Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件_第1页
Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件_第2页
Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件_第3页
Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件_第4页
Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

斜桥与弯桥斜桥与弯桥概述

桥梁设计中,会因为桥位、线型的因素,而需要将桥梁做成斜交桥。斜交桥受力性能较复杂,与正交桥有很大差别。平面结构计算软件无法对其进行精确的分析,限制了此类结构桥型的运用。概述AutoCADDXFFile对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。斜交角度小于20度时,使用斜交梁格是非常方便的。弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小的倾向,内侧甚至可能产生负反力,出现梁体与支座的脱空的现象。必须对纵向弯曲、扭转作用下,结合自重、预应力和汽车活载等荷载进行详细的受力分析,充分考虑其结构的空间受力特点才能得到安全可靠的结构设计。弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。此类桥梁具有斜、弯、坡、异形等特点,给桥梁的线型设计和构造处理带来很大困难。预应力效应对支反力的分配也有较大影响。一般来说斜交角度小于20度时,对于简支斜交桥的上述影响可以忽略。弹性连接模拟支座时,输入相应的Beta角即可。受力特点钝角角隅处出现较大的反力和剪力,锐角角隅处出现较小的反力,还可能出现翘起。AutoCADDXFFile受力特点受力特点出现很大的扭矩。

受力特点受力特点板边缘或边梁最大弯矩向钝角方向靠拢。正交板斜交板正交梁格斜交梁格受力特点正交板斜交板正交梁格斜交梁格受力特点

这些效应的大小与斜交角度大小也有很大的关系,斜交角度越大,上述效应就越大。一般来说斜交角度小于20度时,对于简支斜交桥的上述影响可以忽略。如果斜交角度超过20度就必须考虑上述效应的影响。设计人员还应根据实际情况,找出适当的处理方案。

受力特点

对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。(斜交梁格与正交梁格)斜交角度小于20度时,使用斜交梁格是非常方便的。但是对于大角度的斜交桥,根据它的荷载传递特性,建议选用正交梁格,而且配筋时也尽量向正交方向配筋。

斜交梁格正交梁格建模方法对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。(斜交梁格与正交梁格概述

弯梁桥在现代化的公路及城市道路立交中的数量逐年增加,应用已非常普遍。尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。

目前出现了很多小半径的曲线梁桥,特别是匝道桥梁更是如此。此类桥梁具有斜、弯、坡、异形等特点,给桥梁的线型设计和构造处理带来很大困难。

概述受力特点弯桥在外荷载的作用下会同时产生弯矩和扭矩,并且互相影响。

使梁截面处于弯扭共同作用的状态,其截面主拉应力往往比相应的直梁桥大得多。

受力特点使梁截面处于弯扭共同作用的状态,其截面主拉应力受力特点弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。

受力特点受力特点由于弯扭耦合,弯桥的变形比同样跨径直线桥要大,外边缘的挠度大于内边缘的挠度,而且曲率半径越小、桥越宽,这一趋势越明显。

弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小的倾向,内侧甚至可能产生负反力,出现梁体与支座的脱空的现象。预应力效应对支反力的分配也有较大影响。受力特点弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小受力特点因内、外侧反力的不同,也会使各墩柱所受竖向力出现较大差异。下部结构除了承受移动荷载制动力、温度变化引起的内力、地震力等外,还承受离心力产生的径向力等。

受力特点受力特点

根据以上受力特点,对于弯桥,在结构设计中,应对其进行全面的整体的空间受力计算分析,只采用横向分布等简化计算方法,不能满足设计要求。

必须对纵向弯曲、扭转作用下,结合自重、预应力和汽车活载等荷载进行详细的受力分析,充分考虑其结构的空间受力特点才能得到安全可靠的结构设计。受力特点一些措施桥跨中间设置一些横隔板,提高桥梁的稳定性。设置偏心支座或非对称预应力钢筋,尽可能改善弯梁的受扭状态。一些措施

对于弯桥,可以把它简化为单根曲梁、平面梁格计算,也可以用实体单元、板单元计算。

建模方法单梁模型梁格模型实体单元对于弯桥,可以把它简化为单根曲梁、平面梁格计算,也可以用建模方法(导入CAD图)AutoCADDXFFileMIDAS/CivilMCBFile建模方法(导入CAD图)AutoCADDXFFileMI建模方法(Civil程序中建立)AutoCADDXFFile建模方法(Civil程序中建立)AutoCADDXFFi支座(单、双)AutoCADDXFFile

