桥梁结构设计说明书
混凝土简支T梁桥结构桥梁设计指导书

《桥梁工程》任务书设计题目上部结构:混凝土简支T梁桥结构计算及配筋下部结构:重力式墩台构造图设计资料1.上部结构形式及基本尺寸装配式钢筋混凝土简支T梁桥,双车道,主梁之间的桥面板为铰接,每个同学在桥梁设计选题里选择一种跨径、桥面宽度和主梁细部尺寸后画出主梁纵、横断面布置图。
比如下图所示为横向5梁式,纵向5块横隔板的布置方式(按照下图的尺寸标注样式,将自己拟定的尺寸与下图的标注线一一对应起来,单位cm)。
2.桥面布置桥梁位于直线上,两侧设人行道,桥面铺装为2cm厚的沥青混凝土,其下为C25混凝土垫层,设双面横坡,坡度为1.5% 。
横坡由混凝土垫层实现变厚度(6-12cm)。
3.材料1)混凝土:上部结构C30(容重为25kN/m 3)下部结构C25(容重为23kN/m 3主筋:II级钢筋;构造钢筋:I级钢筋2)桥面铺装:沥青混凝土(容重为21kN /m 3);混凝土垫层C25(容重为23kN/m 3)4)人行道:人行道包括栏杆荷载集度为6 kN/m;4.设计规范及参考书目1)《公路桥涵设计通用规范》2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》3)《桥梁工程》4)《混凝土结构设计原理》5)《结构力学》6)《桥梁通用构造及简支梁桥》设计与计算要求(1)取行车道板(单位板宽即1m宽)、边梁和中梁进行恒载、活载内力计算。
(2)选取合适的方法进行荷载横向分布系数计算,并根据规范公式计算主梁自振频率和冲击系数。
(3)按规范进行作用组合(分别对应承载能力极限状态和正常使用极限状态)(4)根据作用组合进行行车道板和一片梁的截面配筋设计(主要是正截面抗弯验算与斜截面抗剪验算)成果要求1.完整的计算书,要求条理清楚,格式整齐。
计算说明书包括:行车道板的内力计算、配筋、验算;主梁的荷载横向分布系数的计算;主梁内力计算、配筋、验算。
2.绘制相关图纸:墩台构造图、桥面板、主梁钢筋布置图(纵断面和横断面及局部构造图)。
图纸可以打印或手绘,但同等条件下,打印图纸较手绘的可优先评较高一个等级。
桥梁设计方案说明书

桥涵设计说明一、工程概况与设计内容:本座桥梁地处广西境内,属于亚热带季风气候,平均气温较高,雨量充足,雨季较长。
本次设计的桥梁属于一期建设范围。
提供1:2000现状地形图;本路段有大桥一座,中心桩号为:K0+750.00先张预应力砼空心板简支梁桥,总跨180米,跨度采用9×20m,桥长192.0m,下部构造为柱式墩配桩基。
本路段主线共设涵洞2道,其中:钢筋砼圆管涵1道、倒虹吸1道。
涵洞结构类型和孔径的选择主要依据汇水面积、水力性能、水文计算、地质情况、涵顶填土高度、沿线筑路材料分布及施工难易程度等因素。
从结构安全、保证农田灌溉和泄洪需要,尽量减小冲刷的角度出发。
钢筋砼圆管涵:孔径:1-1.5m;用途:灌溉、泄洪。
倒虹吸:孔径:1-1m;用途:过水。
二、技术标准及技术规范:1.中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》JTG B01—2003;2.中华人民共和国行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004;3.中华人民共和国行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004;4.中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000;5.中华人民共和国国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003;6.中华人民共和国行业标准《公路交通安全设施设计规范》JTG D81—2006;三、技术指标技术指标表四、地形地貌拟建场地两岸高差较大,地势有起伏,地面标高为33.05~71.00,相对高差约为32m,未见岩石出露,拟建场地位于相对稳定的区域地质构造部位,无区域性大断裂及地裂通过,经调查场地及附近未发现崩塌、滑坡、岩溶地面塌陷等地质灾害,区域稳定性好,对桥梁施工期间及建成使用期间无影响。
