兴海支线高架桥桥墩盖梁计算书(midas计算)

兴海支线高架桥桥墩盖梁计算书(midas计算)
兴海支线高架桥桥墩盖梁计算书(midas计算)

深圳港西部港区疏港道路工程

兴海支线高架桥桥墩盖梁计算书

重庆交通科研设计院

2007/3/20

施工图设计静力计算说明

1、计算依据

①国家行业标准:《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

②国家行业标准:《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-

2004)

③深圳港西部港区疏港道路工程兴海南段高架桥设计文件。

2、计算软件

内力计算采用韩国“MIDAS CIVIL 2006”结构计算程序进行计算。

3.计算假定及分析检算方法

(1) 桥面铺装不参与结构受力。

(2) 全预应力构件设计。

4、主要参数

(一)主要材料及其性能

(1) 混凝土

混凝土各项力学性能表

钢绞线

弹性模量 E=195000MPa

标准强度 1860 MPa

热膨胀系数 0.000012

(二) 荷载

(1)恒载

一期恒载包括主梁和预加力。主梁混凝土容重26kN/m3。

二期恒载为上部小箱梁,按照设计计算书取值。

(2) 活载

2.1计算荷载:公路一级,城-A级

2.2横向加载计算

(三) 温度影响力

(四)其它有关设计参数

(1) 相对湿度为80%

(2) 预应力管道采用钢波纹管成形,管道摩擦系数u=0.15; (3) 管道偏差系数K=0.0015米; (4) 锚具变形和钢束回缩量为6毫米。

5、主要计算项目及内容 (1) 施工阶段计算

根据结构形成过程计算各阶段盖梁内力及位移,并检算。 (2)成桥运营阶段计算

成桥运营阶段计算是在安装计算最后形成的成桥状态的基础上进行的,包括恒载、活载。

6、荷载组合

6.1 作用效应组合的系数

1、承载能力极限状态

结构重要性系数为 1.1。结构面内分析中需要考虑的作用包括永久作用(结构自重、预应力和徐变)、汽车荷载(含汽车冲击力)温度作用。

面内分析基本组合作用分项系数 表6.1

永久作用 除汽车荷载外的其它可变作用

结构重力 预加力 徐变 汽车荷载人群荷载温度作用风荷载 汽车制动力1.2(1.0) 1.2(1.0) 1.0

1.4

1.4 1.4 1.1 1.4

注:结构重力和预加力效应对结构承载能力不利时取1.2,对结构承载能力有利时取1.0。

面内作用效应组合时,汽车荷载(含汽车冲击力)效应为主导部分,除汽车荷载外的其它可变作用包括温度作用,它们的组合系数分别为0.8(一项作用参与组合)、0.7(两项作用参与组合)、0.6(三项作用参与组合)、0.5(四项作用参与组合)。

2、正常使用极限状态

正常使用极限状态设计涉及构件的抗裂、裂缝宽度和挠度三个方面的验算,面内和面外分析时需要考虑的作用与承载能力极限状态相同,各项作用短期效应组合中各项作用效应分项系数见表6.2,作用长期效应组合中各项作用效应分项系数见表6.3。

面内分析短期组合作用分项系数 表6.2 永久作用可变作用

结构重力预加力徐变汽车荷载温度作用

1.0 1.0 1.00.7 1.0(0.8)

注:温度作用中,梯度温度分项系数0.8,均匀温度分项系数1.0。

面内分析长期组合作用分项系数 表6.3 永久作用可变作用

结构重力预加力徐变汽车荷载温度作用

1.0 1.0 1.00.4 1.0(0.8)

注:温度作用中,梯度温度分项系数0.8,均匀温度分项系数1.0。

此外,结构构件当需要进行弹性阶段截面应力计算时,各作用效应的分项系数和组合系数均取为1.0。

6.2按国家行业标准:《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)。现进行以下荷载组合:

1 cLCB1 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 2 cLCB2 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 3 cLCB3 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 升温( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 4 cLCB4 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 降温( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 5 cLCB5 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400) + 升温( 1.120)

------------------------------------------------------------------------------------ 6 cLCB6 承载能力 相加

恒荷载( 1.200) + 钢束二次( 1.200) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400) + 降温( 1.120)

------------------------------------------------------------------------------------ 7 cLCB7 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 8 cLCB8 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 9 cLCB9 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 升温( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 10 cLCB10 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 降温( 1.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 11 cLCB11 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400) + 升温( 1.120)

------------------------------------------------------------------------------------ 12 cLCB12 承载能力 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束二次( 1.000) + 徐变二次( 1.000)

+ 收缩二次( 1.000) + 1( 1.400) + 降温( 1.120)

------------------------------------------------------------------------------------ 13 cLCB13 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 14 cLCB14 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次

( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.700)

------------------------------------------------------------------------------------ 15 cLCB15 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 升温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 16 cLCB16 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 降温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 17 cLCB17 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.700)

+ 升温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 18 cLCB18 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.700)

+ 降温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 19 cLCB19 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.400)

------------------------------------------------------------------------------------ 20 cLCB20 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.400)

+ 升温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------ 21 cLCB21 使用性能 相加

恒荷载( 1.000) + 钢束一次( 1.000) + 钢束二次( 1.000)

+ 徐变二次( 1.000) + 收缩二次( 1.000) + 1( 0.400)

+ 降温( 1.000)

------------------------------------------------------------------------------------7、计算结果及检算

(1) 静力计算结构离散图

单元连接及节点坐标见表7.0,该桥为对称结构,表中仅示半桥计算结果。

单元连接及节点坐标表7.0

单元号 类型 左节点 右节点 节点号 坐标

1 梁单元 1

2 1 0

2 梁单元 2

3 2 0.66

3 梁单元 3

4 3 1.22

4 梁单元 4

5 4 1.78

5 梁单元 5

6 5 2.33

6 梁单元 6

7 6 2.89

7 梁单元 7 8 7 3.45

8 梁单元 8 9 8 4

9 梁单元 9 10 9 4.56

10 梁单元 10 11 10 5.33

11 梁单元 11 12 11 6.1

12 梁单元 12 13 12 6.88

13 梁单元 13 14 13 7.1

14 梁单元 14 15 14 7.54

15 梁单元 15 16 15 7.65

16 梁单元 16 17 16 8.2

17 梁单元 17 18 17 8.78

18 梁单元 18 19 18 9.36

19 梁单元 19 20 19 9.91

20 梁单元 20 21 20 10.02

21 梁单元 21 22 21 10.46

22 梁单元 22 23 22 10.68

23 梁单元 23 24 23 11.46

24 梁单元 24 25 24 12.23

25 梁单元 25 26 25 13

26 梁单元 26 27 26 13.56

27 梁单元 27 28 27 14.11

28 梁单元 28 29 28 14.67

29 梁单元 29 30 29 15.23

30 梁单元 30 31 30 15.78

31 梁单元 31 32 31 16.34

32 梁单元 32 33 32 16.9

33 梁单元 33 34 33 17.56

(2) 根据以上计算模型和计算参数,利用桥梁结构分析程序进行计算,得到成桥恒载内力,对每个施工阶段作短暂状况下正截面应力和斜截面应力验算,验算结果表明主梁正截面应力和斜截面应力均未超过《规范 JTG D62》的限值,见表

