桥梁分类与体系-1全解课件.ppt
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1、桥梁分类与体系石家庄铁道大学桥梁工程系石家庄铁道大学桥梁工程系Dr.王慧东王慧东 教授教授桥梁分类与体系桥梁的组成、分类、发展情况(1)桥梁的组成 桥梁的定义:供铁路、道路、管线、行人等跨越河流、海湾湖泊、山谷或其它交通线路等障碍时使用的建筑结构称为桥。桥梁由四个基本部分组成:上部结构、下部结构、支座和附属设施。桥梁分类与体系上部结构:又称桥跨结构或桥孔结构,是路线遇到障碍而中断时,跨越障碍并直接承受车辆和其它荷载的结构物,包括承载结构和桥面系。下部结构:通常包括桥墩、桥台和支座,亦称主体工程。桥墩和桥台是支承桥跨结构并将恒载和车辆荷载等传至基础的结构物,基础是承受桥墩(台)全部荷载并传至地基
2、的底部结构部分。支座:为了保证桥跨结构能够将荷载传递到墩台,某些桥梁需在桥跨结构与桥墩或桥台支撑处设置传力装置,即支座。附属结构:在桥梁主体结构之外,根据需要修建的其它结构物,包括锥形护坡、护岸、导流结构物、防撞设施等附属工程。桥梁分类与体系相关常用专业术语 水位 低水位:水位变动的河流,在枯水季节的最低水位。高水位:在洪峰季节中的最高水位。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水位。设计通航水位:在通航河流,满足正常通航净空要求的最高水位。孔径/跨径 净孔径:对于梁式桥是指设计洪水位上相邻两个桥墩(台)之间的净距;对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。总孔径(L
3、):各孔净孔径的总和,它反映桥下宣泄洪水的能力。计算跨径:对于设有支座的梁桥,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥,是指桥跨两相邻拱脚截面重心之间的水平距离。桥梁结构的力学计算是以计算跨径为基准的。桥梁分类与体系 标准跨径:对于梁式桥,公路是指两相邻桥墩中线之间的距离,或桥墩中线与桥台背前缘之间的距离;铁路梁式桥是指梁两端支座中线之间的距离;对于拱桥、箱涵、圆管涵则是指净跨径。桥高 桥梁高度:简称桥高,是指桥面与低水位之间的高差,或是桥面与桥下线路路面之间的距离。桥下净空:是指设计洪水位或设计通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离。建筑高度:是指桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最
4、下缘之间的距离。容许建筑高度:是指公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高与通航净空顶部标高之差。桥梁分类与体系(2)桥梁的分类 按上部结构的行车道位置分类 上承式:视野好、建筑高度大 中承式:建筑高度小、视野差 下承式:兼有两者的特点 按跨越障碍物的性质分类 跨海桥、跨河桥、跨线桥(立体交叉)、高架桥和栈桥。按承重结构所用的材料分类 木桥、钢桥、圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥和钢-混凝土组合桥等。桥梁分类与体系上承式桥上承式桥中承式桥中承式桥桥梁分类与体系中承式桥中承式桥下承式桥下承式桥桥梁分类与体系 按桥梁规模分类我国的规范公路桥涵设计通用规范(JTG D602
5、004):特大桥:多孔跨径总长 1000m,单孔跨径150m 大桥:1000m 多孔跨径总长 100m,150m 单孔跨径40m 中桥:100m 多孔跨径总长 30m,40m 单孔跨径20m 小桥:30m多孔跨径总长8m,20m 单孔跨径5m 涵洞:单孔跨径 1000m 斜拉桥:跨径 500m 刚拱桥:跨径 500m 混凝土拱桥:跨径 300m桥梁分类与体系 按用途分类 公路桥、铁路桥、公铁两用桥、农桥、人行桥、运水桥及其它专用桥梁(如通过管路、电缆等)。按结构体系分类 梁式桥:简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥 拱式桥:铰拱、双铰拱、三铰拱和无铰拱、钢管混凝土拱、劲性刚架拱 刚架桥:门式刚架、斜腿
6、刚构 悬索桥 组合体系桥:系杆拱、梁拱组合体系、斜拉桥、部分斜拉桥桥梁分类与体系荷载作用下结构的反力抵抗外力结构的内力状态适合结构受力性质的建筑材料结构体系分类的描述桥梁分类与体系梁式桥桥梁分类与体系成昆线沿线桥梁分类与体系三堆子金沙江桥,192m,1969桥梁分类与体系南京长江大桥,3x160m,1968桥梁分类与体系南京长江大桥桥梁分类与体系拱式桥桥梁分类与体系赵洲桥,37.02m,隋朝(公元605年)桥梁分类与体系万县长江大桥桥梁分类与体系张家口通泰大桥桥梁分类与体系张家口通泰大桥桥梁分类与体系刚架桥桥梁分类与体系 桥跨结构(主梁)和墩台(支柱)刚性相连的桥梁称刚架桥。由于梁与墩台之间采
