桥梁工程名词解释.
箱型梁桥:box-girder bridge箱梁结构的基本概念在于全部上部结构变为整体的空心梁,而当主要荷载通过桥上的任何位置时,空心梁的所有各部分(梁肋,顶板和底板)作为整体同时参加受力。
其结果可节省材料,成为薄壁结构,提高了抗扭强度。
箱梁桥可分为单室,双室,多室几种。
组合梁桥:composite beam bridge指以梁式桥跨作为基本结构的组合结构桥,既两种以上体系重叠后,整体结构的反力性质仍与以受弯作用负载的梁的特点相同。
这类桥的特点主要表现在设计计算工作繁重,构造细节及内力复杂。
空腹拱桥:open spandrel arch bridge在拱桥拱圈上设置小拱,横墙或支柱来支撑桥面系,从而减轻桥梁恒载并增大桥梁泻水面积者称为空腹拱桥。
实腹拱桥:filled spandrel arch bridge在拱桥拱圈上腹部两侧填实土壤或粒料后铺装路面,这种拱桥称为实腹拱桥。
小跨径的砖,石,混凝土拱常采用这种构造形式。
无铰拱桥:hingless arch bridge如图,在整个拱上不设铰,属外部三次超静定结构。
由于无铰,结构整体钢度大,构造简单,施工方便,维护费用少,因此在实际中使用最广泛。
但由于超静定次数高,温度变化,材料收缩,结构变形,特别是墩台位移会产生较大附加应力。
三铰拱桥:three-hinged arch bridge如图,在拱桥的两个拱脚和拱的中间各设一铰称为三铰拱。
属外部静定结构构。
因而温度变化,支座沉陷等不会在拱内产生附加应力,故当地质条件不良,可以采用三铰拱,但铰的存在使其构造复杂,施工困难,维护费用高,而且减小了整体刚度降低了抗震能力,因此一般较少使用。
两铰拱桥:two-hinged arch bridge当拱桥的两个拱脚皆设为铰支座时称为两铰拱桥。
属外部一次超静定结构。
由于取消了拱顶铰,使结构整体刚度较三铰拱大。
由于铰的存在,较之无铰拱可以减小基础位移,温度变化,混凝土收缩和徐变等引起的附加应力。
在墩台基础可能发生位移的情况下或坦拱中使用。
单铰拱桥:single-hinged arch bridge拱圈是一根连续的曲杆,为了减小拱的刚度以减少拱圈附加力的影响,在拱圈上设一个铰以降低拱圈的高度。
属于两次超静定结构,在桥上用得很少。
拱桥:continuous arch bridge多孔拱桥,如果当某孔主拱受荷时,能通过桥墩的变形或拱上结构的作用将荷载由近及远的传递到其它孔主拱上去,这样的拱桥称为连续拱桥,简称连拱。
双曲拱桥:two-way curved arch bridge1964年江苏省无锡县建桥职工创造的一种新型拱桥。
他的主拱圈由拱肋,拱波,拱板,和横向联系构件几个部分组成,外形在纵横两个方向均成弧形曲线,因之称为双曲拱。
主拱圈的形式有单波,多波,多波高低肋等。
拱肋截面有矩型,倒T形,I形,L形,薄壁箱形等。
肋拱桥:ribbed arch bridge拱圈由两条或两条以上分离的拱肋组成。
拱肋之间用横系梁(或横隔板)联结成整体,使拱肋共同受力和增加拱肋的横向稳定性。
这种拱桥便城为肋拱桥。
板拱桥:slab arch bridge拱圈由板状矩形截面做成的一种拱求。
它可以用圬工砌筑或钢筋混凝土浇筑,有极少数用胶合层木板制成。
箱形拱桥:box-ribbed arch bridge拱肋采用箱型截面,可以用钢筋混凝土或钢建造的一种形式的拱桥。
钢筋混凝土箱形拱截面挖空率可达百分之五十到百分之七十,与板拱相比可大量减少圬工体积,减轻重量,节省上下部结构的造价。
钢箱形拱外形比较简单,一般采用二片箱形拱肋。
T形钢构桥:T-shaped rigid frame bridge是一种具有悬臂受力特点的梁式桥。
是指从墩上伸出悬臂,跨中用剪力铰或简支挂梁组合而成,因墩上在两侧伸出悬臂,形同T字,故称此名。
在预应力混凝土结构中采用悬臂施工方法可做成比钢筋混凝土结构中长得多的悬臂结构。
斜腿刚构桥:slant legged rigid frame bridge带有两个斜腿的刚架结构。
斜腿的下端设铰,通常用钢筋混凝土或预计应力混凝土制作,也有用钢制作的。
这种有推力结构所用材料较省,建筑高度较低,用于立交桥有其较突出的优点。
混凝土斜拉桥:concrete deck cable stayed bridge指主梁结构为混凝土制作的斜拉桥。
作为板较厚,重量及刚度较大的混凝土梁,使得这种斜拉桥抗风能力较强,而梁也不必做成复杂的抗风形断面轮廓。
但同时,梁重的增加也增加了所需的拉索数量或拉索上拉力的大小。
另外由于混凝土易于形成各种细节,锚固斜拉索较钢斜拉桥有较多的方法。
钢斜拉桥:steel deck cable stayed bridge指主梁结构为钢制作的斜拉桥。
分为实腹钢梁和钢桁架梁两种。
前者多用于公路,后者多用于铁路。
在跨度较大时,前者采用措施来保证抗风稳定性,如将截面做成流线的扁平箱,后者则不用。
双面索斜拉桥:double plane cable stayed bridge即拉索设在上部结构两侧形成两个对称的锁面的斜拉桥。
这两个索面可以是两个垂直的与桥面的索平面,也可以是两个倾斜的几何挠曲面。
一般在桥面宽度较大时采用。
单面索斜拉桥:singe plane cable stayed bridge即拉索设置在单一的索平面中的斜拉桥。
拉索通常设在桥面中央,通过桥面中央分车带锚固在桥面下部。
故该形式通常在具有分隔车道的情况下使用,具有经济,美观,视线不受遮当的优点。
但是索力强大而集中,连接构造复杂,抗扭能力差。
浮桥:floating bridge用船只或其他浮墩作为桥墩支承结构的一种特殊桥梁。
一般在河道不易建造正式桥或作为临时通车措施时使用,同时在洪水期或春季大量流冰期准许交通临时中断的条件下,才可修建浮桥开启桥:movable bridge桥梁上部结构可以根据需要而进行移动,以利于河中过往船舶通过的一种特殊桥梁。
可分为竖旋桥,平旋桥,升降桥和回缩桥。
当桥上交通不十分繁忙而河中船舶有少数要求净空很高时,为简短引桥长度,降低造价,可考虑建造开启桥。
上部结构:superstructure桥梁支座以上的部分称之为上部结构或桥跨结构。
对无铰拱和固结框架桥而言,则起拱线或框架底线以上部分称为上部结构。
主梁:main beam, main girder广义上讲,指承受全桥荷重的主结构。
包括梁式桥中的梁,拱式桥中的拱,悬索桥中的悬索及组合体系中各自的组合受力结构等等。
狭义上讲,专指梁式桥或梁式组合体系桥中用于承受全桥荷重的一根或几根梁体。
拱梁:arch beam具有不同的受力特点的梁,即一般为压弯构件。
如刚架拱,桁架拱中的梁及斜腿刚架中的梁都大致属于拱梁。
箱型梁:box girder指横截面形式为箱型的梁。
当桥梁跨度较大时,箱形梁是最好的结构形式,它的闭合薄壁截面抗扭刚度很大,对于弯桥和采用悬臂施工的桥梁犹为有利。
顶底板都具有大的面积,能有效地抵抗正负弯矩并满足配筋需要,具有良好的动力特性和小的收缩变形值。
I型梁:I-shaped beam指横截面形式为I型的梁。
其上面的翼板称为上翼缘,下面的翼板称为下翼缘,连接两翼缘的板称为腹板。
上下翼缘宽度不等的称为不等翼I型梁。
I型粱有钢梁,钢筋混凝土梁和预应力钢筋混凝土梁。
后两者一般是上翼缘大于下翼缘的不等翼I型梁。
T型梁:T-shaped beam指横截面形式为T型的梁。
两侧挑出部分称为翼缘,其中间部分称为梁肋。
由于其相当于是将矩形梁中对抗弯强度不起作用的受拉区混凝土挖去后形成的。
与原有矩形抗弯强度完全相同外,却即可以节约混凝土,又减轻构件的自重,提高了跨越能力。
∏型梁:∏-shaped beam横截面形式为∏型的梁。
与I型,T型同属于肋式梁。
受力特点与I型,T型基本相同,计算过程中可以用等效的T型截面代替。
矩形梁:rectangular beam横截面形式为矩形的梁。
作为受弯结构的梁,其截面中一般上缘受压,下缘受拉。
这将使得下缘混凝土很快开裂而退出工作,这将造成材料的浪费和自重不必要的增加。
但在正负弯矩交替出现时,由于其配筋的方便,还有一定范围的需求。
空心板:hollow slab将板的横截面做成空心的称为空心板。
空心板较同跨径的实心板重量轻,运输安装方便,建筑高度又较同跨径的T梁小,因之小跨径桥梁中使用较多。
其中间挖空形式有很多种。
实心板:filled slab若板的横截面为实心称其为实心板,其具有形状简单,施工方便,建筑物高度小,结构整体刚度大等优点,但截面材料不经济,自重大,运输不便,而若现浇施工受季节及气候影响,又需模板与支架。
所以只在小跨板桥中使用。
挂梁:suspended beam在悬臂梁桥桥或T构中用于连接两悬臂梁或用于连接两T构的梁段。
因为其两端皆放置在牛腿上,如同悬挂,故称挂梁。
其受力模式为简支梁。
桥面板:deck slab亦称行车道板,是直接承受车辆轮压的承重结构。
在构造上它通常与主梁的梁肋和横隔板整体相连,这样既能将车辆传给主梁,又能构成主梁截面的组成部分,并保证了主梁的整体作用。
桥面板一般用钢筋混凝土制造,可施加横向预应力。
组合梁:composite beam由两种不同材料结合或不同工序结合而成的梁称为组合梁,亦称联合梁。
有的主梁采用一种材料,而连接各主梁的桥面板用另一种材料;也有用预制钢筋混凝土梁或预应力混凝土梁与就地就浇筑的钢筋混凝土桥面板组成的组合梁。
微弯板:slight bending slab微弯成拱形的受力构件。
常用于刚架拱桥及桁架拱桥中,被横向搁置在拱肋上。
其跨度一般为2.3至3.0米。
其能将作用于桥面板上的横向弯矩大部分转为受压后转至拱肋上。
因此其主要为受压构件,可用圬工材料制作,节约了钢材。
肋腋板:slab with haunched ribs在顶板与腹板的交接处加设一道斜板或斜撑或直接浇筑为缓和过渡的倒角形式。
这些构造物称之为肋腋板,或称梗腋。
其提高了截面的抗扭刚度和抗弯刚度,减少了扭转应力和畸变应力,并使力线过渡比较均匀,减小了次内力。
单向板:one-way slab四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比等于或大于二时,大荷载作用下,主要沿较小的板宽方向产生弯矩,可作为单向板计算。
单向板的受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。
但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋。
双向板:two-way slab四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。
在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。
悬臂板:cantilever slab在长宽比大于等于二的T型梁桥中,当翼缘板的端边为自由边时,这种实际上是三边支承的板可以看作沿短跨一端嵌固,另一端为自由端的悬臂板。
土木工程的名词解释
土木工程的名词解释土木工程是一门涵盖广泛且极为重要的工程学科,负责规划、设计、建设和维护各种基础设施,以满足人们的生活、工作和运输需求。
以下是对一些与土木工程密切相关的名词的解释,以帮助读者更好地理解这一学科。
1. 结构力学(Structural Mechanics)结构力学是土木工程的基础,研究物体受力和变形的规律。
它运用物理学和数学的原理来分析和计算建筑物、桥梁、隧道和其他结构的稳定性和强度,确保它们能够承受各种外部力量而不会倒塌或遭受损坏。
2. 桥梁工程(Bridge Engineering)桥梁工程专注于设计、建造和维护各种类型的桥梁。
它要求工程师考虑如何在不同地理环境和地质条件下创建坚固、耐久且安全的结构,以便人们可以跨越水体、山谷或其他障碍物。
3. 隧道工程(Tunnel Engineering)隧道工程涉及设计和建造各种类型的隧道,包括公路、铁路和地铁隧道。
由于其特殊的地下环境,隧道工程面临挑战,如地质构造、地下水和地下空气等因素。
