某人行天桥结构计算
人行天桥计算书

人行天桥计算书一、计算跨径8米,设计荷载:人群荷载3KN/(m2); 附加荷载(桥面系荷载)折合10cm厚混凝土计即2.5KN/(m2)。
计算如下:人群荷载:0.5*3*8*8/8=12(KN.m)附加荷载:0.5*25*0.1*8*8/8=10(KN.m)I18工字钢:24.1*9.8*8*8/8=1889(N.m)以上合计:12+10+1.9=23.9(KN.m)δ=23.9*1000/185=129Mpa<145MPa (满足要求)验算:桥梁博士系统文本结果输出输出单元号:4-5输出节点号:4-5********************************************************************************正常使用阶段内力位移输出********************************************************************************承载能力极限状态荷载组合I内力结果:单元号 = 4, 左节点号 = 4内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 2.393e-001 2.393e-001 3.343e+000 2.393e-001 3.343e+000 2.393e-001 弯矩 1.795e+000 1.795e+000 2.507e+001 1.795e+000 2.507e+001 1.795e+000 单元号 = 4, 右节点号 = 5内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 -1.910e-014 -1.910e-014 -1.910e-014 -2.101e-014 -2.757e-013 -1.910e-014 弯矩 1.914e+000 1.914e+000 1.914e+000 2.106e+000 2.675e+001 1.914e+000 单元号 = 5, 左节点号 = 5内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 9.326e-015 9.326e-015 1.026e-014 9.326e-015 -2.444e-013 9.326e-015 弯矩 1.914e+000 1.914e+000 2.106e+000 1.914e+000 2.675e+001 1.914e+000 单元号 = 5, 右节点号 = 6内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 2.393e-001 2.393e-001 3.343e+000 2.393e-001 3.343e+000 2.393e-001 弯矩 1.795e+000 1.795e+000 2.507e+001 1.795e+000 2.507e+001 1.795e+000 正常使用极限状态荷载组合I内力结果:单元号 = 4, 左节点号 = 4内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000剪力 2.393e-001 2.393e-001 2.989e+000 2.393e-001 2.989e+000 2.393e-001 弯矩 1.795e+000 1.795e+000 2.242e+001 1.795e+000 2.242e+001 1.795e+000 单元号 = 4, 右节点号 = 5内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 -1.910e-014 -1.910e-014 -1.910e-014 -1.910e-014 -2.465e-013 -1.910e-014 弯矩 1.914e+000 1.914e+000 1.914e+000 1.914e+000 2.391e+001 1.914e+000 单元号 = 5, 左节点号 = 5内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 9.326e-015 9.326e-015 9.326e-015 9.326e-015 -2.180e-013 9.326e-015 弯矩 1.914e+000 1.914e+000 1.914e+000 1.914e+000 2.391e+001 1.914e+000 单元号 = 5, 右节点号 = 6内力性质最大轴力最小轴力最大剪力最小剪力最大弯矩最小弯矩轴力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 剪力 2.393e-001 2.393e-001 2.989e+000 2.393e-001 2.989e+000 2.393e-001 弯矩 1.795e+000 1.795e+000 2.242e+001 1.795e+000 2.242e+001 1.795e+000 正常使用极限状态荷载组合I位移结果:节点号 = 4位移性质最大水平最小水平最大竖向最小竖向最大转角最小转角水平位移 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 竖向位移 -3.319e-003 -3.319e-003 -3.319e-003 -4.146e-002 -3.319e-003 -4.146e-002 转角位移 -5.265e-004 -5.265e-004 -5.265e-004 -6.578e-003 -5.265e-004 -6.578e-003 节点号 = 5位移性质最大水平最小水平最大竖向最小竖向最大转角最小转角水平位移 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000竖向位移 -3.585e-003 -3.585e-003 -3.585e-003 -4.478e-002 -3.585e-003 -3.585e-003 转角位移 -4.337e-018 -4.337e-018 -4.337e-018 -6.679e-017 -4.337e-018 -4.337e-018 正常使用阶段支承反力汇总:荷载组合I支承反力组合结果:节点号 = 1内力性质水平最大水平最小竖向最大竖向最小弯矩最大弯矩最小水平力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 竖向力 9.571e-001 9.571e-001 1.196e+001 9.571e-001 9.571e-001 9.571e-001 弯矩 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 节点号 = 9内力性质水平最大水平最小竖向最大竖向最小弯矩最大弯矩最小水平力 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 竖向力 9.571e-001 9.571e-001 1.196e+001 9.571e-001 9.571e-001 9.571e-001弯矩 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000e+000 0.000e+000 0.000e+000。
1-20m人行天桥简支箱梁上部计算书

1-20m人行天桥简支箱梁上部计算书一、概述本桥为承德市火车站的人行天桥,主跨初步拟为1-20m,为单箱单室的钢筋混凝土箱梁桥。
采用C30混凝土,配置Ⅱ级钢筋(受弯),箍筋采用Ⅰ级(双肢)。
按规范JTG D60-2004(通规)及JTG D62-2004(桥规)计算。
二、单元划分及横断面拟订纵向单元划分为8个截面,对称计算即:支点、1/8L、2/8L、3/8L、4/8L截面。
横断面拟订如图2,等同按T梁或I字梁(图3)。
三、内力及配筋计算本桥为人行天桥,主要荷载为箱梁自重及人群荷载,均按均布荷载考虑。
按照本横断面,计算自重作用的集度:q自重=(2.95-1.383)×26=40.742KN/m;考虑到火车站人流的密集程度,人群荷载按3.5KN/m2考虑,(通规4.3.5)计算行人作用的集度:q人群=3.5×(3.5-0.3)=11.2KN/m。
简支梁的内力计算公式:M=1/2×q×x×(L-x);Q=1/2×q×(L-2x)式中:M:计算截面的弯矩;Q:计算截面的剪力;q:荷载集度;x:计算截面距离支点的距离。
按照本公式计算结果如下表,有关系数取值见(通规4.1.6)。
承载能力极限状态组合内力计算表结构重要性系数γ0取1.0按照T梁程序计算,计算各截面的受弯钢筋根数如下图表。
配筋计算取跨中钢筋32根,钢筋面积As=3.8*32*100=12160 mm2。
计算受拉钢筋最小配筋百分率P,P=45*ftd/fsd=45*1.39/280=0.22;实际配筋百分率P=100*As/bh0=100*12160/600*(1100-35)=1.903,符合规定(桥规5.2.3)斜截面抗剪计算如下图:T形受弯构件,截面高1100mm,腹板宽600mm,翼缘宽3500mm,高3500mm。
构件采用C30混凝土。
有效高度1065mm,剪跨比为1.4。
人行天桥上部结构计算书

某人行天桥上部结构计算书一、主梁计算主梁跨度布置为1.5+35+26.25+1..5m ,按二跨连续梁两边带悬臂计算。
模型计算主梁截面特性值A=0.2109m2,I=0.0641m4,h=1.2m,y下=0.653m。
E=2.1e5MPa。
1、计算荷载1)恒载恒载按均布荷载考虑。
主桥自重=178542/64.25/1000*10*1.1=30.57 kN/m(考虑10%的焊缝)雨棚=(33139.7+915*0.01*1000)/(114+64.25)/1000*10=2.37kN/m栏杆=8747/(114+64.25)/1000*10=0.49 kN/m铺装=27.5/1000*4.5*25+15/1000*1*25 =3.47 kN/m包装取1 kN/m梁端梯道反力每端按2×93.4kN集中力作用在距支点左右各0.6m处。
均布荷载q合计=37.9 kN/m2)活载人群:ql=5x6=30 kN/m(考虑花盆荷载)3)支点沉降单支点按沉降5mm计算,并按最不利情况组合。
4)温度力分别按顶板升温10℃和降温5℃线性温差考虑。
2、支点反力(单位:kN)3、控制截面内力4、截面计算1)主梁截面特性主梁受力截面只考虑顶底板和腹板(纵肋有现场拼接,计算截面特性时偏安全不考虑其作用)。
2)截面抗弯应力(中支点截面)σmax=M/Wx=9483.7/0.098114=96660kPa=96.7Mpa<[σw]=210 Mpa。
