桥梁设计步骤
桥梁制作方法

桥梁制作方法引言桥梁是连接两个地点的重要工程结构,起到承载车辆、行人及货物的作用。
桥梁的制作涉及到多个方面的工艺和技术,包括设计、材料选择、施工等。
本文将介绍桥梁制作的基本方法和流程。
设计阶段在桥梁制作之前,需要进行详细的设计工作。
设计阶段包括以下几个步骤:1.方案设计:根据实际需求和地理条件,设计师和工程师将制定多个不同的桥梁方案,包括梁桥、拱桥、悬索桥等。
根据桥梁的跨度、荷载要求和材料限制等因素,评估每个方案的可行性。
2.结构设计:一旦确定桥梁的类型和方案,工程师将进行详细的结构设计。
这涉及到计算桥梁的承载能力、结构稳定性和抗震能力等。
3.施工图设计:根据结构设计的要求,绘制桥梁的施工图纸。
这些图纸将包括详细的尺寸、连接细节和施工顺序等信息。
材料选择选择合适的材料对于桥梁的制作至关重要。
以下是常见的桥梁材料:1.混凝土:混凝土是一种常用的桥梁材料,它具有较高的强度和耐久性。
在制作混凝土桥梁时,需要选择合适的混凝土配方,并确保混凝土的浇筑和养护过程正确无误。
2.钢材:钢材是制作桥梁常用的材料。
它具有较高的强度和韧性,适用于制作跨度较大的桥梁。
在选择钢材时,需要考虑到桥梁的荷载和钢材的耐腐蚀能力。
3.木材:对于一些小型桥梁或装饰性桥梁,木材也可以作为材料选择。
木材具有较轻的重量和良好的美观性,但需要定期维护和防腐处理。
施工过程桥梁的制作涉及到多个施工过程,以下是典型的施工步骤:1.基础施工:在桥梁施工之前,需要先进行基础工作。
这包括挖掘基坑、浇筑基础混凝土等。
2.主体结构施工:主体结构施工是桥梁制作的关键步骤。
根据施工图纸的要求,进行钢材或混凝土的浇筑、拼装和焊接等。
3.桥面铺设:桥梁的桥面需要进行铺设。
常见的材料包括沥青混凝土和水泥混凝土。
4.桥墩和栏杆施工:根据桥梁设计要求,进行桥墩和栏杆的施工安装。
5.验收和调整:桥梁施工完成后,需要进行验收和调整工作。
确保桥梁符合设计标准和安全要求。
结论桥梁制作涉及到多个方面的工艺和技术。
混凝土桥梁施工原理

混凝土桥梁施工原理混凝土桥梁是公路、铁路和城市道路等交通工程中常见的建筑物。
混凝土桥梁施工原理是指在混凝土桥梁建设过程中需要遵循的一系列原则和步骤。
混凝土桥梁施工原理包括桥梁设计、桥梁建设、桥梁检查和维修等方面。
下面将从这些方面详细介绍混凝土桥梁施工原理。
一、桥梁设计1.1 桥梁设计原理混凝土桥梁的设计是桥梁施工的重要环节。
桥梁设计应遵循以下原则:(1)符合规范和标准桥梁设计应符合国家有关规范和标准,如《公路桥梁设计规范》等。
(2)满足工程要求桥梁设计应满足工程的使用和承载要求,确保桥梁的安全、稳定和可靠。
(3)充分利用地形和材料资源桥梁设计应充分利用地形和材料资源,尽量减少工程造价。
1.2 桥梁设计步骤桥梁设计应遵循以下步骤:(1)确定桥梁类型根据工程需要和地形条件,选择适合的桥梁类型,如钢筋混凝土框架梁、钢筋混凝土箱梁、钢筋混凝土悬索桥等。
(2)制定设计方案根据工程要求和桥梁类型,制定桥梁设计方案,包括桥梁的布局、结构、材料、荷载等参数。
(3)进行计算和分析对桥梁设计方案进行计算和分析,以确定桥梁的受力性能和安全性能。
(4)制定施工图纸根据设计方案和计算结果,制定桥梁施工图纸,包括结构图、平面图、剖面图、钢筋图等。
二、桥梁建设2.1 桥梁建设原理混凝土桥梁的建设是桥梁施工的核心环节。
桥梁建设应遵循以下原则:(1)控制施工质量桥梁建设应严格控制施工质量,确保桥梁的安全、稳定和可靠。
(2)优化施工工艺桥梁建设应优化施工工艺,提高施工效率,降低工程造价。
(3)保护环境和资源桥梁建设应保护环境和资源,减少对周围环境的污染和破坏。