桥梁主体工程范围内岩土体种类较简单,地面以下第一层为中砂,厚0.82m,汛期含沙率为7kg/m³;第二层粗砂含卵石土厚=1m;第三层土角砾含砂稍含土厚0.6m;第四层强风化泥岩,成土状,厚2m;第五层弱风化泥岩,棕红色,裂隙发育,厚2.2m;第六层弱风化粉砂质泥岩,厚5m,以下为灰紫色砂岩。
桥梁模型设计说明书

桥梁模型设计说明书设计目的:本桥梁模型的设计目的是为了展示桥梁结构的原理和工作原理,帮助人们更好地理解桥梁的设计和建造过程,并且为桥梁工程相关人员提供一个实物参考。
设计原理:本桥梁模型采用悬索桥结构,由桥墩、悬索和桥面构成。
桥墩是用来支撑桥面和传递荷载力的关键元素;悬索起到支撑桥面的作用,使桥面能够悬浮在空中;桥面是供车辆和行人通行的平台。
设计材料:桥墩部分采用坚固的金属材料,悬索和桥面部分采用强度高、轻便的合金材料,以确保整个桥梁模型的稳定性和承载能力。
设计步骤:1.确定桥梁模型的比例尺。
根据实际需求和制作条件,确定合适的比例尺,一般建议选择1:50或1:100。
2.设计和制作桥墩。
根据实际桥梁的设计图纸,按照比例尺将桥墩进行设计和制作。
桥墩的高度和宽度应根据实际桥梁的尺寸进行调整。
3.设计和制作悬索。
根据实际桥梁的设计图纸,按照比例尺将悬索进行设计和制作。
悬索的长度和直径应根据实际桥梁的尺寸进行调整。
4.设计和制作桥面。
根据实际桥梁的设计图纸,按照比例尺将桥面进行设计和制作。
桥面的宽度和长度应根据实际桥梁的尺寸进行调整。
同时,需要注意桥面的平整度和承载能力。
5.装配和调整。
将桥墩、悬索和桥面进行合理的装配,并进行调整,确保整个桥梁模型的稳定性和外观效果。
6.检验和测试。
对桥梁模型进行检验和测试,检查桥墩、悬索和桥面的结构强度、平衡性和承载能力。
7.完成和展示。
将完成的桥梁模型制作精细化处理,并进行展示,以便人们更好地了解桥梁结构原理和工作原理。
总结:通过本桥梁模型的设计,可以更好地理解桥梁的结构和工作原理,同时也可以为桥梁工程的相关人员提供一个实物参考,使他们能够更好地进行桥梁的设计和建造工作。
此外,本桥梁模型的设计制作过程注重实用性和可靠性,确保了模型的稳定性和可持续使用性。
桥梁工程课程设计说明书(模板)

1.设计资料与结构布置1.1设计资料1.1.1 跨径标准跨径:错误!未找到引用源。
计算跨径:错误!未找到引用源。
主梁全长:错误!未找到引用源。
1.1.2 桥面净宽净7m(行车道)+2×0.75(人行道)。
1.1.4设计荷载公路-Ι级,人群荷载3.0kN/m2,结构重要性系数01.0r 。
1.1.5 桥面铺装4cm厚沥青混凝土面层,其下为C25的混凝土垫层,设双向横坡,坡度为1.5%。
两侧人行道外侧桥面铺装厚10cm(4cm厚沥青面层和6cm厚混凝土垫层)。
1.1.6 材料混凝土:主梁C40,钢筋混凝土重度为25kN/m3;沥青混凝土面层,重度为23kN/m3;C25混凝土垫层,重度为24kN/m31.1.7 主梁数及横隔梁数主梁数:5;横隔梁数:5。
1.2结构布置根据设计资料及装配式简支梁桥的构造要求,现拟定结构尺寸如下:主梁高1.3m,主梁间距为1.6m,梁肋宽为18cm,T形梁翼缘板与腹板交接处厚14cm,翼缘悬臂端厚8cm。
设置五根横隔梁,横隔梁上缘16cm,下缘14cm。
图1-1 主梁横截面布置图图1-2 横隔梁布置图2.主梁恒载内力计算:2.1恒载集度计算:主梁:横隔梁:对于边主梁:对于中主梁:错误!未找到引用源。
桥面铺装层:栏杆和人行道:52/52/g=⨯=4KN m合计:对于边主梁:错误!未找到引用源。
对于中主梁:错误!未找到引用源。
2.2、恒载内力计算计算内梁与边梁的恒载内力。
2.2.1支点截面:x=0 M=0边梁内梁2.2.2 l/4截面:x= l/4边梁内梁2.2.3 跨中截面x= l/2 Q=0边梁内梁表2-1 主梁恒载内力注:括号()内值为中主梁内力3.主梁活载内力计算3.1支点处荷载横向分布系数按《桥规》规定:汽车荷载距人行道边缘不小于0.5m。
