单跨21m简支预应力空心板梁混凝土课程设计

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单跨21m简支预应力空心板梁混凝土课程设计

单跨21m简支预应力空心板梁混凝土课程设计

题目: 单跨21m简支预应力空心板梁设计初始条件:1.公路II级。

2.桥宽净13+2 0.50m3.计算跨径:20.38m4.一期恒载q G1=10.4kN/m二期恒载q G2=5kN/m。

5.可变作用按材料力学方法计算后,数值乘0.62。

(车道荷载见规范)6.空心板混凝土材料强度等级:C507.其它设计资料和数据参照书本设计例题。

8.空心板截面形状见下图:(cm)要求完成的主要任务:说明书主要内容有:1.设计任务书2.教师评定表3.目录4.总说明5.计算恒载内力。

永久荷载6.计算活载内力。

可变荷载只算车道荷载7.内力组合及弯矩、剪力包络图。

8.预应力钢筋设计及验算。

9.箍筋设计及锚固区局部承压计算。

10.材料抵抗图和弯矩包络图。

11.挠度验算。

12.空心板钢筋构造图。

时间安排:指导教师签名: 2013年 01 月 19 日系主任(或责任教师)签名: 2013年 01 月 19 日目录1.设计资料 (5)1.1设计载荷 (5)1.2桥面跨径及净宽 (5)1.3主要材料 (5)1.4施工工艺 (5)1.5设计依据 (5)2.截面几何特性计算 (6)2.1跨中截面几何特性 (6)2.2支点截面几何特性 (6)3.主梁内力计算 (7)3.1汽车荷载冲击系数计算 (7)3.2永久荷载 (7)3.3可变荷载 (8)3.4作用效应组合计算 (11)3.4.1承载能力极限状态 (11)3.4.2正常使用极限状态短期效应组合 (12)3.4.3正常使用极限状态长期效应组合 (12)4.钢筋面积的估算及钢筋布置 (12)4.1预应力钢筋的估算及布置 (12)4.2非预应力钢筋计算及布置 (13)4.3换算截面几何特性计算 (15)5.持久状态截面承载力极限状态计算 (16)5.1正截面承载力计算 (16)5.2斜截面承载力计算 (17)5.2.1箍筋设计 (17)5.2.2截面复核 (19)6.预应力钢筋应力损失估算 (20)6.1锚具变形、回缩引起的应力损失σ (20)2l6.2加热养护引起的温差损失σ (20)3l6.3预应力钢绞线由于预应力松驰引起的预应力损失σ (20)5l6.4混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ (20)4l6.5混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ (21)6l6.6预应力损失组合 (22)7.应力验算 (22)7.1短暂应力验算 (23)7.3持久状态应力验算 (24)7.3.1截面混凝土正应力验算 (24)7.3.2预应力钢筋应力验算 (24)7.3.3混凝土主应力验算 (25)8.抗裂性验算 (26)8.1作用短期效应组合作用下的正截面抗裂性验算 (26)8.2作用短期效应组合作用下斜截面抗裂验算 (27)9.主梁变形计算 (28)9.1荷载短期效应作用下主梁挠度验算 (28)9.2预加力引起的上供度计算 (29)9.3预拱度的设置 (29)10.锚固区局部承压计算 (30)单跨21m 简支预应力空心板梁设计1.设计资料1.1设计载荷公路II 级,一期恒载q G1=10.4kN/m 二期恒载q G 2=5kN/m ,可变作用按材料力学方法计算后,数值乘0.62,结构重要性系数取γ0=1.0。

简支空心板桥课程设计

简支空心板桥课程设计

简支空心板桥课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握简支空心板桥的基本结构及其工程应用,了解桥梁分类及特点;2. 使学生理解简支空心板桥的受力特点、设计原理及相关计算方法;3. 帮助学生了解桥梁工程中的材料选择、施工工艺及质量控制要求。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识进行简支空心板桥设计的实际操作能力;2. 培养学生运用力学原理分析简支空心板桥受力情况,进行结构计算的能力;3. 提高学生团队协作、沟通表达、分析解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱桥梁工程,关注国家基础设施建设,增强社会责任感和使命感;2. 培养学生严谨的科学态度,勤奋刻苦的学习精神,树立正确的价值观;3. 增强学生对我国桥梁工程发展的自豪感,激发他们为祖国建设贡献力量的愿望。

