毕业设计指导书(桥梁工程)
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精品文档毕业设计(论文)路基工程施工方案系别:路桥工程系专业:道路与桥梁工程技术班级:10大公一班姓名:胡云龙学号:1021200010指导教师:王霞完成时间:2012年11 月精品文档摘要施工方案是指用以指导建设工程项目中分项、分部工程或专项工程施工的技术文件。
施工方案的正确与否,是直接影响施工质量的关键所在。
为保证建设项目的施工质量,必须编制科学、合理的施工方案。
本项目工程西侧从规划经七路往东至规划经十路,路线全长2185米。
道路路基标准横断面全宽36米;本道路按城市支路标准实施,设计时速为40Km/h。
结合本项目工程特点,编制施工方案分为工程概述、施工组织管理、施工工艺、施工平面布置;其中本施工方案针对的是路基工程。
其中施工组织管理从人、材、机及现场“三通一平”等方面说明开工前必备的生产要素,指出路基分部工程总体施工思路。
施工工艺以流程图的形式介绍路基分部工程各施工工序的先后顺序及逻辑关系。
其他施工方法、技术要求及质量标准则以工序施工为研究对象,对其施工思路、程序、操作要点及规范要求等进行说明。
施工平面布置则对施工现场生产、生活设施进行合理安排,以满足安全有序施工的需要。
土方是本工程中最大的项目,工期较长且耗用资源较多,结合本工程的特点做好土方的调运,严禁出现因土方欠缺而造成的窝工。
以本项目工程施工图设计及路基分部工程施工技术规范为依据,通过查阅相关施工手册,结合工程实际,编制分部工程施工方案,全面去考虑各项施工条件,确定合理的施工顺序、施工方法,制定了较有效的技术措施,为现场施工提供参考。
关键词:路基工程施工方案施工工艺第1章绪论1.1 毕业设计的目的和意义通过毕业设计来综合运用所学的基础与专业知识,在指导老师的指导下独立的、较系统的完成一个道路或桥梁工程项目某分部工程的施工方案设计,锻炼自我提出问题、分析问题和解决问题的思路和方法;并探讨、学习一些新的专业知识,接触并熟悉参考书及资料。
目录第一章绪论 (4)第一节工程概况 (4)第二节技术指标 (4)一、公路正桥主要技术指标 (4)二、铁路正桥主要技术指标 (4)第三节斜拉桥方案 (5)一、斜拉桥概况 (5)二、主桁 (5)三、铁路桥面系 (5)四、公路桥面系 (5)五、主塔 (5)第二章斜拉桥主桁模型建立 (6)第一节建模思路 (7)第二节建模过程 (7)一、节点编号 (7)二、节点自由度 (7)三、同位移约束 (7)四、杆件单元 (9)第三章恒载及活载荷载计算 (12)第一节计算思路 (12)第二节公路恒载 (12)一、正交异性板处 (12)二、混凝土结合板 (13)三、交接处节点 (13)第三节铁路自重荷载计算 (14)一、一级干线铁路自重荷载计算 (14)二、客运专线铁路自重荷载计算 (14)三、转化为节点荷载 (15)第四节活载荷载计算 (15)一、公路活载 (15)二、铁路活载 (16)第四章斜拉索初张力确定 (18)第一节拉索初张力确定思路 (18)第二节拉索初张力确定 (18)一、恒载索力 (18)二、活载索力 (20)三、拉索初张力 (23)第五章斜拉桥结构内力分析 (25)第一节恒载内力 (25)一、确定控制断面 (25)二、恒载作用下跨中断面内力 (25)三、恒载作用下支座处断面内力 (26)第二节公路桥面横向分布系数计算 (26)一、汽车荷载横向分布计算 (26)二、求弹性支承的刚度系数 (26)三、建立横梁模型 (27)四、用移动荷载法求影响线 (27)五、确定最不利桁架 (28)六、求中桁的横向分布系数 (28)第三节公路桥面横向分布系数计算 (29)一、计算方法 (29)二、求横向分布系数 (29)三、确定最不利桁架 (30)第四节活载内力分析 (31)一、分析思路 (31)二、求汽车活载下的内力 (31)三、求列车活载下的内力 (32)第六章结构验算 (34)第一节内力检算 (34)一、上弦杆件检算 (34)二、下弦杆件检算 (35)第二节疲劳检算 (36)一、上弦杆件21单元疲劳检算 (36)二、下弦杆件117单元疲劳检算 (37)第三节刚度检算 (38)一、中桁上弦控制节点(40)的垂直挠度值 (38)二、中桁下弦控制节点(119)的垂直挠度值 (38)三、刚度检算 (38)第七章性能评价 (39)一、恒载内力 (39)二、活载内力 (39)三、结构刚度 (39)四、不妥之处 (39)结束语 (40)致谢 (41)参考文献 (42)附录 (43)1.英文文献及翻译2.斜拉桥总图3.主桁杆件截面图4.斜拉桥主塔图第一章绪论第一节工程概况这个公铁两用江山大桥位于火星江山二桥下游9.5km处的这个分汊河段上,北岸为江岸区谌家矶,南岸为青山区建十路,大桥横越江山,连通太阳,土星两镇。
----++图书分类号:密级:s毕业设计总说明书学生姓名周志强学校名称四川交通运输职业学校专业名称道路桥梁工程系指导教师2016年5月25日本设计为山岭重丘区二级路设计,该公路采用双向两车道形式,设计时速为60km/h,路面结构采用沥青路面。
整个排水系统由边沟、排水沟、涵洞、跌水井、急流槽组成。
路线全长1220m。
公路线路方案的拟定,公路的平纵横设计和土石方计算,公路路线方案的确定。
然后进行施工图设计,把20米设为一桩。
沿线自然地理概况:自然地理条件:该区属亚热带温润气候,四季分明,冬暖夏热,年平均气温17~18.8℃,极端最高气温43℃,极端最低气温-3.8℃。
年平均降雨量1032mm,年平均雾日50天,平均风速1.75m/s。
山坡地段上覆盖1~3m粘土表层,下为粉砂质泥岩及长石石英砂岩,呈互层状产出;水田段淤泥0.5m,其下2~5m粘土。
平面设计注:该表查《公路工程技术标准》可得。
4.1.2.1 平曲线要素的计算图 4-3 平曲线几何要素图①圆曲线(不接缓和曲线)的计算公式:切线长2tan α⋅=R T y 曲线长180RL y ⋅⋅=απ外距)12(sec-⋅=αR E y校正数y y y L T J -=2②圆曲线(接缓和曲线)的计算公式:切线长q p R T +⋅+=2tan )(α曲线长002180)2(l RL +⋅-⋅=βαπ外距R p R E -⋅+=2sec )(α校正数L T J -=2其中 2l q =,R l p 2420=,R l πβ0090=具体计算如下: Ⅰ.JD1处:取圆曲线半径R=400m ,缓和曲线长度Ls=90m ,偏角α=26°33′54″JD1交点K0+359.251ZH k0+220.749HY k0+310.749QZ k0+357.729YH k0+405.457HZ k0+500.457E=11.861 q=44.625 p=0.843Ⅱ.JD2处:取圆曲线半径R=300m,缓和曲线长度Ls=90m,偏角α=34°59′31″JD2 k0+842.751ZH k0+702.864HY k0+792.864QZ k0+839.427YH k0+886.081HZ k0+976.081E=15.731 q=44.966 p=1.125逐桩坐标的获得在蓝图上看出平曲线走向,根据走向角度可以得知每个桩的坐标,具体坐标见《逐桩坐标表》。
道路桥梁施工组织设计一、工程概述本工程为一项重要的城市基础设施建设项目,包括一座大型桥梁和连接道路的施工。
桥梁设计为双向六车道,桥长500米,桥宽30米,设计荷载等级为公路I级。
连接道路总长约2公里,设计为双向四车道,路面宽度24米。
工程地点位于城市主要交通干线上,施工期间需确保交通畅通,减少对周边环境和居民生活的影响。
二、施工组织1. 施工队伍组织:本工程将组建一支专业的施工队伍,包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等关键岗位人员。