7.2

第2-5施工阶段主梁正截面验算(主梁)见表7.2

使用阶段主应力验算

承载能力极限状态

单元 荷载 位置 轴向 (kN)剪力-z (kN)弯矩-y

(kN*m)是否满足规范

1cLCB11I[1]-0.0622.320是1cLCB11J[2]-11.86150.41-57.05是2cLCB11I[2]-11.8123.02-57.05是2cLCB11J[3]-22.09234.65-157.49是3cLCB11I[3]-21.98235.02-157.49是3cLCB11J[4]-83.45902.1-545.49是4cLCB11I[4]-84.02921.27-545.49是4cLCB11J[5]-94.611036.19-1085.98是5cLCB11I[5]-93.731007.44-1085.98是5cLCB11J[6]-104.761127.1-1686.04是6cLCB11I[6]-104.811128.09-1686.04是6cLCB11J[7]-116.091250.45-2354.71是7cLCB11I[7]-116.661270.75-2354.71是7cLCB11J[8]-127.971393.55-3090.38是8cLCB11I[8]-127.231363.2-3090.38是8cLCB11J[9]-184.721987.09-4079.73是9cLCB11I[9]-184.881992.1-4079.73是9cLCB11J[10]-201.472172.08-5689.38是10cLCB11I[10]-201.582175.93-5689.38是10cLCB11J[11]-218.632361-7443.15是11cLCB11I[11]-218.732365.11-7443.15是11cLCB11J[12]-236.492557.78-9370.86是12cLCB11I[12]0.122572.77-9370.86是12cLCB11J[13]0.122628.09-9942.95是13cLCB11I[13]0.052631.36-9942.95是13cLCB11J[14]0.053297.09-11310.71是14cLCB11I[14]0.023299.18-11310.71是14cLCB11J[15]0.023326.84-11675.14是15cLCB11I[15]0-281.21-11675.14是15cLCB11J[16]0-142.92-11558.51是16cLCB11I[16]0-142.92-11558.51是

16cLCB11J[17]0 2.91-11517.9是17cLCB11I[18]0-148.73-11561.88是17cLCB11J[17]0-2.9-11517.9是18cLCB11I[19]0-287.02-11681.71是18cLCB11J[18]0-148.73-11561.88是19cLCB11I[20]0.023298.92-11317.3是19cLCB11J[19]0.023326.57-11681.71是20cLCB11I[21]0.052631.29-9956.9是20cLCB11J[20]0.053297.01-11317.3是21cLCB11I[22]0.122572.76-9384.81是21cLCB11J[21]0.122628.08-9956.9是22cLCB11I[23]-218.732365.05-7457.15是22cLCB11J[22]-236.492557.72-9384.81是23cLCB11I[24]-201.582175.89-5703.41是23cLCB11J[23]-218.632360.96-7457.15是24cLCB11I[25]-184.881992.06-4093.79是24cLCB11J[24]-201.472172.04-5703.41是25cLCB11I[26]-127.231363.1-3090.55是25cLCB11J[25]-184.721986.99-4093.79是26cLCB11I[27]-116.661270.93-2354.78是26cLCB11J[26]-127.981393.73-3090.55是27cLCB11I[28]-104.811128.07-1686.12是27cLCB11J[27]-116.081250.42-2354.78是28cLCB11I[29]-93.731007.43-1086.07是28cLCB11J[28]-104.761127.09-1686.12是29cLCB11I[30]-84.03921.39-545.52是29cLCB11J[29]-94.621036.3-1086.07是30cLCB11I[31]-21.98235.01-157.53是30cLCB11J[30]-83.45902.1-545.52是31cLCB11I[32]-11.8123.02-57.08是31cLCB11J[31]-22.09234.65-157.53是32cLCB11I[33]-0.0622.370是32cLCB11J[32]-11.86150.46-57.08是

海宁市桥梁工程中幅桥墩 桥梁博士盖梁计算

计算书 工程名称:海宁市赵家漾路(塘南路~水月亭路) 新建工程 项目名称:桥梁工程 工程编号: 13LL08-S009 工程部位:赵家漾路中幅桥墩盖梁计算 计算内容:中幅桥墩盖梁 共 4 页 设计人: 复核人: 反复核人: 2014年08月25日

一、基本设计参数 1、荷载标准:城-A级, 2、人群荷载:参照《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)第10.0.5条执行; 3、采用的主要规范: 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011); 《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); 4、选用材料: ①混凝土C30号:fcd=13.8MPa,ftd=1.39MPa,E=3x104MPa; ②HRB335级钢筋:fsd=280MPa,fsd’=280MPa,E=2.00x105MPa; 5、结构重要性系数:γ0=1.1; 6、体系温差:升温25、降温25;上下缘温差参照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 7、混凝土收缩徐变:3650天; 8、计算程序:使用《桥梁博士程序 V3.0》对主梁进行结构安全复核。 9、冲击系数(正弯) :0.215; 10、单车道荷载:通过桥梁纵向计算,得到单车道荷载为498 kN; 两侧每5.3m布置一个支座。 二、计算的基本条件 1、材料在荷载作用下处于小变形和线弹性阶段; 2、各种荷载对结构的作用符合线性叠加原理的条件; 三、计算简图 配单元模型图 四、持久状况承载能力极限状态计算 1、正截面抗弯 最大抗力对应的最小弯矩(kN.m)

盖梁支架设计计算

泉州至南宁高速公路过龙陂高架桥咼墩盖梁施工方案计算书 设计:_________________ 复核:_________________ 审批:_________________ 浙江省交通工程建设集团有限公司

2009221

过龙陂咼架桥盖梁支架设计计算书 一、概况: 盖梁尺寸为11.95X 2.3 X 3.7m (长X 宽X 高),在悬臂部分设置了 2.525 X 2m 倒角,盖 梁支架拟采用[]18a 、][14a 、120a 加工为锚固式三角托架,三角托架的结构如图一所示, 具体尺寸见加工图,三角架的上部锚固采用预埋锥形螺母锚固钢板的形式, 下部撑脚直接支 撑在砼面上。三角支架安装完成后,吊装盖梁施工平台 3、2和侧面模板4、5,其相互关系 见图二。 图一:盖梁承载三角架加工示意图 图二:三角支架、工作平台和侧面模板位置的相互关系 二、荷载统计和整体计算: 单个三角架自重1.6t ;单侧悬挑砼方量17.71方,自重44.275t ;悬挑砼下模板支架单个 计重 1.95t ;砼大面施工模板共 108平方米,计重21.6t ;跳板和施工平台约 41.4平方,荷载 林4, W5 . X 吐制尺初 Mil

每平米0.2t,计荷载8.28t,荷载总计125.53t。 根据以上的荷载统计,对支架整体结构进行了分析计算,其模型如下(计算模型中三角支架部分荷载为12t/m2,未折减倒角砼重量,加载区域 2.65mx 3m其余平面荷载1t/m2): 荷载分布示意图(图中荷载未考虑砼倒角荷载削减) BJ?7?+W!L 支架最大位移7.6mm (安全)El : IQ Hlh< i 1 __________ t#: zAh 商伍加齐 M]& Afridi UEJIH小E豁 K?? H刪:旳 Mlh i 22 Sr*: ■ E! EE*. H股亠3: aiTiE^tms* 支架最大组合应力94.6Mpa (安全) 舀工力 flft? I JHGH*-4O 2 O.IJXOJ*—K€ 耳4 £jaaoo?? -P-.^Qlw+W? zmwHT? 4丹饰”叭