课程性质:本课程为工程专业实践课程,以实际工程案例为背景,注重理论与实践相结合。

学生特点:学生具备一定的力学基础和桥梁工程知识,具有较强的学习兴趣和动手能力。

教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生主动参与,培养他们独立思考和解决问题的能力。

同时,关注学生的个体差异,提供个性化指导,确保课程目标的实现。

通过本课程的学习,使学生能够达到上述具体的学习成果。

二、教学内容1. 简支空心板桥基本概念:介绍桥梁的分类、简支空心板桥的结构特点及其在工程中的应用。

参考教材章节:第二章 桥梁工程概述,第三节 桥梁分类及结构特点。

2. 简支空心板桥受力分析:讲解简支空心板桥的受力特点、荷载作用及内力分析。

参考教材章节:第三章 桥梁结构受力分析,第一节 桥梁受力特点及荷载作用。

3. 简支空心板桥设计原理:阐述简支空心板桥的设计原则、计算方法及主要构造。

参考教材章节:第四章 桥梁工程设计,第二节 简支梁桥设计原理及计算方法。

4. 桥梁材料与施工工艺:介绍简支空心板桥的材料选择、施工工艺及质量控制要点。

参考教材章节:第五章 桥梁工程施工,第一节 桥梁材料及施工工艺。

21m跨度钢结构课程设计(完整版)

21m跨度钢结构课程设计(完整版)

目录1.0 设计资料 (1)1.1 结构形式与布置 (2)1。

1。

1 桁架形式及几何尺寸 (2)1.1.2 屋架支撑布置 (2)1.2 荷载计算 (4)1。

2.1屋面活荷载选择 (4)1。

2.2屋架和支撑自重计算 (4)1。

2。

3荷载组合 (4)1。

3 杆件设计及内力计算 (6)1。

3.1 屋架计算简图 (6)1。

3。

2 杆件内力计算和杆件内力表 (6)1。

3.3 杆件设计 (7)(1)上弦杆 (7)(2)下弦杆 (8)(3)腹杆 (9)(4)竖杆 (11)(5)屋架杆件截面选择表 (11)1.4 节点设计 (12)1.4。

1 下弦节点“c” (12)1.4。

2 上弦节点“B” (13)1.4。

3 上弦节点“D” (14)1.4。

4 下弦节点“e” (15)1。

4.5 上弦节点“F” (16)1.4.6 下弦节点“g" (17)1。

4.7 屋脊节点“H” (18)1。

4。

8竖杆与上弦节点“C,E,G” (19)1.4。

9支座节点“A” (19)1.4.10支座节点“a” (21)参考文献 (22)致谢 (22)附录 (22)1。

0 设计资料某厂房总长度90m,跨度21m,纵向柱距6m。

1。

结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架.柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10;L 为屋架跨度.地区计算温度高于—200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,二类场地。

屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。

2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如图1.11及下图所示。

21米跨屋架全跨单位荷载作用下各杆件的内力值Aacegg'e'c'a'+3.0100.000-5.310-7.339-6.861-5.319-3.923-2.1620.00-5.641-2.633-0.047+1.913+1.367+1.57+1.848+3.960+1.222-1.039-1.200-1.525-1.776-2.043-1.0-1.0-1.00.000.000.00-0.5+6.663+7.326+5.884+4.636+3.081+1.090BCDE FGHG 'F 'E 'D 'C 'B 'A '0.5 1.01.0 1.01.01.0 1.0 1.021米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值3。