2.2 桥梁建设步骤桥梁建设应遵循以下步骤:(1)进行地基处理对桥梁的地基进行处理,包括挖土、回填、压实等,以确保桥梁的地基承载能力。
(2)进行基础施工根据桥梁设计方案和施工图纸,进行桥墩、桥台和桥基础等的施工。
(3)进行桥梁结构施工根据施工图纸,进行桥梁结构的施工,包括模板搭设、混凝土浇筑、钢筋绑扎等。
修桥梁的步骤流程

修建桥梁的步骤流程包括以下几个主要阶段:
1. 规划和设计阶段:
- 需求评估和规划:确定桥梁的用途、通行要求和相关设计要求。
- 地质勘测和地形测量:评估建桥地点和周围地形,收集土质和地质数据。
- 结构设计:根据地质和地形数据,设计合适的桥梁结构类型和尺寸。
- 施工方法和计划制定:确定施工方法和时间计划。
2. 准备工作阶段:
- 场地准备:清理和平整建桥区域,移除障碍物。
- 基础施工:进行桥梁基础的施工,包括挖掘和浇筑混凝土基础等。
3. 结构搭建阶段:
- 梁柱设置:按照设计要求和图纸,在基础上搭建桥墩和梁柱。
- 上部结构组装:搭建桥面、栏杆等上部结构并与梁柱连接。
4. 施工和安装阶段:
- 铺设桥面:铺设桥面的道路面层,一般使用沥青或混凝土。
- 安装护栏和栏杆:设置桥梁的护栏和栏杆,确保交通安全。
- 安装辅助设施:根据实际需要,安装桥梁上的照明、标志等辅助设施。
- 路面整修:对桥梁进入和出口的道路进行整修和铺装。
5. 完工和验收阶段:
- 完工清理:清理施工现场的杂物和废料。
- 静态和动态验收:进行桥梁结构的静态和动态验收测试,确保桥梁符合设计和安全要求。
- 竣工和交付:完成相关手续和文档,交付使用。
这只是一般情况下修建桥梁的流程,不同类型的桥梁和具体的工程条件会有所不同。
实际的修桥梁流程可能还需要根据具体情况进行调整和修改。
在实施任何桥梁工程之前,应该与专业的桥梁设计师和建筑承包商进行详细咨询和计划。
公路桥梁设计步骤(精)

公路桥梁设计步骤(连续梁)一、主要技术条件:(一)、设计荷载①恒载梁体自重及桥面铺装;栏杆;过桥管线等。
②活载汽车;挂车;人群③温度整体升温;整体降温;局部温度④基础不平均沉降。
⑤风荷载⑥地震荷载⑦缩短,徐变冲击与偏载在活载输入中考虑(二)、设计规范《公路桥涵设计通用规范》( JTJ021-89 )《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》( JTJ023-85 )《公路桥涵施工技术规范》( JTJ041-89 )《公路工程技术标准》( JTJ001-97 )《城市桥梁设计准则》( CJJ11-93 )《公路工程抗震设计规范》( JTJ027-96 )二、尺寸的制定:1.桥面宽 B= 外栏 +人行道 + 非灵活车道 +车行道 +分开带 +车行道 +非灵活车道 +人行道 + 外栏2.支点梁高:①变高度梁H 支=L 跨/18 (左右)②等高度梁 H 支=L 跨 /20 (左右)3.跨中梁高:①变高度梁H 支=L 跨/40 (左右)4.翼板悬挑长度: Lb=B/4 (左右)[最大值不超出 5.5 米]5.支点底板宽: B 底 =B/2 ( 略小取值 ) [ 斜腹板可取更小值 ]6.支点底板厚: hd=H 支 /8 ~ H 支 /127.支点截面腹板厚: Hw=BL/KH 支 ( K=400 ~ 500 )8.跨中腹板厚仅与腹板预应力相关: Hw=0.25 ~ 0.40 米9.跨中截面底板厚: hd=0.20 ~0.35 之间,与底板纵向预应力相关10 .顶板板厚: hT=0.20 ~ 0.40 米11.对于横隔板的设置,仅在支点截面设横隔板,横隔板厚与所选定的支座上摆纵桥向尺寸邻近。