盖梁计算书

盖梁指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排架桩墩顶部设置的横梁。又称帽梁。在桥墩(台)或在排桩上设置钢筋混凝土或少筋混凝土的横梁。主要作用是支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。有桥桩直接连接盖梁的,也有桥桩接立柱后再连接盖梁的。 计算要点 盖梁的计算要点是如何建立准确而且简化的计算模型。 3.1 盖梁的平面简化 3.1.1 关于盖梁平面基本简化的规定 《公路桥涵设计手册》中规定:多柱式墩台的盖梁可近似地按多跨连续梁计算;对于双柱式墩台,当盖梁的刚度与柱的刚度之比大于5时,可忽略桩柱对盖梁的约束作用,近似地按简支(悬臂)梁计算。柱顶视为铰支承,柱对盖梁的嵌固作用被完全忽略,这种计算图式是以往设计实践中用得最多、最普遍的一种。目前一些盖梁计算程序,如“中小桥涵CAD系统”等一些平面计算的软件,基本上都是采用这种简化计算模式来分析盖梁内力的,这是一种基本的简化模式,但是对计算结果一般要作削峰处理。 3.1.2 盖梁平面基本简化模式存在的问题 上述的简化模式有些粗糙且有一定的局限性,使得计算结果偏大,按此进行的配筋设计往往过于保守。对于独柱式盖梁,常规的计算方法是将其视为一端嵌固的单悬臂梁,该简化使得悬臂根部的弯矩

计算结果偏大;对于双柱式盖梁按简支(悬臂)梁计算,使得跨中弯矩计算结果明显偏大。而当盖梁的刚度与柱的刚度之比小于5时,《公路桥涵设计手册》并未做明确说明。该简化模式的问题在于将墩柱与盖梁的连接等效成点支撑,将墩梁框架结构简单等效为简支(悬臂)梁来处理。这虽然使计算得到简化,但与实际结果偏差过大。而且无论墩柱尺寸及盖梁尺寸如何,皆按简支(悬臂)梁来处理,使得其适用范围受到限制。多柱式盖梁也存在同样的问题。现在有一种修正的计算方法是将单点铰支模型转化为两点铰支模型,此时墩顶负弯矩要比基本的简化模式(单点铰支模型)小,以达到削峰处理的作用。两点铰支模型的弯矩值与所模拟的两铰支点间的距离有关,但对这个距离目前还缺乏足够的依据。这种计算方法现在多用在独柱式盖梁的计算上,对于双柱式及多柱式盖梁,因计算结果差别很大,是不可取的。 3.1.3 平面简化的其他方法—整体图式法 本方法属于平面计算图式,但是属于超静定结构,手算比较繁琐,一般采用平面计算程序如“桥梁综合计算程序”,将墩柱及盖梁一起模拟,形成整体图式进行计算。此时墩柱与盖梁可以看成是一个平面刚架,边界条件可以简化为固端支承,将墩柱范围的区域考虑为受力而不变形的“刚域”。这种计算结果与空间计算结果比较接近,因为盖梁空间的计算都是整体图式的。如果考虑了基础周围介质(土体)对基础的作用,较准确地模拟出弹性支承,则盖梁计算结果会更精确,但是计算量也会增加。以独柱式盖梁为例,笔者经过计算比较得

盖梁支架受力计算知识讲解

盖梁支架受力计算 (预埋钢棒上安工字钢横梁法) 一、概况 汨罗江特大桥盖梁除悬浇主墩及28#过渡墩盖梁另外计算外,最重盖梁为 40mT梁盖梁,其尺寸为15.9m(长)×2.3m(宽)×2.1m(高),若经计算该盖 梁支架满足要求,则其他盖梁支架均满足要求。 针对该工程特点设计便易操作的盖梁支架系统。混凝土及模板系统的恒载、 施工操作的活荷载通过型钢直接传递给牛腿,牛腿递给墩柱及桩基础。 二、设计计算依据 (1)《路桥施工计算手册》 (2)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 (3)《机械设计手册》 三、支架模板的选用 盖梁模板: 1.1、侧模:采用组合钢模拼装。 1.2、底模:方正部分用组合钢模拼装。 1.3、横梁:采用[14#a槽钢,间距40cm。 1.4、主梁:采用I45a工字钢。 1.5、楔块:采用木楔。 1.6、穿心钢棒:采用45号钢,直径10cm。长度每边外露30cm. 四、计算方法 1、总荷载计算 盖梁砼荷载F1:体积71.85立方米,比重2.6吨/立方米,自重:195.9吨, 合F1=185.9*10=1859KN 模板重量F2:盖梁两侧各设置一根I45a工字钢作为施工主梁,长18米(工 字钢荷载),q1=80.4×10×18×2/1000=28.94 KN;主梁上铺设[ 14a槽钢,每 根长3.0米,间距为40cm,墩柱外侧各设置8根,两墩柱之间设置19根。 q2=(19+8×2)×3.0×14.53×10/1000=15.26KN(铺设槽钢的荷载);

槽钢上铺设钢模板,每平方按0.45KN 计算, q3=(15.9×2.1×2+2.3×15.9+2.1×2.3×2)×0.45=50.9 KN (底模和侧模、端头模的荷载); q4=6KN (端头三角支架自重) F2=q1+q2+q3+q4+q4=107.1KN F3:人员0.5吨,合5KN F4:小型施工机具荷载:0.55吨,合5.5KN F5:振捣器产生的振动力及混凝土冲击力;本次施工时采用HZ6X-50型插入式振动器,设置2台,每台振动力为5KN ,施工时混凝土冲击力按5KN 计,则F5=2×5+5=15KN 总荷载: F=F1+F2+F3+F4+F5 =1859+107.1+5+5.5+15=1991.6KN 2、穿心钢棒(45号钢)受力安全分析 共有4个受力点,每点受力:Q max =F/4=1991.6/4≈497.9KN ; 钢棒截面积:S=0.05*0.05*3.14=0.0079m 2 最大剪应力:τmax =Q max /S=497.9/0.0079=63.03Mpa 45号钢钢材的允许剪力: [τ]=125Mpa 则[τ] =125 >τmax =63.03Mpa 结论:穿心钢棒(45号钢)受力安全 3、I45a 工字钢主梁受力安全分析 工字钢均布荷载:q=F/2/15.9=1991.6/2/15.9=62.63KN/m R1=R2=ql/2(a+l/2)=2340.17KN 工字钢横梁AB 段最大弯矩出现在中间处(x=a+l/2=7.95m ),a=3.25m , l=9.4m ;跨中最大弯矩 M max =62.63*9.4*7.95/2*[(1-3.25/7.95) *(1+2*3.25/9.4)-7.95/9.4] =360.98KN ?m 横梁CA 段和BD 段最大弯矩出现在支承点A 、B 两处,最大弯矩 2 12M qa =-=-1/2*62.63*3.252=-330.76 KN ?m