在实际支座位置建立节点,定义该节点的节点局部坐标,保证约束方向与曲梁的切向或径向一致,利用弹性连接(刚性)连接支座节点与主梁节点,然后利用一般支承来定义支座节点的约束条件。

支座(单、双)AutoCADDXFFile在实际支座AutoCADDXFFile弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。AutoCADDXFFile斜交桥受力性能较复杂,与正交桥有很大差别。对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。AutoCADDXFFile目前出现了很多小半径的曲线梁桥,特别是匝道桥梁更是如此。平面结构计算软件无法对其进行精确的分析,限制了此类结构桥型的运用。如果斜交角度超过20度就必须考虑上述效应的影响。AutoCADDXFFile尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。根据以上受力特点,对于弯桥,在结构设计中,应对其进行全面的整体的空间受力计算分析,只采用横向分布等简化计算方法,不能满足设计要求。尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。桥梁类型:4跨连续箱梁尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。AutoCADDXFFile支座(多支座模拟)AutoCADDXFFile

在实际支座的顶、底位置分别建立节点,支座底部节点采用一般支承约束(约束D-ALL),利用弹性连接(一般)来模拟支座(输入相应方向的刚度值与Beta角),支座顶节点和主梁节点通过刚性连接来连接。AutoCADDXFFile支座(多支座模拟)AutoC支座(局部坐标轴)AutoCADDXFFile

为了使约束方向与曲梁的切向或径向一致,各支座节点需要定义节点局部坐标轴。弹性连接模拟支座时,输入相应的Beta角即可。

支座(局部坐标轴)AutoCADDXFFile为了使预应力钢束

任意线型的曲线桥可以当作是直桥来输入钢束形状。将坐标轴类型选择“曲线”或“单元”即可。

预应力钢束任意线型的曲线桥可以当作是直桥来输入钢束形状。自重

梁单元内外侧长度不等造成的扭矩,可通过施加偏心均布荷载或均布扭矩来调整。

自重梁单元内外侧长度不等造成的扭矩,可通过施加偏心均布荷离心力

首先进行一般的移动荷载分析,利用移动荷载追踪器获得最不利加载位置。按照规范计算离心力系数,将其与最不利荷载相乘,再除以1+u(离心力不考虑冲击系数)。然后用梁单元荷载施加即可。离心力首先进行一般的移动荷载分析,利用移动荷载追踪器获得弯桥建模例题AutoCADDXFFile桥梁类型:4跨连续箱梁桥梁长度:L=4×30m曲线半径:70m

截面类型:单箱单室弯桥建模例题AutoCADDXFFile桥梁类型:4跨连Civil技术培训斜弯桥优秀精选课件25斜桥与弯桥斜桥与弯桥概述

桥梁设计中,会因为桥位、线型的因素,而需要将桥梁做成斜交桥。斜交桥受力性能较复杂,与正交桥有很大差别。平面结构计算软件无法对其进行精确的分析,限制了此类结构桥型的运用。概述AutoCADDXFFile对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。斜交角度小于20度时,使用斜交梁格是非常方便的。弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小的倾向,内侧甚至可能产生负反力,出现梁体与支座的脱空的现象。必须对纵向弯曲、扭转作用下,结合自重、预应力和汽车活载等荷载进行详细的受力分析,充分考虑其结构的空间受力特点才能得到安全可靠的结构设计。弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。此类桥梁具有斜、弯、坡、异形等特点,给桥梁的线型设计和构造处理带来很大困难。预应力效应对支反力的分配也有较大影响。一般来说斜交角度小于20度时,对于简支斜交桥的上述影响可以忽略。弹性连接模拟支座时,输入相应的Beta角即可。受力特点钝角角隅处出现较大的反力和剪力,锐角角隅处出现较小的反力,还可能出现翘起。AutoCADDXFFile受力特点受力特点出现很大的扭矩。

受力特点受力特点板边缘或边梁最大弯矩向钝角方向靠拢。正交板斜交板正交梁格斜交梁格受力特点正交板斜交板正交梁格斜交梁格受力特点

这些效应的大小与斜交角度大小也有很大的关系,斜交角度越大,上述效应就越大。一般来说斜交角度小于20度时,对于简支斜交桥的上述影响可以忽略。如果斜交角度超过20度就必须考虑上述效应的影响。设计人员还应根据实际情况,找出适当的处理方案。