三、资料的采纳:梁体混凝土一般采纳C40 ~ C60预应力:①顶板束一般采纳12 、19 、 27 三种种类②底板束一般与顶板束同样③腹板束比顶板束小Ryb=1860Mpa 锚下控制张拉应力为 1395MPa ④顶板横向预应力,此刻比许多采纳扁锚系统,最好使用钢筋混凝土构造。
桥梁设计流程

桥梁设计流程桥梁设计流程是指设计师针对具体的桥梁工程项目,从方案设计到施工图设计,全面考虑结构力学、材料力学、土木工程、水利工程等相关知识和技术,来完成桥梁设计的过程。
下面将介绍一个典型的桥梁设计流程。
首先,设计师需要了解项目的背景和需求。
包括桥梁的类型(如公路桥、铁路桥等)、跨度、流量、载荷等要求。
同时,还要调研施工地点的地质、地貌、气候等情况,以便对设计做出合理的选择。
接下来,设计师要进行方案设计。
方案设计是桥梁设计的第一步,它包括桥梁的布局、形式、结构类型等的确定。
设计师需要综合考虑美观性、经济性、施工可行性等因素,选取最佳的方案。
然后,设计师进行结构设计。
结构设计是桥梁设计的核心环节,主要是确定桥梁的受力体系,计算桥梁的各种受力,确定结构的尺寸、材料等。
设计师需要运用力学知识,进行各种受力计算,如静力分析、动力分析、变形计算等,以确保桥梁的安全可靠。
在结构设计的基础上,设计师进行材料选择和材料计算。
根据受力计算的结果,设计师会根据实际选择适合的材料,如钢材、混凝土等,然后进行强度计算,确定材料的尺寸和数量。
接下来,设计师进行施工图设计。
施工图设计是桥梁设计的最后一步,它包括桥梁的详细细节、构造图、钢筋图等。
施工图设计需要考虑连接部位的强度、质量控制等,以确保施工过程的顺利进行。
最后,设计师进行检查和审批。
设计师需要对设计文件进行仔细检查,确保设计的合理性和正确性。
然后,将设计文件提交给相关专业机构进行审批。
审批的目的是确保桥梁设计符合相关标准和规范,保证桥梁在设计使用寿命内安全可靠。
综上所述,桥梁设计流程包括项目背景了解、方案设计、结构设计、材料选择和计算、施工图设计以及检查和审批等步骤。
这个流程不仅需要设计师具备丰富的专业知识和经验,还需要充分地综合考虑多个因素,以确保桥梁设计的安全和可靠。
桥梁工程设计步骤与设计规范

桥梁工程设计步骤与设计规范一、一般规定1、中小桥梁桥跨尽量采用标准跨径,主要有8m、10m、13m、16m和20m,除8m采用钢筋混凝土结构外,其余均采用先张法预应力空心板。
2、桥梁板梁应采用工厂化预制,因接线道路运输条件受限可采用整体现浇梁,但桥跨不宜超过10m,且一般优先考虑采用钢筋混凝土结构。
3、跨河桥跨布置一般采用单跨或者奇数跨,非特殊情况不允许在河道中心处布置基础。
4、桥长布置尽量以不压缩河道为基准,宜长不宜短。
但应注意与桥头交叉道路的衔接。
5、桥梁偏角应以跨越河道方向一致,最大偏角为45°,自然河道不宜采取裁弯改直、局部改线顺接等方案。
若无法满足与水流方向一致,应尽量加大桥跨减少水中桥墩数量。
6、单独改造桥梁不宜设置在曲线上。
曲线上桥梁应采取弯桥直做、平分失距、径向折线布置、帽梁预留T形湿接头、护栏调整曲线等方法进行曲线调整,极限情况下可采用加大桥宽方式,一般不宜采用现浇梁。
7、桥梁下部一般宜采用灌注桩基础。
8、单独改造桥梁桥面铺装应采用混凝土结构,厚度最小不宜小于12cm。
9、桥梁的建筑高度应按规范要求高出洪水位最小50cm控制,桥上纵坡不宜大于4%,引道不宜大于5%;位于城镇混合交通繁忙段均不得大于3%。
10、弱电和自来水管设施可以通过桥梁过河,严禁易燃、易爆、高压等管线设施利用或通过桥梁。