盖梁支架计算书

汕湛高速揭博项目T11标 盖梁支架计算书 四川路桥建设股份有限公司 2014年3月30日

目录 1、工程概况 (1) 2、总体施工方案 (1) 3、支承平台设置 (4) 4、计算依据 (5) 5、计算参数 (5) 6、计算结果 (9) 7、结论 (22) 8、抱箍试验 (23)

盖梁抱箍法施工方案 一、工程概况 本标段主线共设置大中桥7座(不含互通区和服务区),分别为白昌屋大桥(30米T梁),万年坑大桥(30米T梁),叶塘1号大桥(25米小箱梁),叶塘2号大桥(25米小箱梁),秋香江大桥(25米小箱梁),上赖水大桥(30米T梁),黎坑大桥(25米小箱梁);九和互通内共设置桥梁3座,其中主线桥2座,匝道1座,分别为三社坑大桥(25米小箱梁),围坪大桥(25米小箱梁),D匝道桥(20米现浇箱梁);紫金西互通内共设桥梁3座,其中主线桥2座,分别为玉竹坑中桥(25米小箱梁),围澳水大桥(25米小箱梁)和L线秋香江大桥(25米小箱梁);瓦溪服务区共设置主线桥1座,为四联大桥(30米T梁)。下部结构采用桩基础、地系梁、承台、柱式桥墩、肋板、台帽、盖梁和耳背墙。其中D匝道桥桥墩采用花瓶墩。 二、总体施工方案 因本标段桥梁盖梁高度较高,采用满堂支架施工盖梁耗时长、占用大量钢管扣件等周转材料、不经济。拟采用在墩柱上安设抱箍支承平台施工。 盖梁统计表

考虑最不利情况(跨度及盖梁尺寸均最大),采用秋香江1.8m*2.4m*17.437m盖梁(两柱)、上濑水大桥2.1m*2.4m*15.3m盖梁(两柱)和四联大桥2.1m*2.4m*20.1m(三柱)盖梁作为计算模型。盖梁简图

盖梁计算书

盖梁计算书 注:横向加载位置仅按左偏、右偏、里对称、外对称加载。 注:1、加载方式为自动加载。重要性系数为1.1。 2、横向布载时车道、车辆均采用1到2列(辆)分别加载计算。 注:集中荷载Pk已经乘以1.2系数,使得竖直力效应最大。双孔加载按左孔或右孔的较大跨径作为计算跨径。

注:盖梁与立柱线刚度比小于或等于5,按刚架计算盖梁。 注:外边柱之间盖梁截面按钢筋混凝土盖梁构件配筋计算。其余按钢筋混凝土一般构件配筋计算。 注:1、“人群/每米”指横向1米宽度的支反力,不是总宽度对应的支反力。总宽度为0米。 2、“总轴重”指一联加载长度内(双孔或左孔或右孔加载)的轮轴总重。计算水平制动力使用。 3、“左、右支反力”未计入汽车冲击力的作用。 4、车道荷载均布荷载为10.5kN/m,集中荷载为:双孔加载284.448kN,左孔加载284.448kN,右孔加载284.448kN。 5、双孔支反力合计:人群荷载60.021kN/m,1辆车辆荷载436.682kN,1列车道荷载499.987kN。 6、左孔(或右孔)加载时同1辆车的前后轮轴可作用在另一孔内,保证单孔支反力最大,另一孔即便有轮轴支反力仍未计。 7、左孔、右孔冲击系数同双孔加载冲击系数。 注:1、线荷载为54kN/m,指盖梁的总重量除以盖梁长度得到的每延米重量。 2、车道和车辆双孔、左孔、右孔加载均指1列荷载作用,采用值已计冲击系数。 3、车道双孔加载控制,车辆双孔加载控制。

注:1、表中横向分配系数采用“杠杆法(支点)过渡到偏心受压法(1/4跨)”,即纵向荷载位于支点与1/4跨之间按“杠杆法”与“偏心受压法”插值计算,1/4跨之间按“偏心受压法”计算。 2、车道荷载布载两列及以上时横向分配系数值已经计入车列数和横向折减系数。

2020年穿心棒法盖梁施工计算书(工字钢)

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 托担法盖梁施工计算书 一、工程概况 盖梁设计尺寸: 双柱式盖梁设计为长11.95m,宽2.1m,高1.6m,混凝土方量为38.35方,两柱中心距6.95m。盖梁如图所示: 预埋直径110mm 硬质PVC管,较高立柱根据高差来进行标高调整,保证两预留孔处于同一个标高,施工时把有关主筋间距和上下层箍筋间距作微调; 2)插入钢棒:柱顶插入一根直径为9cm,长度为300cm的钢棒,作为主梁工字钢支撑点,钢棒外伸长度一致; 3)安装固定装置和机械式千斤顶。

4)吊装主梁工字钢,利用φ25精轧螺纹钢,夹紧主梁工字钢,上铺I12.6工字钢作为分配梁; 5)拆除钢棒,封堵预留孔:盖梁施工完成后把预留孔用细石混凝土封堵。 三、受力计算 1、设计参数 1)I12.6工字钢 截面面积为:A=1810mm2 截面抵抗矩:W=77×103mm3 截面惯性矩:I=488×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215Mpa。2)主梁工字钢 横向主梁采用2片45b工字钢。 截面面积为:A=11100mm2 截面抵抗矩:W=1500×103mm3 截面惯性矩:I=33760×104mm4 弹性模量E=2.1×105Mpa 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45),

截面面积为:A=3.14×452=6362mm2, 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 2、荷载计算 1) 混凝土自重荷载(考虑立柱混凝土重量) W1=38.35×26=444.3kN; 2)支架、模板荷载 A、2片I45b组成主梁,长12m,纵向工字钢长4.5m,间距30cm。W2=12×0.874×2+0.142×4.5×(11/0.3)=54.3kN; B、定型钢模板,重量由厂家设计图查询得到。 W3=6800×10=68kN; 3)施工人员、机械重量。 按每平米1kN,则该荷载为: W4=12×2×1=24kN; 4)振捣器产生的振动力。 盖梁施工采用50型插入式振动器,设置3台,每台振动力2kN。 施工时振动力:W5=2×3=6kN; 总荷载:W=W1+1 W2+ W3+ W4+ W5=1153.4kN 5)荷载集度计算 横桥向均布荷载集度:q h=W/12=96.1kN/m; 顺桥向荷载集度取跨中部分计算:q z= q h/1.8=96.1/1.8=53.4kN/m

