简支梁桥设计计算课件.ppt
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- 简支梁桥 设计 计算 课件
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1、2 5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.3 5.3 主梁内力计算主梁内力计算5.4 5.4 横隔梁内力计算横隔梁内力计算5.5 5.5 挠度、预拱度的计算挠度、预拱度的计算第第5章章 简支梁桥的设计计算简支梁桥的设计计算3 简支装配式RC、PC梁桥的设计 拟定尺寸 荷载计算 内力分析 配筋计算 绘制施工图 桥梁工程桥梁工程结构设计原理结构设计原理桥梁工程桥梁工程行车道板、主梁、横隔板计算行车道板、主梁、横隔板计算设计过程设计过程45.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.1.1 行车道板的类型55.1.1 行车道板的类型
2、图5-2 行车道板的力学模型5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算n主梁翼板刚接构造主梁翼板刚接构造b)a)65.1.1 行车道板的类型图5-2 行车道板的力学模型5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算n主梁翼板铰接构造主梁翼板铰接构造c)d)71.1.行车道板的计算简图行车道板的计算简图a)单向板单向板la)c)悬臂板悬臂板l0c)b)铰接悬臂板铰接悬臂板l0b)5.1.1 行车道板的类型5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算82.2.单向板、双向板的概念单向板、双向板的概念图5-1 荷载的双向传递2abbaIIll如果:如果:PPPa%88.517则则5.1 5.1 行车
3、道板的计算行车道板的计算PPPbabaww 由平衡和变形协调条件:由平衡和变形协调条件:aaaaEIlPw483bbbbEIlPw483由材料力学:由材料力学:bbbaaaEIlPEIlP484833即:即:3)(baababllIIPP 3)(1baaballIIPP整理得:整理得:单向板单向板长宽比长宽比22,周边支承;单向配置受力筋;,周边支承;单向配置受力筋;双向板双向板长宽比长宽比2 2,周边支承;双向配置受力筋;,周边支承;双向配置受力筋;5.1.1 行车道板的类型9行车道板的计算简图行车道板的计算简图a)单向板单向板b)铰接悬臂板铰接悬臂板c)悬臂板悬臂板ll0l0a)c)b)5
4、.1.1 行车道板的类型n计算跨径计算跨径n荷载分布荷载分布n板带宽度板带宽度5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算10轮胎与桥面的接触面轮胎与桥面的接触面桥面铺装的影响桥面铺装的影响n纵向纵向 a1=a2+2Hn横向横向 b1=b2+2Hn局部分布荷载局部分布荷载 b245 oa2AHHb1a1P/2P/25.1.2 车轮荷载在板上的分布1 11 122PPpabab5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算11问题的提出:问题的提出:局部荷载作用,板在多大范围内参与受力。局部荷载作用,板在多大范围内参与受力。5.1.3 板的有效工作宽度行行车车方方向向行行车车方方向向图图5-4:行
5、车道板的受力状态:行车道板的受力状态5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算125.1.3 板的有效工作宽度1.1.板的有效工作宽度的概念板的有效工作宽度的概念图图5-4:行车道板的受力状态:行车道板的受力状态maxmaxxxxmMaMdymmaM 车轮荷载产生的跨中总弯矩值;车轮荷载产生的跨中总弯矩值;mxmax荷载中心处的最大单宽弯矩值;荷载中心处的最大单宽弯矩值;a 板的有板的有效工作宽度。效工作宽度。数值计算结果表明,板的有效工作宽度主要与三个因素数值计算结果表明,板的有效工作宽度主要与三个因素有关:有关:支撑条件支撑条件荷载分布性质荷载分布性质荷载位置荷载位置5.1 5.1 行车
6、道板的计算行车道板的计算13(1)单向板)单向板1)车轮位于板的跨中车轮位于板的跨中单个荷载作用于板跨中附近时单个荷载作用于板跨中附近时 a=a1+l/3=a2+2H+l/3 and 2l/3l:板的计算跨径,:板的计算跨径,计算弯矩时计算弯矩时 l=l0+t and l0+b 计算剪力时计算剪力时 l=l0l0b1a1labt2.2.板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算141)单向板)单向板1)车轮位于板的跨中车轮位于板的跨中多个车轮在板的跨中附近时:多个车轮在板的跨中附近时:a=a1+d+l/3=a2+2H+d
