《桥梁工程》讲义第八章拱桥的设计与计算解析课件.ppt
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- 桥梁工程 讲义 第八 拱桥 设计 计算 解析 课件
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1、第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算8.1 8.1 拱桥设计要点拱桥设计要点 8.2 8.2 拱桥设计计算要点拱桥设计计算要点 8.3 8.3 拱桥有限元计算方法简介拱桥有限元计算方法简介 8.4 8.4 悬链线无铰拱内力简化计算悬链线无铰拱内力简化计算 1第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算8.1 8.1 拱桥设计要点拱桥设计要点8.1.1 8.1.1 确定桥梁的设计标高和矢跨比确定桥梁的设计标高和矢跨比 8.1.2 8.1.2 主拱截面尺寸的拟定主拱截面尺寸的拟定 8.1.3 8.1.3 拱轴线选择拱轴线选择 2第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算一、一、确定
2、桥梁的设计标高的确定确定桥梁的设计标高的确定n桥面标高桥面标高:由两岸线路的纵断面设计来控制;要保证:由两岸线路的纵断面设计来控制;要保证桥下净空能满足泄洪或通航的要求。桥下净空能满足泄洪或通航的要求。n拱顶底面标高:拱顶底面标高:由桥面标高推算由桥面标高推算桥面标高拱顶底面标高起拱线标高基础底面标高3第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算2/3通航净空要求设计通航水位设计洪水位米1.0拱桥下净空的有关规定拱桥下净空的有关规定 桥面标高拱顶底面标高起拱线标高基础底面标高起拱线标高:起拱线标高:一般宜选择低拱脚一般宜选择低拱脚的设计方案的设计方案 基础底面标高:基础底面标高:地基、水文条
3、件地基、水文条件和上部结构和上部结构4第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n当跨径大小在分孔时已初步拟定后,根据跨径及拱顶、当跨径大小在分孔时已初步拟定后,根据跨径及拱顶、拱脚标高,就可以确定主拱圈的矢跨比(拱脚标高,就可以确定主拱圈的矢跨比(f/L)。)。n板拱桥:矢跨比可采用板拱桥:矢跨比可采用1/31/7,不宜超过,不宜超过1/8。n混凝土拱桥:矢跨比多在混凝土拱桥:矢跨比多在1/5 1/8间,以间,以1/6居多;居多;n钢管混凝土拱桥矢跨比:钢管混凝土拱桥矢跨比:1/41/5之间,以之间,以1/5最多。最多。n钢拱桥常用的矢跨比为钢拱桥常用的矢跨比为1/51/10,有推力拱中
4、,有推力拱中1/51/6最为常用。最为常用。n当矢跨比在当矢跨比在1/51/6这个范围内变化时,材料用量变这个范围内变化时,材料用量变化受矢跨比变化的影响不大。矢跨比有时根据特殊情况,化受矢跨比变化的影响不大。矢跨比有时根据特殊情况,也有取也有取1/2.5或或1/17的所谓极端值的。的所谓极端值的。二、矢跨比二、矢跨比5第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n矢跨比与拱的内力:矢跨比与拱的内力:当跨径相同时矢高越小,拱的水平当跨径相同时矢高越小,拱的水平推力推力Hg也越大;反之,拱的水平推力越小。也越大;反之,拱的水平推力越小。n矢跨比与拱轴的长度:矢跨比与拱轴的长度:llflflfl
5、ls)(7257)(532)(381 642二次抛物线曲线长度系数二次抛物线曲线长度系数 f/l1/31/41/51/61.2681.1511.0991.0266第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算拱桥的力学特点(第七章):拱桥的力学特点(第七章):fMfalPlYXXYlaPYYlalPYolABAoBBoAA2)2(2)(x x x x x x x x sincoscossinHQQHQNyHMMooo三铰拱内力计算简图三铰拱内力计算简图 三、拱轴线选择三、拱轴线选择 7第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n三铰拱在任意荷载作用下任意截面的弯矩为:三铰拱在任意荷载作用下
