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文档简介

1、河浦大道特大桥(42+2×70+45.5)m连续梁挂篮计算书计算: 复核: 技术负责: 二二二二二二年三月七日 目 录一、工程概况1二设计依据及主要参数3三、主构架计算4四、混凝土浇注时后锚力学计算8五、前上、下横梁及吊带计算8六、后下横梁及吊带计算12七、凝土浇筑时外滑梁计算14八、挂篮走行时外滑梁计算16九、混凝土浇筑时内滑梁计算模型17十、挂篮走行时内滑梁计算18十一、底模纵梁计算20十二、结论与注意事项21 一、工程概况河浦大道跨线桥位于直线及A=657的缓和曲线及R=1600m的圆曲线上,起点桩号K0+529.800,中心桩号K0+884.050,终点桩号K1+238.30

2、0。左幅6×25+(42+2×70+45.5)+13×25=702.5m右幅:7×25+(45.5+2×70+42)+11×25 =702.5m。主桥上部结构为(42+2×70+45.5) m变截面连续箱梁,下部结构为圆柱墩配钻孔灌注桩。左幅连续梁主墩:7#、8#、9#;9#支承的连续梁截面坡度最大,坡度最大为5%。中支点处截面中心线处梁高4m,梁底下缘按二次抛物线变化。桥面板上设置挡砟墙、电缆槽和人行道栏杆。梁体为单箱双室、变高度、变截面结构。桥面宽度:桥梁宽16.45m。9号墩左幅0# 块长:10m;悬浇段最重块:1#块

3、(168.03t);梁顶宽:16.45m,梁底宽:10.75m,左翼缘宽度2.7m,右翼缘宽度3.0m顶板厚度28cm,腹板厚度65cm,底板厚度45cm,节段长4m。最长块:4米;采用三角挂篮施工。 图1 0#块、1#块纵断面和横断面挂篮为三角挂篮,主要包括主构架、行走及锚固装置、底模架、内外侧模板、前吊装置、后吊装置、前上横梁、后上横梁等组成。图2 挂篮总体结构(侧面图,单位mm)图3 挂篮总体结构(横断面图,单位mm)图4 挂篮总体结构(横断面图,单位mm)二设计依据及主要参数 1设计依据 铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程 TB110-2011钢结构设计规范GB 50017-2003冷

4、弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002相关设计图纸和地质资料2结构参数 (1)悬臂浇筑砼箱梁最不利段长度为4m。(2)箱梁底板宽10.75m,顶板宽16.45m。 3.设计荷载: (1)悬臂浇筑最重梁段为1#,约168.03t。(2)挂篮及模板总重约803kN,其中内模系统自重55.3kN,外侧模系统自重55.3kN,底模板系统54.3kN。(3)人群及机具荷载取2.5KPa。 (4)荷载组合: a.1.2*(砼重+挂篮自重)+1.4*人群机具 (强度、稳定) b.砼重+挂篮自重+人群机具 (刚度) c.砼重+挂篮自重+风荷载 (稳定) (5)核算参数: a.钢筋砼比重取值为; 26k

5、N/m3d.主桁架前顶点变形位移小于20mm; e.顶横梁、底横梁挠度小于10mm; f.锚固杆、悬吊带强度安全系数不小于2.5; g. 抗倾覆稳定系数不小于2.0。(6)最不利工况下最大组合荷载值: a.荷载组合:1.2*(1680+803)+1.4*2.5*16.45*4=3209.9kN(强度、稳定性) b.荷载组合:1*(1680+803)+1*2.5*16.45*4=2647.5kN(刚度) (7)主材设计标准强度4、本计算书单位除特殊标注外,长度单位为m,应力单位为MPa,弯矩单位为kN·m,剪力和轴力单位为kN。三、主构架计算1、主构架结构图5主构架结构2、主构架各杆件

6、截面特性构件-为232b槽钢,构件-为2工40b,Q235钢 ,见下图: 图6双32b槽钢截面特性 图7 双I40工字钢截面特性 3、主构架强度和稳定性计算模型由前上横梁、前下横梁计算模型的支座反力得,中腹板处的主构架承受的荷载最大为:542.6kN,见下图。图8 三角形构架荷载情况4、主构架计算结果图9最大截面正应力图10轴力图图11 支座反力5、结论最大正应力=112.3MPa<f=205MPa,满足强度要求。6、压杆稳定性计算2号杆为最不利受压杆,其承载能力由其稳定性确定。稳定性计算结果如下: 图12轴力图轴心压力设计值=1196.05kN截面面积A=109.796cm2绕X轴弯曲

7、的计算长度Lx=350cm绕Y轴方向计算长度Ly=350cm绕X轴方向上截面惯性矩Ix=16113.514cm4绕Y轴方向上截面惯性矩Iy=6578.8cm4材料抗压强度设计值f=205MPa容许长细比【】=150绕X轴的回转半径ix=12.11cm绕Y轴的回转半径iy=7.74cm绕X轴的长细比x=28.9 < 【】=150, 刚度条件满足要求!绕Y轴的长细比y=45.2 < 【】=150 刚度条件满足要求!根据x查表得稳定系数x=0.939根据y查表得稳定系数y=0.877绕X轴的稳定性检算:=116MPa <f=205MPa,结论:满足压杆稳定性要求!绕Y轴的稳定性检算

8、:=124.2MPa <f=205MPa,结论:满足压杆稳定性要求!【总体结论】:满足压杆稳定性要求!5、主构架刚度计算一片主构架的计算荷载为:542.6kN图13刚度计算荷载相应的变形为:图14变形图四、混凝土浇注时后锚力学计算挂篮主构架一侧由两对32精扎螺纹钢筋锚固,32精扎螺纹钢筋承载能力为:1/4×3.14×32×32×830=667.2kN;后锚最大锚固力为:Nmax=666.2kN,则一根32精扎螺纹钢筋最大承受最大轴力N=666.2/4=166.55kN<P= 667.2kN轴力, 抗倾覆安全系数K=667.2/166.55=4

9、,满足抗倾覆稳定性要求。五、前上、下横梁及吊带计算1、 前上横梁及前下横梁、吊带的截面特性 图15 前上横梁截面特性 图16 前下横梁截面特性 图17 吊带截面特性2、前上横梁、前下横梁及吊带等效计算模型 图18 前上横梁计算模型3、前上横梁、前下横梁及吊带等效计算结果 图19 弯矩图图20 前上横梁、前下横梁截面正应力图 图21吊带截面正应力图图22 轴力图 图23 剪力图 图24 变形曲线4、结论(1)前上横梁与前下横梁的最大截面正应力为=82.2Mpa<f=205Mpa,满足强度要求;(2)吊带的最大拉应力为=66.9 Mpa <f=830Mpa。K=830/66.9=12.

10、4,满足强度要求。(3)吊带处最大位移w=16.3+2.2=18.2mm,满足挂篮刚度要求。六、后下横梁及吊带计算1、后下横梁及吊带截面特性图25后下横梁截面特性图26后长吊带截面特性 图27后短吊带截面特性2、后下横梁计算模型图28 后下横梁计算模型3、后下横梁计算结果图29 弯矩图图30 后下横梁截面正应力图图31 后下吊带截面正应力图图32 轴力图 图33剪力图 图34 变形曲线4、结论(1)后下横梁的最大截面正应力为=13.1Mpa<f=205Mpa,满足强度要求;(2)吊带最大拉应力为=59Mpa <f=830Mpa。K=830/59=14.06满足强度要求。(3)吊带处

11、最大位移w=0.585mm,满足挂篮刚度要求。七、混凝土浇筑时外滑梁计算1、外滑梁截面特性图35 外滑梁截面特性2、外滑梁计算模型图36 计算模型3、外滑梁计算结果图37 弯矩图图38 截面正应力图图39 剪力图图40 变形曲线4、结论(1)最大正应力=52MPa<f=205MPa,满足强度要求。(2)最大刚度:w=3.134/5500/1.2=1/2100<w=1/400,满足刚度要求。八、挂篮走行时外滑梁计算1、挂篮走行时计算模型图41 计算模型2、挂篮走行时计算结果图42 弯矩图图43 截面正应力图图44 剪力图图45 变形曲线3、结论(1)最大正应力=19.8MPa<

12、f=205MPa,满足强度要求。(2)最大刚度:w=2.959/9000=1/3000<w=1/400,满足刚度要求。九、混凝土浇筑时内滑梁计算模型1、内滑梁截面特性图46 内滑梁截面特性2、混凝土浇筑时内滑梁计算模型图47 计算模型3、混凝土浇筑时内滑梁计算结果图48 弯矩图图49 截面正应力图图50剪力图图51 变形曲线4、结论(1)最大正应力=105.6MPa<f=205MPa,满足强度要求。(2)最大刚度:w=8.83/5500/1.2=1/750<w=1/400,满足刚度要求。十、挂篮走行时内滑梁计算1、挂篮走行时内滑梁计算模型图52计算模型2、挂篮走行时内滑梁计算

13、结果 图53 弯矩图图54截面正应力图图55 剪力图图56 变形曲线3、结论(1)最大正应力=23MPa<f=205MPa,满足强度要求。(2)最大刚度:w=4.826/9000/1.2=1/2200<w=1/400,满足刚度要求。十一、底模纵梁计算1、底模纵梁截面特性图57 底模纵梁I36b截面特性2、底模纵梁计算模型图58 计算模型3、底模纵梁计算结果图59弯矩图图60 截面正应力图图61剪力图图62 变形曲线4、结论(1)最大正应力=89.3MPa<f=205MPa,满足强度要求。(2)最大刚度:w=7.5/5500/1.2=1/880<w=1/400,满足刚度要求。十二、结论与注意事项1、通过对挂蓝主构架、前后吊带、前上

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