受力特点

对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。(斜交梁格与正交梁格)斜交角度小于20度时,使用斜交梁格是非常方便的。但是对于大角度的斜交桥,根据它的荷载传递特性,建议选用正交梁格,而且配筋时也尽量向正交方向配筋。

斜交梁格正交梁格建模方法对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。(斜交梁格与正交梁格概述

弯梁桥在现代化的公路及城市道路立交中的数量逐年增加,应用已非常普遍。尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。

目前出现了很多小半径的曲线梁桥,特别是匝道桥梁更是如此。此类桥梁具有斜、弯、坡、异形等特点,给桥梁的线型设计和构造处理带来很大困难。

概述受力特点弯桥在外荷载的作用下会同时产生弯矩和扭矩,并且互相影响。

使梁截面处于弯扭共同作用的状态,其截面主拉应力往往比相应的直梁桥大得多。

受力特点使梁截面处于弯扭共同作用的状态,其截面主拉应力受力特点弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。

受力特点受力特点由于弯扭耦合,弯桥的变形比同样跨径直线桥要大,外边缘的挠度大于内边缘的挠度,而且曲率半径越小、桥越宽,这一趋势越明显。

弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小的倾向,内侧甚至可能产生负反力,出现梁体与支座的脱空的现象。预应力效应对支反力的分配也有较大影响。受力特点弯桥的支点反力与直线桥相比,有曲线外侧变大,内侧变小受力特点因内、外侧反力的不同,也会使各墩柱所受竖向力出现较大差异。下部结构除了承受移动荷载制动力、温度变化引起的内力、地震力等外,还承受离心力产生的径向力等。

受力特点受力特点

根据以上受力特点,对于弯桥,在结构设计中,应对其进行全面的整体的空间受力计算分析,只采用横向分布等简化计算方法,不能满足设计要求。

必须对纵向弯曲、扭转作用下,结合自重、预应力和汽车活载等荷载进行详细的受力分析,充分考虑其结构的空间受力特点才能得到安全可靠的结构设计。受力特点一些措施桥跨中间设置一些横隔板,提高桥梁的稳定性。设置偏心支座或非对称预应力钢筋,尽可能改善弯梁的受扭状态。一些措施

对于弯桥,可以把它简化为单根曲梁、平面梁格计算,也可以用实体单元、板单元计算。

建模方法单梁模型梁格模型实体单元对于弯桥,可以把它简化为单根曲梁、平面梁格计算,也可以用建模方法(导入CAD图)AutoCADDXFFileMIDAS/CivilMCBFile建模方法(导入CAD图)AutoCADDXFFileMI建模方法(Civil程序中建立)AutoCADDXFFile建模方法(Civil程序中建立)AutoCADDXFFi支座(单、双)AutoCADDXFFile

在实际支座位置建立节点,定义该节点的节点局部坐标,保证约束方向与曲梁的切向或径向一致,利用弹性连接(刚性)连接支座节点与主梁节点,然后利用一般支承来定义支座节点的约束条件。

支座(单、双)AutoCADDXFFile在实际支座AutoCADDXFFile弯桥在外荷载的作用下,还会出现横向弯矩。AutoCADDXFFile斜交桥受力性能较复杂,与正交桥有很大差别。对斜交桥梁多用梁格方法建立模型。AutoCADDXFFile目前出现了很多小半径的曲线梁桥,特别是匝道桥梁更是如此。平面结构计算软件无法对其进行精确的分析,限制了此类结构桥型的运用。如果斜交角度超过20度就必须考虑上述效应的影响。AutoCADDXFFile尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。根据以上受力特点,对于弯桥,在结构设计中,应对其进行全面的整体的空间受力计算分析,只采用横向分布等简化计算方法,不能满足设计要求。尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。桥梁类型:4跨连续箱梁尤其在互通式立交的匝道桥设计中应用更为广泛。AutoCADDXFFile支座(多支座模拟)AutoCADDXFFile

在实际支座的顶、底位置分别建立节点,支座底部节点采用一般支承约束(约束D-ALL

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论