7、用刚结,在竖向荷载作用下,主梁端部将产生负弯矩,从而减小了主梁跨中的正弯矩,跨中截面尺寸可相应减小;支柱在竖向荷载作用下,除承受压力外还承受弯矩,柱脚处一般存在水平推力。桥梁分类与体系斜腿刚构桥梁分类与体系安康汉江斜腿刚构桥梁分类与体系虎门大桥副航道桥,150+270+150m,1997年桥梁分类与体系黄石长江大桥,245m,1995 桥梁分类与体系桥梁分类与体系悬索桥桥梁分类与体系西堠门大桥桥梁分类与体系汕头海湾大桥,452m,1995年桥梁分类与体系Golden Gate Bridge,1280.16m,1937年 桥梁分类与体系明石海峡大桥,1991m,1998年 桥梁分类与体系组合桥-
8、斜拉桥桥梁分类与体系桥梁分类与体系主要由梁、塔、和斜拉索组成的组合体系桥梁主要由梁、塔、和斜拉索组成的组合体系桥梁 斜拉桥斜拉桥 它的基本受力特点是:受拉的斜索将主梁多点吊起,并将它的基本受力特点是:受拉的斜索将主梁多点吊起,并将主梁的恒载和车辆等其它荷载传至塔柱,再通过塔柱基础传至主梁的恒载和车辆等其它荷载传至塔柱,再通过塔柱基础传至地基。塔柱基本上以受压为主。地基。塔柱基本上以受压为主。跨度较大的主梁就像一条多点弹性支承跨度较大的主梁就像一条多点弹性支承(吊起吊起)的连续梁一的连续梁一样工作,从而使主梁内的弯矩大大减小。由于同时受到斜拉索样工作,从而使主梁内的弯矩大大减小。由于同时受到斜拉
9、索水平分力的作用,主梁截面的基本受力特征是偏心受压构件。水平分力的作用,主梁截面的基本受力特征是偏心受压构件。桥梁分类与体系 斜拉桥属高次超静定结构。主梁所受弯矩大小与斜拉斜拉桥属高次超静定结构。主梁所受弯矩大小与斜拉索的初张力密切相关。存在着一定的最优索力分布,使主索的初张力密切相关。存在着一定的最优索力分布,使主梁在各种状态下的弯矩梁在各种状态下的弯矩(或应力或应力)最小。最小。在竖向荷载作用下,主梁以受压为主,塔以受压为主,在竖向荷载作用下,主梁以受压为主,塔以受压为主,斜索承受拉力。斜索承受拉力。梁体被斜索多点吊起,结构行为和多点弹性支承连续梁体被斜索多点吊起,结构行为和多点弹性支承连
10、续梁类似,因此,梁体荷载弯矩减小,梁体高度降低,减轻梁类似,因此,梁体荷载弯矩减小,梁体高度降低,减轻了结构自重节省了材料。了结构自重节省了材料。塔和索的材料性能也能得到较充分的发挥。塔和索的材料性能也能得到较充分的发挥。桥梁分类与体系苏通长江大桥 主跨1088米钢箱梁斜拉桥 桥梁分类与体系南京二桥桥梁分类与体系芜湖长江大桥芜湖长江大桥桥梁分类与体系江苏润扬长江大桥江苏润扬长江大桥桥梁分类与体系组合桥梁拱组合桥梁分类与体系北盘江大桥北盘江大桥桥梁分类与体系 系杆拱有三种形式:系杆拱有三种形式:柔性系杆和刚性拱(图柔性系杆和刚性拱(图4a4a)、刚性系杆(或撑刚)、刚性系杆(或撑刚性梁)和柔性拱
11、(图性梁)和柔性拱(图b b)、)、刚性系杆(梁)和刚性拱刚性系杆(梁)和刚性拱(图(图c c)。)。拱肋拱肋吊杆吊杆系杆系杆组合桥系杆拱桥桥梁分类与体系 成为外部静定体系成为外部静定体系 系杆系杆/梁平衡了拱的水平推力梁平衡了拱的水平推力组合桥系杆拱桥 系杆拱桥一般由拱肋、吊杆或立柱、系杆、行系杆拱桥一般由拱肋、吊杆或立柱、系杆、行车道梁(板)及桥面系等组成。车道梁(板)及桥面系等组成。桥梁分类与体系九江长江大桥,180+216+180m,1993年桥梁分类与体系天津彩虹桥天津彩虹桥桥梁分类与体系 适用的跨度 适用的材料 适用的环境(地基条件)结构非线性行为的影响-拱桥与悬索桥、系杆拱桥与梁
12、式桥、部分斜拉桥与连续梁构等桥梁体系的评价桥梁分类与体系(3)中国桥梁发展的现状一当代中国桥梁发展历程1.80年代:学习和追赶时期 2.90年代:提高和跟踪时期 3.21世纪:创新和赶超时期 二面临的机遇经济持续增长奠定的经济实力和高效交通要求广袤的国土、众多的河流及的海峡提供的丰富多彩的桥址浩大的设计、施工、研究及管理队伍 先进的装备 丰富的工程实践经验 桥梁分类与体系三跨海大桥工程的挑战超大跨结构:日本明石海峡大桥以1991m的跨度和50m深水基础的记录载入世界桥梁史册。利用现有的高强度钢材和技术,已有可能在21世纪建造主跨达4000m的大桥。如果新型炭纤维材料能解决锚固和经济性的问题,就
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