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D994-跨径120m下承式钢管混凝土悬索线拱桥设计 下载积分:150 资料编号: D994

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作品描述

作品包括:

说明书1份,共219页,约47000字左右

CAD版本本图纸,共18张


摘要

   本毕设是跨径120m,矢跨比为1/5的下承式钢管混凝土拱桥的设计及计算。本桥型是由三座适合地形条件的桥型,通过经济、技术、环境等因素的分析最

选定的。

在根据工程实例对桥型尺寸拟定后,依次对桥面板、横梁、小纵梁进行计算。1.桥面板使用整体现浇,在判断桥面板是单向板后,采用多个轮载叠加最不利情况进行内力计算,再根据通用规范进行荷载组合,最后进行桥面板配筋并通过配筋验算。2.横梁采用刚性横梁法,计算出横向分布系数,按照横梁影响线布置最不利荷载进行内力计算,再进行荷载组合,最后根据预应力混凝土及钢筋混凝土桥梁规范配置预应力钢筋并通过验算。3.对于小纵梁,依据刚性横梁法和杠杆法分别计算出小纵梁跨中和支点出的活载横向分布系数,再按照简支梁计算出恒载和活载内力,最后进行荷载组合后进行小纵梁配筋,并通过配筋验算。

设计中通过桥梁博士选取一片拱肋、主纵梁和吊索建立平面杆系结构模型进行拱桥电算。在按要求输入正确的钢束信息、施工信息和使用信息后,输出各阶段内力、应力和位移的文本,并且通过了承载力极限状态验算、正常使用极限状态验算和钢管混凝土构件验算等。

结论:在地形和一级公路荷载条件下,本毕设所设计的下承式悬索线钢管混凝土拱桥符合设计规范要求,并且通过了各项验算,完全可以投入实际使用。

关键词:拱桥;钢管混凝土;荷载组合;配筋;内力计算;验算

 

