桥梁盖梁设计与计算

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双柱式盖梁配筋设计计算及校核验算

双柱式盖梁配筋设计计算及校核验算
ri fre ntd sg ndc e kn l d . enoc me e in a h c ig ae ma e
关键 词 : 梁; 筋 ; 算 ; 计 盖 配 验 设
K e r s a e m ; eno c me tc e kn ; e in y wo d :c p b a rif re n ; h c ig d sg
中 图分 类 号 :U 2 T 2
文献标识码: A
文章 编 号 :0 6 4 1 (0 0)6 09 — 2 10 — 3 】2 1 3 — 1 1 0
1 基 本 资 料 某预应 力混凝 土 T型梁桥 , 梁长 2m, 5 计算跨径 2 .m, 45 五梁式 四空桥面连续 , 各墩设置橡胶板 式支座 , 盖梁、 身、 台及 桩都用 墩 承 2 混 凝 土 。桥 面 宽 1m, 离 式 桥 。 公 路 一 级 , 5号 l 分 I 设计 抗 震 基 本 裂 度 - 级设防。 八 2 配 筋设 计 计 算 21采 用 C 5混 凝 土 , 筋 用 H B 3  ̄2 , 凝 土 轴 心 抗 压 设 . 2 主 R 35 8混 计 强 度 = 1 MP 钢 筋 f= 8 MP ,取 钢 筋 保 护 层 厚 a 5 mm, 1. a 5  ̄20 a =0 一 根 2 8钢筋 的面 积 a 1 . m 。 76 58 m
对 H B 3 筋 的 e= . , 据 p R 3 5钢 i0 5 根 s 5 =
DFo I
: 2 m 所需斜筋截面面 86 。
x 0 % , 中所 求 x 10 表 值

积∑A _ 0 s 丽Vb
均 满 足 x eh 的要 求 。 io g
1 7 c 所 需 斜 筋 根 数 n 1・ / -5= ・, 9 0m。 = 97 1 18 32 采 06

新版盖梁计算表

新版盖梁计算表
墩顶横向拉杆内力设计值 通过计算 其抗压承载 力安全系数 为
1380.3
b’=
1.5
m
s=
1.2
m
Fd=
5070
kN
γ0Tt,d=
1255

fsd*As=8127.9 kN
k4=
5.89
满足规范要求!
注:1、粉色为需要输入部分。 2、
蓝色表示 计算结果 。
3、 红色表示 判定。
4、 对于上宽 下窄盖梁 截面,上b 用于计算 配筋率 (偏安 全),下b 用于计算 受压区高 度进而求 解内力臂z (偏安 全)。
d或de= W0= Ms= Ml= as= c= C1= C2=
C3=
ρte= σss=
32 0.2 8000 6166 79 52
1 1.3854
0.259
0.0650 175.11
满足规范要求!
mm mm kN*m kN*m mm mm
MPa
通过计算 因为
Wcr
C1C2C3
ss Es
cd 0.36 1.7te
4、配筋 受拉区主筋 直径(等代 直径) 受拉区主筋 采用 受压区主筋 直径 受压区主筋 采用 箍筋直径
箍筋采用
5、正截面 抗弯承载 力计算 截面有效高 度 最大弯矩组 合设计值 (基本组 合) 受拉区钢筋 截面面积 受压区钢筋 截面面积 受拉区纵向 钢筋配筋率 支点截面受 压区高度 支点截面内 力臂
Ttd=
0Tt,d fsd As f pd Ap
通 其过抗计压算承载 力安全系数
3236.0
≤ k4=
<h,按拉压杆计算
2304
kN
1.5
m

