
桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。
空心板面积计算公式

空心板面积计算公式在工程设计和建筑施工中,空心板是一种常见的结构材料,它由两个平行的混凝土面板之间夹着一层薄的钢筋混凝土,通常用于楼板、屋顶和桥梁等结构中。
空心板的设计和施工需要精确的计算和测量,其中面积计算是一个重要的步骤。
本文将介绍空心板面积计算的公式和方法,希望能对相关领域的工程师和施工人员有所帮助。
空心板面积计算公式。
空心板的面积计算公式可以根据其几何形状来确定。
一般来说,空心板可以分为矩形、梁形、T形等不同的截面形状,每种形状都有相应的面积计算公式。
以下是常见空心板形状的面积计算公式:1. 矩形空心板。
矩形空心板的面积计算公式为:A = (b1 b2) h。
其中,A为矩形空心板的面积,b1和b2分别为上下板的宽度,h为空心板的高度。
2. 梁形空心板。
梁形空心板的面积计算公式为:A = (b1 b2) h + b2 t。
其中,A为梁形空心板的面积,b1和b2分别为上下板的宽度,h为空心板的高度,t为梁的宽度。
3. T形空心板。
T形空心板的面积计算公式为:A = b1 h1 + b2 h2。
其中,A为T形空心板的面积,b1和b2分别为上下板的宽度,h1和h2分别为上下板的高度。
以上公式是针对常见的空心板形状而设计的,实际应用中还需要根据具体情况进行调整和修正。
另外,在计算空心板面积时,还需要考虑到板的厚度和边缘的倒角等因素,以确保计算结果的准确性。
空心板面积计算方法。
除了使用上述的面积计算公式外,还可以通过测量和计算来确定空心板的面积。
具体方法如下:1. 测量空心板的尺寸。
首先需要使用测量工具(如尺子、测量尺或激光测距仪)来准确测量空心板的各个尺寸,包括上下板的宽度和高度,梁的宽度等。
在测量时要尽量减小误差,确保数据的准确性。
2. 计算空心板的面积。
根据测量得到的尺寸数据,可以使用上述的面积计算公式来计算空心板的面积。
在计算过程中,要注意单位的转换和数据的精度,以避免计算错误。
3. 考虑边缘因素。
m简支预应力混凝土空心板计算(手算)

预应力混凝土公路桥梁通用图设计成套技术通用图设计计算书20m简支装配式后张法预应力混凝土空心板配束计算(手算)(高速公路和一级公路)目录1 计算依据与基础资料 (1)1.1 标准及规范 (1)1.1.1 标准 (1)1.1.2 规范 (1)1.1.3 参考资料 (1)1.2 主要材料 (2)1.3 设计要点 (2)2 横断面布置 (2)2.1 横断面布置图 (2)2.2 预制板截面尺寸 (3)3 汽车荷载横向分布系数、冲击系数的计算 (3)3.1 汽车荷载横向分布系数计算 (3)3.1.1 跨中横向分布系数 (3)3.1.2 支点横向分布系数 (5)3.1.3 车道折减系数 (5)3.2 汽车荷载冲击系数计算 (5)3.2.1汽车荷载纵向整体冲击系数 (5)3.2.2 汽车荷载的局部加载冲击系数 (6)4 作用效应组合 (6)4.1 作用的标准值 (6)4.1.1 永久作用标准值 (6)4.1.2 汽车荷载效应标准值 (8)4.2 作用效应组合 (13)4.2.1 基本组合(用于结构承载能力极限状态设计) (13)4.2.2 作用短期效应组合(用于正常使用极限状态设计) (15)4.2.3 作用长期效应组合(用于正常使用极限状态设计) (16)4.3 截面几何特性计算 (20)5 持久状态承载能力极限状态计算 (22)5.1 正截面抗弯承载能力 (22)5.2 斜截面抗剪承载力验算 (24)5.2.1 验算受弯构件抗剪截面尺寸是否需进行抗剪强度计算 (24)6 持久状况正常使用极限状态计算 (27)6.1 预应力钢束应力损失计算 (28)6.1.1 张拉控制应力 (28)6.1.2 各项预应力损失 (28)6.2 温度梯度截面上的应力计算 (36)6.3 抗裂验算 (38)6.3.1 正截面抗裂验算 (38)6.3.2 斜截面抗裂计算 (41)6.4 挠度验算 (44)6.4.1 汽车荷载引起的跨中挠度 (44)6.4.2 预制板是否设置预拱值的计算 (45)7 持久状态和短暂状况构件应力计算 (48)7.1 使用阶段正截面法向应力计算 (48)7.1.1 受压区混凝土的最大压应力 (49)7.1.2 受拉区预应力钢筋的最大拉应力 (49)7.2 使用阶段混凝土主压应力、主拉应力计算 (50)7.3 施工阶段应力验算 (53)8 桥面板配筋计算 (55)8.1 荷载标准值计算 (55)8.1.1 计算跨径 (55)8.1.2 跨中弯矩计算 (56)8.1.3 支点剪力 (57)8.2 极限状态承载力计算 (58)8.2.1 荷载效应组合计算 (58)8.2.2 正截面抗弯承载力 (58)8.2.3 斜截面抗剪承载力 (58)8.3 抗裂计算 (58)9 铰接板的混凝土铰缝剪力验算 (59)预应力混凝土公路桥梁通用设计图成套技术通用图计算(20m简支预应力混凝土空心板)1 计算依据与基础资料1.1 标准及规范1.1.1 标准•跨径:桥梁标准跨径20m;计算跨径(正交、简支)19.26m;预制板长19.96m•设计荷载:公路-Ⅰ级•桥面宽度:(路基宽23m,高速公路),半幅桥全宽11.25m0.5m(护栏墙)+10.25m(行车道)+ 0.5m(护栏墙)=11.25m•结构重要性系数:1.1•环境条件Ⅱ类,计算收缩徐变时,考虑存梁期为90天1.1.2 规范•《公路工程技术标准》JTG B01-2003•《公路桥梁设计通用规范》JTG D60-2004(简称《通规》)•《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004(简称《预规》)1.1.3 参考资料•《公路桥涵设计手册》桥梁上册(人民交通出版社2004.3)1.2 主要材料1)混凝土:预制板及铰缝为C50、现浇铺装层为C40、护栏为C30 2)预应力钢绞线:采用钢绞线15.2s φ,pk 1860MPa f =,5p E 1.9510MPa =⨯ 3)普通钢筋:采用HRB335,sk 335MPa f =,5S E 2.010MPa =⨯ 1.3 设计要点1)本计算按后张法部分预应力混凝土A 类构件设计,偏安全的,桥面板及铺装层混凝土不参与截面组合作用; 2)预应力张拉控制应力值con pk 0.75f σ=。
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公路桥梁空心板设计计算书装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥上部结构计算(路基宽度12m,跨径13m,交角0°)设计计算人:复核核对人:单位审核人:项目负责人:编制单位:编制时间:二○一五年八月目录一、设计资料 (1)1.主要技术指标 (1)2.计算依据 (1)3.所用材料及指标 (1)二、结构形式及尺寸的选定 (2)三、计算要点 (3)1.主要设计参数 (3)2.作用类别和作用效应组合 (3)3.施工方案 (4)4.程序计算要点 (4)四、桥梁模型的建立 (4)1.空心板截面的整体化 (4)2.横向荷载分布系数的计算 (5)2.冲击系数计算 (6)3.空心板有限元模型的建立 (6)五、持久状况承载能力极限状态计算 (7)1.正截面抗弯承载力验算 (7)2.斜截面抗剪承载力验算 (8)六、持久状况正常使用极限状态计算 (8)1.正截面抗裂验算 (8)2.斜截面抗裂性验算 (9)3.挠度验算 (9)七、短暂状况和持久状况构件的应力计算 (10)1.短暂状况构件的应力验算 (10)2.持久状况预应力混凝土构件的应力验算 (11)一、设计资料1.主要技术指标桥梁主要的技术指标汇总后,详见表1:表1 桥梁主要技术指标2.计算依据(1)《公路工程技术标准》JTG B01-2014;(2)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004;(3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004;(4)《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011;(5)《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003;(6)《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-2006;(7)《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003;(8)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T B07-01-2006。