6、任意截面的弯矩为:若令若令 ,即在某种荷载作用下任意截面的弯矩均为零,即在某种荷载作用下任意截面的弯矩均为零,拱则为纯压拱。对于一些特殊的分布荷载,可以求出与荷载分拱则为纯压拱。对于一些特殊的分布荷载,可以求出与荷载分布规律有关的拱轴线,称这条拱轴线为合理拱轴线。布规律有关的拱轴线,称这条拱轴线为合理拱轴线。0 xM竖直均布荷载作用下竖直均布荷载作用下拱的合理拱拱的合理拱 lHHxyfyMMyHMMxxx02/1008第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n1.二次抛物线拱轴线方程二次抛物线拱轴线方程 对于竖直均布荷载,由材料力学可知对于竖直均布荷载,由材料力学可知 2022xqxql
7、Mx8202qlMl08)22(22fyqlxqxql)(422lxxlfy求得 0 xM令 可得 lHHxy9第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n2.悬链线拱轴线方程悬链线拱轴线方程 对于荷载集度随拱轴线变化从拱顶往拱脚增加的分布荷载,对于荷载集度随拱轴线变化从拱顶往拱脚增加的分布荷载,由图由图8-4,任意点的恒载强度,任意点的恒载强度 g x 可以下式表示:可以下式表示:1yggdxdjggm fgmd)1(设设)1(1)1(11fymgyfgmggdddxfy1l/2l/2gdg=g+yxd1gjxy10第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算对任意截面取矩,可得:对任
8、意截面取矩,可得:gxHMy 1将上式两边对将上式两边对x两次取导数得:两次取导数得:gxxgHgdxMdHdxyd222121当拱轴线为合理拱轴线时,拱的各个截面弯矩均为零。对于拱当拱轴线为合理拱轴线时,拱的各个截面弯矩均为零。对于拱顶截面,由于对称性,剪力也等于零。于是,拱顶截面仅有恒顶截面,由于对称性,剪力也等于零。于是,拱顶截面仅有恒载推力载推力 H g。对拱脚截面取矩,则有:。对拱脚截面取矩,则有:fMHjgfy1l/2l/2gdg=g+yxd1gjxy11第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算令,则令,则令:令:1lxdldx1)1(1 121212fymgHldyddgg
9、xHgdxyd212)1(1 1fymggdx)1(212mfHglkgdfy1l/2l/2gdg=g+yxd1gjxy12第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算上式为二阶非齐次常系数线性微分方程。上式为二阶非齐次常系数线性微分方程。解此方程,则得拱轴线方程为:解此方程,则得拱轴线方程为:)1(11chkmfy)1(1 121212fymgHldyddg)1(212mfHglkgd1212122ykHgldydgdfy1l/2l/2gdg=g+yxd1gjxy13第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算求拱轴线的水平倾角求拱轴线的水平倾角 shkmlshkfktg)1(2 可见,
10、拱轴水平倾角与拱轴系数可见,拱轴水平倾角与拱轴系数m有关。拱轴线有关。拱轴线上各点的水平倾角上各点的水平倾角 ,可直接由,可直接由拱桥拱桥(参考文(参考文献献19、20公路桥涵设计手册一拱桥公路桥涵设计手册一拱桥的简称)的简称)表(表()-2查出。查出。tg14第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算3.拱轴线的选择拱轴线的选择 n选择拱轴线的原则,选择拱轴线的原则,就是要尽可能降低拱在各种就是要尽可能降低拱在各种作用(荷载)组合作用下,在各个受力阶段,轴作用(荷载)组合作用下,在各个受力阶段,轴向力偏心(即弯矩值)较小,使截面应力分布均向力偏心(即弯矩值)较小,使截面应力分布均匀,充分