二、不允许出现的重大失误1、桥位坐标、细部构造尺寸、标高错误;2、工程量出现重大错误的(如双幅按单幅计量的、构件量成倍错误的);3、主要构件尺寸前后不一(如总体图与构造图前后不一致的;桩距、桩径、桩长、标高及盖梁尺寸等前后不一致的)。
三、前期应做的工作1、现场调查基础资料:业主需求明确、洪水位、通航情况、老桥情况、河道及道路相关规划、周边环境(有无建筑物:临近房屋建筑、水利设施、过桥管线等)、高压杆线、接线道路是否方便运梁、现场吊装板梁条件是否满足空间要求、老桥若为扩大基础或者附近高压线是否影响打桩等);1桥梁跨径的确定:a对于农村路上中小桥,考虑到运梁条件、吊装条件及水位较高时要慎用20m板梁。
桥梁设计的实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过对桥梁设计的理论学习与实践操作,提高学生对桥梁结构设计的基本能力,掌握桥梁设计的基本步骤和方法,培养学生的创新意识和实践能力。
二、实验内容1. 桥梁设计基本原理(1)桥梁结构类型:梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥等。
(2)桥梁结构组成:基础、桥墩、桥台、上部结构、下部结构等。
(3)桥梁设计基本步骤:设计依据、方案设计、结构计算、施工图设计等。
2. 桥梁设计实践(1)选择桥梁类型:根据实验要求,选择一种桥梁类型进行设计。
(2)确定设计参数:包括桥梁跨度、桥面宽度、设计荷载、材料等。
(3)结构计算:根据设计参数,进行桥梁结构的内力计算,确定结构尺寸。
(4)施工图设计:根据结构计算结果,绘制桥梁的施工图。
三、实验步骤1. 学习桥梁设计基本原理,了解桥梁结构类型、组成及设计步骤。
2. 选择一种桥梁类型,确定设计参数。
3. 进行结构计算,包括内力计算、截面设计、配筋计算等。
4. 根据结构计算结果,绘制桥梁的施工图。
5. 对实验过程进行总结,撰写实验报告。
四、实验结果与分析1. 桥梁类型:选择梁桥进行设计。
2. 设计参数:桥梁跨度为30m,桥面宽度为10m,设计荷载为汽车-超20级,材料为C30混凝土、HRB400钢筋。
3. 结构计算:(1)内力计算:根据设计参数,采用结构力学方法进行内力计算,得到梁的最大弯矩、剪力等。
(2)截面设计:根据内力计算结果,确定梁的截面尺寸,包括截面高度、宽度等。
(3)配筋计算:根据截面尺寸和内力计算结果,确定梁的配筋量。
4. 施工图设计:根据结构计算结果,绘制桥梁的施工图,包括梁、柱、基础等。
五、实验总结1. 通过本次实验,掌握了桥梁设计的基本原理和步骤。
2. 培养了学生的创新意识和实践能力,提高了学生对桥梁结构设计的认识。
3. 为今后从事桥梁设计工作奠定了基础。
六、实验建议1. 在实验过程中,加强对桥梁设计基本原理的学习,提高设计能力。
2. 注重实验过程中的沟通与协作,培养团队精神。
bim桥梁建模步骤

bim桥梁建模步骤
1. 获取设计文件:获取桥梁的设计文件,包括设计图纸、规格说明、施工图纸等。
2. 建立模型:利用BIM软件,建立桥梁建模模型,根据设计文件进行参数设置,包括桥梁的类型、尺寸、材料、桥墩、拱形等。
3. 添加构件:根据设计图纸,将桥梁拆分为不同的构件,例如底板、侧墙、桥面、桥墩等,逐一添加至模型中。
4. 连接构件:将各个构件进行连接,设置连接方式和材料,使其成为一个整体。
5. 添加细节:在模型中添加细节信息,如配筋、钢筋混凝土结构、桥面铺面等。
6. 设定参数:根据设计文件,设定桥梁各部分的参数,如强度、钢筋数量等。
7. 进行校验:对模型进行校验,检查是否符合设计及规范要求。
8. 生成报告:生成详细的模型报告,包括构件明细表、材料清单等。
