拱桥设计计算书.doc
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1、目录目录1第一章 前 言1第二章 基本设计资料及技术指标22.1设计依据22.2工程地质条件与评价22.2.1 地形地貌22.2.2 地基土的构成及工程特性22.2.3水文地质条件22.2.4不良地质现象及地质灾害22.3主要技术标准3第三章 桥梁结构设计方案比选43.1设计要求43.1.1设计标准及要求43.1.2主要技术规范43.2.桥型的方案比选43.2.1桥型选取的原则43.2.2入选方案43.3.3 推荐方案说明10第四章 模型设计及计算124.1 桥型与孔跨布置124.2主要技术标准及设计采用规范124.2.1主要技术标准124.2.2设计采用规范124.3桥梁结构设计说明134.
2、3.1上部结构设计说明134.3.2下部结构设计说明134.4桥面工程及其它134.5桥梁结构分析方法144.5.1计算采用程序144.5.2荷载内力组合144.6主要建筑材料14第五章 上部结构计算165.1 桥梁的总体布置165.2 桥底标高165.3 拱肋刚度的取值:165.4 毛截面几何特征计算175.5 拱肋承载力计算:185.6 拱肋稳定系数计算195.7 作用组合195.8 横梁的计算205.8.1按平面静力计算205.9 建立全桥模型215.9.1 建立主拱圈模型225.9.2 矢跨比235.9.3 拱顶和拱脚高度235.10 全桥模型的建立245.11 辽河大桥静力特性分析2
3、75.11.1活载作用下主拱内力及应力275.12 辽河大桥动力特性分析335.12.1动力特性的分析方法335.13 全桥验算345.13.1 稳定性验算34第六章 施工阶段分析376.1 加工阶段介绍376.2 施工计算中的钢材应力标准:376.3 施工中关键问题在施工计算中的考虑37第七章 下部结构计算397.1 埋置式桥台设计397.1.1 地基承载力演算447.1.2 基底偏心距演算447.1.3基础稳定性演算447.1.4 沉降计算457.2 桥墩墩柱设计计算46第八章 施工组织设计558.1 编制依据558.2 编制范围558.3 编制原则558.4 工程范围558.5 进度计划
4、安排568.6 劳动力安排568.7 确保工期的措施598.7.1 工期保证措施598.8 施工准备618.8.1项目部组建618.9 施工方案618.9.1 钢管拱桥的施工方法618.9.2 辽河大桥的施工过程638.9.3 辽河大桥施工要点698.9.4 雨季施工其它注意事项698.9.5 安全保证体系708.10 他应说明的事项738.10.1 现场文明施工738.10.2 环境保护73第九章 报价计算75总结与展望76总结76结论76展望76谢辞78摘 要本设计的步骤为:根据设计任务要求,依据现行公路桥梁设计规范,综合考虑桥位的地质、地形条件,经初选后提出了三跨连续梁桥、下乘式钢管混凝
5、土拱桥、独塔双跨式混凝土斜拉桥三个比选桥型。按“实用、经济、安全、美观”的桥梁设计原则,比较三个方案的优缺点。比选后把下承式钢管混凝土拱桥作为主要推荐设计方案,并进行了结构细部尺寸拟定、主梁内力计算、主梁和桥墩配筋设计及控制截面强度、应力验算,活载变形验算等。经分析比较及验算表明该设计计算方法正确,内力分布合理,符合设计任务的要求。关键词:比选方案;三跨连续梁桥;下承式钢管混凝土拱桥;独塔双跨式混凝土斜拉桥;主要推荐设计方案;结构分析;验算AbstractAbstract: the process of designment:According to the design assignment