桥梁通 第4章 盖梁计算与绘图

第4章盖梁计算与绘图 4.1概述 柱式墩台是公路桥梁设计中普遍采用的结构形式,由于跨径、斜度、桥宽、地质、车荷载的变化,很难完全套用现行标准图和通用图。尤其是盖梁部分,标准化程度低,工作量大,构件配筋复杂,设计人员往往要花费很大精力和时间。因此迫切需要一套软件帮助设计人员快速准确的完成设计,同时提供设计人员多方案比选,达到优化设计的目的。盖梁计算与绘图模块就是专门用来计算盖梁的内力,并进行强度和抗裂验算,动态显示弯矩、剪力包络图和裂缝配筋图,完成钢筋构造图的设计。 4.2功能 4.2.1计算与绘图共同部分 ●⑴既可对帽梁单独设计计算,单独绘钢筋构造图;又可设计计算绘图全过程进行。 ●⑵适合任意斜交角度的桥墩或桥台盖梁。 ●⑶绘制独柱、2柱、3柱、4柱;计算独柱、2柱、3柱…9柱、10柱式盖梁。 ●⑷盖梁截面高度等高或悬臂部分变高。 4.2.2计算部分 ●⑴提供中文计算书一份,包括原始数据和16个不同内容的计算结果表,便于用户备查和复核。表格内容如下: a:每片上部梁(板)恒载反力表 b:荷载反力和冲击系数表 c:梁(板)横向分配系数表 d:活载引起梁(板)支反力表 e:上部梁(板)恒载作用截面内力表 f:盖梁自重作用截面内力表 g:人群荷载作用内力表 h:挂车荷载作用内力表 i:汽车荷载作用内力表 j:各截面单项荷载弯矩表 k:各截面单项荷载左剪力表 l:各截面单项荷载右剪力表 m:内力合计表(未计入荷载效应提高系数) n:内力组合表(已计入荷载效应提高系数) o:配筋、裂缝计算表 p:箍筋间距计算表 ●⑵绘制弯矩包络图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑶绘制剪力包络图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑷绘制裂缝配筋图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑸按2环(4肢)、3环(6肢)分别计算箍筋间距。 ●⑹活载考虑人群、汽车、验算荷载常用的三种。 汽车荷载包括汽车-10级、汽车-15级、汽车-20级、汽车超-20级、汽车城-A级、汽车城-B级或自定义。

盖梁支架计算书(B版)

虎门二桥S4标 沙田枢纽立交主线桥 盖梁施工支架计算书(B版) 虎门二桥S4标项目经理部 2015年10月·广州

目录 1工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 2盖梁施工方案简介 (7) 2.1 0#墩L型悬臂盖梁落地支架简介 (7) 2.2 1#~14#墩悬臂盖梁支架简介 (8) 2.3 圆柱墩盖梁抱箍支架简介 (8) 3盖梁施工支架计算 (10) 3.1 计算说明 (10) 3.2 计算参数 (10) 3.3 0#墩L型悬臂盖梁施工支架计算 (10) 3.4 1#~14#墩悬臂盖梁施工支架计算 (15) 3.5 圆柱墩盖梁施工支架计算 (20) 4抱箍计算 (23) 4.1 设计指标 (23) 4.2 D160cm计算 (23) 4.3 D180cm抱箍计算 (29)

1工程概况 虎门二桥项目起点位于广州市南沙区东涌镇,终点位于东莞市沙田镇,主线全线长12.891km,含大沙水道、坭洲水道两座悬索桥,其中大沙水道桥采用主跨为1200m悬索桥,坭洲水道桥采用548+1688m双跨钢箱梁悬索桥。坭洲水道桥跨越坭洲水道(狮子洋)桥位处河面宽度约2300m,西塔中心里程为K8+052.618,东塔中心里程为K9+740.618。坭洲水道桥总体布置图如下图所示。 坭洲水道桥总体布置图 1.1工程简介 沙田枢纽立交主线桥里程范围为K11+426.618~K12+941.618,分左右两幅,每幅共有49个墩(0#墩作为东引桥与沙田立交的过渡墩,其墩身施工方案已划入东引桥工程段,其盖梁施工划入沙田枢纽立交工程段),总共98个墩,桥墩有板式墩、双柱圆柱墩、三柱圆柱墩、四柱圆柱墩等四种类型。 板式墩共有32个,其中板厚1.6m的有28个,板厚1.8m的有4个;双柱墩共27个,其中柱径1.8m的有5个,柱径1.6m的有22个;三柱墩共有21个,其中柱径1.6m的有19个,柱径2.2m的有2个;四柱墩共有9个,柱径均为1.6m。 本工程段墩身最大高度为20.263m,墩身最大方量为166.6m3。 左右幅0#~18#墩、21#~46#墩、49#墩上设有盖梁,其中左右幅0#墩盖梁为变高L型悬臂梁,左右幅1#~14#墩盖梁形式为变高T形悬臂梁,其余均为矩形梁(左右幅19#~20#、47#~48#墩上为连续小箱梁,不设盖梁)。 左右幅0#墩盖梁为预应力变高L型悬臂盖梁,盖梁截面呈L型,采用C40混凝土,长度为18.7m,截面形式为3.5×[(2.2~1.1)+1.2]m,1.2m加高块位于预制小箱梁侧,宽度1.05m。盖梁方量108.0m3。 左右幅1#~14#墩变高悬臂盖梁为预应力混凝土结构,采用C40混凝土,盖梁长度均为18.7m,截面尺寸为2×(2.2~1.1)m,悬臂长度5.05m,混凝土方

架桥机盖梁计算书

架桥机边梁架设工况下盖梁承载力验算 一、架桥机边梁架设工况下荷载计算 图1 架桥机边梁架设荷载示意图 如上图所示,各项荷载值如下: 边主梁重量按58吨考虑 P后上=1.1t/2=0.55t;P后提=9t/2=4.5t;P前提=9t/2=4.5t P主梁1=19.6m×0.38t/m=7.448t;P主梁2=32.4m×0.38t/m=12.312t P前支=4.8t/2+0.305t/2+2.052t/2=3.5785t(含前支、前框架、12米前支横移轨道)(1)中墩盖梁悬臂端所承受的荷载包括: P后上+ P主梁1+(P后提+ P前提)/2+ P边梁重(第n跨)/2+ P边梁重(第n-1跨)/2+(P主梁2)/2,共计76.67吨,按80吨考虑。 (2)前墩盖梁悬臂端所承受的荷载包括: (P后提+ P前提)/2+(P主梁2)/2+ P前支+ P边梁重(第n跨)/2 共计43.24吨,按50吨考虑。 根据施工经验,用架桥机架设T梁过程中,以边主梁的架设为最不利状态。且通过以上分析,边主梁架设中,中墩盖梁所受的荷载较大,则应以中墩盖梁悬臂端根部为关键点,进行截面承载力验算。 二、盖梁承载力验算

图2盖梁结构图 公路桥梁中常用的钢筋混凝土盖梁,其高跨比在一定范围之内,属于深受弯构件中的短梁,但未进入深梁的范围,故其计算已与浅梁(即一般意义上的梁结构)有所不同,但其构造可不必按照深梁的特殊要求处理。 京承高速公路某桥下部结构为板式桥墩,上接矩形桥墩,不同于常规的双柱式桥墩盖梁。即不须验算盖梁跨中截面,只需验算悬臂端根部截面的正截面抗弯承载力及斜截面抗剪承载力。 悬臂部分设有外边梁时,若外边梁作用点至柱边缘的距离小于盖梁高度,则可按“撑杆——系杆体系”方法计算。 图3 盖梁悬臂按“撑杆——系杆体系”计算简图 1-墩台;2-盖梁;3-系杆钢筋 图4 撑杆计算高度 1-墩台;2-盖梁;3-系杆钢筋;4-支座 撑杆(混凝土)抗压承载力: 0d ,s cd s D t b f γ≤?? (1) /sin d d D N θ= (2)