9. 协作共享:将模型与设计团队进行协作共享,同步更新设计文件,避免信息重复和冲突。
10. 优化设计:根据模型分析结果,对设计进行优化,提高桥梁的可靠性和经济性。
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按照拱轴线的形状直接影响主拱截面内力大小、分布的原则选取拱轴线。尽可能降低由于荷载
产生的弯矩值,使拱轴线与拱上各种荷载的压力线相吻合,也就是合理拱轴线。
有推力主拱自重内力:
无支架施工拱桥:按实际结构尺寸计算恒载集度,按施工方法确定各种荷载作用的体系与截面。
有支架施工拱桥:按一次落架计算,常采用弹性中心法。
主拱内力调整:
是指在不改变主拱截面的情况下采用各种方法来优化主拱的受力状态,主要的方法有:
1.假载法调整悬链线拱的内力:当悬链线主拱某一控制截面的应力过大,而另一控制截面
的应力有较大富余时,我们可调整拱轴线系数m,修正拱轴线;调整后的拱轴线即非恒载
压力线,因此主拱截面在恒载作用下,即使不记入弹性压缩的影响,也要产生弯矩,用此
预拱度设置:
通常预拱度的大小,等于全部恒载和一半静活载所产生的竖向挠度值,也就是说应该在常遇荷载情
况桥梁基本上接近直线状态。对于位于竖曲线上的桥梁,应视竖曲线的凸起(或凹下)情况,适当
增减预拱度值,使峻工后的线形与竖曲线接近一致。
拱桥实用计算——计算内容
需要计算的部位:
主拱、拱上建筑;
组合体系拱:主拱圈、系梁、吊杆;
拱与拱上建筑的联合作用计算是解高次超静定问题,可以应用平面杆件系统程序进行计算。
组合体系拱桥恒载内力:
高次超静定结构必须采用有限元结构程序进行计算。
最优吊杆张拉力:通过吊杆张拉力和系梁内预应力大小的调整可以使主拱与系梁基本处于受压状态。
组合体系拱活载内力计算:
采用影响线加载计算包络图,拱肋也必须用横向分布系数考虑车列的偏载。
简支梁计算内容
1、需要计算的部位:主梁、横梁、桥面板;
2、主要荷载:结构重力、预应力、活载、日照温差;
3、计算项目:
主梁强度设计、验算;
横梁强度设计、验算;
桥面板强度设计、验算;
主梁变形计算、预拱度计算;
简支梁计算方法
主梁恒载内力:
按实际结构尺寸计算恒载集度,计算应力时将荷载作用在结构上直接计算,但应注意要根据
主梁预应力内力:
1、先计算初弯矩,然后计算次内力,通常要考虑徐变、收缩,不均匀沉降引起的次内力;
2、等效荷载法,将预应力作为外荷载直接作用在结构上计算。
主梁活载内力:
纵桥向采用影响线加载求最不利内力,多梁式截面采用横向分布系数方法考虑车列横桥向的最不利
布置位置。
箱形截面必须按薄壁杆件计算扭转、翘曲、畸变等箱梁效应。
横梁内力计算:
利用横向分布影响线加载求最不利弯矩。
桥面板计算:
采用有效工作宽度方法考虑车轮荷载在桥面板上的分布;
内力计算要根据桥面板与两肋的刚度比,选取不同的修正系数。
主梁变位计算:
根据构件类型及结构静定或超静定情况修正弹性模量和惯性矩,恒载按实际结构尺寸计算,但必须
考虑收缩徐变作用,活载计算中不记冲击系数。
跨径的1/800;当用平板挂车或履带车时,上述值可增加20%。当恒载和静活载产生的拱顶
挠度不超过跨度的1/1600时,可以不设,预拱度的设置按照恒载加上1/2的活载进行计算。
关键部位局部应力验算:
对拱脚、拱肋与系梁连接处,吊杆的吊点,横梁与系梁连接处,均应进行局部应力分析。
一般采用大型有限元程序结合模型试验进行。
的变形影响亦可消除;而调整千斤顶施力点的位置和加力的大小,即可达到调整主拱应力的目的。
主梁强度设计、验算;
横梁强度设计、验算;
桥面强度设计、验算;
主梁变形计算、预拱度计算;
连续梁与刚构桥计算方法
主梁自重内力:
按实际结构尺寸计算恒载集度,将荷载作用在结构上,通过结构力学方法求解或通过有限元程序求解。
计算中必须按施工方法确定各种构件自重作用的体系、作用截面,必须按施工过程考虑结构体系转换。
有推力拱活载内力:
利用弹性中心法公式查表计算,利用影响线加载计算。多肋式主拱以及拱上建筑为排架的双曲
拱必须考虑横向分布作用,箱形截面应作箱梁应力析。
有推力拱温差及拱脚水平位移内力:
利用弹性中心法公式查表计算,或利用有限元结构计算程序进行。
拱上建筑计算:
进行拱上建筑的计算时应该考虑联合作用的影响,否则是不安全的。
桁架拱桥计算:
桁架拱桥是高次超静定结构,横载、活载以及各种次内力均必须采用有限元结构分析程序计算。
活载计算必须考虑横向布系数。
纵向稳定验算:
细长比不大时纵向稳定性验算一般可表达为强度校核的形式,即将拱圈换算为相当长度的压杆,
按平均轴向力计算,以强度校核形式控制稳定。
细长比较大时可以按临界力控制稳定。
联合作用的计算必须与拱桥的施工程序相适应。若是在拱合拢后即拆架,然后再建拱上建筑,
则拱与拱上建筑的自重及混凝土收缩影响的大部分仍有拱单独承受,只有后加的那部分恒载和
活载及温度变化影响才由拱与拱上建筑共同承担;
如果拱架是在拱上建筑建成后才拆除,那么全部恒载和活载以及其它影响力可考虑都由拱与拱
上建筑共同承受;
内力计算要根据桥面板与两肋的刚度比,选取不同的修正系数。
主梁变位计算:
根据构件类型修正弹性模量和惯性矩,恒载按实际结构尺寸计算,但必须考虑收缩徐变作用,
活载计算中不记冲击系数。
预拱度设置:
通常预拱度的大小,等于全部恒载和一半静活载所产生的竖向挠度值,也就是说应该在常遇荷载
情况桥梁基本上接近直线状态。对于位于竖曲线上的桥梁,应视竖曲线的凸起(或凹下)情况,
弯矩来改善主拱截面的应力状态。
2、临时铰法:修建主拱时,在拱顶和拱脚截面处设置铅板制作的临时铰,待成桥后将铰拆除。
如果临时铰偏心安装则可能起到调整主拱内应力的作用,特别可消除混凝土收缩引起的附加内力。
3、用千斤顶调整内力:将千斤顶平放在拱顶预留的空洞内,利用千斤顶对两半拱缓缓施加推力,
使两半拱即分开又抬升。由于千斤顶施力时,拱被抬升使拱架易于卸出;同时拱桥基础立即产生
横向稳定验算:
板拱或肋拱可近似用矩形等截面抛物线双铰拱,在均布竖向荷载作用下的横向稳定公式来计算
临界轴向力。
有横向连接系的拱的横向稳定计算是一个较复杂的问题,通常可将拱展开成一个与拱轴等长
的平面桁架,按组合压杆计算其稳定性。
主拱变形计算、预拱度计算:
一般验算拱顶挠度,拱顶挠度是由恒载和静活载(不记冲击力)产生的挠度,其值不超过
按施工方法确定何种荷载作用在何种截面上。
主梁预应力内力:
简支梁属于静定结构,预应力只产生出内力,不产生二次力效应。
主梁活载内力:
纵向采用影响线加载求最不利内力;
横桥向采用横向分布系数考虑车列在横向最矩。
桥面板计算:
采用有效工作宽度方法考虑车轮荷载在桥面板上的分布;
桁架拱:上下弦杆、斜杆;
主要荷载:
结构重力、预应力、活载、常年及日照温差、拱脚水平位移推力;
计算项目:
主拱强度设计、验算;
拱上建筑强度设计、验算;
系梁、吊杆强度设计、验算;
横梁、桥面板强度设计、验算;
主拱稳定性验算;
主拱变形计算、预拱度计算;
关键局部应力验算;
主拱内力调整计算;
拱桥实用计算——计算方法
适当增减预
拱度值,使峻工后的线形与竖曲线接近一致。
对于简支梁常用跨中点的预拱度作为失高,按二次抛物线甚至全梁的预拱度。
连续梁与刚构桥计算内容
1、需要计算的部位:主梁、横梁(如果采用多梁式截面)、桥面板;
2、主要荷载:结构重力、预应力、活载、收缩徐变内力、基础变位内力、日照或常年温差内力;
3、计算项目: