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(50+85+50)m预应力混凝土连续梁桥上部结构设计

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资料介绍:

内容简介

本设计为(50+85+50)m双线铁路预应力连续梁桥,一联全长186m(含两侧梁端至边支座中心各0.5m);道碴桥面,道碴槽宽8.9m,两侧人行道宽各1.15m,桥面总宽13.4m;双线Ⅰ级铁路,设主桥位于线路直线处;线路纵坡0.0‰;设计荷载标准为:中-活载(双线)与人群荷载(人群按4.0KN/m2,设计主梁时不与列车活载同时计算)。 箱梁各控制截面梁高分别为:端支座处、边跨直线段和跨中处为3.45m,边跨直线段总长4.5m(含梁端至边支座中心0.5m),中支点处梁高6.45m,平段长2.0m,梁高按圆曲线变化,圆曲线半径R=219.509m。箱梁横截面为单箱单室直腹板,顶宽13.4m,底宽7m 。箱梁悬臂板端部厚0.4m,根部厚0.8m,全梁共设5道横隔板,其中在中支点处设置厚1.5m的横隔板,梁端支座处设置厚1.2m的端横隔板,跨中合拢段设置厚0.6m的中横隔板。 本设计采用国内较流行的有限元分析软件——BSAS计算,共分64个单元,65个截面,28个施工阶段。因为连续梁的内力与其施工方法密切相关,本设计采用悬臂灌注法施工,墩顶梁段分别在各墩顶灌注,其余各段用活动挂篮悬臂灌注。这种施工方法目前广泛被采用于连续梁的施工中,已形成较成熟的技术,施工质量易得到保证。 计算过程中由于涉及到大量的数字运算,采用手算比较繁琐,而且准确性得不到保证,因此在计算中采用计算机辅助设计,使用“桥梁结构分析系统BSAS 4.10”、AUTOCAD及EXCEL等功能强大的计算软件,使计算效率得以提高,准确度也得到提高。

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文件组成及目录

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正文(103页),CAD图纸11

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  II [资料来源:http://think58.com]

    V               [资料来源:http://think58.com]

ABSTRACT VI [来源:http://www.think58.com]

1         1

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1.1预应力混凝土连续梁桥的发展及现状       1

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1.2本设计的主要内容、目标与方法 2

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2   桥跨总体布置及结构主要尺寸       3 [资料来源:http://www.THINK58.com]

2.1 桥跨结构图式及尺寸拟定     3

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2.1.1 结构图式  3 [资料来源:THINK58.com]

2.1.2主要尺寸拟定  3 [版权所有:http://think58.com]

2.2 主梁分段与施工阶段的划分 5

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2.2.1分段原则   5 [资料来源:http://think58.com]

2.2.2、具体分段       5 [资料来源:THINK58.com]

2.2.3主梁施工方法及注意事项:      5

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2.2.4施工阶段的划分     6 [来源:http://think58.com]

3   荷载内力计算       9

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3.1 恒载内力计算    9 [版权所有:http://think58.com]

3.1.1计算方法   9 [来源:http://think58.com]

3.1.2计算结果   10

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3.2 活载内力计算    16 [资料来源:http://think58.com]

3.2.1横向分布系数的考虑    16

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3.2.2活载因子的计算(TB 10002.3-2005)  17 [资料来源:THINK58.com]

3.2.3计算结果   17

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4   预应力钢束设计   19 [资料来源:http://www.THINK58.com]

4.1 预应力钢束的估算与布置     19

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4.1.1 计算原理  19 [资料来源:http://think58.com]

4.1.2预应力钢束的估算 22 [资料来源:www.THINK58.com]

4.2 纵向预应力钢束的布置  24

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4.2.1 纵向预应力钢束受力特点  24 [版权所有:http://think58.com]

4.2.2 钢束布置原则 25 [来源:http://www.think58.com]

4.3 竖向与横向预应力钢筋  26

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4.3.1竖向预应力钢筋     26 [资料来源:http://THINK58.com]

4.3.2 横向预应力钢筋    27 [资料来源:http://www.THINK58.com]

4.4 预应力损失及有效预应力的计算       27

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4.4.1 预应力束与管道之间摩擦引起的预应力损失    28 [资料来源:http://www.THINK58.com]

4.4.2锚具变形、钢束回缩和接缝压缩引起的应力损失    29 [资料来源:http://www.THINK58.com]

4.4.3 混凝土弹性压缩引起的应力损失   30 [资料来源:http://THINK58.com]

4.4.4 钢束松弛引起的应力损失σL5 31 [资料来源:http://www.THINK58.com]

4.4.5 混凝土收缩和徐变引起的应力损失σL6      31

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4.4.6 有效预应力计算    33 [资料来源:www.THINK58.com]

5  次内力计算      34 [来源:http://www.think58.com]

5.1 先期恒载徐变次内力计算     34 [来源:http://www.think58.com]

5.2 温度次内力计算       37

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5.2.1等代荷载的计算     37

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5.2.2 温度次内力计算    39

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5.3 支座不均匀沉降内力计算     40

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5.4 预应力次内力计算   41 [资料来源:THINK58.com]

6   截面验算 44

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6.1 内力组合     44

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6.2 强度检算     47

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6.3 预加应力阶段正应力检算     51

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6.4 运营阶段结构检算   53

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6.4.1 正应力检算     53

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6.4.2 抗裂性检算     54 [资料来源:http://www.THINK58.com]

6.5 变形验算     57

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7 主要工程数量计算   58

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7.1 混凝土总用量计算   58

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7.2 钢绞线用量计算       59 [资料来源:www.THINK58.com]

7.2.1 腹板钢索用量计算:   59 [来源:http://www.think58.com]

7.2.2 顶板钢索用量计算:   59 [资料来源:THINK58.com]

7.2.3 底板钢索用量计算:   59

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7.3 金属波纹管用量及钢束伸长量    60

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7.3.1 腹板波纹管用量及钢束伸长量计算:   60

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7.3.2顶板波纹管用量及钢束伸长量计算:    60

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7.3.3底板波纹管用量及钢束伸长量计算:    61 [来源:http://www.think58.com]

7.4 锚具总用量计算       61 [资料来源:http://THINK58.com]

附录1   BSAS软件计算数据文件   66 [资料来源:www.THINK58.com]

附录2   BSAS结构简图及内力图   91 [来源:http://think58.com]

附录3   毕业实习报告 93   [来源:http://www.think58.com]

 

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图纸(总计11页)

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边跨粱段粱端构造图A2 [资料来源:http://think58.com]

边跨剖面图A2

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零号块构造图A2 [版权所有:http://think58.com]

施工步骤图A2

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预应力束布置图(一)(二) (共4A2 [版权所有:http://think58.com]

整体布置图A3 [资料来源:THINK58.com]

支座及跨中箱粱横断面尺寸A3

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中跨纵剖面图A2

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