桥梁通第4章盖梁计算与绘图分析

桥梁通CAD 第4章盖梁计算与绘图使用说明17 第4章盖梁计算与绘图 4.1概述 柱式墩台是公路桥梁设计中普遍采用的结构形式,由于跨径、斜度、桥宽、地质、车荷载的变化,很难完全套用现行标准图和通用图。尤其是盖梁部分,标准化程度低,工作量大,构件配筋复杂,设计人员往往要花费很大精力和时间。因此迫切需要一套软件帮助设计人员快速准确的完成设计,同时提供设计人员多方案比选,达到优化设计的目的。盖梁计算与绘图模块就是专门用来计算盖梁的内力,并进行强度和抗裂验算,动态显示弯矩、剪力包络图和裂缝配筋图,完成钢筋构造图的设计。 4.2功能 4.2.1计算与绘图共同部分 ●⑴既可对帽梁单独设计计算,单独绘钢筋构造图;又可设计计算绘图全过程进行。 ●⑵适合任意斜交角度的桥墩或桥台盖梁。 ●⑶绘制独柱、2柱、3柱、4柱;计算独柱、2柱、3柱…9柱、10柱式盖梁。 ●⑷盖梁截面高度等高或悬臂部分变高。 4.2.2计算部分 ●⑴提供中文计算书一份,包括原始数据和16个不同内容的计算结果表,便于用户备查和复核。表格内容如下: a:每片上部梁(板)恒载反力表 b:荷载反力和冲击系数表 c:梁(板)横向分配系数表 d:活载引起梁(板)支反力表 e:上部梁(板)恒载作用截面内力表 f:盖梁自重作用截面内力表 g:人群荷载作用内力表 h:挂车荷载作用内力表 i:汽车荷载作用内力表 j:各截面单项荷载弯矩表 k:各截面单项荷载左剪力表 l:各截面单项荷载右剪力表 m:内力合计表(未计入荷载效应提高系数) n:内力组合表(已计入荷载效应提高系数) o:配筋、裂缝计算表 p:箍筋间距计算表 ●⑵绘制弯矩包络图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑶绘制剪力包络图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑷绘制裂缝配筋图和计算相应控制截面钢筋根数。 ●⑸按2环(4肢)、3环(6肢)分别计算箍筋间距。 ●⑹活载考虑人群、汽车、验算荷载常用的三种。 汽车荷载包括汽车-10级、汽车-15级、汽车-20级、汽车超-20级、汽车城-A级、汽车城-B级或自定义。

东常高速满堂式盖梁支架计算书

东常高速满堂式盖梁支架计算书 一、满堂式支架 1、说明: 1)、简图以厘米为单位,本图只示出支架正面图。侧面图间距与正面图相同。 2)、参考规范《公路桥涵施工技术规范》、《建筑钢结构设计规范》。3)、设计指标参照《建筑钢结构设计规范》选取 4)、简图 2、荷载计算 1)、模板重量:G1=0.75(11.35×1.9+1.4×11.35×2+1.9×1.4× 2)=44KN=4.4T

2)、支架重量:G2=(20×4×1.2×3.84+(12×4+2×20) ×3.84+20×4×2×1.35) ×20/1.2×1.2=18.45T; 3)、混凝土重量:G3=(11.35×1.9-10.75×0.5-2×1.2×0.6) ×1.9×2.5=69.61T; 4)、施工人员、材料、行走、机具荷载:G4=0.001×11.35×1.9×102=2.16T; 5)、振动荷载:G5=0.001×11.35×1.9×102=2.16T; 3、抗压强度及稳定性计算 支架底部单根立柱压力N1=(G1+G2+G3+G4+G5)/N; N=20×4=80;N1=1.21tf;安代系数取1.2;立柱管采用?48×3.5钢管;A=489mm2、i=15.8mm;立杆按两端铰接考虑取μ=1。στμ 立柱抗压强度复核:σ=1.2×N1×104/A=25.15Mpa<[σ]=210Mpa 抗压强满足要求。 稳定性复核:λ=μL/i=76;查GBJ17-88得υ=0.807 σ=1.2×N1×104/(ΦA)=30.18MPa<[σ]=210Mpa; 稳定性满足要求。 4.扣件抗滑移计算 支架顶部单根钢管压力N2=(G1+G3+G4+G5)/n=1tf; 扣件的确容许抗滑移力Rc=0.85tf. 使用两个扣件2×Rc=1.7tf>1tf. 扣件抗滑移满足要求。 5.在支架搭设时应在纵横向每隔4-5排设45度剪力撑。

盖梁销棒法施工方案计算书

盖梁销棒法施工方案计 算书 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

盖梁销棒法施工方案计算书 一、支承平台布置 盖梁施工支承平台采用在三墩柱上各穿一根3m长φ9cm钢棒,上面采用墩柱两侧各2根18m长40a工字钢做横向主梁,搭设施工平台的方式。主梁上面安放一排每根长的[10槽钢,中间间距为50cm,两边间距为50cm作为分布梁。两端安放工字钢在分布梁上,铺设盖梁底模。传力途径为:盖梁底模——纵向分布梁——横向主梁——支点钢棒。如下图: 二、计算依据及采用程序 本计算书采用的规范如下: 1.《公路桥涵施工技术规范》((JTG T F50-2011)) 2.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 4.其他现行相关规范、规程 三、计算参数 1.主要材料 1)[10槽钢 截面面积为:A=1274mm2 截面抵抗矩:W=×103mm3 截面惯性矩:I=×104mm4 弹性模量E=×105Mpa 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215MPa。 2)40a工字钢

横向主梁采用2根40a工字钢,横向间距为。 截面面积为:A=8607mm2, =21714×104mm4, X轴惯性矩为:I X =×103mm3, X轴抗弯截面模量为:W X 钢材采用Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[σ]=215MPa。 3)钢棒 钢棒采用φ90mm高强钢棒(A45), 截面面积为:A=×452=, 惯性矩为:I=πd4/64=×904/64=×104 mm4 截面模量为:W=πd3/32=×104 mm3 抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。 2.设计荷载 1)砼自重 砼方量:V=,钢筋砼按26KN/m3计算, 砼自重:G=×26= =m 盖梁长,均布每延米荷载:q 1 =m 2)组合钢模板及连接件 kN/m2,侧模和底模每延米共计, q 2 3)[10槽钢 长10a槽钢间距,共30根,每延米根,合计:q =××m=m 3