在横向影响线上确定荷载横向最不利的布置位置。
采用杠杆原理法计算。
图3-1 支点处各主梁横向分布情况支点处各主梁横向分布情况如下表:表3-1 支点横向分布系数3.2跨中荷载横向分布系数此桥在跨度内设有横隔梁,具有强大的横向连接刚性,且承重结构的长宽比为:可按偏心压力法来绘制横向影响线并计算横向分布系数m c 。
桥梁设计说明书资料

装配式钢筋混凝土T 型梁桥设计课程设计说明书一、 设计基本资料1. 桥梁横断面尺寸:净-9+2×1.00m 。
横断面布置见图1-1。
2.可变荷载:公路Ⅰ级,人群荷载2.5kN/m2,人行道+栏杆=5kN/m 2。
3.永久荷载:桥面铺装层容重γ=23kN/m 3。
其他部分γ=25kN/m 3。
4.材料:主筋采用Ⅱ级钢,其他用Ⅰ级钢,混凝土标号C40。
5.桥梁纵断面尺寸:标准跨径 L b =25m ,计算跨径L=24.5m ,桥梁全长L=24.96m 。
6.混凝土弹性模量 Eh=3.00×104MPa 。
纵断面布置见图1-2。
1009001001701701701701701020160200201.5%1.5%沥青混凝土厚50混凝土垫层60-130图1-1 横断面布置图(单位:cm )612.5612.5612.5612.5249616200160图1-2 纵断面布置图(单位:cm )6.设计依据(1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)(2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)二、行车道板的计算(一)恒载及其内力1.计算图示由设计资料知:La=610cm,Lb=200cm;La/Lb=610/170=3.6>2,所以,行车道板可以按照多跨连续单向板计算。
2.等跨简支板内力计算(以纵向1m宽的板条进行计算)计算跨度:l=170-18=152cm;l=l+t=152+(22+10)/2=168cm<170cm。
弯矩及剪力计算图示见图2-1和图2-2。
桥面铺装层g1=23×0.1×1.0=2.3kN/m;桥面板自重g2=25×1.0×(0.22+0.1)/2=4kN/m;合计:g=g1 +g2=2.3+4=6.3kN/m;弯矩:Mog=1/8×g×l2=1/8×6.3×1.682=2.22kN/m2;剪力:V sg =1/2×g×l=1/2×6.3×1.52=4.79kN。
木结构桥梁设计说明

木结构桥梁设计说明(原创版)目录一、木结构桥梁设计的意义二、木结构桥梁制作的材料规定三、木结构桥梁设计的结构规定四、木结构桥梁设计中的力学设计和构思五、木结构桥梁设计的优势正文一、木结构桥梁设计的意义木结构桥梁设计是一项具有挑战性的任务,它结合了科学、艺术和实用性。
从桥梁的设计、制作、实验到竞赛的整个过程,体现了对青少年成长有着深远意义的科学教育观。
开展此项模型活动可以有机地和教育课程改革相结合,是拓展型课程和研究型课程的极好题材。
二、木结构桥梁制作的材料规定在木结构桥梁制作中,整体结构的制作须使用桐木条,其规格在 2 毫米至 3 毫米之间(误差为 0.1 毫米),由运动员自行选择。
这种材料具有良好的强度和韧性,适合用于桥梁结构。
三、木结构桥梁设计的结构规定在木结构桥梁设计中,结构设计规定是关键。
结构设计需要考虑桥梁的跨度、荷载、安全系数等因素。
设计者需要根据这些因素来确定桥梁的结构形式,如梁式桥、拱桥等。
四、木结构桥梁设计中的力学设计和构思在木结构桥梁设计中,力学设计和构思是重要的环节。
设计者需要考虑桥梁在承受荷载时的内力分布、变形和稳定性等问题。
为了提高桥梁的承载能力,设计者需要运用杠杆原理、偏心压力法、修正偏心压力法等方法进行力学设计和构思。
五、木结构桥梁设计的优势木结构桥梁设计具有许多优势,如下所述:1.节能环保:木结构桥梁的材料是可再生的木材,具有良好的环保性能。
2.结构轻便:木结构桥梁相比其他结构材料更为轻便,有利于减轻地基的承载压力。
3.抗震性能好:木材具有较好的弹性和韧性,使得木结构桥梁在遭受地震等自然灾害时具有较好的抗震性能。
4.施工方便:木结构桥梁的制作和安装相对简单,施工周期较短。
5.艺术美观:木结构桥梁具有天然的木纹和色彩,给人一种温暖、自然的美感。
综上所述,木结构桥梁设计在材料选择、结构规定、力学设计和构思以及优势方面都有一定的要求和特点。
桥梁工程课程设计说明书

一、结构设计形式及尺寸说明(1)结构形式1. 跨径标准跨径:15.96m计算跨径:15.60主梁全长:16m2.主梁主梁采用横截面为T型的截面梁,主梁片数为3片,主梁高为1100mm,梁肋宽为180mm,端部厚度为130mm,根部厚度为150mm,翼缘板宽度为1600mm主梁间距为2200mm,主梁中间采用600mm 现浇湿接缝。
主梁具体布置及详细尺寸见附图1。
3.横隔梁横隔梁采用钢筋混凝土实体式等厚形式,厚度为150mm,共设置4道,横隔梁间距为5.2m,横隔梁布置及详细具体尺寸见附图14..桥面净宽净—6m(行车道)+2×0.75m(人行道)。
5.设计荷载公路-Ⅱ级,人群荷载3.0kN/m2,结构重要性系数01.0r 。
6.桥面铺装4cm厚沥青混凝土面层,其下为均厚10cmC25的混凝土垫层,设双向横坡,坡度为1.5%。
两侧人行道外侧桥面铺装厚10cm(4cm厚沥青面层和6cm厚混凝土垫层)。
7.桥面连续本设计为两跨一连,对于简支T型梁桥桥面连续的做法为首先把两梁接头处的桥面板用连接钢筋连接起来,钢筋在一定长度范围内用玻璃丝布和聚乙烯胶带包裹,使其与现浇混凝土隔开,两端之间的变形由这段范围内的钢筋承担,另外在桥面铺装混凝土中设置连续钢筋网,使整个桥面铺装形成桥面连续构造。
8.桥梁支座支座采用矩形板式橡胶加劲支座,尺寸为16cm×47cm,厚度为40m(橡胶片)和52(橡胶片加2cm厚钢垫层)。
9.桥梁桥墩桥墩采用圆端形实体式桥墩,桥墩高为8.0m,墩帽高为0.4m,墩身高为7.6m桥墩布置及结构尺寸见附图210.桥台桥台采用实体式U型桥台,结构形式及尺寸见附图311.伸缩缝伸缩装置采用U 形锌铁皮式伸缩装置,这种桥梁伸缩缝以U 形锌铁皮作为跨缝材料,锌铁皮分上、下两层,上层的弯曲部分开凿梅花眼,其上设置石棉纤维垫绳,然后用沥青胶填塞这样,当桥面伸缩时,锌铁皮可随之变形,下层锌铁皮可将渗下的雨水沿桥横向排出桥外。
桥梁工程课程设计设计说明书

设计说明书一、任务叙述依据设计资料,按照桥梁纵横断面设计的要求,拟定3个桥型方案,分析每个桥型方案的特点,进行技术经济比选,并确定最终的推荐方案。
二、方案描述1、方案一:变截面连续刚构桥(图01)(1)跨径布置:桥梁全长为760.0m,其中主桥为三跨一联的预应力变截面混凝土连续刚构桥(130m+240m+130m),两边引桥均采用等截面混凝土连续T梁(20m*13=360m)。
依据:因其通航等级为Ⅲ级,通航净空为净宽50.9m,净高10.0m,故选定主跨跨径为240.0m,边跨跨径为主跨的0.54倍即130.0m,引桥部分按最经济原则进行分孔,采用20.0m 的标准跨径。
(2)上部结构:横截面布置采用矩形单箱单室的变高度箱形截面,箱梁顶宽19.5m(包括2*0.5m防撞栏),底板宽11.2m,支点处梁高13.3m,跨中处梁高4.4m,梁底立面及箱梁底板厚度均按二次抛物线变化,而引桥为高度为1.5m的连续T梁。
中跨箱梁在支点、L/4、跨中各设一道横隔板以抗变形。
在中间跨处不设置桥面纵坡,左边跨至引桥展线设置3.5%的纵坡,右边跨至引桥展线设置0.84%的纵坡。
依据:因支点截面的梁高约为中间跨跨长的1/16~1/18,故选定支点处梁高为240/18=13.3m,跨中梁高约为支点梁高的1/1.5~1/3,故选定跨中处梁高为13.3/3=4.4m。
因跨中桥面标高为171.9m,左岸线标高为158.6m,高程差为13.3m,故在跨中至引桥展线的纵坡为3.5%,右岸线标高为164.2m,高程差为7.7m,故在跨中至引桥展线的纵坡为0.84%。