7、+l/3 and 2l/3+dl0b1dla2.2.板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算15l0a1la2.2.板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度1)单向板)单向板2)车轮位于板的支承处车轮位于板的支承处 a=a1+t=a2+2H+t and l/35.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算16l0a1lab1axx2.2.板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度1)单向板)单向板3)车轮位于板的支承附近,距支点的距离为车轮位于板的支承附近,距
8、支点的距离为x时,时,ax=a+2x=a2+2H+t+2x5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算17n单向板有效工作宽度汇总单向板有效工作宽度汇总l0la=a 1+l/3=a 2+2H+l/3 且 2l/3 ax=a+2x a=a 1+t=a+t且 l/3aaax2.2.板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算18aaax如图所示:q1q2qxaPq 1aPq2xqn单向板有效工作宽度的应用单向板有效工作宽度的应用车轮荷载作用下,有效工作宽度内的板将共同工作,并承受相同车轮荷载作用下,有效工作宽度内的板将共同工作
9、,并承受相同大小的内力(弯矩),根据有效工作宽度的定义,有:大小的内力(弯矩),根据有效工作宽度的定义,有:aPaMmxmax因此,只需要将车轮荷载平分到有效工作宽度因此,只需要将车轮荷载平分到有效工作宽度a(沿纵向)和(沿纵向)和b1(沿横向)内,即可。(沿横向)内,即可。192)悬臂板悬臂板a=a 1+2b=a 2+2H+2b b 承重板上的荷载压力面外侧边缘到悬臂根部的承重板上的荷载压力面外侧边缘到悬臂根部的距离。距离。*对于分布荷载靠近板边的最不对于分布荷载靠近板边的最不利情况,即为悬臂根部的跨径利情况,即为悬臂根部的跨径l0。a=a 1+2l0 bHa1b1a=a1+2b452.2.
10、板的有效工作宽度的计算板的有效工作宽度的计算5.1.3 板的有效工作宽度(2.5)bm5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算20thth1.1.多跨连续单向板的内力多跨连续单向板的内力5.1.4 行车道板的有效工作宽度考虑梁的约束时的简便计算法考虑梁的约束时的简便计算法当当t/h1/4时(主梁抗扭能力较大)时(主梁抗扭能力较大)跨中弯矩跨中弯矩 M中中=+0.5M0支点弯矩支点弯矩 M支支=-0.7M0当当t/h 1/4时(主梁抗扭能力较小)时(主梁抗扭能力较小)跨中弯矩跨中弯矩 M中中=+0.7M0支点弯矩支点弯矩 M支支=-0.7M0式中:式中:t/h板厚和梁肋高度板厚和梁肋高度M0
11、按简支梁计算的跨中弯矩值按简支梁计算的跨中弯矩值,M0=M0p+M0g;M0p1m宽简支板条跨中活载引起的弯矩宽简支板条跨中活载引起的弯矩M0g1m宽简支板条恒载引起的跨中弯矩宽简支板条恒载引起的跨中弯矩5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算21弯矩弯矩:M0=1.2 M0g+1.4 M0p l0lb1taaax(a-a)/2g12Ppab1.1.多跨连续单向板的内力多跨连续单向板的内力2018gMgl恒载弯矩:恒载弯矩:2P101(1)()4244(1)()82pbPlPMaabPla汽车荷载弯矩:汽车荷载弯矩:5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.1.4 行车道板的有效工作
12、宽度22支点剪力:支点剪力:2Pl0l(a-a)/2taaaxb112Ppab01122(1)2glQA yAy支gy1A1y2A21.1.多跨连续单向板的内力多跨连续单向板的内力12Ppa b 111122PPApbbaba22111()()22()8AppaaPaaaa b5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.1.4 行车道板的有效工作宽度23每米宽板条的弯矩:2010(1)()244glbPMla b12l0P/22.2.铰接悬臂板铰接悬臂板每米宽板条的剪力:0(1)4PQgla5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.1.4 行车道板的有效工作宽度24b1l0P/23.