3)截面抗剪应力(中支点左截面)τmax=1.5Q/ht=1.5*1457.6/(1.16*0.032)=58901kPa=58.9MPa<[τ]=120 Mpa4)挠度(单位:mm)4)自振频率参照《公规》(JTGD60-2004)混凝土连续梁计算正弯矩区:f1=13.616/2/PI()/L^2*SQRT(E*I/q0/9.81/10)=13.616/2/PI()/35^2*SQRT(2.1*1e8*0.0 641/37.9*9.81) =3.3hz>[f]=3hz负弯矩区:f2=23.651/2/PI()/L^2*SQRT(E*I/q0/9.81/10)=23.651/2/PI()/35^2*SQRT(2.1*1e8*0.0 641/37.9*9.81) =5.7hz>[f]=3hz5)横梁计算由于三个支点处横梁结构相同,中支点Z1内力较大,故以中支点横梁控制。
人行天桥结构计算书

人行天桥结构计算书(总46页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除林州市人行天桥结构计算书审定:审核:设计:2012年2月目录一.工程概况............................................................... 错误!未定义书签。
二.设计原则与标准......................................................... 错误!未定义书签。
三.结构布置和构件截面..................................................... 错误!未定义书签。
结构布置 ................................................................... 错误!未定义书签。
杆件截面 ................................................................... 错误!未定义书签。
支座和边界约束 ............................................................. 错误!未定义书签。
四.荷载与作用............................................................. 错误!未定义书签。
五.材料................................................................... 错误!未定义书签。
六.构件包络应力........................................................... 错误!未定义书签。
整体应力分布 ................................................................ 错误!未定义书签。
人行天桥计算书

劳动路人行天桥计算书计算 :校核 :审核 :xxx设计院二零零八年十二月一、工程概况****天桥主梁为U型梁,梁高1.2m。
梯道为7.15m+9.05m两跨的简支梁,梯道梁高均为0.5m。
主桥桥面总宽3.5m,栏杆均宽0.15m,桥面净宽3.2米,梯道总宽为2.5m,净宽2.2m。
根据需要梯道中间设休息平台。
主桥采用钢管混凝土单柱墩,墩柱直径为0.8m,桩基础采用单根钻(冲)孔灌注桩,直径为1.2m,墩柱上设盖梁. 梯道桥墩钢管混凝土单柱墩,墩柱直径为0.6m,桩基础采用单根钻(冲)孔灌注桩,直径为0.8m,墩柱上设盖梁.桥下净空不小于5.0m。
设计荷载:按照《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69-95 (中华人民共和国行业标准)中的规定。
二、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)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69--95)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77--98)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85)《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89)三、主梁计算本桥采用有限元程序midas civil 7.41进行计算,全桥模型如下图:全桥共划分81个梁单元及4个支撑单元。
主梁的计算截面未考虑横隔板对纵向刚度的贡献,仅考虑纵向通长加劲肋对截面刚度的影响。
截面相关参数为:截面特性值As=1.25100e+005 mm^2Asy =6.71317e+004 mm^2Asz=2.27002e+004 mm^2Ixx=4.28457e+010 mm^4Iyy=3.12054e+010 mm^4Izz =9.20567e+010 mm^4Cyp=1750.0000 mmCym=1750.0000 mmCzp =440.7692 mmCzm =759.2308 mm1、桥梁自振频率计算本计算重点分析上部结构振动问题,忽略下部结构对上部的影响,主梁质量均布。
跨铁路人行天桥分析计算

跨铁路人行天桥分析计算摘要:本文首先简单介绍了人行天桥的基本结构类型,然后以天津市某跨铁路人行天桥为实例,给出人行天桥详细的计算内容及分析过程,对常遇到的设计问题提出有关技术措施,为相似工程提供借鉴。
关键词:人行天桥;自振频率;技术措施0引言人行天桥又称人行立交桥。
一般建造在车流量大、行人稠密的地段,或者交叉口、广场及铁路上面。