11、利用材料,特别是充分利用圬工材料的匀,充分利用材料,特别是充分利用圬工材料的抗压性能。抗压性能。n当恒载压力线与拱轴线吻合时,在活载作用下就当恒载压力线与拱轴线吻合时,在活载作用下就不再吻合,此时仍然不再吻合,此时仍然采用恒载压力线作为设计拱采用恒载压力线作为设计拱轴线的原因?轴线的原因?15第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n均布荷载作用下的合理拱轴线:二次抛物线。均布荷载作用下的合理拱轴线:二次抛物线。n荷载集度随拱轴线高度变化而变化的合理拱轴线:悬链线。荷载集度随拱轴线高度变化而变化的合理拱轴线:悬链线。n实腹式拱桥:悬链线实腹式拱桥:悬链线n空腹式拱桥空腹式拱桥:悬链线:悬
12、链线 n石板拱,拱轴系数一般随跨径的增大而减小,采用无支架或石板拱,拱轴系数一般随跨径的增大而减小,采用无支架或早期脱架施工拱的拱轴系数不宜大于早期脱架施工拱的拱轴系数不宜大于3.5。n钢筋混凝土悬链线拱的拱轴系数,宜采用钢筋混凝土悬链线拱的拱轴系数,宜采用2.8141.167,该值应随跨径的增大或矢跨比的减小而减小取用。该值应随跨径的增大或矢跨比的减小而减小取用。n钢管混凝土拱桥,一般来说立柱自重较轻,采用悬链线时拱钢管混凝土拱桥,一般来说立柱自重较轻,采用悬链线时拱轴系数较小,一般在轴系数较小,一般在1.01.7。16第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算 思考题:思考题:拱在拱在
13、什么荷载作用什么荷载作用下的合理拱轴下的合理拱轴线是圆弧线?线是圆弧线?如何推导?如何推导?17第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算四四、主拱截面尺寸的拟定、主拱截面尺寸的拟定 n1.主拱宽度的确定主拱宽度的确定 拱圈宽度的确定及人行道的布置拱圈宽度的确定及人行道的布置 第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算人行道块石路面拱腹填料主拱圈(a)钢筋混凝土 悬臂人行道钢筋混凝土预制构件钢筋混凝土预制构件凝土挑梁钢筋混(b)(c)(d)22017317022050435304355010004022040300386001107601106003878210078225618第八章
14、第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n2.主拱高度的拟定主拱高度的拟定 中、小跨径公路石拱桥主拱圈高度:中、小跨径公路石拱桥主拱圈高度:式中:式中:l0主拱圈净跨径(主拱圈净跨径(cm););d主拱圈高度(主拱圈高度(cm););m系数,一般为系数,一般为4.56,取值随矢跨比的减小而增大;,取值随矢跨比的减小而增大;k荷载系数,对于公路荷载系数,对于公路I级取级取1.4,公路,公路II级取级取1.2。30lkmd对于多肢式截面的跨度不大于对于多肢式截面的跨度不大于300 m 的桥,拱肋截的桥,拱肋截面高度尺寸可按下式进行初步估算:面高度尺寸可按下式进行初步估算:2.11001002.00
15、2021LLkkH19第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n大跨径的石拱桥,其拱圈高度可参照已建成桥梁的设计资料拟定或参大跨径的石拱桥,其拱圈高度可参照已建成桥梁的设计资料拟定或参考其它经验公式进行估算。考其它经验公式进行估算。n钢筋混凝土拱桥,在上承式无铰拱中,拱圈高度在拱脚处,钢筋混凝土拱桥,在上承式无铰拱中,拱圈高度在拱脚处,约为跨约为跨径的径的1/29 1/75,在拱顶处,在拱顶处 约约 为跨径的为跨径的1/44 1/75。在在上承式组合拱上承式组合拱 中,拱脚处的拱肋厚度,中,拱脚处的拱肋厚度,约为跨径的约为跨径的1/59 1/122,拱顶处的拱肋厚度约为跨径的拱顶处的拱肋