3.所用材料及指标上部空心板混凝土采用C50,桥面整体化层混凝土采用C50(厚度15cm),普通钢筋采用HPB300和HRB400钢筋,预应力钢束采用低松弛高强度钢绞线,主要材料力学指标见表2。
表2 上部结构主要材料力学指标名称项目符号单位数值混凝土立方体抗压强度标准值C MPa 50弹性模量E c MPa 3.45e4抗压强度标准值f ck MPa 32.4抗拉强度标准值f tk MPa 2.65抗压设计强度f cd MPa 22.4抗拉设计强度f td MPa 1.83 预应力钢绞线标准强度f pk MPa 1860弹性模量E p MPa 1.95e5抗拉设计强度f pd MPa 1260 HPB300标准强度f sk MPa 300弹性模量E s MPa 2.0e5抗拉设计强度f sd MPa 270抗压设计强度f’sd MPa 270 HRB400标准强度f sk MPa 400弹性模量E s MPa 2.0e5抗拉设计强度f sd MPa 330抗压设计强度f’sd MPa 330二、结构形式及尺寸的选定预应力混凝土简支梁跨径为13m,预制梁长12.94m,计算跨径12.14m;上部结构净空为0.5m+11m+0.5m,全桥采用9块C50的预制混凝土空心板,预制空心板梁梁高0.75m,中板宽1.24m,边板宽1.62m;预制梁就位后浇筑绞缝和整体化层,整体化层厚度推荐采用0.15m。
全桥空心板横断面布置如图1,每块空心板的截面及构造尺寸见图2。
图1 上部结构标准横断面图(单位:m)(a)中板断面图(b)边板断面图图2 空心板截面构造及尺寸(单位:cm)三、计算要点1.主要设计参数(1)混凝土:重力密度γ=26.0kN/m3;(2)沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN/m3;(3)年平均相对湿度:80%;(4)锚具变形与钢束回缩值(一端):△L=6mm;(5)管道摩阻系数:μ=0.25;(6)管道偏差系数:κ=0.0015 1/m;(7)钢束松弛系数:ζ=0.3;(8)梯度温度:竖向日照正温差的温度基数按9cm沥青混凝土铺装层,考虑一半厚度的混凝土整体化层折减后采用;竖向日照反温差为正温差乘以-0.5;(9)混凝土收缩徐变:按相对湿度80%,徐变终极值取预应力束张拉以后3650天计。
存梁期按30~90天计(按不利的存梁期控制);(10)结构重要性系数:一级,桥梁结构的重要性系数1.1。
2.作用类别和作用效应组合(1)永久作用:结构重力、预加力和混凝土的收缩及徐变作用;(2)可变作用:汽车荷载、温度梯度作用;(3)作用效应组合1)承载能力极限状态组合设计值Sud=1.2×永久作用+1.4×汽车荷载+0.8×1.4温度2)正常使用极限状态作用短期效应组合:1.0×永久作用+0.7×汽车荷载+0.8×温度梯度作用长期效应组合:1.0×永久作用+0.4×汽车荷载+0.8×温度梯度3.施工方案根据上部结构特点,主梁的施工分为三个阶段:(1)预制主梁:首先预制空心板梁,待混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级的85%后,且混凝土龄期不小于7天时,张拉预应力束;(2)板梁安装,现浇绞缝和整体化层:存梁60~90天后,安装板梁,并浇筑预制梁的顶面、锚固断面、绞缝和整体化层等;(3)桥面铺装和附属设施的安装。
4.程序计算要点(1)根据结构的施工方案特点,按照下述内容进行结构受力分析:施工阶段由预制空心板梁承担自重、预应力、绞缝和现浇整体化层重量等作用效应;成桥阶段,考虑绞缝和一半厚度的整体化层(0.75cm)参与结构受力,承担桥面铺装、栏杆、汽车荷载和温度荷载作用。
(2)采用midas civil计算分析程序建立单梁模型进行分析计算;(3)平面杆系采用荷载横向分布系数的方法将空心板简化为单块板进行计算,荷载横向分布系数采用铰接板法计算。
(4)混凝土强度达到85%时且混凝土龄期达到7天以上允许张拉预应力钢束;(5)预应力钢筋传力锚固时刻的混凝土龄期:7d;(6)验算内容按预应力混凝土A类构件的有关规定执行。
四、桥梁模型的建立1.空心板截面的整体化考虑浇筑湿接缝和15cm厚混凝土整体化层参与结构受力,将一半厚的整体化层、浇筑湿接缝和预制空心板融为一个整体模拟实际结构的受力。
得到中板和边板断面尺寸在有限元程序模拟中的数值如图3所示。