6、 and the present Highway Bridge Specifications, Take the geological and the landform of the bridge site for further analysis, after preliminary selection, three bridge type schemas are presented, they are Three-span continuous beam bridge, Xia Sheng-type steel arch bridge and Single tower cable-stay
7、ed double-span concrete. Comparing their characters comprehensively, the Xia Sheng-type steel arch bridge is selected as the main design scheme by the philosophy of bridge design as “Practicability, Economy, Security, Beauty”. Through drawing up of structures dimension, internal force calculation of
8、 dead and living load, prestressed steel design, hypoforce calculation, assessment of prestressing loss, checking computation and pier of key section intension, stress, living load distortion, The conclusion can be drawn that the design is up to the assignment.Key word: Program Comparison ; Three-sp
9、an continuous beam bridge;Xia Sheng-type steel arch bridge ;Single tower cable-stayed double-span concrete ; the main design scheme for further analysis ; Structure analysis and checking computation77 第一章 前 言本次设计任务是:沈阳市辽河拱桥设计。桥梁所处河段平顺,河床较平坦。结合桥位的自然地质条件,拟定桥梁全长50米,我采用了钢管拱桥。为了提高工作效率,提高计算精度,使对结构物的受力分析更为
10、符合实际,本次设计上部结构采用Midas/Civil桥梁计算程序进行电算、绘图采用AUTOCAD系统。因为桥梁的规划设计涉及因数很多,因此应根据所设计的桥梁的任务、性质及远景发展需要,按经济、适用及美观的原则进行总体规划和设计,为了在各种不同的桥型方案中选择一种最能满足设计要求的方案,就需要对各种设计方案进行详细的分析和比较,选出最适合的桥型。经过比较,我选择钢管混凝土拱桥作为设计题目。确定桥位之后,根据当地水文、地质、气候、温度等具体情况,合理的拟订桥梁的长度、跨径、孔数、桥面标高、主拱圈的矢跨比等,这些是拱桥总体布置的主要内容。本次设计通过MIDAS建模分析,用CAD完成了:方案比选图、全
11、桥布置图、主跨结构图、横隔梁配筋图、桥面板结构及配筋图并附有桥面系布置图。通过毕业设计,培养了我们综合运用基础理论、基本知识和基本技能分析和解决实际问题的能力,它为我们以后的学习和工作做了很好的准备和铺垫。我将把握此次毕业设计的契机,把我的专业知识的储备和运用所学知识的能力迈上一个新的台阶。在本次设计中,我得到我的指导老师及教研室老师的悉心指导和热诚的帮助,在此我一并表示衷心的感谢,同时也感谢学院领导对我们的督促,以及各位同学对我的关心、帮助。鉴于本人水平有限,设计中的错误和遗漏之处敬请各位老师予以批评指正。时间飞快,设计已接近尾声,回首这段生活,感觉它是生命中一段愉快而充实的时光。更为重要的
