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文档简介
1、盐城工学院本科生毕业设计说明书 20091目录目录第 1 章 小平冈桥设计.1 11.1 方案初选.11.2 基本设计资料.11.3 主梁内力计算.21.3.1 受压翼缘有效宽度计算 .21.3.2 全截面几何特性的计算 .31.3.3 恒载内力计算 .31.4 汽车、人群作用效应的计算.81.4.1 内力组合 .131.5 施工方法要点.141.6 截面设计.141.6.1 预应力钢筋数量的确定及布置 .151.6.2 截面几何性质计算 .19第 2 章 承载能力极限状态计算.21212.1 跨中截面正截面承载能力计算 .212.2 斜截面抗剪承载力计算 .212.2.1 距支点 H/2 截
2、面斜截面抗剪承载力计算 .222.2.2 边截面点斜截面抗剪承载力计算 .23第 3 章 预应力损失计算.26263.1 摩阻损失 .263.2 锚具变形损失 .263.3 分批张拉损失计算 .283.4 钢筋应力松弛损失 .293.5 混凝土收缩、徐变损失 .293.6 预应力损失组合 .31第 4 章 正常使用极限状态验算.33334.1 全预应力混凝土构件抗裂验算 .334.1.1 正截面抗裂性验算 .334.1.2 斜截面抗裂性验算 .34第 5 章 挠度计算.38385.1 使用阶段的挠度计算 .385.2 预加力引起的反拱计算及预拱度的设置 .38小平冈桥设计2第 6 章 持久状况
3、应力验算.40406.1 跨中截面混凝土法向压应力验算 .406.2 跨中截面压应力钢筋拉应力验算 .406.3 斜截面主应力验算 .41第 7 章 短暂状况应力验算.45457.1 上缘混凝土拉应力 .457.2 下缘混凝土压应力 .45第 8 章 锚固区局部承压验算.46468.1 局部受压尺寸要求 .468.2 局部抗压承载力计算 .47参考文献.4848致 谢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、. . . . 盐城工学院本科生毕业设计说明书 20091第 1 章 小平冈桥设计1.11.1 方案初选方案初选初选桥型方案:拱桥方案,门式刚构桥方案,预应力混凝土简支 T 型梁桥方案三种桥型主要优缺点比较:拱桥:造型美观,与周围环境协调好,但下部结构和地基(特别是桥台)必须能经受住很大的水平推力作用,因此对工程地质要求高,由于工程所处地区的天然地基主要是软土地基,所以不宜修建拱桥;且因拱圈(或拱肋)在合龙前自身不能维持平衡,拱桥在施工过程中的难度和危险性要远大于梁式桥。门式刚构桥:门式刚构桥在竖向荷载作用下,柱脚处具有水平反力,梁部主要受弯,但弯矩值较同跨径的简支梁小,梁内还有轴压力,因而其
5、受力状态介于梁桥与拱桥之间,刚架桥跨中的建筑高度就可做的较小,对于有通航要求的区域,可以优先考虑此种桥型。但普通钢筋混凝土修建的刚架桥在梁柱刚接处较易产生裂缝,需在该处多配钢筋,这就会增加成本,使工程的经济性差。另外,门式刚架桥在温度变化时,内部易产生较大的附件应力。预应力混凝土简支 T 型梁桥:目前中小跨径桥梁应用最广泛的是混凝土梁式桥。这两种桥梁具有能就地取材、工业化施工、耐久性好、适应性强、整体性好以及美观等许多优点。预应力混凝土桥梁更兼有降低梁高和跨越能力大的长处,特别是预应力技术的应用,为现代装配式结构提供了最有效的接头和拼装手段,使建桥技术和运营质量均产生了较大的飞跃。从受力特点上
6、看,混凝土梁式桥分为简支梁(板)桥、连续梁(板)桥和悬臂梁(板)桥。简支梁桥属静定结构,是建桥实践中受力和构造最简单的桥型,应用广泛。通常在跨径 25m50m 时,采用预应力装配式简支 T 梁,其优点是构造简单,整体性好、接头也方便。通过以上比选,选择预应力混凝土简支 T 型梁桥方案。1.21.2 基本设计资料基本设计资料标准跨径:LK=29.64m 计算跨径:L=29.14m桥面净空:净9+2 1、5m主梁间距:2.2m(全桥由五片梁组成)主梁高:2.0m设计荷载:公路级荷载,人群荷载 3.0KN/m2,结构重要系数 0=1.0材料规格:C50 混凝土 fck = 32.4MPa, ftk
7、= 2.65MPa fcd = 22.4MPa, ftd = 1.83MPa 小平冈桥设计2 单 mm 图1= 3.45 104CE预应力筋采用 1 7 标准型15.21860GB/T 52241995 钢绞线。 fpk = 1860MPa, fpd = 1260MPa Ep = 1.95 105MPa, b = 0.4 , pu = 0.2563普通钢筋采用 HRB400 钢筋 fsk = 400MPa, fsd = 330MPa Es = 2.0 105MPa b = 0.53 , pu = 0.1985箍筋及构造钢筋采用 HRB335 钢筋 fsk = 400MPa, fsd = 280