13、3.悬臂板悬臂板每米宽板条的弯矩:每米宽板条的剪力:P/222220000101220011100101(1)(1),()2224(1)()(1)(),()22222glglPMp llblabglglbbPMpb llbla 时时00101010(1)()2(1)()2PQgll blabPQglbla时时5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算5.1.4 行车道板的有效工作宽度25行车道板的内力计算实例铰接悬臂板铰接悬臂板恒载及其内力计算恒载及其内力计算车辆荷载下的内力计算车辆荷载下的内力计算荷载组合荷载组合 b1l0P/2SCHOOL OF TRANSPORTATION,WUT PR
14、ODUCED BY:X J CHEN荷载组合00)1/(7.0)4.12.1(QGsdQGudSSSSSS承载能力极限状态:正常使用极限状态:26例例5-1 计算铰接悬臂板的设计内力计算铰接悬臂板的设计内力设计荷载:公路设计荷载:公路级,冲击系数级,冲击系数0.267。桥面铺装为。桥面铺装为6cm沥青沥青混凝土面层(重力密度为混凝土面层(重力密度为23kN/m3)和平均)和平均10cm厚混凝土垫层(重厚混凝土垫层(重力密度为力密度为24kN/m3),),T梁翼板的重力密度为梁翼板的重力密度为25kN/m3。5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算27行车道板作业行车道板作业1l主梁跨径主梁
15、跨径19.5m,桥墩中心距,桥墩中心距20m,横隔梁间距,横隔梁间距4.85m,l 桥宽为桥宽为51.6+20.759.5m,主梁,主梁5片。桥面板厚片。桥面板厚l t12cm,主梁宽度,主梁宽度b18cm,高,高h130cm。l桥面设计荷载:公路桥面设计荷载:公路级,结构基频级,结构基频f6Hz。l材料:桥面铺装材料:桥面铺装3cm的沥青混凝土面层(重力密度的沥青混凝土面层(重力密度23kN/m3)l 9cm厚厚C25混凝土垫层(重力密度混凝土垫层(重力密度24kN/m3)l T形梁翼板混凝土(重力密度形梁翼板混凝土(重力密度25kN/m3)28行车道板作业行车道板作业2l设计荷载为汽车荷载
16、设计荷载为汽车荷载 公路公路级,级,l材料:桥面铺装材料:桥面铺装2cm的沥青混凝土面层(重力密度的沥青混凝土面层(重力密度23kN/m3)和平均厚)和平均厚9cmC25混凝土垫层混凝土垫层(重力密度(重力密度24kN/m3),T形梁翼板混凝土(重力密度形梁翼板混凝土(重力密度25kN/m3)冲击系数)冲击系数0.3。行车道板。行车道板按铰接悬臂板计算;按铰接悬臂板计算;5.1 5.1 行车道板的计算行车道板的计算295.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.1 横向分布系数的概念PyXXyP1.一维杆件一维杆件 内力影响线:内力影响线:S=P 1(x)1(x)Poxz3
17、05.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.1 横向分布系数的概念2.二维二维 内力影响面内力影响面 S=P(x,y)(x,y)oxyzP(x,y)若:S=P(x,y)P 2(y)1(x)对比:S=P 1(x)可以看出系数可以看出系数 2(y)的作用相的作用相当于将荷载当于将荷载P沿横向分配给指定沿横向分配给指定的梁,使该梁承受的梁,使该梁承受P 的荷载。的荷载。这样一来,这样一来,可以将二维问题转可以将二维问题转化为一维问题处理。化为一维问题处理。31P1/2P1/2P2/2P2/2P1/2P1/2P2/2P2/2mP1mP2横向分布系数图示横向分布系数图示5.2 5.
18、2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.1 横向分布系数的概念325.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.1 横向分布系数的概念3Pm3=1/5横梁刚度无限大横梁刚度无限大P3m3=1横向无联系横向无联系3.荷载横向分布系数的两种特殊情形荷载横向分布系数的两种特殊情形4.荷载横向分布系数计算方法荷载横向分布系数计算方法杠杆原理法杠杆原理法偏心压力法偏心压力法横向铰接梁(板)法横向铰接梁(板)法横向刚接梁法横向刚接梁法比拟正交异性板法比拟正交异性板法335.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.2 杠杆原理法1.1.原理假设原理假设 忽略