盖梁支撑系统受力计算书

第一章盖梁施工托架设计概况 一、施工设计说明: 1、工程概况 xx公路改建工程xx合同段共有桥梁两座,分别为xx大桥、xx大桥。桥长分别为166m、189.5m,共有桥墩15个,均为三柱式桥墩(墩柱直径为1.3m的钢筋混凝土结构),墩柱上方为盖梁。聂河大桥盖长19.44m,宽1.9m,高1.4m,如图1所示;金桥大桥盖梁长22.448m,宽1.9m,高1.4m,如图1所示。由于两座大桥大部分墩位于水中,均采用筑岛围堰的施工方案,如采用传统支架法施工,筑岛面地基承载力差,方案不可行,故桥墩盖梁施工均采用预留孔穿钢销作托架施工,两座大桥盖梁混凝土浇注量分别为49.76m3,57.45m3。托架设计检算时以金桥大桥盖梁托架设计进行控制。 图1 聂河大桥盖梁立面图 图2 金桥大桥盖梁立面图 2、设计依据 1)公路桥涵钢结构及木结构设计规范 2)路桥施工计算手册 3)建筑结构静力计算手册(xx版) 4)江正荣编建筑施工计算手册 5)最新钢结构实用设计手册 6)xx公路改建工程聂河大桥、金桥大桥施工图设计文件

7)国家、交通部相关规范和标准 8)我单位类似工程施工经验 二、模板设计 1、侧模与端模 侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm,在肋板外设[10背带。在 φ的圆钢做拉杆,侧模外侧采用间距0.4m的[10作竖带,竖带高1.7m;在侧模上下设20 上下拉杆间间距1.52m,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。 端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋高为10cm。在端模外侧采用间距0.4m的[10作竖带,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。 2、底模 底模为2cm厚竹胶模,在底模下部采用间距0.4m [10型钢作横梁,横梁长4.1m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。 3、纵梁 在横梁底部采用单层两排56b工字钢连接形成纵梁,长26.5m,两组工字钢纵梁位于墩柱两侧,工字钢之间采用拉杆连接。纵、横梁之间采用U型螺栓连接;纵梁下为抱箍。 4、托架 φ钢筒埋置在墩柱钢筋上,拆在浇注墩柱时距柱顶以下0.8~0.9m处采用内径为110 φ钢销,两端各伸出30cm作为工字梁的支承牛腿。在模后形成预留孔洞,然后插入100 牛腿上架设I56b工字钢,然后上铺盖梁支承平台。 5、防护栏杆与与工作平台 (1)栏杆采用φ48×3.5的钢管搭设,在横梁上每隔2.4米设一道1.2m高的钢管立柱,横向设置两道水平栏杆,钢管之间采用扣件连接。 (2)工作平台设在横梁悬出端,在横梁上铺设2cm厚的木板,木板与横梁之间采用铁丝绑扎牢靠。 xx章盖梁施工托架设计计算 一、设计检算说明

盖梁支架法计算书

附件5 支架法计算书 二道窝铺大桥最大的盖梁为C30钢筋砼,总方量为36.03m3,砼容重取25KN/m3。采用Φ48×3.5mm钢管,碗扣式满堂支架进行盖梁现浇,立杆、纵杆间距60cm,横杆步距为100cm,布置结构如图所示: 1、荷载大小 ⑴施工人员、机具、材料荷载取值: P1=2.5KN/㎡ ⑵混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载取值: P2=2.5KN/㎡ ⑶盖梁钢筋混凝土自重荷载: ①变截面处: P31=30.625KN/㎡ ②均截面处:

P 32=40KN/㎡ ⑷模板支架自重荷载取值: P 4=1.5KN/㎡ 2、均截面处满堂支架受力检算 底板均截面处碗扣式脚手架布置按顺平行盖梁方向间距60cm ,垂直盖梁方向间距60cm ,顺桥向排距60cm ,顺桥向步距100cm ,均截面处脚手架每根立杆受力如下: ①施工人员、机具、材料荷载: N Q1= P 1A=2.5×0.6×0.6=0.9KN ②混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载: N Q2= P 2A=2.5×0.6×0.6=0.9KN ③钢筋混凝土自重荷载: N G1= P 32A=40×0.6×0.6=14.4KN ④模板、支架自重荷载: N G2= P 4A=1.5×0.6×0.6=0.54KN 按规范进行荷载组合为: N=(N G1+ N G2)×1.2+(N Q1+ N Q2)×1.4=(14.4+0.54)×1.2+(0.9+0.9)×1.4=20.448KN 则底板均截面处满堂支架单根立杆承受压力大小为:20.448KN 支架为Φ48×3.5mm 钢管,A=489mm 2 钢管回转半径为:I=4/)22(d D =15.8mm ⑤强度验算: σ=N/A=20448/489=41.82MPa <f (钢管强度值f=205 MPa ),符合要求。

盖梁计算书

盖梁计算书一、计算说明、参数本标段盖梁累计71个,均为双柱盖梁。总体分一般构造盖梁和框架墩盖梁(即预应力盖梁)两种。其中一般构造盖梁种尺寸。普通盖梁采用C35土,框架墩盖梁采用C50混凝土。一般构造盖梁共18个;15.736*2.1*1.5个;11.2*2.2*1.6共12个;11.595*2.2*1.6共18个,适用于松林大桥5#墩; 24.2*2.4*2.2个,适用于松林大桥4#、6#墩。由于11.2*1.9*1.4(1.595*1.9*1.4为斜交)盖梁具有代表性,故以下计算按11.2*1.9*1.4盖梁进行受力计算分析。盖梁采用大块定型钢模板施工方法。模板设置横加劲楞,横向加劲楞直接焊接在模板上;竖向][12加劲楞则布置在外侧,间距为0.8m,且其上安装对拉螺杆。计算参数:A3钢强度设计值:抗拉、抗压、抗弯:[σ]=12.5KN/cm2二、计算依据和参考资(1)揭阳至惠来高速公路A7标合同段两阶段施工图设计(2)公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)(3)公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)(4)路桥施工计算手册.人民交通出版社.2002(5)公路桥涵施工技术规范实施手册.人民交通出版社.2002(6)机械工程师手册.机械工业出版社.2004三、模板计算荷载分项系数是在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的揭惠高速公路A7一个数值。对永久荷载和可变荷载,规定了不同的分项系数。永久荷载分项系数γG:当永久荷载对结构产生的效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合取G=1.35。当产生的效应对结构有利时,—般情况下取γG=1.0;当验算倾覆、滑移或漂浮时,取γG=0.9;对其余某些特殊情况,应按有关规范

桥梁新建工程中幅桥墩盖梁计算书

桥梁新建工程中幅桥墩盖梁计算书 工程名称:海宁市赵家漾路(塘南路?水月亭路) 新建工程 项目名称:桥梁工程 工程编号:13LL08-S009 工程部位:赵家漾路中幅桥墩盖梁计算 计算内容:中幅桥墩盖梁 人: 核人: 反复核人:

2014年08月25日

基本设计参数 1、 荷载标准:城-A 级, 2、 人群荷载:参照《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)第10. 0.5条执行; 3、 采用的主要规范: 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011 ); 《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》 选用材料: ①混凝上 C30 号? fed 二 13. 8 MP a, ftd 二 1. 39 MP a, E=3xl0 ?^RB335^^J?: : fsd 二 280MP&, fsd ' =280MPa, E=2. OOx^Pa 5、 结构重要性系数: Y 6、 体系温差:升温25、降證25;上下缘温差参照 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004); 7、混凝土收缩徐变:3650天; 8、计算程序:使用《桥梁博士程序 V3.0》对主梁进行结构安全复核。 9、 冲击系数(正弯):0.215 ; 10、单车道荷载:通过桥梁纵向计算,得到单车道荷载为 498 kN ; 12、模型描述:屮幅盖梁长25. 03m,宽1?6m,中幅桥墩盖梁共5个支座,从桥梁中心线处向两侧 每5. 3m 布置一个支座。 计算的基本条件 1材料在荷载作用下处于小变形和线弹性阶段; 幺各种荷载对结构的作用符合线性叠加原理的条件; 、 计算简图 配单元模型图 (JTG D62- 2004 ); 4 4、