施工队伍将按照专业分工,划分为土方开挖、基础施工、钢筋加工、混凝土浇筑、预应力张拉、桥面铺装、道路施工等班组。
2. 施工机械设备:根据工程需求和施工进度计划,合理配置施工机械设备,包括挖掘机、装载机、压路机、混凝土搅拌站、泵车、吊车等。
确保设备性能良好,满足施工需要。
3. 施工材料准备:按照设计要求,提前采购合格的施工材料,包括钢筋、水泥、砂石料、预应力钢绞线等。
材料进场前进行严格检验,确保质量符合标准。
三、施工方法1. 基础施工:采用明挖法进行基础施工,首先进行场地平整和测量放样,然后进行土方开挖。
开挖过程中注意边坡稳定和排水措施。
基础底部进行夯实处理,确保承载力满足设计要求。
2. 桥梁下部结构施工:采用现浇法进行桥墩和桥台施工。
钢筋加工和安装符合规范要求,模板支撑牢固可靠。
混凝土浇筑过程中注意振捣密实和养护措施。
3. 桥梁上部结构施工:采用预制装配法进行梁板施工。
在预制场进行梁板预制,养护达到设计强度后进行运输和安装。
安装过程中注意梁板位置调整和临时支撑装置。
4. 桥面铺装施工:桥面铺装采用沥青混凝土铺装。
首先进行桥面清理和防水层施工,然后进行沥青混凝土摊铺和压实。
铺装过程中注意厚度控制和平整度调整。
5. 道路施工:道路施工包括路基处理和路面施工两部分。
路基处理主要进行填筑和压实,确保路基稳定性。
路面施工采用沥青混凝土路面,施工方法与桥面铺装相似。
四、施工进度计划根据工程特点和施工条件,制定详细的施工进度计划。
1 方案拟订与比选1.1 设计资料(1)技术指标:汽车荷载:公路—I级桥面宽度:26m采用双幅(12+2×0.5)m(2)设计洪水频率:百年一遇;(3)通航等级:无;(4)地震动参数:地震动峰值加速度0.05g,地震动反应谱特征周期0。
35s,相当于原地震基本烈度VI度。
1.2 设计方案鉴于展架桥地质地形情况。
该处地势平缓,故比选方案主要采用简支梁桥和连续梁桥形式。
根据安全、适用、经济、美观的设计原则,我初步拟定了三个方案。
1。
2。
1 方案一:(8×40)m预应力混凝土简支T型梁桥本桥的横截面采用T型截面(如图1—1).防收缩钢筋采用下密上疏的要求布置所有钢筋的焊缝均为双面焊,因为该桥的跨度较大,预应力钢筋采用特殊的形式(如图1—2)布置,这样不仅有利于抗剪,而且在拼装完成后,在桥面上进行张拉,可防止梁上缘开裂。
优点:制造简单,整体性好,接头也方便,而且能有效的利用现代高强材料,减少构件截面,与钢筋混凝土相比,能节省钢材,在使用荷载下不出现裂缝等。
缺点:预应力张拉后上拱偏大,影响桥面线形,使桥面铺装加厚等。
施工方法:采用预制拼装法(后张法)施工,即先预制T型梁,然后用大型机械吊装的一种施工方法。
其中后张法的施工流程为:先浇筑构件混凝土,并在其中预留孔道,待混凝土达到要求强度后,将预应力钢筋穿入预留的孔道内,将千斤顶支承与混凝土构件端部,张拉预应力钢筋,使构件也同时受到反力压缩.待张拉到控制拉力后,即用夹片锚具将预应力钢筋锚固于混凝土构件上,使混凝土获得并保持其预压应力.最后,在预留孔道内压注水泥浆。
,使预应力钢筋与混凝土粘结成为整体.桥中心桩号1:1000立 面卵石卵石卵石亚粘土亚粘土亚粘土淤泥质土淤泥质土淤泥质土细砂细砂亚砂土亚砂土亚砂土 立面图(尺寸单位:cm )图2图1图1—1 (尺寸单位:cm ) 图1—21。
2。
2 方案二:(86+148+86)m 预应力混凝土连续箱形梁桥本桥采用单箱单室(如图1—3)的截面形式及立面图(如图1-4),因为跨度很大(对连续梁桥),在外载和自重作用下,支点截面将出现较大的负弯矩,从绝对值来看,支点截面的负弯矩大于跨中截面的正弯矩,因此,采用变截面梁能符合梁的内力分布规律,变截面梁的变化规律采用二次抛物线。