8、MPa Es = 2.0 105MPa1.31.3 主梁内力计算主梁内力计算主梁全截面几何特性,跨中截面尺寸见图 1-11.3.11.3.1 受压翼缘有效宽度计算受压翼缘有效宽度计算按公路桥规规定,T 形截面梁受压翼缘板有效宽度 bf,取下列三者中的最小值:a)简支梁计算跨径的 l/3,即;3 .97133291403mml=b)相邻两梁的平均间距,对于中梁为 2200mm;c)(b+2) ,式中 b 为梁腹板宽度,b 为承托长度,这里 b =0,h12fhhb +hh为受压区翼缘悬出板的厚度,其值可取跨中截面翼板厚度的平均值,/f既 h (1900。/fmm1 .1721900)601400
9、21150=+盐城工学院本科生毕业设计说明书 20093所以有(b+2)=;12fhhb +mm3 .22251 .1721206160=+综上,受压翼缘区的有效宽度取=2200mm。/fb1.3.21.3.2 全截面几何特性的计算全截面几何特性的计算在工程设计中,主梁几何特性多采用分块数值求和法进行,其计算式为全截面面积: A=Ai全截面重心至梁顶的距离:y =Ay /Auii式中 A 分块面积i y 分块面积的重心至梁顶边的距离。i 主梁跨中截面的几何特性如图所示,计算的其几何特性为A=0.752,y =665.0mm,y =1335.0mm, ix Ic=0.37676377mm4 Wc
10、x=0.282225mm31210由以上参数,可以计算简支梁桥的结构基频,公式如下:f = ccmEIl22 m =G/gc代入数值得 f = 3.37(Hz)则冲击系数 =0.1767f-0.0157=0.199式中:l结构的计算跨径;E结构材料的弹性模量(N/) ;Ic结构跨中截面的截面惯性矩(mm4) ;Mc结构跨中处的单位长度质量(/m) ;G结构跨中处延米结构重力(N/m) ;g重力加速度,g=9.81。1.3.31.3.3 恒载内力计算恒载内力计算主梁预制时自重(第一期恒载)g1此时翼板宽 1.9mA.按主梁跨中截面计算主梁每延米自重边主梁:g =0.704173/1mKN /60
11、.1725=a)横隔梁折算成每延米重量对于边主梁:gmKN /65. 014.29/255216. 015. 022 . 08 . 1)218. 012. 0-4 . 1 (/2=+=所以 g = g + g =17.60+0.65=18.25 KN/m1/1/2b)栏杆、人行道、桥面铺装(第二期恒载)g2桥面坡度以盖梁做成斜面坡找平,桥面铺装厚取 6cm,沥青混凝土的重力密度小平冈桥设计4取为3/23mKN=人行道每侧重:4.1KN/m栏杆每侧重:1.5 KN/m桥面铺装:(0.02 )/5=4.72 KN/m2400. 9212. 006. 02300. 9+外边梁 g =4.1+1.5+
12、4.72=10.32 KN/m2c)桥面板间接头现浇段中主梁:g =0.6 KN/m325. 22515. 0=内外边主梁:g = KN/m3125. 125. 221=设 x 为计算截面离左支座的距离,并令则:,lx=主梁弯矩和剪力的计算公式分别为: (公式 1-1)glMg2)-1 (21= (公式 1-2)lg)21 (21=gQ根据上述公式及各期荷载每延米重量、结构的已知数据,计算出自重、恒载内力,结果见下表表表 1-11-1 自重、恒载内力计算结果自重、恒载内力计算结果预制梁自重现浇段二期恒载弯矩剪力弯矩剪力弯矩剪力截面位置(KN.m)kGM1(KN)kGV1(KN.m)kmGM1(
13、KN)kmGV1(KN.m)kGM2(KN)kGV2支点0.0234.00.017.050.0198.8h/2229.6223.516.4615.88184.6179.74.5m912.0166.564.8611.78732.6132.1跨中1734.90.0124.190.01393.40.01.3.3.1 活载内力活载内力汽车荷载按公路级荷载计算,冲击系数 1+=1.199,人群荷载按3.0KN/m2。 当荷载位于支点处时,按杠杆原理法计算荷载分布系数。首先各绘制出 1、2、3 号梁的横向影响线,如图 1-2 所示盐城工学院本科生毕业设计说明书 20095杠杆原理法计算横向分布系数图1-2
14、(单位:cm)a)桥梁横截面;b)1 号梁荷载横向分布影响线;c)号梁荷载横向分布影响线;d)3 号梁荷载横向分布影响线;再根据桥归规定,再在横向影响线上确定荷载沿横向最不利的布置位置。例如:对于汽车荷载,汽车横向轮距为 1.8m,两列汽车车轮的横向最小间距为1.3m,车轮距人行道缘石最少为 0.5m。由此,求出相应于荷载位置的影响线竖标值后,按公式: 汽车:mq = 2q 人群;mr = r可求得 1 号梁的荷载横向分布系数为:公路级 mq = mq = = 0.818/2 = 0.4092q人群荷载 mr = r = 1.386同理可得 2、3 号梁的横向荷载分布系数分别为mq = 0.5
15、91 和mr = 0 及mq =0.795 和 mr = 0。这里在人行道上没有布载,是因为人行道荷载引起负反力,在小平冈桥设计6考虑荷载组合时,反而会减小 2、3 号梁的受力。因为本桥设有刚度较大的横隔梁,且承重结构宽跨比为=bl265. 22 . 25 14.29=当荷载位于跨中时,故用偏心压力法计算横向分布系数 mc,其步骤如下:以 1 号梁为例a)求荷载横向分布影响线竖标本桥各根主梁的横截面均相等,梁数为 n=5,梁间距为 2.2m,则2220225124 .48)2 . 22()2 . 2(02 . 2)2 . 22(maii=+=+=由式 =+=512111iikkaaan得 1
16、号梁在两个边主梁的横向影响线竖标值 6 . 04 . 02 . 040.48)22 . 2(51211=+=+= 2 . 04 . 02 . 040.48)2 . 22(-51215=b)绘出荷载横向分布影响线,并按最不利位置布载,如下图所示:盐城工学院本科生毕业设计说明书 20097q3=q4=q6q1q2rrq1q2q3=q4=刚性横梁计算横向分布系数图式a)1号梁计算图式 b)2号梁计算图式 c)3号梁计算图式图 1-3 刚性横梁计算横向分布系数图示a)1 号梁计算图示 b)2 号梁计算图示 c)3 号梁计算图示其中:人行道缘石距 1 号梁轴线的距离 为 =1.60-1.50=0.1m荷
17、载横向分布影响线的零点至 1 号梁的距离为 x,可按比例关系求得 2 . 02 . 246 . 0 xx=由上式解得 x=6.6m并按此计算出对应各荷载点的影响线竖标和。qirc)计算荷载横向分布系数mc1 号梁的活荷载横向分布系数分别计算如下汽车荷载 =()=qcqm2121644321qqqqqq+ =(0.564+0.4+0.282+0.118+0-0.164)21 =0.6小平冈桥设计8人群荷载 677. 0 =rcrm求得 1 号梁的各种荷载横向分布系数后,就可得到各类荷载分布至该梁的最大荷载值。用同样的方法可得 2 号梁在两边主梁处的横向影响线竖标值 =04 . 021=25汽车荷
18、载 =(0.018+0.1+0.159+0.241+0.3+0.382)=qcqm2121 =0.6人群荷载 =rcrm439. 08 . 84 . 065. 9=3 号梁在两边主梁处的横向影响线竖标值 =0.2 =0.23135 =(6 0.2)=0.6=qcqm2121 0.2=rcrm1.41.4 汽车、人群作用效应的计算汽车、人群作用效应的计算截面汽车、人群的作用效应一般计算公式如下 (公式 1-3)iiPyms+=.).1 (可见,对于汽车荷载,将集中荷载直接布置在内力影响线数值最大的位置,其计算公式为 S汽=(1+) (公式 1-4)).(ikikcyPmqm+而对于人群荷载,则计
19、算公式为 S人=. (公式 1-5)cmrq上述式中:S所示截面的弯矩或剪力; 汽车荷载的冲击系数; 汽车荷载折减系数; 跨中横向分布系数;cm q 汽车车道荷载中,每延米均布荷载标准值;k 弯矩、剪力的影响线面积; m 沿桥跨纵向与集中荷载位置对应的横向分布系数;i P 汽车荷载中的集中荷载标准值;k y 沿桥跨纵向与荷载位置对应的内力影响线坐标值;i盐城工学院本科生毕业设计说明书 20099 纵向每延米人群荷载标准值。rq利用(公式 1-4)和(公式 1-5)计算支点截面剪力或靠近支点截面的剪力时,应另外计及支点附近因荷载横向分布系数变化引起的内力增(或减)值,即 S=(1+) (公式 1
20、-6))-(2. 0qymmac式中: a荷载横向分布系数 m 过渡段长度; q每延米均布荷载标准值; ym 变化区荷载重心处对应的内力影响线坐标; 其余符号意义同上。现以计算跨中最大弯矩。最大剪力以及支点截面的最大剪力为例,计算活荷载作用效应:荷载横向分布系数汇总表 1-2 荷载横向分布系数梁号荷载位置公路-级人群荷载边主梁跨中 mc支点 m00.60.4090.6771.386a)均布荷载和内力影响线面积计算表 1-3 均布荷载和内力影响线面积计算公路-级均布荷载(KN/m)人群(KN/m)影响线面积(或 m)影响线图式M2/L10.53.0=14.10682=lQ2/L10.53.0=5
21、 . 014.292121=3.64m类型截面小平冈桥设计10Q010.53.0=29.14121=14.57mb)公路-级中集中荷载 P 计算k计算弯矩效应时 P =180+(29.14-5)=276.6KNk550180360计算剪力效应时 P =1.2276.6=331.9KNkc)跨中弯矩 M、跨中剪力 Q计算2/L2/L因双车道不折减,故=1,计算结果见表表 1-4 跨中弯矩 M、跨中剪力 Q计算结果2/L2/LS(KN.m 或 KN)截面荷载类型q 或krq(KN/m)Pk(KN)1+mc或 ySiS106.14801.8公路-级10.5276.61.1990.67.2851450
22、2252M2/L人群3.0-0.68106.14215.63.6427.5公路-级10.5331.91.199060.5119.4146.9Q2/L人群3.0-0.683.647.4d)计算支点截面汽车荷载最大剪力绘制荷载横向分布系数沿桥纵向的变化图形和支点剪力影响线,如下图所示盐城工学院本科生毕业设计说明书 200911 公路-I级人群Q0影响线mcm0=1.386m0=0.409mc=0.538图3 支点剪力计算图式图 1-4 支点剪力计算图示横向分布系数变化区段的长度:m 变化区荷载重心处的内力影响线坐标为 =1 (29.14-7.335)/29.14=0917y31利用(公式-1) 、
23、 (公式-3)计算得 Q均=(1+)q m+(m - m )y 0kc2a0c =1.199 10.5 0.6 14.57+ (0.409-0.6) 0.917 2335. 7=101.97KN小平冈桥设计12 Q0 集=(1+)m P yiki =1.199 1 0.409 331.9 1.0 =162.76KN则,公路-级作用下,1 号梁指点的最大剪力为 Q0= Q0 集+Q均=101.97+162.76=264.73KN0a)计算支点截面人群荷载最大剪力人群荷载引起的支点剪力按(公式 1-4)和(公式 1-5)计算Qr= m+(m -m ) y0crq2a0crqi =0.677 3 1
24、4.57+(1.386-0.677) 3 0.917 2335. 7 =39.06KN表 1-5 活载内力计算结果 公路 I 级荷载最大弯矩最大剪力截面位置距支点截面距离 x(m)(KN.m)1Q KM对应 V(KN) (KN)1Q KV对应M(KN.m)支点0.00.0508.86575.180.0h/21.0517.49491.06555.31569.424.5m4.51954.21407.06467.622074.76跨中14.573742.70198.96244.813083.81盐城工学院本科生毕业设计说明书 200913 续表 1-5人群荷载最大弯矩最大剪力截面位置距支点截面距离
25、x(m)(KNm)2Q KM对应 V(KN) (KN)2Q KV对应M(KN.m)支点0.00.042.2442.240.0h/21.041.8539.3539.9838.964.5m4.5166.229.4629.99134.79跨中14.57316.220.010.09147.011.51.5 内力组合内力组合基本组合:(用于承载能力极限状态) M (公式 1-7)KQKQKGKmGKGdMMMMM2121112. 14 . 1)(2 . 1+= V (公式 1-8KQKQKGKmGKGdVVVVV2121112. 14 . 1)(2 . 1+=短期组合:(用于正常使用极限状态)M(M+0
26、.7 (公式 1-9)=s)211KGKmGKGMM+KQKQMM211+长期组合:(用于正常使用极限状态) M(M+0.4() (公式 1-10)=l)211KGKmGKGMM+KQKQMM211+各种组合的计算结果见下表 1-6表 1-6 荷载内力计算结果基本组合 Sd短期组合 SS长期组合 SLMdVdMsVsMlVl截面位置项目(KN.m)(KN)(KN.m)(KN)(KN.m)(KN)最大弯矩0.01299.530.0789.170.0636.51支点最大剪力0.01392.380.0827.890.0658.63最大弯矩1288.151235.16774.63745.75620.0
27、4598.90h/2最大剪力1357.621324.40802.06782.63636.21620.084.5m最大弯矩4973.39916.123016.57527.822427.89408.15小平冈桥设计14最大剪力5106.981000.713055.54563582455.54428.38最大弯矩9496.934278.545753.77116.164627.5966.38跨中最大剪力8384.97354.035199.89153.044340.0985.711.61.6 施工方法要点施工方法要点后张法施工,金属波纹管成孔,当混凝土达到设计强度时进行张拉,张拉顺序与刚束序号相同,构建
28、暴露在 II 类环境中。本方案中,主梁从施工到运营经历了如下几个阶段,截面几何性质需根据不同的受力阶段分别计算。1.主梁混凝土浇筑,预应力筋未张拉截面几何性质未计入普通钢筋的换算截面,但应扣除预应力筋预留管道的影响,该阶段顶板宽为 1900mm。2.灌浆封锚,吊装并现浇顶板 300 的连接段截面几何性质为计入普通钢筋、预应力筋的换算截面性质,该阶段板宽度仍为 1900mm。3.二期横荷载及活载作用全截面工作,顶板宽为 2200mm,截面几何性质为记入普通钢筋和预应力钢筋的换算截面性质。1.71.7 截面设计截面设计跨中截面尺寸如图 1-5 所示。盐城工学院本科生毕业设计说明书 20091531
29、4526 锚 (单 mm)123456图1-5图 1-5 跨中截面 锚固截面跨中截面配筋计算1.7.11.7.1 预应力钢筋数量的确定及布置预应力钢筋数量的确定及布置由图-5,取成桥状态(计入现浇段)的 bmm,求得跨中截面毛截面几何2200/=f性质: A=0.752, y =665.0mm, y =1335.0mm, ix Ic=0.37676377mm4 Wcx=0.282225 10 mm312109首先,根据跨中截面正截面抗裂要求,确定预应力筋数量。为满足抗裂要求,所需的有效预加力为: (公式 1-11)1(85. 0/WcxeAWcxMsNppe+Ms 为短期效应弯矩组合设计值,查
30、表-6 得:Ms=5753.77 KN.me 为预应力钢筋重心至毛截面重心的距离,e = y -a ,设预应力钢筋截面重ppxp心距截面下缘的距离 a 为 160 mm,则预应力钢筋的各力作用点至截面重心轴的距p离 e =1335.0-160=1175.0 mm。p小平冈桥设计16N =4366345.0 N)2822250000 .11757520001(0852822250001077.57536+=pe采用钢绞线,单根钢绞线的公称截面面积 Ap1=139mm ,抗拉强度标准值2 .15s2fpk=1860 MPa,杂乱控制应力取=0.75 fpk=0.75 1860=1395 MPa,预
31、应力损失con按张拉控制应力的 20%估算。所需预应力钢绞线的面积为:A = mmp5 .39121395)2 . 01 (0 .4366345=lconpeN2采用 6 束 5预应力筋,后张法预应力混凝土受弯构件的预应力管道布置2 .15s应符合公路桥规中的有关构造要求。参照已有的设计图纸并按公路桥规中的构造要求,对跨中截面的预应力筋进行初步布置。预应力束的布置如图,OVM15-5 型锚具,供给的预应力钢筋截面面积为 A =6 5 139=4170 mm ,采用金属p255波纹管成孔,预留孔道直径 60mm。为方便施工,全部 6 束预应力钢筋均锚固与梁端。这样布置符合均匀分散的原则,不仅能满
32、足张拉的要求,而且 N1、N2 在梁端均弯起较高,可以提供较大的预剪力。a)钢束弯起形状、弯起角度及其弯曲半径 采用直线段中接圆弧线段的方式弯曲;为使预应力钢筋的预加力垂直作用于锚垫板,各钢束弯起角度均取=10 ;各钢束的弯曲半径为:Rmm, 00822781=NR=69772mm, R=R=62680mm, R=R=67541mm。 2N3N4N5N6Nb)钢束号各控制点位置的确定 盐城工学院本科生毕业设计说明书 200917跨径中线aoX1X2X3X5X4Ryy1y2L1计算点计算点弯起结束点起弯点图 1-6 曲线预应力钢筋计算图 以 N1 号钢束为例 由 Lcot确定导线点距锚固点的水平
33、距离. cd=0 Lcot=370 cot10 =2098 mm. cd=00由 L=R.tan确定弯起点至导线点的水平距离2b20 L=R.tan2b20所以弯起点至锚固点的水平距离为 (公式 1-12) L = L +L wd2b则弯起点至跨中截面的水平距离为 x =(29140/2+312)- L (公式 1-13)kw根据圆弧切线的性质,图中弯起点沿切线方向至导线点的距离与弯起点至导线点的水平距离相等,所以弯止点至导线点的水平距离为 L= L cot (公式 1-14)1b2b0小平冈桥设计18故弯止点至跨中截面的水平距离为 (x + L+ L) (公式 1-15)k2b1b同理可以计
34、算其他各钢束的控制点位置,将各钢束的控制参数汇总与下表表 1-7 钢筋弯起参数钢束号升高值 c(mm)弯起半径 R(mm)弯起角( )00N1125082278100N2106069772100N3N461062680100N5N637067541100c)各截面钢束位置及其倾角的计算仍以 N1 号钢束为例,计算钢束上任意一点 i 离梁底距离 a =a+c 及该点处钢束ii的倾角,式中 a 为钢束弯起前其重心至梁底的距离,如图-6 所示对于钢束iN1、N3、N4,a=190 mm, 对于钢束 N5、N2、N6,a=80mm;c 为 i 点所在计算截面处i钢束位置的升高值。计算时,首先应判断出
35、i 点所在处的区段,然后计算 c 及,即ii当(x -x ) 0 时,i 点位于直线段,还未弯起,c =0,故 a =80 mm 或ikiia =190 mm;=0ii当 0(L+ L)时,i 点位于靠近锚固端的直线段,此时= ik1b2bi010 ,c 按下式计算,即 c =(x -x - L)tan (公式 1-19)0iiik2b0盐城工学院本科生毕业设计说明书 200919各截面钢束位置 a 及其倾角计算值见下表ii表 1-8 预应力钢束至梁底边缘的距离(mm)跨中4.5mh/2支点锚固截面L/3N1190726.11204.01368.81440295.4N280453.1906.2
36、1069.01140108.5N3、N4190306.1618.1743.8800190N5、N680114.2316.7408.245080平均135336.6663.3790.3846.7157.3预应力弯起角度( )0跨中4.5mh/2支点锚固截面N10.06.54449.00459.710210N20.05.92798.82639.658310N3、N40.03.48806.70047.62178N5、N60.01.82424.79855.65046N110.03.45560.99550.28980.0N210.04.07211.17370.34170.0N3、N48.04.5121.