桥梁通 第4章 盖梁计算与绘图解析

桥梁通 第4章  盖梁计算与绘图解析

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。

盖梁底折线坡度

盖梁底折线坡度

盖梁底折线坡度
盖梁底折线坡度通常指的是盖梁底部的倾斜程度,它是桥梁设计中的一个重要参数。

在桥梁设计中,盖梁是连接桥墩和桥面板的重要结构部分,其坡度的设计需要考虑到桥梁的整体排水性能以及与桥面板的连接方式。

以下是关于盖梁底折线坡度的一些具体内容:
1. 计算依据:盖梁的计算通常根据现行的桥梁规范进行,这些规范提供了计算盖梁坡度的方法和要求。

2. 刚度比:对于双柱式墩台,如果盖梁的刚度与柱的刚度之比大于5,可以近似地按简支(悬臂)梁计算,这时柱顶视为铰支承。

3. 横坡数据:盖梁的横坡数据通常会在构造图的参数表中给出,设计师可以直接使用这些数据进行设计,但需要注意坡度的正负方向。

4. 预制梁:如果是预制梁,需要检查图纸中是否有预制横坡表,并注意其中正负方向的区别。

5. 计算原理:斜桥的计算跨径应以桥孔斜长为准,按照正交桥的方法进行计算。

顺桥向的荷载支反力按简支梁加载计算。

综上所述,盖梁底折线坡度的设计和计算是一个涉及多个参数和规范要求的复杂过程。

设计师在进行桥梁设计时,需要根据具体的工程要求和规范来合理确定盖梁的坡度,以确保桥梁的安全性和功能性。

盖梁计算

盖梁计算

计算原理: 一、 根据主梁截面和连接形式计算横向分配系数。 1、计算主梁的抗弯惯性矩和抗扭惯性矩。 主梁根据截面可分为 T 梁、箱梁、空心板,每种形式又分有悬臂和无悬臂两种,各种截 面的几何特性计算各异,有悬臂的主梁除计算主截面惯性矩外还要单独计算悬臂部分惯性 矩。 2、计算横向分配影响线。 根据加载位置可分为支点处和跨中处,支点处采用杠杆法,跨中处采用刚接(铰接) 梁 板法。杠杆法比较简单不必详述,下面主要说明刚接(铰接)梁板法。 主梁根据连接形式可分为刚接和铰接。刚性连接考虑时连接部产生的弯矩,采用力法建 立线性方程组, 通过矩阵计算可获得单位力在任一点处对主梁上任一点产生的影响从而计算 出横向分配影响值。 铰接时不考虑结点处的弯矩,从而形成相应的紧缩矩阵,求解该矩阵可计算出横向分配 影响值。 二、内力计算 内力计算采用有限元计算。 根据最大车道数 n,从 1 列车开始,逐步增大到 n 列车,分为 n 种情况,对于每种情况, 如 1 列车时, 将这列车从离行车道最左侧 0.5m 的位置开始, 按步长为 0.1m 在桥面上横向移动, 直到车右边离行车道最右侧 0.5m 时为止,在每次移动的过程中,按照如下步骤计算出车列 在该位置处时盖梁上各个有限元节点处的弯矩值和剪力值,这样当所有车列都移动完毕后, 对应于没个节点能够得到一组弯矩值和剪力值,分别求出所有节点的最大和最小弯矩值、 最 大和最小剪力值。从而得到该盖梁的内力包络图。 计算方法: 1、根据横向影响线,计算横向分配系数。 2、根据横向分配系数,求出其产生的支点反力,再加上恒载作用,其中护栏和人行道荷载 直接加到边梁上,可求出盖梁上的支点反力数组。 3、弯矩和剪力计算,根据反力数组,采用有限元法计算方法计算出对应的每个节点的弯矩 和剪力。 三、配筋计算 根据新规范(主要是高跨比)确定是按墩台盖梁计算还是按普通梁计算。 抗弯计算公式

盖梁设计与施工小结论文

盖梁设计与施工小结论文

盖梁设计与施工小结论文盖梁设计与施工小结论文摘要:本文总结了盖梁的设计与施工要点,通过算例演示了盖梁的设计内容,提出了盖梁施工的质量保证措施,目的是使设计合理,方法得当,便于施工。

关键词:盖梁;设计;算例;施工1.引言桩柱式墩是目前公路桥梁中广泛采用的桥墩形式,一般由基础之上的承台、桩柱式墩身和盖梁组成。

盖梁是承上启下的重要构件,上部结构恒载和活载是通过盖梁传递给墩柱和基础的,盖梁的设计与施工的好坏将直接影响着桥梁建成后的问题,因此有必要提高设计与施工人员对盖梁的认识。

2.盖梁的设计[1]盖梁的设计包括以下内容:荷载及内力计算,活载及内力计算,施工吊装荷载及内力计算,荷载组合及内力包络图,配筋计算。

以下通过算例演示了盖梁的设计内容。

某桥中线与河中轴线斜交角为67°24′15″,桥梁跨径8米,全桥斜交,正宽为52米,其中车行道宽29.5米,人行道2×2.75米,集中力P=35.575KN。

计算内容如下。

钢筋混凝土盖梁的正截面抗弯承载力应按下列规定计算:rcMd≤fsdAsz z=(0.75+0.05l/h)(h0-0.5x)式中:Md——盖梁最大弯矩组合设计值;fsd——纵向普通钢筋抗拉强度设计值;As——受拉区普通钢筋截面面积;Z——内力臂;x——截面受压区高度;h0——截面有效高度。

墩顶钢筋面积 Ag =8005.4mm2受压区高度x的计算: x=RgAg/Rabi =121.8mm计算正截面极限承载力:Mu=1/rcRab’i x(ho-x/2)=1235.5KN.m>Mj=133.67KN.m又μ=Ag/bho=1.1%>μmin=0.15%由此可知截面复核满足要求。

盖梁跨中截面承载力。

钢筋面积Ag =5542.2mm2 计算受压区高度x。

x=RgAg/Rabi =84.3mm计算正截面极限承载力Mu=1/rcRab’i x(ho-x/2)=878.3KN.m >Mj=67.42 KN.m又μ=Ag/bho=0.74%>μmin=0.15%由此可知截面复核满足要求。

midas预应力盖梁汽车荷载计算

一、概述Midas预应力盖梁是一种常用于桥梁建设的结构,其承载汽车荷载的能力至关重要。

本文将分别从预应力盖梁的结构特点和汽车荷载的特点入手,探讨如何进行Midas软件预应力盖梁汽车荷载计算,以保证桥梁的安全和稳定性。

二、预应力盖梁的结构特点1. 预应力盖梁的构造:预应力盖梁是一种具有预应力张拉钢筋的梁,其内部具有预应力钢筋的预应力混凝土构造。

2. 结构特点:预应力盖梁具有较大的截面尺寸和较高的弯曲刚度,能够有效承受来自汽车荷载的挠度和变形。

3. 抗震性能:预应力盖梁经过预应力处理,具有较好的抗震性能,在受到汽车荷载冲击时能够保持结构的稳定性。

三、汽车荷载的特点1. 车辆类型:汽车荷载包括轻型车辆、货车、大型卡车等,不同类型的车辆对桥梁结构产生的荷载大小和分布形式不同。

2. 荷载特点:汽车荷载具有集中载荷和分布荷载两种形式,对桥梁结构产生的影响也不同。

3. 负荷计算:根据车辆类型和荷载特点,需要对不同位置和不同形式的汽车荷载进行详细计算,以确定预应力盖梁的受力状况。

四、Midas软件预应力盖梁汽车荷载计算1. 数据准备:首先需要准备预应力盖梁的构造参数和汽车荷载的相关数据,包括车辆类型、荷载参数等。

2. 模型建立:借助Midas软件,建立预应力盖梁的三维有限元数值模型,考虑预应力钢筋的影响。

3. 荷载施加:根据实际情况,对不同位置和不同形式的汽车荷载进行施加,观察预应力盖梁的受力情况。

4. 受力分析:利用Midas软件进行受力分析,根据预应力盖梁的变形情况和应力分布,评估其在不同荷载条件下的安全性和稳定性。

5. 优化设计:根据Midas软件模拟的结果,对预应力盖梁的结构进行优化设计,以提高其承载汽车荷载的能力。

五、结论通过Midas软件预应力盖梁汽车荷载计算,可以准确评估预应力盖梁在不同汽车荷载下的受力情况,为桥梁设计和建设提供重要参考依据。

合理的结构设计和优化可以提高预应力盖梁的承载能力,确保桥梁的安全使用。

T型盖梁二次张拉平台计算

T型盖梁二次张拉平台计算T型盖梁是一种常见的结构形式,广泛应用于道路、铁路、桥梁等工程中。

为了确保该结构的安全性和稳定性,需要进行二次张拉。

下面将分为以下几个方面对T型盖梁二次张拉平台计算进行详细介绍。

1.张拉方法选择在进行T型盖梁的二次张拉之前,需要选择合适的张拉方法。

根据施工的具体要求和实际情况,常用的张拉方法有两种:静态张拉和动态张拉。

静态张拉是指在整个过程中保持张拉力不变,逐渐细调张拉力,直到满足设计要求。

这种方法较为简单,但需要一定的时间和人力资源。

动态张拉是指在整个过程中根据梁的变形情况随时调整张拉力。

这种方法对施工要求较高,但可以有效避免由于温度和湿度变化等因素导致的梁体变形。

在选择张拉方法时,需要考虑到施工时间、成本和工程要求等因素,综合比较后再做出决定。

2.张拉力计算在进行T型盖梁二次张拉平台计算时,需要首先确定所需的张拉力。

根据设计要求和施工方案,可以计算得到张拉力的大小。

张拉力的计算一般包括以下几个步骤:首先,确定梁体的截面积和高度;其次,根据材料的弹性模量和受力情况确定应力;最后,根据截面面积和应力计算得到张拉力。

需要注意的是,在计算张拉力时,还需要考虑到梁体的变形情况和施工过程中的一些特殊情况,比如梁体的缩短、钢筋的过度收缩等因素。

3.平台设计与施工在进行T型盖梁二次张拉平台的设计和施工时,需要考虑到以下几个方面:首先,需要确定平台的尺寸和形状,以确保张拉工作的顺利进行;其次,平台的支撑结构和固定方法需要满足安全和稳定的要求;最后,还需要考虑到平台的操控和监测设备,以及人员的安全措施。

在施工过程中,需要对平台的搭设、张拉力的施加、张拉的控制和监测等进行严密的操作和检查,确保工程质量和施工安全。

总结T型盖梁二次张拉平台的计算涉及到张拉方法的选择、张拉力的计算以及平台设计和施工等方面。

在进行计算和设计时,需要综合考虑工程的实际情况和要求,确保施工的安全性和效果。

同时,在进行施工时需要严格按照设计要求进行操作和控制,确保工程的质量和安全。

盖梁钢筋骨架尺寸的长宽高资料填写

盖梁钢筋骨架尺寸的长宽高资料填写【原创实用版】目录1.盖梁钢筋骨架的定义和作用2.盖梁钢筋骨架的尺寸计算方法3.盖梁钢筋骨架在桥梁建设中的应用4.盖梁钢筋骨架的质量控制与施工注意事项5.结论正文一、盖梁钢筋骨架的定义和作用盖梁钢筋骨架是指在桥梁工程中,设置在桥墩上的梁式构件,它主要承受桥梁上部结构的荷载,并将荷载传递给桥墩。

盖梁钢筋骨架在桥梁工程中起到关键的作用,它既需要承受车辆行驶时产生的动荷载,又要承受桥梁自身重量的静荷载。

因此,盖梁钢筋骨架的尺寸和质量对于桥梁的安全和稳定至关重要。

二、盖梁钢筋骨架的尺寸计算方法盖梁钢筋骨架的尺寸主要包括长、宽、高三个方向。

在计算盖梁钢筋骨架尺寸时,需要考虑以下几个因素:1.桥梁设计荷载:根据桥梁设计荷载,计算盖梁钢筋骨架在各个方向上的内力。

2.保护层厚度:为了保证钢筋骨架的防腐性能,通常需要在钢筋表面设置一定厚度的保护层。

根据保护层的厚度,可以计算出钢筋骨架的外边尺寸。

3.钢筋间距和排数:根据设计要求和钢筋直径,确定钢筋骨架的间距和排数。

通过以上三个因素的考虑,可以计算出盖梁钢筋骨架的最终尺寸。

在实际施工中,还需要根据现场情况进行一定的调整。

三、盖梁钢筋骨架在桥梁建设中的应用盖梁钢筋骨架在桥梁建设中具有广泛的应用。

它主要用于承受和分散桥梁上部结构的荷载,保证桥梁的安全和稳定。

在桥梁设计中,盖梁钢筋骨架的尺寸和质量直接影响到桥梁的整体质量和使用寿命。

因此,盖梁钢筋骨架的施工质量是桥梁建设中至关重要的一个环节。

四、盖梁钢筋骨架的质量控制与施工注意事项为了保证盖梁钢筋骨架的质量,需要在施工过程中进行严格的质量控制。

以下几点是施工过程中需要注意的事项:1.钢筋的质量:钢筋是盖梁钢筋骨架的主要材料,其质量直接影响到盖梁钢筋骨架的强度和耐久性。

因此,需要对钢筋进行严格的质量检查,确保钢筋的直径、长度和直度符合设计要求。

2.保护层的厚度:保护层的厚度是影响盖梁钢筋骨架耐久性的重要因素。

盖梁支架受力计算

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=107.1KNF3:人员0.5吨,合5KNF4:小型施工机具荷载:0.55吨,合5.5KNF5: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=1991.6KN2、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=63.03Mpa45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/mR1=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 212M qa =-=-1/2*62.63*3.252=-330.76 KN •m单根工字钢最大弯曲正应力:maxM W σ==360.98KN.m/1432.9cm 4=251.9 MPa < [σ]=375 MPa挠度:横梁中跨AB 段挠度)4.925.3*245(*10*2*32241*10*1.2*38410*4.9*64.62)245(3842245124224-=-=l a EI ql f =20.04mm < []f =L/400=9400/400= 23.5 mm符合要求!横梁悬臂端CA 段、DB 段挠度33232(361)24C D qal a a f f EI l l ==+-=)14.925.3*64.925.3*3(*10*2*32241*10*1.2*2410*4.9*25.3*64.62223345123-+=-8.2mm < []f =3250/400=8.13 mm符合要求!结论:I45a 工字钢主梁受力安全4、底板[14a 横梁受 力安全分析共31根[14a ,单根受力:F/31=1991.9/31=64.25KN ,均布荷载分布:q=64.25/2.3=27.93KN/m①最大弯矩M max =q*L*L/8=27.93*2.3*2.3/8=18.47KN.m (Mmax=ql 2/8)最大弯应力:σmax =M max /W X18.47*1000=----------80.5*10-6=229Mpa (δ=Mmax/wx)则:[σ] =375Mpa >229Mpa②最大剪力:Q max =64.25/2=32.13KN最大弯曲剪应力:τmax=Q max Sz/(Iz*d)32.13*103*8.12*10-6=----------------(5.637*10-6*6*10-3)= 7.7Mpa[τ]=125Mpa安全系数取2则:[τ]/2=125Mpa/2 =62.5Mpa>7.7Mpa③挠度:5ql4f= ------ (路桥计算手册)384EI5*27.93*1000*2.34=--------------------------384*(206*109)*( 5.637*10-6)=3.8mm;[f]=2300/400=5.75mm f<[f]结论:14a槽钢受力安全,挠度满足要求综上所述:以10cm粗的钢棒作为牛腿,以12m/根I45a工字钢作为受力主纵梁,[14a@40cm槽钢作为受力次横梁的盖梁模板支架体系受力安全。

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柱式桥墩是桥梁设计中普遍采用的结构型式。

对于简支桥梁,盖梁是一个承上启下的重要构件,上部结构的荷载通过盖梁传递给下部结构和基础。

桥梁的跨径、斜度、桥宽、荷载标准,对盖梁设计的影响最大,一般很难完全套用标准图和通用图,所以盖梁设计的标准化程度很低,经常是非标准设计,需要对盖梁进行较多的计算,因此盖梁设计是桥梁设计中的一个关键步骤。

1.盖梁受力特点盖梁承受的主要荷载是由其上梁体通过支座传递过来的集中力,盖梁作为受弯构件,在荷载作用下各截面除了引起弯矩外,同时伴随着剪力的作用。

此外盖梁在施工过程中和活载作用下,还会承受扭矩,产生扭转剪应力。

扭转剪应力数值很小且不是永久作用,一般不控制设计。

由此可见盖梁是一种典型的以弯剪受力为主的构件。

预应力钢筋混凝土盖梁的预应力可以看成是盖梁的外加轴力。

盖梁还会受到横桥向和纵桥向的荷载,但这些荷载一般只用于控制墩柱和基础的设计。

2.盖梁受力组成分析盖梁除了自重荷载之外,主要承受由支座传递过来的上部结构的恒活载。

对不同桥宽、不同跨径简支梁板桥的盖梁内力计算结果进行分析,以双柱式桥墩盖梁墩顶负弯矩为例:盖梁自重所占比例很小,为9%左右;上部恒载占比例很大,为63%左右;而活载只占总荷载的28%左右。

表1为在设计工作中对双柱式桥墩盖梁墩顶内力计算结果的一个归纳。

此表可用来估算盖梁活载内力。

桥梁越宽,活载所占比例越小;上部跨径越小,活载所占比例越大。

3.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。

(1)盖梁平面简化的规定现行《公桥规》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也最普遍的一种。

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的内力。

这是一种基本的简化模式,但往往要对计算结果做削峰处理。

(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,其将空间框架结构简化为杆系(简支或连续梁),将墩柱与盖梁的连接忽略为点支撑,会使计算结果偏大,按此进行的配筋设计也往往过于保守。

对于独柱式盖梁,常规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,则造成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,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)时小,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,但这个距离目前还缺乏足够的依据。

这种计算方法现在多用于独柱式盖梁的计算,对于双柱式及多柱式盖梁,计算结果差别很大,是不可取的。

(3)平面简化的其他方法一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,手算较繁琐,一般采用平面计算程序如“桥梁综合计算程序”等进行计算。

其是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,如果考虑了基础周围介质(土体)对基础的作用,较准确的模拟出弹性支承,则盖梁计算结果会更精确。

这种计算的结果与空间计算的结果较接近。

盖梁的几何外形简单,其受力特点是以弯矩、剪力及轴力为主,将它模拟成平面杆单元会比模拟成空间体单元计算简单的多,而且能满足控制要求。

空间计算结果虽然准确。

但是计算复杂,对于盖梁计算必要性不大。

采用盖梁平面基本的简化模式进行计算是最简单且比较实用的,但使用时需要对局部区域的峰值如墩顶截面进行适当的折减消峰处理,因为盖梁的实际控制截面往往不在墩顶而在墩柱边缘附近,这样能避免较大的浪费。

经对比分析认为:盖梁的刚度与柱的刚度之比越大,简化计算结果越准确。

当相对刚度比大于10时,误差已经控制在10%以内了,这在精度要求不很高的结构工程中是允许的,且偏于安全。

此时可忽略桩柱对盖梁的弹性约束作用,可以把盖梁简化成简支梁或连续梁的型式。

当然,整体图式法是盖梁计算最为准确的平面简化计算方法,建议有条件尽量采用。

(4)盖梁荷载组成及特征盖梁的恒载包括盖梁自重、预应力荷载、上部主梁重量以及桥面系荷载等。

这些都比较明确且易于计算。

对于人群荷载,由于位置固定,可按均布的恒载考虑。

盖梁活载为桥上车载通过主梁及支座传递下来的。

与计算主梁不同,活载作用在盖梁上的位置不是随机移动的,因为支座位置是固定的,同时作用与桥面的活载位置却又随机移动的,因而要准确算出盖梁最不利内力情况下活载引起的各支座反力就需要较为准确的方法。

归纳起来,盖梁活载布置分为纵桥向布载和横桥向布载两大步骤。

4.盖梁设计要点及体会(1)普通钢筋混凝土盖梁抗弯设计计算活载弯矩时,支点负弯矩采用活载非对称布置时的数值;跨中正弯矩采用活载对称布置时的数值。

鉴于普通钢筋混凝土盖梁在使用过程中容易出现裂缝,建议配弯矩钢筋时在正常计算结果的基础上适当增加。

经计算发现:增加20%~30%的受拉钢筋数量,对于防止裂缝十分有效。

要注意的是钢筋要尽量均匀布置,合理调配弯矩筋和弯起的斜筋,避免出现局部钢筋间距过大的情况。

选择合理的柱间距和悬臂段长度间的比值,不仅能节省受弯钢筋,而且对弯剪钢筋的合理布置也有好处。

通过计算总结,建议双柱式盖梁采用柱间距和悬臂段长度的比值为2.45~2.95为最适宜。

现在立交桥一般为了美观或桥下通行的需要,盖梁多采用大悬臂,而对柱间距不受限制的跨河桥,宜采用此比例布置。

3柱式盖梁此比值平均采用2.8为宜,中柱顶的弯剪钢筋一般会略大于边柱顶,为避免浪费,可单独配筋。

(2)钢筋混凝土盖梁抗剪设计盖梁是以弯剪受力为主的构件,在弯曲正应力和剪应力的共同作用下,将产生与梁轴线斜交的主拉应力和主压应力。

混凝土的抗压强度较高一般不会被压坏,当主拉应力较大时,则可能使构件沿着垂直于主拉应力方向产生斜裂缝,并导致盖梁斜截面发生破坏。

因此,钢筋混凝土盖梁除应进行正截面强度计算外,还需对弯矩和剪力同时作用的区段进行斜截面强度计算,这就要求盖梁除了具有合理的截面尺寸之外,还应配置斜弯钢筋和箍筋。

在盖梁抗剪设计中,通常采用的方法是:当截面尺寸满足斜截面抗剪要求且需配剪力筋时,按《公桥规》极限状态法的结构设计原理进行剪力分配:计算的剪力值60%由混凝土和箍筋共同承担,40%由弯起筋承担。

上述方法一般适用于等截面的简支梁结构,其高跨比一般在1/25~1/15,而对于普通钢筋混凝土桥墩台盖梁,其高跨比一般在1/6~1/4,用此方法计算盖梁的抗剪强度易造成弯起钢筋的数量要偏大很多,容易造成较大浪费。

基于大量的钢筋混凝土梁抗剪强度试验,认为:对于梁的抗剪能力,箍筋和混凝土比斜筋能起到更有效的作用(条文说明4.1.10~4.1.14条)。

因此本方法的计算思路是用足箍筋与混凝土的抗剪能力,之后剩余的剪力才由弯起钢筋承担,即先给定一个合理的箍筋间距及面积,再计算所需弯起筋的面积。

现有的计算软件对剪力计算的方法是有区别的。

西安方舟计算机有限责任公司的“桥梁通CAD6”软件两种方法都可采用。

经验证第一种计算方法比第二种斜筋多用35%~55%,且计算出需要斜筋的截面(位置)也比第二种计算方法要多,造成较大的浪费,所以建议采用第二种计算方法。

(3)设计体会★箍筋间距不宜过大,一般10~20cm为宜,这样有利于提高盖梁的抗裂和抗扭能力。

箍筋可用I级钢筋,直径不宜小于φ10。

★弯起筋(斜筋)可以适当加强,益于抵抗扭转内力(未计算)。

★充分发挥箍筋与混凝土的作用,合理配置弯起筋。

★对于箱梁中较宽的盖梁,还要在横向进行加强设计。

因箱梁的支座较少且反力较大,应尽量使墩台柱与支座位置相对应,这样会大大改善盖梁的受力。

通常可以采用布置工字钢来解决局部承压过大的问题。

(4)预应力混凝土盖梁设计随着近些年宽桥的大量出现,以及下部结构轻型化,再加上桥梁使用过程中的耐久性渐渐得到重视,预应力盖梁用得越来越多。

预应力盖梁可以适应大悬臂和大跨径的需要,还能有效的防止裂缝,因此预应力盖梁的设计与计算显得尤为重要。

预应力盖梁的抗弯设计是最主要的,其中预应力束起到决定性的作用。

同普通钢筋混凝土盖梁一样,预应力混凝土盖梁也有合理的柱间距和悬臂段长度间的比值,但是由于预应力盖梁经常是单纯追求大悬臂或是大跨径,所以这个比值往往不是控制因素。

其设计要点为:①计算时不仅要观察使用阶段的应力,还要逐个观察各施工阶段的应力。

施工阶段划分要准确全面。

因为预应力结构的施工阶段有时是控制设计的,尤其是施加预应力、拆除支架、上梁等阶段,决不能忽视。

②反复调整预应力束的位置、数量及张拉顺序,保证各施工和使用阶段的应力均满足规范,并找出最佳布束方式,尽量提高预应力的张拉效率。

这一点很重要,因为预应力盖梁标准化程度很低,一般都需要单独计算。

有的设计预应力钢束浪费现象严重,上下钢束应力互相抵消,张拉效率很低。

预应力盖梁布束方式很多,好的设计是在满足规范要求的前提下,布束节省、线形简单、规格统一、方便施工,这要求设计人员业务熟练的同时要有较强的责任心。

③预应力钢束宜采用较大吨位钢铰线,否则预应力管道过多,不仅消弱了混凝土截面,且施工相对繁琐。

④钢束宜分成两批张拉,张拉次数过多会使施工不便,次数过少则不能同时满足施工和营运要求。

⑤合理划分和调整盖梁施工顺序,对于有效利用模板和节省工期都是有好处的。

一般简支梁板桥的预应力盖梁很少进行抗剪计算,原因是:①弯起的预应力钢束有竖向分力,可以抵抗剪力;②预应力钢束产生的轴向力可以抵消部分主拉应力,有利于盖梁抗剪;③预应力混凝土盖梁较大的截面,较高的混凝土标号,再加上合理的箍筋布置,对抗剪作用很大。

普通钢筋设计:预应力混凝土盖梁中的普通钢筋设计必须重视。

如果把预应力钢束比作骨骼,}昆凝土比作肉,那么普通钢筋就是筋,没有普通钢筋的预应力结构是无法正常工作的。

布置普通钢筋时要避免与预应力孔道冲突,还要注意的是:①纵筋:在受拉区配纵筋(受弯钢筋),可以使盖梁施工阶段的拉应力控制提高,适当节省预应力钢束。

纵筋应为Ⅱ级筋,直径不宜小于φ16,最好选用φ20或更粗的钢筋,布置要均匀,间距不大于15cm为宜。

②箍筋:箍筋对预应力盖梁的抗扭和抗剪作用极大。

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