人行天桥只允许行人通过,用于避免车流和人流平面相交时的冲突,保障人们安全的穿越,提高车速,减少交通事故。
1人行天桥结构类型常见人行天桥,按照结构区分,可以分为三大类,分别为悬挂式结构、承托式结构和混合式结构。
1.1 悬挂式结构人行天桥悬挂式结构的人行天桥以桥栏杆为主要承重部件,供行人通过的桥板本身并不承重,悬挂在作为承重梁的桥栏上,其是将结构性部件和实用型部件结合在了一起,可以减少建筑材料的使用,相对降低工程造价,但是这种结构的人行天桥桥栏杆异常粗大结实,因而行人在桥上的视线会被栏杆遮挡,而且粗壮的桥栏杆很难给人以美的感受,因而在城市景观功能方面有所欠缺。
1.2 承托式结构人行天桥承托式结构的人行天桥将承重的桥梁直接架设在桥墩上,供行人行走的桥铺在桥梁之上,而桥栏杆仅仅起到保护行人的作用,并不承重,这一类的人行天桥造价相对较高,但是由于桥栏杆纤细优美,作为城市景观的功能较好,因而目前各城市中这一类型的人行天桥数量最众。
1.3 混合式结构的人行天桥混合式结构的人行天桥是上述两种结构的杂交体,桥栏和桥梁共同作为承重结构分担桥的荷载。
除了上述三种主流结构,还有一些城市在某些街区将悬索桥、斜拉桥的结构用于人行天桥的建筑,但这些特殊结构的人行天桥大多造价昂贵,之所以选择这些特异的结构,大多是出于城市景观的考虑,并非人行天桥的主流。
人行天桥的设计时,要注意其选位、选型、结构设计、管线处理等问题[1]。
2工程概况本工程位于天津市经济技术开发区内,总体呈南北走向,先后上跨两条现状路(均为城市主干路,两者正交),三条既有铁路,与其中一条铁路斜交,交角为89.72°,该处铁路为直线单线电气化铁路;与其余两铁路正交,铁路为货运通道。
45m人行天桥简支钢箱梁计算书

45m人行天桥简支钢箱梁计算书1. 引言人行天桥是城市交通建设中常见的一种桥梁形式,为了保障行人的安全通行,设计和计算人行天桥的结构是非常重要的一项工作。
本文将以45m人行天桥的简支钢箱梁为例,展开计算和分析。
2. 桥梁参数我们需要了解桥梁的基本参数。
根据设计要求,本人行天桥的主跨长度为45m,采用简支钢箱梁结构。
根据设计荷载标准,我们选择了适当的荷载参数进行计算。
3. 梁的截面计算简支钢箱梁的截面计算是桥梁设计中的重要一环。
我们首先需要根据荷载参数计算出梁的弯矩和剪力大小。
然后,根据这些力的大小,我们可以选择合适的钢箱梁截面形状和尺寸。
在这个过程中,我们需要考虑到梁的强度和刚度要求,以及材料的可用性和成本等因素。
4. 材料选择钢材是常见的桥梁材料之一,具有优良的强度和刚度特性。
在选择材料时,我们需要考虑到梁的承载能力和使用寿命等因素。
同时,根据实际情况和工程要求,我们还需要选择合适的防腐措施,以延长梁的使用寿命。
5. 梁的支座设计在人行天桥的设计中,支座的设计也是非常重要的。
合理的支座设计可以保证桥梁的稳定性和安全性。
我们需要根据桥梁的荷载和结构特点,选择合适的支座形式和位置。
同时,我们还需要考虑到支座的材料和防腐措施等因素。
6. 梁的施工及安装钢箱梁的施工和安装是一个复杂的过程,需要考虑到多个因素。
首先,我们需要制定详细的施工方案,包括起吊、运输、安装等各个环节。
其次,我们还需要选择合适的施工设备和工具,以确保施工的顺利进行。
在施工过程中,我们需要严格按照设计要求进行操作,并及时处理施工中的问题和风险。
7. 结论通过对45m人行天桥简支钢箱梁的计算和分析,我们可以得出合理的结论。
根据计算结果,我们可以确定合适的梁截面形状和尺寸,选择合适的材料和支座形式,并制定详细的施工方案。
这些措施可以保证人行天桥的安全性和稳定性,为行人提供便捷和安全的通行条件。
8. 展望虽然本文以45m人行天桥简支钢箱梁为例进行计算和分析,但实际的桥梁设计是一个复杂而繁琐的过程。
钢桁架人行天桥计算

一、工程概况新建人行天桥位于新科三路以北,中心桩号为MK15+367.045,跨越江北大道主线。
江北大道道路中央分隔带内有地铁11号线。
主要是为满足交叉口行人过街的功能要求,天桥主桥为一跨钢桁架桥,跨径组合为:12.5m+46m+12.5m=71m。
天桥两端均设置钢结构梯道。
本工程主桥结构可分为1联桁架以及2个人行梯道,本计算书即对主桥桁架、人行梯道及全桥下部结构进行验算。
二、设计采用主要规范结构分析和验算采用的主要标准和规范如下:(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)《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95)(4)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77-98)(5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》(JTG D62-2004)(6)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)(7)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)(8)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》( JTJ025-1986 )(9)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)三、主桥桁架结构分析1、概述本工程主桥桁架跨径为12.5+46+12.5本次计算主要包括以下内容:➢成桥阶段杆件强度校核➢杆件疲劳校核➢动力特性分析➢正常使用阶段校核2、结构几何模型模型使用的单元类型均为平面梁单元,桁架几何模型如下所示。
桁架结构整个几何模型可分为上弦杆、下弦杆、腹杆。
上、下弦杆均为矩形焊接截面,材料为Q345qD,上弦杆高45cm,下弦杆高60cm,截面如下:上弦杆截面下弦杆截面腹杆材料为Q345qD,矩形焊接截面,截面如下:腹杆截面3、模型建立3、1 整体计算模型整体结构分析程序采用桥博3.0。
计算模型桁架杆件均采用梁单元,所有节点均为刚接。
所有杆件自重以程序自动计入。
主桁钢结构及中横梁、端横梁采用Q345qD钢材,模型使用到的材料按照图纸和相关规范取用。
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目录1. 工程概况 (1)2. 验算依据和内容 (1)2.1 验算依据 (1)2.2 计算内容 (1)3. 技术标准 (2)3.1 技术标准 (2)3.2 设计规范 (2)4. 设计参数 (2)4.1 主要材料及其设计参数 (2)4.2 设计荷载取值 (3)5. 主桥计算概述 (6)5.1 计算方法 (6)5.2 施工方法 (6)5.3 荷载组合.........................................................................................................................6. 主桥验算结果 (7)6.1 支座反力汇总 (7)6.2 施工阶段强度验算 (6)6.3 成桥阶段应力验算 (6)6.4 结构刚度验算 (7)6.5 轴力作用下杆件强度验算6.6 节点板验算7. 验算结论 (11)XXXXX人行天桥结构复核计算1.工程概况XXXXX人行天桥采用下承式平行钢桁架连续梁,桥梁全长42.4m,共分1联,跨径组合为18.2+24.2m,分设四道步梯。
本桥钢桁架采用工厂加工,现场吊装安装。
设计采用板材为Q345,板厚为12mm,本次计算采用同类板材,板厚10mm,验算钢桁架结构是否满足要求。
主梁采用《MADAS CIVIL》以空间梁分析计算,节点板部分采用空间板结构进行验算。
2.验算依据和内容2.1验算依据现行国家及行业有关法规、标准、规程、规范。
2.2验算内容2.2.1 施工阶段截面内力计算2.2.2 施工阶段截面正应力验算2.2.3 成桥阶段截面正应力验算2.2.4 正常使用状态截面正应力验算2.2.5 正常使用状态截面主应力验算2.2.5 承载能力极限状态正截面强度验算2.2.6 承载能力极限状态斜截面抗剪强度验算2.2.7 结构刚度验算2.2.8 杆件强度验算2.2.10 节点板撕裂强度验算2.2.11 节点板水平截面、竖直截面剪应力验算2.2.12 节点板水平截面、竖直截面法向应力验算3.技术标准3.1技术标准3.1.1道路等级:快速干道3.1.2桥梁宽度:全桥总宽3.5m。
3.1.3人行天桥;3.1.4桥面横坡:计算时不计。
3.1.5荷载标准:城市荷载。
3.1.5.1人行荷载:3.7KPa3.1.5.2地震动峰值加速度:0.05g。
(不作抗震验算)3.1.5.3风力:按最不力全截面风载取值(桥梁纵向全设置广告牌),不计纵向风载。
按CJJ69-95第3.1.9条取值。
3.2设计规范3.2.1《公路工程技术标准》(JTJ001-97)3.2.2《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)3.2.3《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)3.2.4《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69-95)3.2.5《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)3.2.6《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85)4.设计参数4.1主要材料及其设计参数4.1.1 钢材各项力学指标见表1注:桥梁主梁采用高强螺栓连接者,计算抗剪时,表中屈服强度应乘以0.9~0.95折减系数。
4.1.2 设计假定桁架结构考虑节点刚性影响,按轴向力和节点刚性弯矩共同作用进行验算。
根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》,考虑节点刚性影响时,荷载组合一,杆件的容许应力可按第1.2.5条规定的数值提高20%,荷载组合二~五,提高40%。
4.2设计荷载取值4.2.1恒载4.2.1.1一期恒载一期恒载包括主梁材料重量,钢材容重取7.85e+03〔Kg/m3〕。
在程序中表现为自重。
4.2.1.2二期恒载二期恒载为桥面护栏、桥面钢板、步梯梁荷载及桥面铺装。
其中:桥面铺装容重按25KN/m3计。
铺装荷载:1.25KN/m2。
(楼面荷载)步梯梁荷载:11.25KN/m(线荷载作用在梁单元上)。
10mm厚钢板0.08kN/m2(楼面荷载)。
广告牌按均布荷载:1.0KN/m。
(线载,作用在纵梁上,计入广告牌重量。
)雨棚荷载:1.5KN/ m2(楼面荷载)4.2.2可变荷载基本可变荷载:人群W=(5-2*(L-20)/80)*((20-B)/20)=(5-2*(42.4-20)/80)*((20-3.3)/20)=3.7KN/m2。
作用在虚拟梁上。
其它可变荷载:⑴风力横向风力为横向风压乘以迎风面积。