12、是,这是理论与实践的一次尝试,是理论指导实践,实践丰富理论的体验。在这个过程中,我获得了最大的锻炼,独立思考能力的提升,同时也巩固了专业技能,为日后投身实践打下坚实基础。忧患永存,不断学习!第二章 基本设计资料及技术指标2.1设计依据1 沈阳市建设局关于沈阳市辽河公路大桥设计的设计函2 沈阳市辽河路道路岩土工程勘察报告3 公路桥涵设计手册-拱桥(刘效尧、赵立成主编)4 桥梁工程(邵旭东)5 基础工程(凌治平、易经武主编)6 北京Midas/Civil有限元分析软件7.4.1版7 桥位勘测设计(高冬光主编)8 桥梁计算示例集(易建国主编)9 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTD62-
13、2004)2.2工程地质条件与评价2.2.1 地形地貌桥址范围为河漫滩,桥区周围地区地形平均,区内地势东高西低,南高北低,海拔在38米57米之间。地形较为平坦、开阔,地貌类型属于河流冲积地貌。2.2.2 地基土的构成及工程特性经钻孔揭露,场地内地层较简单,根据土层的结构、构造、特征及力学性质分为5层,含沙量较少。各岩土体主要物理力学性质指标及承载力取值见岩土工程勘察报告。2.2.3水文地质条件桥址范围内地下水流量中等,地下水类型以第四系松散层孔隙潜水为主,少量风化裂隙水。主要含水层为圆砾层、圆砾层、圆砾层,含水量中等。地下水主要受河道水位影响,地表水主要受大气降水、人工排泄的影响。地表水、地下
14、水的水质良好。根据水文资料和当地建筑经验,桥位处地下水对混凝土及钢筋均无腐蚀性。2.2.4不良地质现象及地质灾害桥址范围内不良地质现象补发育,场地地形较为平坦、开阔,不存在滑坡等不良地质现象。但由于河水流量较大,设计时应充分考虑河流冲刷作用。2.3主要技术标准1 车道数:双向两车道;2 设计行车速度:40km/h;3 设计荷载:公路I级;人群荷载:2.5kN/;4 桥面横坡:行车道1.5%人字形双面坡,人行道1%向内单面坡;5 设计使用年限:设计基准期为100年。第三章 桥梁结构设计方案比选3.1设计要求3.1.1设计标准及要求1 设计荷载:公路-I级,双车道;2 设计车速:40km/h;3
15、桥面净宽:1m(拱肋及栏杆) +2m(人行道)+0.25m(路缘带)3.75m(行车道)2=14m;4 桥面纵坡:纵坡3.0%,横坡1.5%;5 通航条件:三级航道;3.1.2主要技术规范1 公路工程技术标准JTG B01-2003;2 公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004;3 公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范JTG D62-2004。3.2.桥型的方案比选3.2.1桥型选取的原则1 符合一级公路要求。2 桥梁结构造型简洁轻巧,与拟建桥址处的环境相统一。3 设计方案要保证结构受力合理,技术可靠,施工方便。3.2.2入选方案方案一:变截面连续刚构桥1 桥型布置及孔径划分本方案采用3跨
16、的连续梁桥,不但可以减少建筑高度,适当增大跨径,还可提高行车舒适性,在同时考虑了抗洪水要求后,拟定孔径为:15+20+15=50m,如下图:(单位:m)图 3-1变截面连续刚构桥总体布置中孔的计算跨径为2000cm,而边跨考虑了边横隔板(厚80cm)的影响,取横隔板中心线即支承中心线至梁端距离为2920cm,这是两边孔的计算跨径。由于随着钢支架的采用和支架构件的标准化和装配化,整体式支架现浇在中,小及大跨径桥梁中均有使用,在本方案拟定采用整体式支架现浇的施工方法。这也适合变截面梁的要求,使其曲线线型更易于控制。2 截面形式及截面尺寸拟定(1) 主梁采用变高度的箱型截面,梁高取=2.25m,高跨
17、比为: /L=2.25/10=0.225跨中梁高=1.5m,/=2.25/1.5=3/2。选用箱型截面是因为:1) 箱型截面整体性好,结构刚度大;2) 箱梁的顶板可提供足够面积来布置预应力钢束来承受正,负弯矩;3) 可提供较大的顶板翼缘悬臂,底板宽度相应较窄,可大幅度减少下部结构工程量。采用变高度的箱梁则是为了适应连续梁的内力变化。(2) 截面尺寸由于上下行交通分离式的双幅桥面,每幅桥面宽度为:0.5+8+0.5=9m。取单箱双室的构造断面。根据经验,当顶翼缘板悬臂长度在2.5m以内时,可以不考虑横向预应力筋的布置。为使梁构造简单,取顶板翼缘外悬1.5m,则箱梁的顶板宽度为9.25m。3 考虑