19、主梁之间的横向联系作用,即假设桥面板在主梁上断开。忽略主梁之间的横向联系作用,即假设桥面板在主梁上断开。2.2.适用范围适用范围双主梁桥双主梁桥有水平纵向缝的装配式桥有水平纵向缝的装配式桥荷载作用于支点处荷载作用于支点处无中间横隔梁的梁桥无中间横隔梁的梁桥345.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算3.3.计算原理计算原理2#2#梁承受的荷载为:梁承受的荷载为:P/2P/2R1R231212支座反力影响线支座反力影响线PmPPPRRRqi22221215.2.2 杠杆原理法4.4.例题例题 35图图3-15a3-15a示出桥面净空为净示出桥面净空为净7 7附附2 20.75m0
20、.75m人行道的钢筋混凝土人行道的钢筋混凝土T T梁桥,共设五根主梁。试求荷梁桥,共设五根主梁。试求荷载位于支点处时号梁和号梁相应于汽车和人群荷载的横向分布系数。载位于支点处时号梁和号梁相应于汽车和人群荷载的横向分布系数。5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算36P1251.适用条件适用条件:有可靠的横向联结的窄桥,即有可靠的横向联结的窄桥,即B/L0.5.2.基本假设基本假设:横隔梁横隔梁EI=(刚性横梁刚性横梁).ccPdd1w2w3w4w5wy0 xB2B2l2l221435wEIH1w23w4w5ww图1 梁桥挠曲变形主梁变形:3.计算原理计算原理 变形规律变形规律偏
21、压杆件偏压杆件 图2 偏心荷载作用示意图问题问题:偏心荷载偏心荷载P对各主梁的荷载分布?对各主梁的荷载分布?定性分析定性分析:靠近靠近P一侧边梁变形大,受载最大。一侧边梁变形大,受载最大。5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算5.2.3 偏心压力法37l定量分析:定量分析:l 如图如图3 3所示:以不同间距、不同刚度的五片主梁组成的桥,考虑跨中截面所示:以不同间距、不同刚度的五片主梁组成的桥,考虑跨中截面,单位荷载单位荷载P=1P=1作用在号梁轴线上为例:作用在号梁轴线上为例:P=1 P=1e P=1 P=1图2 梁桥横截面示意图a1a5a2a4(a)M=Pe=1e刚体力学刚
22、体力学力的平移原理力的平移原理a1a5a2a4(b)5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算384.4.公式推导:公式推导:I.I.中心荷载中心荷载P Pl l的作用(的作用(EI=EI=)几何关系:几何关系:nwww21(1)材料力学:材料力学:iiiEIlRw483(2)静力平衡:静力平衡:111nniiiiRwIP(4)iiiwIR348lE(3)解得:解得:niiiiIIR1(5)5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算P=1wiwnww 21iR1R2R3R4RnR39II.II.偏心力矩偏心力矩 M=1e M=1e的作用的作用321RRR 54RR
23、几何关系几何关系:tan iiaw(6)材料力学:材料力学:iiiwIR (7)解得:解得:niiiiiiIaIeaR12(10)将将(6)代入代入(7):tan=taniiiiiRa Ia I()(8)n2111niiiiiiR aa IP ee 静力平衡:静力平衡:(9)n21iiiea I注意:当荷载位置注意:当荷载位置e e和梁位和梁位aiai位于形心轴同侧取正号,位于形心轴同侧取正号,异侧取负号异侧取负号.5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算M=Pe=eai32ww1w 54ww 40偏心荷载偏心荷载 P=1 的作用的作用中心荷载中心荷载P=1的作用的作用偏心力矩
24、偏心力矩M=1.e的作用的作用niiiiIIR1niiiiiiIaIeaR12 211iiiiknniiiiiIea IRIa IIII.III.偏心荷载偏心荷载P=1P=1产生的总作用产生的总作用211ikiiikiknniiiiiIa a IRIa Iik即为即为 i 号主梁的荷载横向影响线在偏心荷载号主梁的荷载横向影响线在偏心荷载P作用(偏心距作用(偏心距e)的竖标值)的竖标值 荷载位于荷载位于k号梁轴上(号梁轴上(e=ak),任意),任意 i 号主梁荷载分布的一般公式为号主梁荷载分布的一般公式为:ik注意:当荷载位置注意:当荷载位置e e和梁位和梁位a ai i位于形心轴同侧取正号,异
25、侧取负号位于形心轴同侧取正号,异侧取负号.第二个脚标表示荷载作用位置,第一个脚标表示由于该荷载引第二个脚标表示荷载作用位置,第一个脚标表示由于该荷载引 起反力的梁号。起反力的梁号。ik结论:当桥跨的横截面尺寸确定后,结论:当桥跨的横截面尺寸确定后,i号主梁的荷载横向影响线在各处的竖号主梁的荷载横向影响线在各处的竖 标值只与荷载偏心距标值只与荷载偏心距(e=ak),),有关,即有关,即 呈直线变化。呈直线变化。ik5.2 5.2 梁桥荷载横向分布计算梁桥荷载横向分布计算41(b)R11R15思考:思考:如图所示,试求出如图所示,试求出1号梁荷载横向分布系数号梁荷载横向分布系数mcq?niiini
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