某21米跨车间预应力混凝土屋架制作方案

某21米跨车间预应力混凝土屋架制作方案

**车间预应力砼屋架制作方案**车间厂房土建设计由我公司设计研究院设计。

其厂房的屋盖结构体系、 屋架采用了 95G415(七)21m 跨度预应力钢筋混凝土折线型屋架,由我公司下 面建安公司负责施工。

一、工程主要内容 本厂房设计中的主厂房横向轴线有 1 至 15 轴线、屋架共有 15 榀。

本屋架 为 21m 跨度,单跨厂房,承载能力选定为 5 级,厂房檐口为外天沟,带 6m 钢筋 混凝土天窗架或天窗端壁架,全部选用了 95G415(七)21m 跨标准预应力钢筋 混凝土屋架,型号是 YWJ21-5-Ba.d.e 型,屋架的抗震设防烈度要求为 6 度。

混 凝土的强度等级为 C50,每榀屋架的砼量为 3.797m3,屋架每榀重 9.493t,15 榀 屋架总的砼用量为 57m3。

每榀屋架的钢材用量为 790kg,钢筋的全部总用量为 11.85t。

原设计预应力钢筋采用了碳素钢丝方案,下弦截面尺寸为 240 宽×220 高, 4 孔直径 d50,每孔穿 13ΦS5,为高强冷拉钢丝,其标准设计强度 fptk=1570MPa, 采用一端张拉形式,每孔预应力筋张拉力 Ncon 为 280KN。

根据预应力屋架的实 际制作和使用情况,为了避免预应力筋在张拉时出现碳素钢丝因长短不齐、受 力不均被拉断的不利因素,确保张拉力的可靠性。

由施工单位提出,将预应力 钢筋改用钢绞线,下弦采用 2 孔 d50,每孔 4 根 Φ15.20 钢绞线,其标准强度级 别为 fptk=1720MPa,仍采用一端张拉形式,固定端和张拉端均采用 OVM15-4 型锚 具,每榀屋架采用 4 个,共需 OVM15-4 型锚具 60 套。

为了保证原预应力筋张拉 力数值不变,改为 2 孔后,每孔的预应力筋张拉力 Ncon 应为 280×2=560KN,屋 架下弦总预应力张拉值为 1120KN。

此方案经报有色设计研究院,已予以认可。

改为钢绞线 Φ15.2 后,每榀屋架需用钢绞线 172.44m,15 榀屋架共需钢绞 线约 2590m,重量为 2.59×1101=2852kg=2.852t。

预应力混凝土简支空心板桥施工组织设计

预应力混凝土简支空心板桥施工组织设计

施工组织设计工程名称:编制单位:编制人:审核人:批准人:编制日期:年月日大桥左幅施工组织设计一、工程概况本桥中心桩号为K28+319,是为了跨越河流而设,与路线交角成90°。

设计荷载为汽车-超20级,挂车-120。

桥梁上部构造为1-20.0米预应力混凝土简支空心板,支座采用TCYBφ200×42mm球冠支座,桥面板与桥台连接处采用切缝处理。

桥台两端设钢筋混凝土搭板。

预应力混凝土空心板采用C40混凝土半幅整块浇筑,板长19.94 米,其半幅空心板安装总重量为2392KN. 桥面宽0.467+12.033+1.0=13.5m(半桥宽),现浇桥面板为C40混凝土。

桥梁内侧护栏采用A型护栏座,外侧采用B型护栏座。

本桥平面位于R=5500米右偏圆曲线上,纵坡位于i=-0.7%纵坡段上,桥梁全长34米。

二、工程规模:1、预应力混凝土空心板C40#混凝土: 186.2 m3;2、护栏座C30#混凝土: 28.4 m3;3、桥面板端切缝: 54m/4道;4、桥面铺装C40#混凝土: 81.6m3;5、桥头塔板C30#混凝土: 164.8m3;搭板填料及埋板C25#混凝土: 44.5 m3;三、施工组织机构:1、为确保本桥上构的工程质量以及优质、安全、按期完成本桥的施工任务,我部将指定一名工程师作为该桥施工的专职技术负责人,同时配备两名施工员,两名质检技术员,以及材料供应、安全保卫等人员。

施工队伍配员30 人,其中有砼工、钢筋工、木模工、架子工、电焊工、普工、等。

管理机构组织:四、机械设备配置:1、电焊机4台,50搅砼拌机2台,插入式振动器8台,4T自卸运输车4台,发电机组1台,抽水机2台,组合钢模30T,木模560m2 ,钢管支架80T。

2、质检、测量仪器设备:砼试模12组,砂浆试模5组,砼坍落筒1套以及现场使用的各种量器;全站仪1台,水平仪1台。

30m钢尺2把。

五、主要分项工程施工方法及要点1、放样测量:下部构造完工后,按设计图纸的要求,计算出桥梁上构有关尺寸和控制点坐标并以其实施桥梁放样,且严格控制支座垫石及底模标高。

简支预应力混凝土空心板梁桥毕业设计

简支预应力混凝土空心板梁桥毕业设计

简支预应力混凝土空心板梁桥毕业设计目录1 设计说明 (1)1.1主要技术指标 (1)1.2 材料规格 (1)1.3 设计规范 (1)1.4 施工方式 (1)2 设计方案 (4)2.1 方案比选原则 (5)2.2 备选方案介绍 (6)2.3 方案比较 (10)2.4 推荐方案 (10)2.5 上部结构尺寸拟定 (11)2.5.1 顺桥向尺寸的拟定 (11)2.5.2 横桥向尺寸的拟定 (11)3 上部结构内力计算 (12)3.1 截面几何特性计算 (12)3.2 结构离散和截面的定义 (12)3.3 简支梁施工阶段 (12)3.4 永久作用计算 (13)3.5 可变作用效应计算 (15)3.5.1 冲击系数和横向分布系数 (15)3.6 温度及支座不均匀沉降内力计算 (17)3.7 作用效应组合 (17)3.7.1 作用效应组合原理 (17)3.7.2 承载能力极限状态计算时的作用效应组合 (19)3.7.3 正常使用极限状态效应组合 (21)4 预应力钢束的估算与布置 (25)4.1 计算原理 (25)4.2 预应力筋估算结果 (27)4.3 预应力筋布置原则 (27)4.4 预应力钢束布置情况 (28)4.5 预应力损失计算 (30)σ (31)4.5.1 预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失1l σ (31)4.5.2 锚具变形、钢筋回缩引起的应力损失2lσ (32)4.5.3 钢筋与台座间的温差引起的损失3lσ (32)4.5.4 混凝土弹性压缩引起的应力损失4lσ (32)4.5.5 预应力钢筋松弛引起的损失5lσ (33)4.5.6 混凝土收缩徐变引起的应力损失6l5 普通钢筋的设计计算 (35)5.1 预制段普通配筋设计 (35)5.2 现浇连续段普通配筋设计计算 (37)5.2.1 设计计算原理 (37)5.2.2 钢筋布置 (37)6 承载能力极限状态截面强度计算与验算 (38)7 预制空心板应力验算 (39)7.1 抗裂验算 (39)7.1.1 正截面抗裂性验算 (39)7.1.2 斜截面抗裂性验算 (41)7.2 持久状况应力验算 (41)7.2.1 正截面混凝土应力验算 (42)7.3 短暂状况应力验算 (44)8 抗裂验算 (48)8.1 正截面抗裂验算 (48)9 短暂状况下应力验算 (54)9.1 施工阶段法向压应力验算 (54)10 挠度验算 (59)11 施工图设计 (60)11.1 概述 (60)11.2 总体布置图 (60)11.3 空心板一般构造图 (61)11.4 空心板预应力钢束构造图 (61)12 桥墩墩柱计算 (62)12.1 荷载计算 (62)12.1.1 恒载计算 (62)12.1.2 汽车荷载计算 (62)12.1.3 双柱反力横向分布计算(横向分布同盖梁计算) (63)12.1.4 荷载组合 (63)设计总结 (65)参考文献 (66)致谢 (67)1 设计说明1.1主要技术指标桥型布置:27.04m 简支预应力混凝土空心板梁桥;桥面净宽:1.75m(人行道)+20.40m(行车道)+1.75m(人行道)=23.9m;设计荷载:公路I级;桥面纵坡:单向0.84%;桥面横坡:行车道设±1.5%的横坡,人行道设置1%的反向横坡;1.2 材料规格空心板块:采用C55 混凝土,容重为26.0kN/m3,弹性模量取3.45×107kPa;铰缝:采用C30 细集料混凝土桥面铺装:采用等厚10cm 的C30 沥青混凝土层,容重为24.0kN/m3;桩基础:采用C25 混凝土;桥台盖梁、耳背墙:采用C30 混凝土;预应力钢筋束:采用15.2 υ s 高强度低松弛预应力钢绞线,标准强fpk=1860MPa,弹性模量Ep=1.95*1000000MPa,技术标准应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB5224)的有关规定;普通钢筋:采用HRB335和R235;钢材:采用符合GB700-88规定的Q235钢材;其他:桥梁伸缩缝采用浅埋式伸缩缝装置;空心板梁支座采用圆板式橡胶支座;桥面排水采用铸铁泄水管;1.3 设计规范《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)1.4 施工方式简支梁桥。