工程师需要运用地质学和土力学知识,确保隧道的安全性和可用性。
4. 岩土工程(Geotechnical Engineering)岩土工程研究土壤和岩石的特性,以便应用于土木工程的设计和建设中。
它涵盖土壤力学、岩石力学、地基工程等领域,致力于解决地基稳定性、地下水流动和地震等问题。
工程师需要了解和预测不同地质条件下的材料行为,以确保工程的安全性和可持续性。
5. 水资源工程(Water Resources Engineering)水资源工程是关于水资源的管理、利用和保护的学科。
它涉及到水库、水闸、排水系统和水文学等方面的工作。
水资源工程师致力于优化供水和治理水源,确保水的安全性和可持续性,同时减轻水灾和干旱等与水相关的灾害。
6. 施工管理(Construction Management)施工管理涉及项目的组织、协调和控制,以确保工程项目按时、按预算和按规定完成。
桥梁工程知识点教学内容
桥梁工程知识点桥梁工程总结1、名词解释:第一章(1)桥梁上部结构:在线路中断时跨越障碍的主要承重结构,是桥梁支座以上(无铰拱起拱线或刚架主梁底线以上)跨越桥孔的总称,当跨越幅度越大时,上部结构的构造也就越复杂,施工难度也相应增加。
P1(2)桥梁净跨径:对于设支座的桥梁相邻两墩、台身顶内缘之间的水平净距,对于不设支座的桥梁为上、下部结构相交处内缘间的水平净距,用l0表示。
P2(3)总跨径:是多空梁中各孔净跨径的综合(),它反映了桥下宣泄洪水的能力。
P2(4)(4)计算跨径:对于有支座的桥梁,为相邻两个支座中心的距离,对于不设支座的桥梁(如拱桥,刚构桥等),为上、下部结构的相交面之中心间的水平距离,用L表示,桥梁结构的力学计算是以L为准的。
P2(5)标准跨径:对于梁式桥、板式桥,以两桥墩中线之间桥中心线长度或桥墩中线与桥台台背前缘线之间桥中心线长度为准,对于拱式桥和涵洞,以净跨径为准。
P2(6)桥下净空:指设计洪水位或通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离。
P2(7)桥梁建筑高度:指桥面与低水位之间的高差或为桥面与桥下线路路面之间的高差。
P2(8)桥面净空:是为满足通航(或行车、行人)的需要和保证桥梁安全而对上部结构底缘以下规定的空间界限。
P2(9)(9)永久作用:是指在结构使用期间,其量值不随时间而变化或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。
P21(10)可变作用:指在结构使用期间,其量值随时间变化,且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。
P22(11)地震作用:指地震时强烈的地面运动所引起的结构惯性力,它是随着变化的动力何在,其值的大小决定于地震强烈程度和结构的动力特征(频率与阻尼等)以及结构或杆件的质量。
P27第三章荷载横向影响线:荷载在梁的横向上移动作用,对某定点的作用(剪力,弯矩)的竖标值的大小,所形成的点的连线。
第七章(12)拱桥的净跨径:每孔拱跨两个拱脚街面最低点之间的水平距离。
P137(13)计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心的距离,用l表示;对于拱桥,是指相邻两拱脚截面形心点之间的水平距离 P137(14)净矢高:指从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点连线的垂直距离,以 f表示。
国开电大-桥梁工程(本)-章节1-6测试答案满分
国开电大-桥梁工程(本)-章节1-6测试答案满分第一章测试答案1. 问题:桥梁工程的定义是什么?答案:桥梁工程是指设计、施工、养护和管理桥梁的一门综合性学科。
2. 问题:桥梁工程的发展历史有哪些重要里程碑?答案:桥梁工程的重要里程碑包括古代桥梁的建设、工业革命时期的桥梁工程发展、现代桥梁设计理论的形成等。
3. 问题:桥梁工程的分类有哪些?答案:桥梁工程可以按结构形式分类,包括梁桥、拱桥、索桥等;也可以按功能分类,包括公路桥梁、铁路桥梁、城市桥梁等。