37、29960.34960.0累计N5、N66.04.17581.20150.34960.0L(mm)w14980491014104100.01.7.21.7.2 截面几何性质计算截面几何性质计算后张法预应力混凝土梁主梁截面几何特性应根据不同的受力阶段分别计算。本截面钢束截面钢束号小平冈桥设计20题中的 T 型梁从施工到运营经历了如下三个阶段。a) 主梁预制并张拉预应力筋主梁混凝土达到设计强度的 90%后,进行预应力的张拉,此时管道尚未压浆,所以,其截面特性为计入非预应力钢筋影响(将非预应力钢筋换算成混凝土)的净截面,该截面的截面特性计算中应扣除预应力管道的影响,T 梁翼板宽度为1900mm。b)
38、灌浆封锚,主梁吊装就位并现浇 300mm 湿接缝预应力钢筋张拉完成并进行管道压浆。封锚后,预应力钢筋能够参与截面受力。主梁吊装就位后现浇 300mm 湿接缝,但湿接缝还没有参与截面受力,所以此时的截面特性计算采用计入非预应力钢筋和预应力钢筋影响的换算截面,T 梁翼板宽度仍为 1900mm。c)桥面、栏杆及人行道施工和营运阶段桥面湿接缝结硬后,主梁即为全截面参与工作,此时截面特性计算采用计入非预应力钢筋和预应力钢筋影响的换算截面,T 梁翼板的有效宽度为 2200mm。截面几何特性的计算可以列表进行,现将各阶段截面的几何特性计算结果列与下表中盐城工学院本科生毕业设计说明书 200921表 1-9
39、预应力混凝土构件各阶段截面几何特性阶段截面A()2610 mmys(mm)yx(mm)ep(mm)I(mm4)1210支点1.060573770.41229.6439.30.43504218h/20.704173700.01300.0636.70.358955704.5m0.704173698.71301.3964.70.35747650阶段 1跨中0.704173697.91302.1964.70.35626136小平冈桥设计22支点1.082798779.51220.5430.20.44153798h/20.726398719.51280.5617.20.369619454.5m0.726
40、398728.31217.7935.10.37848647阶段 2跨中0.726398733.61266.41131.40.38567036支点1.127798751.31248.7458.40.46297833h/20.771398681.91318.1654.80.387298854.5m0.771398690.21309.8973.20.39657285阶段 3跨中0.771398659.21304.81169.80.40405157第 2 章 承载能力极限状态计算2.12.1 跨中截面正截面承载能力计算跨中截面正截面承载能力计算跨中截面尺寸见图 1-1,配筋情况见图 1-5,预应力束到
41、截面边缘距离 a =p=135.0mm,h =h- a =2000-135.0=1865.0 mm,上翼缘厚度为 150 63803190+0pmm,考虑承托影响,其平均厚度为 h =170.6 mm。/f确定翼缘板的有效宽度 = 9140 = 9713.3m/fb3L31盐城工学院本科生毕业设计说明书 200923 s = 2200mm/fb b+12h = 160+12 170.6 = 2207.2mm/fb/f综合上述结果,取=2200mm。/fb首先按式fpdA fcd h 判断截面类型:P/fb/f fpdA =1260 4170 10 =5254.2KNP3 fcd h =22.4
42、 2200 170.6 10=8407.2KN/fb/f3fpdA fcd h ,属于第一类 T 形,按宽度为的矩形截面计算其承载力。P/fb/f/fb由=0 的条件,计算混凝土受压区高度x =106.62 mm/fcdppdbfAfx =22004 .2241701260X h =170.6 mm 且 x=9496.934KN.mdM0计算结果表明,跨中截面的抗弯承载能力满足要求。2.22.2 斜截面抗剪承载力计算斜截面抗剪承载力计算选取距支点 h/2,和变截面点进行斜截面抗剪承载力的复核。预应力筋的位置及弯起角度按表采用。箍筋采用 HRB335 钢筋,直径为 10mm,双肢箍,间距Sv=2
43、00mm,距支点相当于一倍梁高范围内,箍筋间距 Sv=100 mm.2.2.12.2.1 距支点距支点 H/2H/2 截面斜截面抗剪承载力计算截面斜截面抗剪承载力计算首先进行截面抗剪强度上、下限复核:0.502310bhftd0,301051. 0bhfVkcud小平冈桥设计24式中:V 距支点 h/2 处剪力组合设计值,查表-1 得:V =1324.40KN;dd 预应力提供系数,取=1.25;22 b验算截面处的截面腹板宽度,距支点 h/2 处腹板宽 b=400mm; h 计算截面处纵向钢筋合力作用点至截面上边缘的距离,本题中预应力0筋均弯起,h 近似按跨中截面的有效高度取值,h =186
44、5.0mm,则000.5=0.5 101.25 1.83 400 1865.0=853.24KN02310bhftd30.51 10=0.51 10400 1865.0=2690.26KN30,bhfkcu350 8.53.24V =1324.4KN2.5,取,0bhAAppb+=盐城工学院本科生毕业设计说明书 200925p=2.5,p=100=0.5990;0 筋配筋率,=。svsv00196. 02004005 .782=vsvbSA=1.25 1.1 0.45400 1865.0csV31028000196. 050)5590. 0062(+ =1389.58