16、厚度约为跨径的1/59 1/112。在中承式无铰拱中,在中承式无铰拱中,拱肋厚度在拱脚处,拱肋厚度在拱脚处,约为跨径的约为跨径的1/3 4 1/67,在拱顶处约,在拱顶处约 为跨为跨径的径的1/34 1/80。n钢管混凝土拱桥拱肋截面的高、宽尺寸的拟定,应充分考虑主拱跨径钢管混凝土拱桥拱肋截面的高、宽尺寸的拟定,应充分考虑主拱跨径及拱肋片数的影响。对于采用单圆管的小跨度桥,肋高(管径)一般及拱肋片数的影响。对于采用单圆管的小跨度桥,肋高(管径)一般为为0.60.8m。第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算20第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算五、拱桥的造型五、拱桥的造型拱桥
17、总是那么迷人,那么具有美学价值。拱桥总是那么迷人,那么具有美学价值。威尼斯的宪政大桥威尼斯的宪政大桥 21第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算Jiak Kim 桥桥Robertson桥桥Alexandra桥桥22第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算8.2 8.2 拱桥设计计算要点拱桥设计计算要点n一一、内力计算要点内力计算要点 拱桥为多次超静定的空间结构。拱桥为多次超静定的空间结构。活载作用于桥跨结构时,拱上建筑参与主拱圈共同活载作用于桥跨结构时,拱上建筑参与主拱圈共同承受活载的作用,称为承受活载的作用,称为“拱上建筑与主拱的联合作拱上建筑与主拱的联合作用用”或简称或简称“
18、联合作用联合作用”。在横桥方向,活载引起桥梁横断面上不均匀应力分在横桥方向,活载引起桥梁横断面上不均匀应力分布的出现,称为布的出现,称为“活载的横向分布活载的横向分布”。23第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算联合作用有利于主拱圈受力,活载的横向分布不利于联合作用有利于主拱圈受力,活载的横向分布不利于主拱圈的受力。主拱圈的受力。板拱桥中,联合作用的有利影响要大于横向分布的不板拱桥中,联合作用的有利影响要大于横向分布的不利影响。利影响。设计计算时二者的影响均不考虑,认为拱跨范围内所设计计算时二者的影响均不考虑,认为拱跨范围内所有的恒载与活载均由主拱圈全截面均匀地承受。取拱有的恒载与活载
19、均由主拱圈全截面均匀地承受。取拱圈全宽或单位宽计算。圈全宽或单位宽计算。24第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n拱上建筑为立柱排架式墩的板拱(包括双曲板拱、拱上建筑为立柱排架式墩的板拱(包括双曲板拱、箱形截面板拱)、考虑了拱上建筑参与结构总体受箱形截面板拱)、考虑了拱上建筑参与结构总体受力的轻型拱桥(桁架拱、刚架拱)、肋拱等均应考力的轻型拱桥(桁架拱、刚架拱)、肋拱等均应考虑荷载横向分布。横向分布手算时一般可采用刚性虑荷载横向分布。横向分布手算时一般可采用刚性横梁法。采用有限元计算时,则直接由空间有限元横梁法。采用有限元计算时,则直接由空间有限元计算给出。计算给出。n拱桥在施工或成
20、拱过程中,应验算各阶段的截面强拱桥在施工或成拱过程中,应验算各阶段的截面强度和拱的稳定性。度和拱的稳定性。n多跨无铰拱桥应按连拱计算。当桥墩抗推刚度与主多跨无铰拱桥应按连拱计算。当桥墩抗推刚度与主拱抗推刚度之比大于拱抗推刚度之比大于37时,可按单跨拱桥计算。时,可按单跨拱桥计算。25第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算二、验算要点二、验算要点 n1.后期强度验算后期强度验算 n无铰拱桥,拱脚和拱顶是控制截面。无铰拱桥,拱脚和拱顶是控制截面。n中、小跨径的无铰拱桥,只验算拱顶、拱脚就行了。中、小跨径的无铰拱桥,只验算拱顶、拱脚就行了。n大、中跨径无铰拱桥,常验算拱顶、拱脚和拱跨大、中跨