18、布置预应力钢束,普通钢筋及承受轮栽的需要,箱梁顶板厚度一般为20-25cm左右,本设计方案取为25cm。4 根据设计经验资料,设置防撞护栏时,箱梁顶板翼缘端部一般为15-20cm左右,本设计取20cm,而翼缘根部厚度为30cm。5 箱梁底缘曲线方程中孔梁底缘曲线可设置为圆弧线,半立方抛物线等线型。本设计选用二次抛物线。梁底曲线方程为:(3-1)式中:梁底曲线矢高。本桥为2.25-1.5=0.75=75cm梁底曲线跨径。本桥为3000-120-500=2380cm其中,为布置支座特在支座附近梁底设置120cm(支承中线每侧各60cm)的水平段;另外,为美化梁底曲线,在跨中附近梁底设置500cm的
19、水平段(根据跨中对称布置)。梁底曲线局部坐标系如图所示。图 3-2 梁底曲线局部坐标系(单位:cm)6 箱梁底板厚度设置整体支架施工的连续梁桥,中承处的负弯矩较大;同时,考虑到中承处支点反力大,产生在支点截面内剪力大的原因,需要使箱梁底板适当加厚,以提供必需的受压及抗剪面积。而跨中则是正弯矩较大,应避免该区段底板过厚而增加恒载弯矩。因此,就有底板厚度按“中薄边厚”设置的一般规律。需要说明的是,箱梁底板厚度的设置方法很多。其它方法如确定最大,最小厚度后,底板上,下缘均按圆弧线或抛物线设置,都可在实际工程中采用,可依计算简单,防样方便的原则灵活选用。7 腹板宽度从受力方面来说,连梁支点附近承受剪力
20、较大,腹板宜增高加宽;各跨区段承受剪力较小,腹板可适当降低减薄。其过渡方式可选用台阶式或斜直线过渡型。本设计采用斜直线过渡型。且其各区段渐变位置长度均与底板的渐变相对应,即在距中支点(b,c,d,e)1060cm内开始由40cm向30cm过渡,中支点直线段腹板均等厚40cm,其余区段厚度均为30cm,这是中孔的过渡方式。对于边孔,在中支承附近(b,e)与中孔相对称,在距边支承中线460cm处,腹板由30cm加厚至40cm,直至端横梁。8 横隔梁(板)设置在箱梁支承处内设横隔梁,其中桥台处支点上内横梁宽80cm,在中支承处横梁宽120cm,在上图可以看其布置示意图。另外,为增强箱梁的抗扭性能,在
21、跨中均设置宽度为20cm的横隔板。所有横隔板(梁)与箱梁内侧相交处均设置10cm10cm的承托,以利于脱模。方案二:下承式拱桥根据地质地形图,采用下承式拱桥,主拱两边布置桥台,以适合本段地质情况。拟定总体布置图如下图所示。图 3-3下承式钢管拱桥总体布置1 桥型布置及孔径划分采用钢管拱以减少支架、模板,减少构件截面尺寸,使砼和钢材用量降低,从而降低费用,造型美观。拱桥跨径为:50m。拱圈线形采用抛物线。(2)几何截面形式尺寸拟定正桥主拱圈采用双肋式,其主要尺寸如下图所示:肋宽0.8m,肋高2.0m图 3-4 拱肋 单位(cm)2 拱肋间的横向联系大跨径拱桥的横向稳定性是一个突出的问题。对于中下
22、承式拱,有时为加强其横向稳定性,将其两肋倾向而成提篮拱;另外,对于中、下承式拱桥,横向联系的布置受行车空间的限制,因此靠桥面一节的横向间距较大,拱顶附近则可以密些,这种不等间距的问题随失跨比的减小而突出。中承式拱桥中,一部分拱肋在桥面以下,而桥面以上部分受行车空间限制不可能设置很多横撑,桥面下部可采用刚度较大的“k”或“x”式横撑,以加强拱脚段横向刚度,又不至于影响美观。考虑到本桥桥面宽度与跨径之比较大,在桥面上设置5道横梁。拱顶处横撑主要承受肋拱的扭转变形,横撑承受竖向弯矩,增加了对拱肋处的扭转变形的约束,提高稳定性。L/4处的横撑承受附近拱肋的相对错动引起的横向弯矩,对约束拱肋的相对错动有
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