结构设计原理课程设计_预应力混凝土简支梁设计

结构设计原理课程设计_预应力混凝土简支梁设计

各专业全套优秀毕业设计图纸本科课程设计预应力混凝土简支梁设计课程结构设计原理学院土木与交通工程专业道路与桥梁工程年级班别学号学生姓名指导教师广东工业大学课程设计任务书题目名称《结构设计原理》课程设计——预应力混凝土简支梁设计学生学院土木与交通工程学院专业班级姓名学号一、课程设计的内容根据给定的桥梁基本设计资料(主要结构尺寸、计算内力等)设计预应力混凝土简支T形主梁。

主要内容包括:1.预应力钢筋及非预应力钢筋数量的确定及布置;2.截面几何性质计算;3.承载能力极限状态计算(正截面与斜截面承载力计算);4.预应力损失估算;5.应力验算(短暂状况和持久状况的应力验算);6.抗裂验算(正截面与斜截面抗裂验算)或裂缝宽度计算;7.主梁变形(挠度)计算;8.锚固局部承压计算与锚固区设计;9.绘制主梁施工图。

二、课程设计的要求与数据通过预应力混凝土简支T形梁桥的一片主梁设计,要求掌握设计过程的数值计算方法及有关构造要求规定,并绘制施工图。

要求:设计合理、计算无误、绘图规范。

(一)基本设计资料1.桥面宽度(桥面净空):净14+2⨯1.0m。

2.设计荷载:公路—Ⅰ级荷载,人群荷载 3.52kN/m,结构重要性系数0γ=1.0。

3.环境标准:Ⅱ类环境。

4.设计安全等级:二级。

5.材料性能参数(1)混凝土强度等级为C50,主要强度指标为:强度标准值 ck f =32.4MPa ,tk f =2.65MPa 强度设计值 cd f =22.4MPa ,td f =1.83MPa 弹性模量 c E =3.45⨯410MPa(2)预应力钢筋采用ASTM A416—97a 标准的低松弛钢绞线(1⨯7标准型),其强度指标为:抗拉强度标准值 pk f =1860MPa 抗拉强度设计值 pd f =1260MPa 弹性模量 p E =1.95⨯510MPa 相对界限受压区高度 b ξ=0.4,pu ξ=0.2563 公称直径为15.24mm ,公称面积为140mm 2 (3)非预应力钢筋1)纵向抗拉非预应力钢筋采用HRB400钢筋,其强度指标为:抗拉强度标准值 sk f =400MPa 抗拉强度设计值 sd f =330MPa 弹性模量 s E =2.0⨯510MPa 相对界限受压区高度 b ξ=0.53,pu ξ=0.1985 2)箍筋及构造钢筋采用HRB335钢筋,其强度指标为:抗拉强度标准值 sk f =335MPa 抗拉强度设计值 sd f =280MPa弹性模量 s E =2.0⨯510MPa 图1 主梁跨中截面尺寸(尺寸单位:mm )(4)锚具锚具采用夹片式群锚。

预应力简支板桥课程设计

预应力简支板桥课程设计

预应力简支板桥课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解预应力简支板桥的基本概念、设计原理及结构特点。

2. 学生掌握预应力简支板桥的计算方法,包括荷载分析、截面设计、预应力筋的配置等。

3. 学生了解桥梁施工过程中预应力技术的应用及其对桥梁性能的影响。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,针对给定条件,独立完成预应力简支板桥的设计计算。