45、KN V为预应力弯起钢筋的抗剪承载力。pb V=0.75 10pb3ppdpdAfsin 式中:斜截面受压端正截面出的预应力受弯钢筋切线与水平线的夹角,p由表中的曲线要素可得:=3.6388 。pppppp650430201,44471. 5,6949. 7,0444. 8=0 V=0.75 10 1260 pb3)6388. 3sin24471. 5sin26949. 7sin0444. 8(sin641700000+ =387.91KN 该截面的抗剪承载力为: V = 1389.58+387.91 = 1777.49KN = 1198.31KNpbcsduVV+=dV0说明该截面抗剪截面承
46、载力满足要求。2.2.22.2.2 边截面点斜截面抗剪承载力计算边截面点斜截面抗剪承载力计算首先进行截面抗剪强度上、下限复核: 0.502310bhftd0,301051. 0bhfVkcud式中:V =1000.71KN, b=160mm, h 仍取 1865.0mm。d0 0.5=0.51.25 1.83 160 1865.002310bhftd310 =341.30KN 0.51 10=0.51 10160 1865.030,bhfkcu350小平冈桥设计26 =1076.1KN341.3KN1000.7KN =998.2KNpbcsduVV+=dV0盐城工学院本科生毕业设计说明书 20
47、0927说明截面抗剪承载力满足。第 3 章 预应力损失计算3.13.1 摩阻损失摩阻损失1l =1-e1 lcon)(kx+式中:张拉预应力,=0.75f =0.75*1860=1395MPa;concontk 摩擦系数,查得=0.25; k局部偏差影响系数,查表得 k=0.0015.各截面摩阻损失的计算见下表 3-1表 3-1 摩阻损失计算表 小平冈桥设计28123、45、6X(m)0.410.410.410.41(弧度)0.005060.005960.006600.00610支点(MPa)1 l2.622.933.162.98X(m)1.411.411.411.41(弧度)0.017370
48、.020480.022680.02097h/2(MPa)1 l8.9810.0610.8210.23X(m)4.914.914.914.91(弧度)0.060310.071070.0787490.072884.5m(MPa)1 l30.9634.6237.2335.24X(m)14.9814.9814.9814.98(弧度)0.174530.174530.139630.10472跨中(MPa)1 l89.2389.2377.7966.243.23.2 锚具变形损失锚具变形损失2l反摩擦影响长度 lf l = (公式 3-1)fdplE/ (公式 3-2)ld10=式中: 张拉端锚下控制张拉应力
49、,=1395MPa;00con 锚具变形值,OVM 夹片锚有顶压时取 4mm;l 扣除沿途管道摩擦损失后锚固端预拉应力;l l张拉端到锚固端之间的距离,本方案 l=14980mm。 当时,离张拉端 x 处锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的考虑fll钢束号截面盐城工学院本科生毕业设计说明书 200929反摩擦后的预拉应力为:x = (公式 3-3)xfflxl (公式 3-4)fdl=2当 x时,表示该截面不受反摩擦的影响。fl锚具变形损失见表 3-2 和表 3-3. 表 3-2 反摩阻影响长度计算表 钢束号1234=(MPa0con)1395139513951395=-10(MPa)1 l13
50、05.771305.771317.211328.76ld10=(MPa/mm)0.05956610.005956610.005192920.0044219(mm)fl11443.2111443.2112255.7913281.38表 3-3 锚具变形损失计算表123、45、6钢束号截面小平冈桥设计30 x(mm)410410410410(MPa)136.33136.33127.29117.46支点(MPa)l2131.44131.44123.03113.83x(mm)1410141014101410(MPa)136.33136.33127.29117.46h/2(MPa)l2119.53119
51、.53112.64104.99x(mm)4910491049104910(MPa)136.33136.33127.29117.464.5m(MPa)l277.8377.8376.2974.03x(mm)14980149801498014980(MPa)136.33136.33127.29117.46跨中(MPa)l20.00.00.00.03.33.3 分批张拉损失计算分批张拉损失计算4l =4lEppc式中: 计算截面先张拉的钢筋重心处,由后张拉的各批钢筋产生的混凝pc土法向应力;预应力钢筋与混凝土弹性模量之比,Ep=5.652.Ep451045. 31095. 1=cpEE本方案中预应力钢
52、束的张拉顺序为:123456。 )()1()1()1(npininpipnippcieIeNAN+=式中:第 i+1 束预应力筋扣除相应应力损失后的张拉力;)1( +ipN 第 i 束预应力筋重心到净截面重心的距离。npie预应力分批张拉损失的计算见附表3.43.4 钢筋应力松弛损失钢筋应力松弛损失5l盐城工学院本科生毕业设计说明书 200931 =5l)26. 052. 0(pkpefpe式中:超张拉系数,本题中取 1.0; 钢筋松弛系数,本题中采用低松弛钢绞线,取 =0.3; 传力锚固时的钢筋应力,=。pepe421lllcon 钢筋应力松弛损失的计算见表表 3-4 钢筋应力松弛损失计算表