图3 空心板截面构造及尺寸(单位:cm)2.横向荷载分布系数的计算根据以上截面几何性质,空心板梁预制梁高75cm,整体化现浇层推荐厚度15cm,考虑整体化现浇层的一半厚度参与结构受力,并按设计图纸中桥面布置情况,建立以下横桥向计算模型,如图4所示。
1# 2# 3# 4# 5#6# 7# 8# 9#图4 空心板横向分布系数计算模型(单位:cm)(1)支点截面的横向分布系数当荷载位于支点时,应按杠杆原理法计算荷载横向分布系数,计算结果见表3。
表3 各板支点截面处荷载横向分布系数梁号1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 分布系数0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5(2)跨中截面处横向分布系数按照铰接板法计算各个板梁的横向分布系数,计算结果见表4。
表4 各板跨中截面处荷载横向分布系数梁号1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#分布系数0.482 0.387 0.305 0.295 0.246 0.287 0.296 0.383 0.481(3)最终采用的横向分布系数通过上述分析,对单梁进行计算分析时,其横向荷载分布系数按最大值选用,如表5所示。
表5 边板和中板的荷载横向分布系数荷载位置支点1/4跨跨中边板0. 5 0.482 0.482中板0.5 0.387 0.3872.冲击系数计算按照规范规定,采用结构基频法来计算桥梁结构的冲击系数,中板、边板都采用整体横断面(考虑整体化层),计算过程见下:(1)边板的冲击系数自振频率f1按照简支梁桥的简化计算公式计算:(1)式(1)中,l为结构的计算跨径,取12.14m;E为C50混凝土的弹性模量,取为3.45e10N/m2;I c为边板结构跨中截面的截面惯矩,取为0.05688m4;m c为结构跨中处的单位长度质量,取为0.7673×1×26×1000/10=1992.3kg/m;计算得f1=10.58Hz。
因此可由式(2)计算得到结构的冲击系数:u = 0.1767ln f - 0.0157 =0.401 (2)(2)中板的冲击系数同边板冲击系数的计算方法,得到中板的冲击系数u=0.403。
(3)冲击系数选取综合中板和边板的冲击系数计算结果,统一按照u =0.403进行计算分析。
3.空心板有限元模型的建立基于结构基本数据,将简支空心板结构划分为16个单元17个节点,如图5所示,利用Midas civil有限元分析软件建立起中板和边板的分析模型,见图6。
选择跨中截面、L/4截面和支点截面作为计算控制截面,对计算模型进行承载能力极限状态和正常使用极限状态进行验算。
图5 梁单元离散图(单位:cm)a)中板模型图b)边板模型图图6 空心板有限元计算模型五、持久状况承载能力极限状态计算1.正截面抗弯承载力验算取弯矩最大的跨中截面进行正截面抗弯承载力计算,计算结果见表6:表6 正截面极限承载能力计算注:表中γ0M d表示弯矩作用效应组合值;M ud表示抗弯承载能力设计值。
2.斜截面抗剪承载力验算根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)的规定,对于预应力混凝土简支梁应选取截面变化点和距支点h/2处的截面进行斜截面抗剪承载力验算,结合本桥实际构造特点和配筋情况,选择支点截面作为验算控制截面验算结果见表7:表7 正截面极限承载能力计算注:表中γ0V d表示剪力作用效应组合值;V sc+ V pb表示抗剪承载能力设计值。
六、持久状况正常使用极限状态计算1.正截面抗裂验算对于预应力混凝土简支梁桥,取跨中处进行正截面抗裂性验算,截面下缘混凝土的正应力计算结果见表8:表8 正截面极限承载能力计算表中压应力为正,拉应力为负。
2.斜截面抗裂性验算对于斜截面的抗裂验算取剪力和弯矩都较大的L/4处和近支点处的截面进行斜截面抗裂性计算,验算结果见表9。
表9 斜截面抗裂性验算表中压应力为正,拉应力为负。
3.挠度验算根据主梁截面在各个阶段混凝土正应力验算结果,可知主梁在使用荷载作用下截面不开裂。
主梁计算跨径L=12.14m,C50混凝土弹性模量E c=3.45e4MPa。
按照结构力学方法,采用Midas civil计算程序,计算主梁在不同荷载标准值作用下的挠度见表10。
表10 荷载标准值作用下主梁竖向挠度计算(单位:mm)(1)荷载短期效应作用下的主梁挠度验算考虑荷载长期效应的影响,荷载短期效应组合的可变荷载挠度值应满足规范规定。