21、径无铰拱桥,常验算拱顶、拱脚和拱跨1/41/4等三个截面,采用无支架施工的大跨径拱桥,必要等三个截面,采用无支架施工的大跨径拱桥,必要时需加算时需加算1/81/8和和3/83/8截面截面。26第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n2.挠度验算挠度验算 挠度验算,圬工拱桥按挠度验算,圬工拱桥按公桥通规公桥通规规定的作用短规定的作用短期效应组合,在一个桥跨范围内的正负挠度的绝对期效应组合,在一个桥跨范围内的正负挠度的绝对值之和的最大值不应大于计算跨径的值之和的最大值不应大于计算跨径的1/1000 27第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n3.3.稳定性验算稳定性验算 n拱的稳定
22、从失稳形态分:拱的稳定从失稳形态分:面内、面外;面内、面外;分枝点失稳、极值点失稳;分枝点失稳、极值点失稳;材料性能:线弹性稳定、非线性非弹性问题;材料性能:线弹性稳定、非线性非弹性问题;几何方面:小挠度和大挠度问题。几何方面:小挠度和大挠度问题。(a)无铰拱(b)两铰拱(c)较平坦的三铰拱(d)较陡的三铰拱28第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算 小跨径上承式实腹拱桥,由于跨径不大且拱上建筑参与作用,因小跨径上承式实腹拱桥,由于跨径不大且拱上建筑参与作用,因此可以不验算拱圈的纵、横向稳定性。对于在拱上建筑合龙后此可以不验算拱圈的纵、横向稳定性。对于在拱上建筑合龙后再卸落拱架的大、中
23、跨径拱桥,由于拱上建筑与拱圈的共同作再卸落拱架的大、中跨径拱桥,由于拱上建筑与拱圈的共同作用,也无需验算拱圈或拱肋的纵向稳定性。用,也无需验算拱圈或拱肋的纵向稳定性。采用无支架施工或拱上建筑合龙前就脱架的上承式,应验算拱采用无支架施工或拱上建筑合龙前就脱架的上承式,应验算拱圈或拱肋的纵、横向稳定性。拱圈宽度小于圈或拱肋的纵、横向稳定性。拱圈宽度小于1/20的上承式拱桥,的上承式拱桥,应验算横向稳定性。中承与下承式拱桥均应进行拱肋纵、横向应验算横向稳定性。中承与下承式拱桥均应进行拱肋纵、横向稳定性验算。稳定性验算。29第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算(1)纵向稳定性验算)纵向稳定性
24、验算 拱的纵向稳定验算,拱的纵向稳定验算,是将拱圈或拱肋换算为相当稳定是将拱圈或拱肋换算为相当稳定计算长度的压杆,以验算抗压承载力的形式验算其稳计算长度的压杆,以验算抗压承载力的形式验算其稳定性;也就是采用等效梁柱法,将拱等效成梁柱,计定性;也就是采用等效梁柱法,将拱等效成梁柱,计算其稳定极限承载力,而不是计算其弹性临界荷载。算其稳定极限承载力,而不是计算其弹性临界荷载。n 1)对于中、小跨径砌体拱圈或拱肋、混凝土拱圈或)对于中、小跨径砌体拱圈或拱肋、混凝土拱圈或拱肋,当轴向力偏心距小于拱肋,当轴向力偏心距小于圬工桥规圬工桥规的限值、长的限值、长细比在表细比在表8-3所列范围时,可采用所列范围
25、时,可采用:d0Acdf30第八章第八章 拱桥的设计与计算拱桥的设计与计算n2)对于钢筋混凝土拱圈或拱肋,当其长细比在表)对于钢筋混凝土拱圈或拱肋,当其长细比在表8-4所列范围时,也将其换算为相当计算长度的压杆,按所列范围时,也将其换算为相当计算长度的压杆,按下式的承载力计算公式验算稳定性。下式的承载力计算公式验算稳定性。n3)当拱圈或拱肋换算压杆的长细比超出表)当拱圈或拱肋换算压杆的长细比超出表8-3或表或表8-4的范围时,拱的长细比很大,可能出现弹性分枝失稳,的范围时,拱的长细比很大,可能出现弹性分枝失稳,或弹性分枝失稳临界荷载接近甚至大于稳定极限承载或弹性分枝失稳临界荷载接近甚至大于稳定
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