4. 问题:桥梁工程设计的基本原则是什么?答案:桥梁工程设计的基本原则包括安全性、经济性、美观性、适应性和可持续性等。
5. 问题:桥梁工程的施工流程有哪些?答案:桥梁工程的施工流程包括勘察设计、材料采购、基础施工、上部结构施工、桥面铺装和验收等步骤。
第二章测试答案1. 问题:桥梁工程的荷载有哪些种类?答案:桥梁工程的荷载包括静荷载和动荷载,其中动荷载又包括活荷载和特殊荷载。
2. 问题:活荷载是什么?答案:活荷载是指由车辆、行人等活动引起的荷载,包括移动荷载和停车荷载。
3. 问题:特殊荷载是什么?答案:特殊荷载是指由特殊情况引起的荷载,例如地震荷载、冰雪荷载等。
4. 问题:荷载标准值的确定依据是什么?答案:荷载标准值的确定依据包括设计荷载、验算荷载和规范荷载等。
5. 问题:桥梁的荷载影响系数是什么?答案:桥梁的荷载影响系数是用于考虑荷载作用的不确定性和变化性,包括荷载系数、组合系数等。
第三章测试答案1. 问题:桥梁的基础有哪些种类?答案:桥梁的基础包括浅基础和深基础,其中浅基础包括桩基础、墩台基础等。
2. 问题:桥梁的上部结构有哪些组成部分?答案:桥梁的上部结构包括桥墩、桥台、梁段等组成部分。
3. 问题:桥梁的支座有哪些种类?答案:桥梁的支座包括固支座、滑动支座、旋转支座等。
4. 问题:桥梁的伸缩缝有什么作用?答案:桥梁的伸缩缝用于吸收桥梁由于温度变化引起的伸缩变形,保证桥梁的安全运行。
桥梁工程的分类
桥梁工程的分类桥梁工程是土木工程领域中的重要分支,用于连接两个分离的地点,使人们能够方便地穿越河流、道路或其他障碍物。
根据桥梁的结构形式、用途和材料等不同特征,桥梁工程可以分为多种分类。
一、按结构形式分类1. 梁桥:梁桥是最常见的桥梁形式,由于其简单的结构和施工方式,广泛应用于各种场景。
梁桥主要由梁体和支座组成,梁体负责承载荷载,支座用于连接梁体和桥墩。
2. 拱桥:拱桥是一种以曲线形拱体为主要结构形式的桥梁。
其特点是能够利用拱体的受力特性来承受桥梁上的荷载,具有较好的抗压能力。
拱桥常见的类型有圆拱桥、梯形拱桥等。
3. 斜拉桥:斜拉桥是一种以斜索为主要结构形式的桥梁。
斜拉桥的主要特点是梁体由大跨度的钢索吊装起来,通过索塔和锚固点将荷载传递到地基上。
斜拉桥常见的类型有斜拉索、斜拉桥和混合结构斜拉桥等。
4. 悬索桥:悬索桥是一种以主悬索为主要结构形式的桥梁。
悬索桥的主要特点是梁体由主悬索和次悬索组成,通过索塔将荷载传递到地基上。
悬索桥常见的类型有单塔单跨悬索桥、多塔多跨悬索桥等。
二、按用途分类1. 公路桥:公路桥是用于道路交通的桥梁,主要承载车辆和行人的通行。
公路桥的设计需要考虑到车辆荷载、行人通行安全以及防止洪水冲刷等因素。
2. 铁路桥:铁路桥是用于铁路交通的桥梁,主要承载铁路列车的荷载。
铁路桥的设计需要考虑到列车荷载、轨道的平顺性以及抗风性能等因素。
3. 步行桥:步行桥是专门为行人设计的桥梁,主要用于连接两个分离的地点,方便行人通行。
步行桥的设计需要考虑到行人的安全和舒适度。
4. 公铁两用桥:公铁两用桥是同时用于公路和铁路交通的桥梁,主要用于解决公路和铁路的交叉问题。
公铁两用桥的设计需要考虑到公路和铁路的特殊要求,确保两种交通方式的安全和顺畅。
三、按材料分类1. 钢桥:钢桥是以钢材为主要结构材料的桥梁,具有高强度、耐久性好的特点。
钢桥常见的类型有钢箱梁桥、钢拱桥等。
2. 砼桥:砼桥是以混凝土为主要结构材料的桥梁,具有良好的耐久性和抗震性能。
桥梁建设相关名词解释(320条)
桥梁建设相关名词解释(320条)1.桥位地形图(qiao wei di xing tu ) topography map of bridge site应用地形测量的方法,测绘出桥位处地物、地貌的平面位置,并把地面的高低起伏用规定的符号绘制成正射投影图。
桥位地形图是经过实地测绘的,能客观的反映桥位处地面情况,所以成为桥梁规划设计的重要依据。