高速公路桥梁现浇支架受力验算计算书

现浇支架受力验算计算书 1、支架受力检算 太平互通中桥箱梁断面较大,本方案计算以中桥左幅(互通匝道加宽)为例进行计算,右幅桥可参照执行。太平互通中桥整幅为3×25m等截面预应力混凝土箱形连续梁,左幅箱梁为渐变宽20.709m~23.357m(斜角),右幅箱梁宽为12m;左幅箱梁为单箱四室截面,悬臂长2.31m,梁高1.5m等高,右幅箱梁为单箱双室截面,悬臂长2m,梁高1.5m等高;箱梁跨中底板厚25cm,靠支点段加厚到50cm,跨中顶板厚25cm,靠腹板段加厚到50cm,跨中腹板厚(左幅57.8cm,右幅50cm),靠支点段加厚到(左幅80.8cm,右幅70cm)。箱梁顶宽从2607.5cm 渐变至2057.8cm。左幅箱梁顶宽从2070.9cm渐变至2335.7cm。对荷载进行计算及对其支架体系进行检算。 箱梁构造图见第2页“左幅梁体一般构造图” 1.1荷载计算 1.1.1荷载分析 根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式: ⑴q1——箱梁自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3。 ⑵q2——箱梁内模、底模、内模支撑及外模支撑荷载,按均布荷载计算, 经计算取q2=1.0kPa(偏于安全)。 ⑶q3——施工人员、施工材料和机具荷载,按均布荷载计算,当计算模板 及其下肋条时取2.5kPa;当计算肋条下的梁时取1.5kPa;当计 算支架立柱及替他承载构件时取1.0kPa。 ⑷q4——振捣混凝土产生的荷载,对底板取2.0kPa,对侧板取4.0kPa。 ⑸q5——新浇混凝土对侧模的压力。 ⑹q6——倾倒混凝土产生的水平荷载,取2.0kPa。 ⑺q7——支架自重,经计算支架在不同布置形式时其自重如下表所示:

桥墩盖梁计算书

桥墩盖梁计算书 广州市南部地区快速路(仑头至龙穴岛)新龙大桥桥墩盖梁有30m+30m跨桥墩盖梁、50m+50m跨桥墩盖梁、12#~14#桥墩盖梁、30m+50mT梁过度墩盖梁和主桥边墩盖梁五种。现以50m+50m跨桥墩盖梁为例作为其计算书,其它盖梁计算同理。 1、50m+50m跨桥墩盖梁30号混凝土体积为50.6m3,容重按2.5×103kg/m3计算,则 G=50.6×2.6=126.5T 模板自重按20T,施工机具人员按30T考虑。 G总=126.5+30=156.6T,按165T设计, 因此由两柱提供上述摩擦力165T,每个柱应提供82.5T的摩擦力,摩擦力计算公式为: f=π×H×D×p a×μ=μ×N 其中μ为摩擦系数,取值为μ=0.3(其μ值取范围为0.3~0.5),D=2.2m,H按0.8m考虑。 N=L×D×p a/2 f=π×H×D×p a×μ=π×0.8×2.2×p a×0.3=82.5 P a=49.74T/m2 N=0.8×2.2×49.74/2=43.77T 由多个2.4cm螺栓来承受,而每个2.4cm螺栓能承受: a、抗剪:N=π×σ×D2/4=π×85×0.0222/4=3.23T b、抗拉:N1=π×110×(2×0.024-1.8763×0.0025)2/16=4.05T

按每8cm设置双排螺栓,则有10×2个螺栓 抗剪:10×2×3.23=64.6T 抗拉:10×2×4.05=81T>43.77T 在实际施工中,在80cm的环箍下设置一个30cm的加强箍以提高其安全系数。 2、计算面板和承重系统 a、盖梁底板和侧板采用面板为5mm厚的钢板,用∠70×7的角钢和-70×7的钢板条作为加劲,其计算如以前的计算书,在此略。 b、顺桥向分配梁I25的工钢,每根间距按0.9m考虑,其跨径为 2.3m,每根承受5.72×0.9=5.148T/m M=ql2/8=3.404T.m σ=M/W=3.404/(401.4×10-6)=84.81MP a f=5ql4/(384EI) =5×5.148×104×2.34/(384×210×109×5017×10-8) =1.78mm c、计算下承重梁I56a,每根承受82.5T,则 M=ql2/8=37.71T.m σ=M/W=37.71/(2342×10-6)=161.007MP a<170 MP a f=5ql4/(384EI) =5×8.97×104×5.84/(384×210×109×65576×10-8) =9.598mm<5800/400=14.5mm

盖梁托架计算书

3.2托架计算 盖梁尺寸:长22米,宽2.2米,高2.2米 盖梁自重及支架自重均按恒载考虑组合系数1.2,施工荷载按活载考虑组合系数1.4。 3.2.1木楞计算 木楞断面5*10cm,矩形截面抵抗矩:W=bh2/6=83.3cm3,矩形截面惯性矩I=bh3/12=416.7cm4 材质为柞木,按《路桥施工计算手册》P176,[σ]—19MPa,[τ]—3.8MPa ,E—12×103MPa 木楞长度4.5m,间距为20cm,跨径为0.3m,按三等跨连续梁均布荷载合理; 混凝土容重—26KN/m3 施工荷载—1.0KPa 倾到混凝土产生的冲击—2.0KPa 振捣混凝土产生的荷载—2.0KPa 盖梁高度2.2m,q1=2.2×26×0.2=11.44KN/m×1.2=13.728 KN/m q2=(1+2+2)×1.4=7kpa Σq=q2×0.2+13.728=15.128KN/m 弯矩:M=ql2/10=0.1×15.128×0.32=0.136KN.m σ=M/W=136/83.3=1.63MPa<[σ]—19MPa,满足要求; 三跨连续均布荷载挠度计算:f=0.677×ql4/100EI=0.677× 15.128×103×0.34/(100×12×109×416.7×10-8)=1.66× 10-5m

—3.8MPa ,E—12×103MPa 木梁长度4m,间距为30cm,跨径为0.6m,其上木楞间距20cm,可按三等跨连续梁均布荷载计算; 混凝土荷载q1=2.2×26×0.3=17.16KN/m×1.2=20.59 KN/m q2=(1+2+2)×1.4=7kpa Σq=7×0.3+20.59=22.69KN/m 弯矩:M=ql2/10=0.1×22.69×0.62=0.817KN.m σ=M/W=817/167=4.89MPa<[σ]—19MPa,满足要求; 三跨连续均布荷载挠度计算:f=0.677×ql4/100EI=0.677× 22.69×103×0.64/(100×12×109×833×10-8)=1.99× 10-4m

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