目录

摘要 I

Abstract II

目录 IV

第一章钢管混凝土拱桥简介 1

1.1 钢管混凝土拱桥发展概况 1

1.2 钢管混凝土拱桥优点 4

1.3 钢管混凝土拱桥结构简介 5

1.3.1 结构基本类型 5

1.3.2 拱助截面的构造 6

1.3.3 桥面系 7

第二章桥型方案比选 9

2.1 根据地形选定三个桥型 9

2.1.1 预应力混凝土简支梁桥 9

2.1.2 预应力混凝土连续梁桥 10

2.1.3 下承式钢管混凝土拱桥 11

2.2 根据经济、技术等方面选定合适的桥型 12

第三章 结构尺寸拟定 13

3.1 桥面板结构尺寸拟定 13

3.2 纵梁、横梁的尺寸拟定 13

3.3 拱肋的尺寸拟定 13

第四章结构内力手算和配筋 14

4.1 桥面板计算 14

4.1.1 判断是否是单向板 14

4.1.2 恒载内力计算 14

4.1.3 活载内力计算 15

4.1.4 荷载组合 18

4.1.5 配筋及验算 18

4.2 横梁计算(跨中) 20

4.2.1 横梁主要结构尺寸 20

4.2.2 作用在中横隔梁上的计算荷载 20

4.2.3 绘制中横梁的内力影响线 21

4.2.4 截面活载内力计算 21

4.2.5 截面恒载内力计算 23

4.2.6 横梁内力效应组合 24

4.2.7 横梁配筋 24

4.2.8 承载力极限状态计算 25

4.3小纵梁计算 27

4.3.1 小纵梁计算模型为支承在横梁的连续梁计算步骤如下 27

4.3.2 活载内力计算 29

4.3.3 纵梁荷载效应组合 32

4.3.4 纵梁配筋 32

4.3.5 配筋验算 33

4.4拱肋稳定性验算 38

4.4.1 .纵向稳定性验算 38

4.4.2 横向稳定性验算 39

4.5 大纵梁计算 39

4.5.1  推力计算 39

第五章桥博电算 43

5.1内力位移计算 43

5.1.1 项目组建立 43

5.1.2  输入总体信息 44

5.1.3 输入单元格信息 45

5.1.4 输入钢束信息 53

5.1.5 输入施工信息 57

5.2 模型正确性判断 61

5.1.1 安装杆件和施加二期恒载阶段永久荷载内力及位移图正确的判断 61

5.2.2成桥后结构重力内力图正确判断 66

5.2.3 成桥后预应力内力位移图正确判断 67

5.2.4 成桥后收缩徐变内力位移图正确判断。 68

5.2.5 荷载横向分布计算结果 70

5.2.6 成桥后各荷载工况的Mmax-Nmin等移动荷载内力图 71

5.3配筋估算 83

第六章 模型安全性验算 90

6.1大纵梁验算: 90

6.1.1大纵梁使用阶段荷载组合1应力: 90

6.1.2大纵梁使用阶段荷载组合2应力: 91

6.1.3大纵梁使用阶段荷载组合3应力: 92

6.1.4大纵梁使用阶段荷载组合4应力: 93

6.1.5大纵梁使用阶段荷载组合5应力: 94

6.1.6大纵梁使用阶段荷载组合6应力: 95

6.2拱肋主截面验算: 96

6.2.1拱肋主截面使用阶段荷载组合1应力: 96

6.2.2拱肋主截面使用阶段荷载组合2应力: 97

6.2.3拱肋主截面使用阶段荷载组合3应力: 98

6.2.4拱肋主截面使用阶段荷载组合4应力: 99

6.2.5拱肋主截面使用阶段荷载组合5应力: 100

6.2.6拱肋主截面使用阶段荷载组合6应力: 101

6.3拱肋副截面验算 102

6.3.1拱肋副截面使用阶段荷载组合1应力: 102

6.3.2拱肋副截面使用阶段荷载组合2应力: 103

6.3.3拱肋副截面使用阶段荷载组合3应力: 104

6.3.4拱肋副截面使用阶段荷载组合4应力: 105

6.3.5拱肋副截面使用阶段荷载组合5应力: 106

6.3.6拱肋副截面使用阶段荷载组合6应力: 107

6.4拉索验算: 108

6.4.1拉索使用阶段荷载组合1应力: 108

6.4.2拉索使用阶段荷载组合2应力: 108

6.4.3拉索使用阶段荷载组合3应力: 109

6.4.4拉索使用阶段荷载组合4应力: 110

6.4.6拉索使用阶段荷载组合6应力: 110

总结 112

参考文献 113

致谢 114

附表 115

7.1大纵梁正常使用阶段荷载组合应力 115

7.1.1大纵梁正常使用阶段荷载组合1应力 115

7.1.2大纵梁正常使用阶段荷载组合2应力 118

7.1.3大纵梁正常使用阶段荷载组合3应力 124

7.1.4大纵梁正常使用阶段荷载组合4应力 127

7.1.5大纵梁正常使用阶段荷载组合5应力 130

7.1.6大纵梁正常使用阶段荷载组合6应力 133

7.2拱肋主截面正常使用阶段荷载组合应力 136

7.2.1拱肋主截面正常使用阶段荷载组合1应力 136

7.2.2拱肋主截面正常使用阶段荷载组合2应力 139

7.2.3拱肋主截面正常使用阶段荷载组合3应力 142

7.2.4拱肋主截面正常使用阶段荷载组合4应力 145

7.2.5拱肋主截面正常使用阶段荷载组合5应力 148

7.2.6拱肋主截面正常使用阶段荷载组合6应力 151

7.3拱肋副截面正常使用阶段荷载组合应力 154

7.3.1拱肋副截面正常使用阶段荷载组合1应力 154

7.3.2拱肋副截面正常使用阶段荷载组合2应力 157

7.3.3拱肋副截面正常使用阶段荷载组合3应力 160

7.3.4拱肋副截面正常使用阶段荷载组合4应力 163

7.3.5拱肋副截面正常使用阶段荷载组合5应力 166

7.3.6拱肋副截面正常使用阶段荷载组合6应力 169

7.4拉索正常使用阶段荷载组合应力 172

7.4.1拉索正常使用阶段荷载组合1应力 172

7.4.2拉索正常使用阶段荷载组合2应力 174

7.4.3拉索正常使用阶段荷载组合3应力 175

7.4.4拉索正常使用阶段荷载组合4应力 176

7.4.5拉索正常使用阶段荷载组合5应力 177

7.4.6拉索正常使用阶段荷载组合6应力 178

附图 179

8.1大纵梁正常使用阶段荷载组合应力 179

8.1.1大纵梁正常使用阶段荷载组合1应力 179

8.1.2大纵梁正常使用阶段荷载组合2应力 180

8.1.3大纵梁正常使用阶段荷载组合3应力 181

8.1.4大纵梁正常使用阶段荷载组合4应力 183

8.1.5大纵梁正常使用阶段荷载组合5应力 184

8.1.6大纵梁正常使用阶段荷载组合6应力 185

8.2拱肋主截面正常使用阶段荷载组合应力 187

8.2.1拱肋主截面正常使用阶段荷载组合1应力 187

8.2.2拱肋主截面正常使用阶段荷载组合2应力 188

8.2.3拱肋主截面正常使用阶段荷载组合3应力 190

8.2.4拱肋主截面正常使用阶段荷载组合4应力 191

8.2.5拱肋主截面正常使用阶段荷载组合5应力 193

8.2.6拱肋主截面正常使用阶段荷载组合6应力 194

8.3拱肋副截面正常使用阶段荷载组合应力 196

8.3.1拱肋副截面正常使用阶段荷载组合1应力 196

8.3.2拱肋副截面正常使用阶段荷载组合2应力 197

8.3.3拱肋副截面正常使用阶段荷载组合3应力 199

8.3.4拱肋副截面正常使用阶段荷载组合4应力 200

8.3.5拱肋副截面正常使用阶段荷载组合5应力 201

8.3.6拱肋副截面正常使用阶段荷载组合6应力 203 


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