2.桥位地质剖面图(qiao wei di zhi pou mian tu) geologic section drawing of bridge site通过假设的方法,把实际上看不见的桥位地质资料情况,按岩石的种类、地层、年代、地质构造单元等绘制于图上,形成桥位地质剖面图。
它是基础设计的重要依据。
3.水文资料(shui wen zi liao ) hydrologic data水文资料是河流水情变化(通常指流量、流速、水位、降雨、蒸发、泥砂、冰冻等)的记录。
它是进行水文分析与计算的基础,其来源一般有三个方面:水文站观测资料,洪水调查资料和文献资料。
一般以水文站观测资料作为主要依据,同时利用洪水调查和文献进行补充与完善。
4.气象资料(qi xiang zi liao) meteorologic data气象资料是某一地区在一定的时间内,大气圈状态的变化记录。
包括温度、湿度、云量、降水、蒸发、气压、风速等物理指标和因素。
气象资料是进行气候分析与温度计算的基础,是桥梁计算中不可缺少的部分。
5.水力计算(shui li ji suan) hydraulic computation根据液体平衡和运动的规律由已知条件计算水体的水力特性(如:水力最优断面、允许流速、粗糙系数等)称为水力计算。
水力计算是解决水力问题的基本方法之一。
6.设计流速(she ji liu su) design current velocity设计流速:Vs=Qs/(p*Wy)其中: Vs---- 设计流速(m/s);Qs---- 设计流量(m^3/s);P------冲刷系数;Wy----冲刷前桥下的有效过水面积(m^2)。
《桥梁工程》重点
桥梁工程第一篇总论第一章绪论一、名词解释:1.桥梁建筑高度:是上部结构底缘至桥面的垂直距离。
2.计算跨径(梁式桥):对于设支座桥梁,为相邻支座中心的水平距离,对于不设支座的桥梁(如拱桥、刚构桥等),为上、下部结构的相交面之中心间的水平距离。
3.标准跨径(梁式桥):是指两相邻桥墩中线之间的距离,或墩中线至桥台台背前缘之间的距离。
4.桥梁全长:对于有桥台的桥梁为两岸桥台翼墙尾端间的距离,对于无桥台的桥梁为桥面行车道长度。
5.净跨径:对于设支座的桥梁为相邻两墩、台身顶内缘之间的水平净距,不设支座的桥梁为上、下部结构相交处内缘间的水平净距。
二、问答题:1.桥梁由哪几部分组成?答:桥梁由五个“大部件”与五个“小部件”组成。
所谓五大部件是指桥梁承受汽车或其他作用的桥跨上部结构与下部结构,它们要通过所承受作用的计算与分析,是桥梁结构安全性的保证。
这五大部件是:1)桥跨结构(或称桥孔结构、上部结构),是路线遇到障碍(如江河、山谷或其他路线等)中断时,跨越这类障碍的结构物。
2)支座系统,它支承上部结构并传递荷载于桥梁墩台上,它应保证上部结构在荷载、温度变化或其他因素作用下所预计的位移功能。
3)桥墩,是在河中或岸上支承两侧桥跨上部结构的建筑物。
4)桥台,设在桥的两端,一端与路堤相接,并防止路堤滑塌。
为保护桥台和路堤填土,桥台两侧常做一些防护工程。
另一侧则支承桥跨上部结构的端部。
5)墩台基础,是保证梁墩台安全并将荷载传至地基的结构部分。
基础工程在整个桥梁工程施工中是比较困难的部分,而且常常需要在水中施工,因而遇到的问题也很复杂。
所谓五小部件都是直接与桥梁服务功能有关的部件。
这五小部件是:1)桥面铺装(或称行车道铺装)。
铺装的平整、耐磨性、不翘曲、不渗水是保证行车舒适的关键。
特别在钢箱梁上铺设沥青路面的技术要求甚严。
2)排水防水系统。
应迅速排除桥面上积水,并使渗水可能性降至最小限度。
此外,城市桥梁排水系统应保证桥下无滴水和结构上无漏水现象。
土木工程桥梁工程-名词解释-简答-期末复习总结
一、名词解释1.低水位:枯水季节河流中的最低水位。
2.设计洪水位:桥梁设计中按“规定的设计洪水频率”计算所得的高水位。
3.标准跨径:(1)梁式:两桥墩中心线之间的距离,或桥墩中心线至桥台背前缘之间的距离;(2)拱式:每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。