2. 学生通过课程学习,能够运用相关软件或工具,进行预应力简支板桥的模拟分析。

3. 学生具备分析和解决实际桥梁工程中预应力技术应用问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对桥梁工程建设的兴趣,增强对工程技术的尊重和热爱。

2. 学生树立正确的工程质量观,认识到预应力技术在桥梁工程中的重要性。

3. 学生在学习过程中,培养合作精神、创新意识和实践能力。

课程性质:本课程为工程专业课程,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生具备一定的力学基础和桥梁工程知识,具有较强的学习能力和动手能力。

教学要求:结合课程性质和学生特点,采用案例教学、讨论式教学等方法,注重培养学生的实践能力和创新精神。

通过课程学习,使学生能够将理论知识与实际工程相结合,提高解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 预应力简支板桥基本概念:包括预应力原理、简支板桥结构形式及分类。

教材章节:第一章 预应力混凝土桥梁概述2. 预应力简支板桥设计原理:涉及荷载作用、截面设计、材料性能等。

教材章节:第二章 预应力简支板桥设计原理3. 预应力简支板桥计算方法:包括荷载分析、截面计算、预应力筋配置等。

教材章节:第三章 预应力简支板桥计算方法4. 预应力简支板桥施工技术:介绍预应力施工工艺、质量控制及施工监测。

教材章节:第四章 预应力简支板桥施工技术5. 预应力简支板桥案例分析:分析实际工程案例,了解预应力技术在桥梁工程中的应用。

教材章节:第五章 预应力简支板桥工程实例6. 预应力简支板桥设计实践:结合实际工程背景,进行设计计算和模拟分析。

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题目: 单跨21m简支预应力空心板梁设计初始条件:1.公路II级。

2.桥宽净13+23.计算跨径:4.一期恒载q G1=m二期恒载q G2=5kN/m。

5.可变作用按材料力学方法计算后,数值乘。

(车道荷载见规范)6.空心板混凝土材料强度等级:C507.其它设计资料和数据参照书本设计例题。

8.空心板截面形状见下图:(cm)要求完成的主要任务:说明书主要内容有:1.设计任务书2.教师评定表3.目录4.总说明5.计算恒载内力。

永久荷载6.计算活载内力。

可变荷载只算车道荷载7.内力组合及弯矩、剪力包络图。

8.预应力钢筋设计及验算。

9.箍筋设计及锚固区局部承压计算。

10.材料抵抗图和弯矩包络图。

11.挠度验算。

12.空心板钢筋构造图。

时间安排:指导教师签名: 2013年 01 月 19 日系主任(或责任教师)签名: 2013年 01 月 19 日目录1.设计资料..................................... 错误!未定义书签。

设计载荷.................................... 错误!未定义书签。

桥面跨径及净宽.............................. 错误!未定义书签。

主要材料.................................... 错误!未定义书签。

施工工艺.................................... 错误!未定义书签。

设计依据.................................... 错误!未定义书签。

2.截面几何特性计算............................. 错误!未定义书签。

跨中截面几何特性............................ 错误!未定义书签。

支点截面几何特性............................ 错误!未定义书签。

3.主梁内力计算................................. 错误!未定义书签。

汽车荷载冲击系数计算........................ 错误!未定义书签。

永久荷载.................................... 错误!未定义书签。

可变荷载.................................... 错误!未定义书签。

作用效应组合计算............................ 错误!未定义书签。

承载能力极限状态......................... 错误!未定义书签。

正常使用极限状态短期效应组合............. 错误!未定义书签。

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4.钢筋面积的估算及钢筋布置..................... 错误!未定义书签。

预应力钢筋的估算及布置...................... 错误!未定义书签。

非预应力钢筋计算及布置...................... 错误!未定义书签。

换算截面几何特性计算........................ 错误!未定义书签。

5.持久状态截面承载力极限状态计算............... 错误!未定义书签。

正截面承载力计算............................ 错误!未定义书签。

斜截面承载力计算............................ 错误!未定义书签。

箍筋设计................................. 错误!未定义书签。

截面复核................................. 错误!未定义书签。

6.预应力钢筋应力损失估算....................... 错误!未定义书签。

锚具变形、回缩引起的应力损失σ ............. 错误!未定义书签。

2l加热养护引起的温差损失σ ................... 错误!未定义书签。

3l预应力钢绞线由于预应力松驰引起的预应力损失σ错误!未定义书签。

5l混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ ........... 错误!未定义书签。

4l混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ ......... 错误!未定义书签。

6l预应力损失组合.............................. 错误!未定义书签。

7.应力验算..................................... 错误!未定义书签。

短暂应力验算................................ 错误!未定义书签。

持久状态应力验算............................ 错误!未定义书签。

截面混凝土正应力验算..................... 错误!未定义书签。

预应力钢筋应力验算....................... 错误!未定义书签。

混凝土主应力验算......................... 错误!未定义书签。

8.抗裂性验算................................... 错误!未定义书签。

作用短期效应组合作用下的正截面抗裂性验算.... 错误!未定义书签。

作用短期效应组合作用下斜截面抗裂验算........ 错误!未定义书签。

9.主梁变形计算................................. 错误!未定义书签。

荷载短期效应作用下主梁挠度验算.............. 错误!未定义书签。

预加力引起的上供度计算...................... 错误!未定义书签。

预拱度的设置................................ 错误!未定义书签。

10.锚固区局部承压计算.......................... 错误!未定义书签。

单跨21m简支预应力空心板梁设计1.设计资料设计载荷公路II级,一期恒载q G1=m二期恒载q G2=5kN/m,可变作用按材料力学方法计算后,数值乘,结构重要性系数取γ0=。

桥面跨径及净宽标准跨径:l=21m,计算跨径:l=,桥梁宽度:7m+2×,板宽:1l=k主要材料预应力钢筋采用ASTM A416-97a标准的低松弛钢绞线(1×7标准型),抗拉强度标准值f pk=1860MPa,抗拉强度设计值f pd=1260MPa,公称直径,公称面积140mm2,弹性模量E p=×105MPa。

非预应力钢筋:HRB400级钢筋,抗拉强度标准值f sk=400MPa,抗拉强度设计值f sd=330MPa。

直径d<12mm者,一律采用HRB335级钢筋,抗拉强度标准值f sk=335MPa,抗拉强度设计值f cd=280MPa。

钢筋弹性模量均为E s=×105MPa。

混凝土:主梁采用C50,E c=×104MPa,抗压强度标准值f ck=,抗压强度设计值f cd=;抗拉强度标准值f tk=,抗拉强度设计值f td=。

锚具、套管、连接件和伸缩缝等根据相关规范选取。

施工工艺先张法施工,预应力钢绞线采用两端同时对称张拉。

设计依据(1)交通部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)。

(2)交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)。

2.截面几何特性计算主梁几何特性采用分块数值求合法求得跨中截面几何特性=45cm,截面截面净面积A=∑A i=4952cm2,截面重心至梁顶的距离y=∑A i×y iA惯性矩I=∑I i=.支点截面几何特性截面净面积A=∑A i=4768cm2,截面重心至梁顶的距离y=∑A i×y i=,截面惯性矩AI=∑I i=。

3.主梁内力计算 汽车荷载冲击系数计算《桥规》规定,汽车荷载的冲击力标准值为汽车荷载标准值和部 击系数μ,μ按结构基频的不同而不同,对于简支板桥:f =当f <时0.05μ=;当14f Hz >时,0.45μ=;当Hz 14f Hz ≤≤时,0.17670.0157n l f μ=-。

由规范计算可得冲击系数μ= 永久荷载跨中截面:一期恒载G 1: M= 2118g l =××=m V=0KN二期恒载G 2: M= 2218g l =×5×=mV=0KN截面处:一期恒载G 1: M=21332g l =××=m V=114g l =××=二期恒载G 2: M=22332g l =×5×=m V=214g l =×5×= 支点截面:一期恒载G 1:M=0KN/m V=112g l =××= 二期恒载G 2:M=0KN/m V=212g l =×5×= 可变荷载汽车荷载采用公路-II 级荷载,它由车道荷载及车辆荷载组成。

《桥规》规定桥梁结构整体计算采用车道荷载。

公路-II 级的车道荷载由0.7510.57.875(/)k q kN m =⨯=的均布荷载和k (360-180)(20.38-5)P =[180+]0.75=181.14kN (50-5)⨯⨯的集中荷载的部分组成。

而在计算剪力效应时,集中荷载标准值k P 应乘以的系数。

即计算剪力时,'k k P =1.2P 1.2181.14217.37kN =⨯=。

按《桥规》车道荷载的均布荷载应满布于使结构产生不利效应的同号影响线上,集中荷载标准值作用于相应影响线中一个最大影响线峰值处。

跨中截面: 弯矩:=0.62()k k k k M q P y Ω+汽(不计冲击时)不计冲击20.38120.38=10.62(7.87520.38+181.14)424M ⨯⨯⨯⨯⨯⨯汽 0.621331.76825.69()kN m =⨯=⋅计入汽车冲击=(1)()m k k k k M q P y με+⨯Ω+汽0.62 1.2231331.761009.82()kN m =⨯⨯=⋅剪力:'=0.62()k k k k V q P y Ω+汽(不计冲击时)不计冲击1120.3810.62(7.875217.37)2222V =⨯⨯⨯⨯+⨯汽0.62(108.68520.06)=⨯+ 79.82()kN =计入冲击:'=(1)0.62()k k k k V q P y μ+⨯Ω+汽1120.3811.2230.62(7.875217.37)2222=⨯⨯⨯⨯⨯+⨯97.62()kN =/4l 截面: 弯矩:=0.62()k k k k M q P y Ω+汽(不计冲击时)不计冲击:=0.627.87538.94+181.14 3.82M ⨯⨯⨯汽()=0.62306.65+691.95⨯() 619.27()kN m =⋅计入冲击:=(1)0.62()k k k k M q P y μ+⨯Ω+汽=1.223619.27⨯ 757.37()kN m =⋅剪力:'=0.62()k k k k V q P y Ω+汽(不计冲车击时) 不计冲击:'=0.62()k k k k V q P y Ω+汽30.62(7.875 5.73217.37)4=⨯⨯+⨯0.62(45.12163.03)=⨯+ 129.06kN =计入冲击:'=(1)0.62()k k k k V q P y μ+⨯Ω+汽=1.223129.06⨯ 157.84kN =支点截面 弯矩 =M 汽0()kN m剪力 '=0.62()k k k k V q P y Ω+汽 (不计冲车击时)不计冲击: sd =0.7286.09GV V V KN +=汽=184.52(kN)计入冲击: V =1.223184.52=225.67KN ⨯汽()作用效应组合计算 承载能力极限状态跨中截面: ()=1.0 1.2+1.4dM M M ⨯恒汽= ()1.2539.95+259.59+⨯⨯1.41009.82 = 2373.2m KN ⋅d =1.497.62=136.67V KN ⨯/4l 截面: ()d =1.2404.96194.69 1.4757.71779.9m M KN ++⨯=⋅ ()d =1.252.9925.48 1.4157.48315.14V KN ++⨯=支点截面: d =0M()d =1.2105.9850.95 1.4225.67507.25V KN ⨯++⨯=正常使用极限状态短期效应组合跨中截面:sd =0.7=1377.52m GM M M KN +⋅汽 sd =0.755.87GV V V KN +=汽/4l 截面: sd =0.4847.36m GM M M KN +=⋅汽 sd =0.7168.81GV V V KN +=汽支点截面 sd =0.70m GM M M KN +=⋅汽 sd =0.7286.09GV V V KN +=汽正常使用极限状态长期效应组合跨中截面:sd =0.4=1129.82m GM M M KN +⋅汽 241582003958k k b h cm ⨯=-=/4l 截面: sd =0.4847.36m GM M M KN +=⋅汽 sd =0.4130.09GV V V KN +=汽支点截面:sd =0.40m GM M M KN +=⋅汽 sd =0.4225.47GV V V KN +=汽4.钢筋面积的估算及钢筋布置 预应力钢筋的估算及布置本设计采用先张法预应力混凝土空心板构造形式。

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