(3)下部结构:桥位处主要地层有粘土、砂砾、强风化层、中风化层、微风化层。
基岩埋置较深,因此全桥基础均采用钻孔灌注摩擦桩。
桥墩均为实柱式墩,其中9、10号主墩直径为4.0m,桩径为2.0m,1~9号墩和11~17号副墩直径为1.5m,桩径为1.1m,承台均为低桩承台,桩基达到微风化岩层。
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缘
聚
桥
结构设计说明书
队名:创造模力
队员:张钧堂熊富有
李人志李庆典
一、设计说明书
1、方案构思与结构选型
根据竞赛规则要求,我们从模型设计的要求、模型制作材料的性能、加载形式和制作方便程度等方面出发,采用A0图纸、白卡纸和白乳胶精心设计制作了“缘聚桥”桥梁模型。
为了达到轻简抗挠的效果,通过对稳定性的分析,我们采用了三角梁与桥墩结合作为整个桥的受力结构,桥面我们使用三角型折纸与正方形折纸并列捆绑的方式,这样能最大程度使加载分散在每一个构件上,并且我们还在桥面上粘了一层白卡纸,使受力韧度增大,桥面不易变形。
2.模型规格:
1、模型总跨度1000mm,桥面宽130mm,桥面高差≤20mm,桥高度100mm。
2、桥梁模型设计为单跨单车道,跨长度1000mm,车道宽100mm。
3. 受力构件设计
a)受载荷部分为桥面,桥面采用三角型折纸与正方形折纸并列捆绑的方式,这样能最大程度使加载分散在每一个构件,达到最大刚度要求;
b)支撑部分为三角型支梁。
桥墩和简支梁的组合,作为压弯系统,承担结构的整体受压、受弯;
c)桥墩与桥面的垂直结合,卡在桥的三角型折纸内部,,分担梁的部分支撑;
d)三角梁之间捆绑一根小梁,组成另一个三角形,进一步增大梁的抗变形能力;
e)桥面下方用5根细纸棒做为载荷支撑,纸棒用纸带连接到梁上。
4.设计过程:
此模型设计的重点是抵抗均布载荷和动载过程对桥梁产生的屈曲、断裂、磨损以及弯曲等破坏。
所以考虑到A0具有两考的抗拉性能,而且通过简易的构建制作,能够大大提高图纸的强度。
组合成一个具有良好结构体系的桥模型。
发挥
纸所体现出的钢的特性。
而乳白胶粘结力强,满足结构受力特点,使纸间紧密结合。
缺点是湿度大,不易干燥,干燥后硬度强,但容易产生脆性破坏。
白卡纸具有表面硬度大的特点,用来做桥面,增大桥面的韧度,不易损坏变形
5.结构特色
三角梁是由图纸卷制而成,卷的时候层层加胶,这样更增加了桥梁的刚度,连接部分用纸带加胶捆绑,达到最够连接强度。
桥面使用空心三角型折纸,强度大且质量轻,制作精确简易、精确,搭配白卡纸桥面,从而提高了桥的受压能力;三角梁之间连接架极大地增强了桥体抗侧扭的能力。
二、方案图
三、计算说明书
1、结构选型
合理性和实用性:
此模型设计的重点是抵抗恒载和加载小车行进过程对桥梁产生的弯矩和,利用好图纸自身抗拉压的力学特性,三角梁结合横梁综合应用了刚性构件抗弯刚度高的优点,结构可以做到结构自重相对较轻,体系的刚度和形状稳定性相对较大,因而可以承受较大的载荷。
创新性:
桥面采用三角型空心折纸与正方形空心折纸并列捆绑,既有足够的受力强度,也极大地减轻了桥的质量。
2、荷载分析
根据本次比赛的加载规则,加活动载荷,小车在桥中间部位时会有一定的挠度。
3、计算简图和内力分析
桥的简图
桥面的受力图
仅对桥面进行受力分析,受外力只有小车的重量F,而内力有桥墩的支反力,纸棒给予的向上的拉力,当小车位于桥的中心时最危险,此时的Fs/l,与M/l的分
析图如下图:
计算过程:
1.先求支反力:由Fa+Fb+T=F;(F为最大载荷)
T*l/2+Fa*l-F*l/2=0;
Fa=Fb=T;
得Fa=Fb=T=F/3
2.求剪力:Fs-Fa=0,Fs-Fb=0,从而得到Fs受力图。
计算过程:
已知支反力大小,求M
由M-F/3*l=0,
得M=F/3*l
综上所述:在允许加载的荷载范围内模型的结构不会受到严重的破坏,而且经过多次的加载试验,结构的强度、稳定性都满足要求,预估可承载最大力载荷自重比为40.。