4.计算跨径(1)对于有支座的桥梁:桥跨结构相邻及两个支座中心之间的距离;(2)对于拱式桥:两个相邻拱脚界面形心点之间的水平距离。
5.桥梁高度:桥面与低水位之间的高差或桥面与桥下线路之间的距离。
6.建筑高度:桥上行车路面高程至桥跨结构最下缘之间的距离。
7.净矢高:从拱顶截面下缘至相邻梁拱脚截面下缘最低点之间连线的垂直距离。
8.矢跨比:拱桥中拱圈(或拱肋)的计算矢高f与计算跨径L之比。
9.桥梁全长:桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点间距离。
10.永久作用:在设计使用期内,其作用位置和大小、方向不随时间变化、或其变化与平均值相比可忽略不计的作用。
(可变作用包括汽车荷载、人群荷载、支座摩阻力、风荷载和流水压力;永久作用包括结构重力、预应力、土侧压力、砼收缩及徐变影响力、基础变位影响力和水的浮力。
)11.斜交角:斜交板桥的桥轴线与支承线的垂线呈某一交角。
12.单向板:变长比或长宽比≥2的板。
周边支承板看作单由短跨承受荷载。
13.荷载横向分布系数:表示某根主梁所承担的最大荷载是各个轴重的倍数。
14.预拱度:为抵消梁、拱、桁架等结构在荷载作用下产生的挠度,而在施工或制造时所预留的与位移方向相反的校正量。
15.合理拱轴线:指拱桥上拱圈截面只受轴向压力而无弯矩作用的拱轴线。
16.拱轴系数:拱脚截面的荷载集度与拱顶截面的荷载集度之比。
17.悬链线方程:上承实腹式拱是用恒载压力线作为拱轴线的拱,而这恒载压力线的方程就是悬链线方程。
18.五点重合法:在拱跨上有五个点(拱顶、两个L/4点和两拱脚)的拱轴线与相应三铰拱的恒载压力线重合。
19.假载法:通过改变拱轴系数来改变拱轴线,使拱轴线于压力线偏离所产生的效应有利于拱顶或拱脚截面的受力。
桥梁工程复习资料
桥梁⼯程复习资料桥梁⼯程第⼀篇、总论第⼀章、绪论⼀、桥梁发展我国-古代辉煌-赵州桥-现存最古⽼⽯拱桥国外-近代灿烂-明⽯海峡⼤桥-世界跨度最⼤⼆、桥梁组成三、名词解释1.桥梁:跨越⼭⾕、河流、线路等障碍物具有⼀定承载能⼒的架空建筑物。
2.计算跨度::对于有⽀座的桥梁,是指桥跨结构相邻及两个⽀座中⼼之间的距离;对于拱桥,是指拱轴线两端点之间的距离;对于梁桥,是指桥跨两端相领⽀座中⼼之间的⽔平距离。
3.标准跨度: 对于桥梁,是指桥墩中⼼线之间的距离,对于拱桥是指净跨径。
4.净跨径:对于梁桥是指设计洪⽔位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距;对于拱桥是指每孔拱跨两个拱脚减⾯最低点之间的⽔平距离。
5.桥梁建筑⾼度:指桥上⾏车路⾯(或轨顶)与桥跨结构下边缘之间的⾼差。
6.桥梁允许建筑⾼度:公路(或铁路)定线所确定的桥⾯(或轨顶)标⾼,对通航净空顶部标⾼之差。
7.桥梁全长:桥梁两段两个桥台的侧⼟墙或⼋字墙后端点之间的距离。
8.桥梁总长:是指桥梁两端桥台台背前缘间的距离。
9.净⽮⾼:从拱顶截⾯下缘⾄相领两拱脚截⾯下缘最低点之连线的垂直距离10.计算⽮⾼:从拱顶截⾯形⼼⾄相领两拱脚截⾯形⼼之连线的垂直距离。
11.⼀般指桥梁总跨径(多孔桥梁照中各孔径的总和)四、桥梁分类1.以梁式桥为例,绘图说明桥梁有哪⼏部分组成?2..按结构体系桥梁可以分成⼏类?各有什么特点?梁式桥(简⽀梁、连续梁、悬臂梁)特点:主要承载结构为梁;在竖向荷载作⽤下,⽀座只有竖向反⼒;主梁受弯、剪。
拱式桥:特点:主要承载结构为拱;在竖向荷载作⽤下,⽀座既有竖向反⼒、也有⽔平反⼒;主拱主要受压。
刚架桥(梁柱固结)特点:(主要承载结构为刚架;在竖向荷载作⽤下,⽀座既有竖向反⼒、也有⽔平反⼒;构件受弯、剪、压。
缆索承重:主要承重结构为缆索,缆索受拉。
组合体系桥(斜拉桥)特点:是由两种或两种以上的基本结构体系所组成的桥。
斜拉桥:主要承重结构为主梁,拉索,主梁承受弯、剪、轴⼒、拉索受拉。
桥梁工程知识点