横向风压按下式计算W=K1*K2*K3*K4*W0W0=V2/1.6=350Pa;(惠阳风压)K1=0.85;K2=1.3;K3=1.0;K4=0.8迎风面积S不作横折减,单位长度S横=2.7m2。
作用在面积的形心位置,W=0.3KN/ m2。
换算到纵梁的中心,N=0.8KN/m,应增加M=1.13KN/m。
纵向风力:单侧横向风压40%×S纵=350*0.4*3.3*1/2/1000=0.231KN/m。
(计算时不作考虑)⑵温度力①体系升温20℃;体系降温20℃②钢梁截面上下缘温度梯度变化模式:1、翼板升温14°,翼板下10cm腹板升温7°,20cm以下0°。
2、翼板降温-7°,翼板下10cm腹板降温-2.75°,20cm以下0°。
施工阶段荷载组合:组合一:施工荷载(约0.5KN/m2)+1.2×一、二期恒载使用阶段荷载组合:组合一:人群+一、二期恒载组合二:人群+一、二期恒载+风力+整体升温(使用阶段)组合三:人群+一、二期恒载+风力+整体降温(使用阶段)组合四:人群+一、二期恒载+风力+整体升温+梯度升温(承载能力)组合五:人群+一、二期恒载+风力+整体升温+梯度降温(承载能力)详细组合系数如下:DESIGN TYPE : 钢结构设计1 sLCB1 承载能力相加自重( 1.000) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------2 sLCB2 承载能力相加自重( 1.000) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.000) + 风力( 1.000) +整体升温( 1.000) +梯度升温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------3 sLCB3 承载能力相加自重( 1.000) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.000) + 风力( 1.000) +整体升温( 1.000) +梯度降温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------4 sLCB4 承载能力相加自重( 1.000) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.000) + 风力( 1.000) +整体降温( 1.000) +梯度升温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------5 sLCB5 承载能力相加自重( 1.000) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.000)+风力( 1.000) +整体降温( 1.000) + 梯度降温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------6 sLCB6 使用性能相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.150)---------------------------------------------------------------------------------------------7 sLCB7 使用性能相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.150) + 风力( 1.000) +整体升温( 1.000) +梯度升温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------8 sLCB8 使用性能相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.150) + 风力( 1.000) +整体升温( 1.000) +梯度降温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------9 sLCB9 使用性能相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.150)+风力( 1.000) +整体降温( 1.000) +梯度升温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------10 sLCB10 使用性能相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +人群荷载( 1.150)+风力( 1.000) +整体降温( 1.000) +梯度降温( 1.000)---------------------------------------------------------------------------------------------11 cs 钝化相加自重( 1.200) +桥面铺装+10mm钢板( 1.000) +步梯梁荷载( 1.000)+广告牌( 1.000) +雨棚荷载( 1.000) +施工荷载( 1.000)5.1计算方法总体静力计算采用空间梁格理论,按照实际施工截面、实际的加工位置建立结构计算模型。
总体计算根据桥梁加载步骤划分结构计算阶段,根据荷载组合要求的内容进行内力、应力、主梁极限承载力计算,验算结构在运营阶段应力、主梁极限承载力及整体刚度是否符合规范要求。