53、 (MPa)pe123456支点1241.891236.891242.471249.971265.671278.19h/21225.991218.631224.921238.481259.11279.784.5m1208.121201.671212.661233.761258.651285.73跨中1173.661193.011237.261262.571299.471328.76(MPa)5l123456支点32.4931.8432.5633.5435.6337.33h/230.4429.5030.3032.0434.7537.544.5m28.1827.3828.7531.4334.693
54、8.36跨中23.9826.3231.8835.2240.2744.443.53.5 混凝土收缩、徐变损失混凝土收缩、徐变损失6l =6lpsttpcEpttcspE1519 . 0),(),(00+ pKGnpnkmGnpnKGnnppnppceIMeIMeIMIeNAN0022111121+=钢束号截面钢束号截面小平冈桥设计32 , 221iepsps+=nnAIi/=式中:构件受拉区全部纵向钢筋截面重心处,由预加力(扣除相应阶pc段应力损失)和结构自重产生的混凝土法向应力; 预应力筋传力锚固龄期为,计算龄期为 t 时的混凝土收缩),(0ttcs0t应变; 加载龄期为,计算龄期为 t 时的
55、混凝土徐变系数;),(0tt0t 构件受拉区全部纵向钢筋配筋率,=。cpAA设混凝土传力锚固龄期及加载龄期均为 28d,计算时间 t= ,桥梁所处环境的年平均相对湿度为 75%,以跨中截面计算其理论厚度 h: =uAhc2=640603806010204002902120)2104102000(1502220075200022222+ =174.36mm查表混凝土收缩应变和徐变系数终极值,得: =0.22,=1.686),(0ttcs310),(0tt混凝土收缩、徐变损失的计算见下表 3-5表 3-5 混凝土收缩、徐变损失的计算表盐城工学院本科生毕业设计说明书 200933截面pN(KN)KG
56、M1(KN.m)预(MPa)自(MPa)pc(MPa)pse(mm)ps6l(MPa)支点5222.970.07.240.07.24493.31.47092.69变截面5175.601709.4613.19-0.7512.44636.71.975125.39L/45143.40430.6620.69-4.4216.27946.72.833142.44跨中5208.833252.4927.31-10.0817.231167.13.692140.493.63.6 预应力损失组合预应力损失组合 =,421lll+=II65ll+ IIll+=上述各项预应力组合情况见下表表 3-6 预应力损失组合表
57、第一阶段损失(MPa)lI截面123456平均支点153.11158.11152.53145.03129.33116.81142.49h/2169.01176.37170.08156.52135.90115.22153.854.5m186.88193.33182.34161.24136.35109.27161.57跨中221.34201.99157.74132.4395.5366.24145.88 续表 3-6 小平冈桥设计34第二阶段损失(MPa)lII截面123456平均支点125.18124.53125.25126.23128.32130.02126.59h/2155.83154.891
58、55.69157.43160.14162.93157.824.5m170.62169.82171.19173.87177.13180.8173.91跨中164.47166.81172.37175.71180.76184.93174.18损失合计预应力损失总和IIll+=截面支点h/24.5m跨中(MPa)li142.49153.85161.57145.88(MPa)lII126.59157.82173.91174.18(MPa)L269.08311.67335.48320.06盐城工学院本科生毕业设计说明书 200935第 4 章 正常使用极限状态验算4.14.1 全预应力混凝土构件抗裂验算全
59、预应力混凝土构件抗裂验算4.1.14.1.1 正截面抗裂性验算正截面抗裂性验算正截面抗裂性验算以跨中截面受拉边正应力控制。在短期效应组合作用下,应满足: -0.850stpc为荷载短期效应组合作用下,截面受拉边的应力st =stxKQKQKGxnnkmGnlxnKGyIMMMyIMyIM0021222111)1/(7 . 0+ = 3048. 1100040405157. 022.316199. 17 .37427 . 04 .1393100035626136. 03021. 19 .1734+ +100038567036. 02664. 119.124 =6.34+12.58+0.408=1
60、9.33MPa(其中由截面几何性质表查得,弯矩值由表 1-1 和表 1-xxnxnnnyyyIII021021,2 查得)为截面下边缘的有效预压应力pc =pcnxnpnpnpyIeNAN+ NplconppepAA)(= =(1395-320.06)4170310 =4482.50KN e=1167.1mmpn =pc3021. 1100035626136. 01671. 15 .44821000704173. 05 .4482+小平冈桥设计36 =6.37+19.12=25.19MPa-0.85=19.33-0.8525.49 = -2.34MPa 由于预加力产生的长期反拱值大于按荷载短期
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