桥梁工程知识点定义桥梁工程及其作用桥梁的分类和功能桥梁工程的发展历程桥梁的基本结构类型桥梁的构造要素和组成部分桥梁的荷载及其作用桥梁设计的基本原则桥梁设计的要求和限制条件桥梁设计的安全性和可靠性考虑桥梁施工的基本流程桥梁施工的主要工艺和方法桥梁施工中的安全和质量控制桥梁维护的重要性和目的桥梁维护的方法和技术桥梁管理的组织与运作经典桥梁工程案例介绍桥梁工程案例的设计和施工特点桥梁工程案例的成功经验和教训以上是《桥梁工程知识点》的大纲,涵盖了桥梁工程的重要知识点和主要内容。
详细研究每个知识点,有助于了解桥梁工程的基本原理和实践应用。
桥梁工程是指设计、施工和维护各种类型的桥梁的工程学科。
它涉及到设计、结构、材料、施工、监测和维修等多个方面。
桥梁被广泛应用于道路、铁路、水路和城市规划等交通建设领域。
1.1 桥梁工程的定义桥梁工程是指根据交通运输或其他需要,通过跨越河流、河谷、海湾、公路、铁路、城市街道等地形障碍的建筑物,用于连接交通运输线路,以及保障人们、车辆和货物顺畅安全通行的工程。
1.2 桥梁工程的分类根据结构形式和用途不同,桥梁工程可以分为多种类型,常见的分类方法包括:按结构形式:梁桥、拱桥、悬索桥、斜拉桥等。
按用途:公路桥、铁路桥、步行桥、管道桥、特种桥等。
按材料:石桥、木桥、钢桥、混凝土桥等。
1.3 桥梁工程在交通建设中的重要性桥梁工程是交通建设中非常重要的一部分。
它能够实现跨越自然障碍,解决交通线路的通行问题,促进交通运输的发展。
桥梁的设计和建设质量直接关系到交通安全和沿线地区的经济发展。
因此,桥梁工程在城市规划和基础设施建设中起着至关重要的作用。
本部分将讲解桥梁设计的基本原理、设计要素和构造方法。
包括桥梁设计的结构形式、荷载计算、抗震设计等内容。
在桥梁设计中,首先要确定适合具体情况的结构形式,以满足桥梁的功能要求和承载能力。
根据不同的要求和跨径长度,常见的结构形式有梁桥、拱桥、斜拉桥等。
荷载计算是桥梁设计中的重要环节,需要考虑到桥梁在使用阶段承受的静态荷载和动态荷载。
桥梁工程复习笔记
填空题1、桥梁是由上部结构和下部结构的桥墩、桥台及基础等部分组成的一个人工构筑物。
2、桥梁设计原则按照:安全、适用、经济、美观、有利于环保的原则进行总体规划和设计,树立起桥梁全寿命设计的理念3、梁桥在力学上可归纳为梁式、拱式、悬吊式三种基本体系以及它们之间的各种组合。
4、大型桥梁的设计工作通常分为两个阶段:可行性研究和设计阶段(初步设计、技术设计、施工图设计)。
5、桥梁纵断面设计主要确定桥梁的总跨径、桥梁分孔、桥面标高、桥下净空、桥上与桥头的纵坡设置以及基础的埋置深度。
6、桥梁的横断面设置,主要是桥面净空、桥面宽度和桥跨结构的横截面布置。
7、公路桥梁的作用按其时间分为:永久作用、可变作用、偶然作用。
8、冲击系数(1+u)按桥梁结构的基频f来计算。
9、简支梁桥按主梁截面形式,分为板桥、肋梁桥和箱形梁桥。
10、梁式桥的施工方法总体上分为现浇(就地浇筑)法和预制安装法。
11、拱桥的结构体系:简单体系拱桥和组合体系拱桥12、拱桥的4个设计标高:桥面标高、拱顶底面标高、起拱线标高、基础底面标高。
13、现行桥规定,当拱圈宽跨比小于1/20时,应验算其横向稳定性14、按照拱上建筑的形式,分为实腹式和空腹式两种。
15、拱轴线的类型有:圆弧线,抛物线,悬链线16、拱桥的施工总体上分为有架施工和无架施工两大类。
17、悬索桥由索塔、主缆(索)、吊索(杆)、加劲梁和锚碇等几部分组成。
18、悬索桥按主缆锚固方式分为地锚式和自锚式两类。
19、斜拉桥又称斜张桥,其上部结构由梁、索、塔三类构件组成。
20、斜拉索在索面内的布置形式有:辐射形、竖琴形及扇形。
判断题1、桥梁的横断面布置是确定桥梁的平面线形。
(错)平面布置才是确定平面线性。
2、简支梁桥面连续与结构连续是两回事,只有结构连续才是连续——实质上是铰接3、荷载横向影响线是直线,不是曲线。
4、结构的刚度是活载作用下的挠度,正确——不是横载作用下的挠度。
5、大跨度连续梁桥用悬臂施工的时候没有体系转换。