道路桥梁工程技术专业毕业设计合同段土石方路基工程 迁河公路 A3 合同段土石方路基工程 施工姓 班名: 级:杨亮 LQ0705 郑丹指导教师:湖南交通职业技术学院路桥工程系 2010 年 5 月第一章 工程概述 一、工程简介 古丈河西至保靖县城公路建设项目(古丈段)起点接于古丈县河 西王村大桥,起点桩号为 K0+000,从风景区坐龙溪大峡谷旁边穿过, 跨广塘河, 在茄通乡走新线绕乡镇而过, 经铁马洲、 信目坪、 米多村, 在断龙乡靠左走后山避镇而过,经杨梅、茶枯、尚家寨靠右进入新线 下白溪关村,在村口建大桥跨白溪关河流进入保靖县阳朝乡的圃吉 村,在溪洲村接上老线,再经嘎福村进入阳朝乡镇靠右从阳朝医院和 小学之间穿过避乡镇而走,顺老路上狮子湾冲上垭口之后,靠右下在 楠竹山北面傍山而走到洞头水库后面(K40+700),绕水库一周下到梅 花乡花井村(K42+200),终点在梅花乡接 G209 国道保靖县城改线段 (保靖魏竹公路上 K1+150 转盘中心处) 。
终点桩号为 K42+976,全长 42.86898Km。
分为四个标段,其中第 A3 标段起点桩号 K25+450 终点 桩号 K30+830,全长 5.38Km 为我公司组织施工,主要工程量有路基 土石方挖方 139759m3,填方 74688 m3,砌体 16115 m3,路面水稳底基 层 33450m2,基层 33830 m2,面层 33840 m2,大桥 2 座分别为 196 米 和 66 米,中桥 1 座为 28 米,小桥 1 座为 21 米,涵洞 19 道。
设计标准:本项目建设标准采用三级公路标准,全线计算行车速 度采用 30 公里/小时,路基宽 7.5 米,路面宽 6.5 米。
桥涵设计荷载 标准:公路-II 级,路面采用水泥砼路面结构。
设计洪水频率:路基、 小桥涵 1/25,中桥 1/50,大桥 1/100。
二、工程自然条件 1、地形地貌 古丈河西至保靖县城公路建设项目古丈段地处云贵高原余脉武 陵山区,本路线总体为东西向,自东向西地势总体为“低-高-低-高低” ,沿线地面标高一般为 250-550m,最高标高约 550m(古丈断龙) ,最低标高约 250m(古丈河西) 。
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊共 55 页 第 1 页第一章 概述1.1预应力混凝土连续梁桥概述预应力混凝土连续梁桥以结构受力性能好、变形小、伸缩缝少、行车平顺舒适、造型简洁美观、养护工程量小、抗震能力强等而成为最富有竞争力的主要桥型之一。
本章简介其发展:由于普通钢筋混凝土结构存在不少缺点:如过早地出现裂缝,使其不能有效地采用高强度材料,结构自重必然大,从而使其跨越能力差,并且使得材料利用率低。
为了解决这些问题,预应力混凝土结构应运而生,所谓预应力混凝土结构,就是在结构承担荷载之前,预先对混凝土施加压力。
这样就可以抵消外荷载作用下混凝土产生的拉应力。
自从预应力结构产生之后,很多普通钢筋混凝土结构被预应力结构所代替。
预应力混凝土桥梁是在二战前后发展起来的,当时西欧很多国家在战后缺钢的情况下,为节省钢材,各国开始竞相采用预应力结构代替部分的钢结构以尽快修复战争带来的创伤。
50年代,预应力混凝土桥梁跨径开始突破了100米,到80年代则达到440米。
虽然跨径太大时并不总是用预应力结构比其它结构好,但是,在实际工程中,跨径小于400米时,预应力混凝土桥梁常常为优胜方案。
我国的预应力混凝土结构起步晚,但近年来得到了飞速发展。
现在,我国已经有了简支梁、带铰或带挂梁的T 构、连续梁、桁架拱、桁架梁和斜拉桥等预应力混凝土结构体系。
虽然预应力混凝土桥梁的发展还不到80年。
但是,在桥梁结构中,随着预应力理论的不断成熟和实践的不断发展,预应力混凝土桥梁结构的运用必将越来越广泛。
连续梁和悬臂梁作比较:在恒载作用下,连续梁在支点处有负弯矩,由于负弯矩的卸载作用,跨中正弯矩显著减小,其弯矩与同跨悬臂梁相差不大;但是,在活载作用下,因主梁连续产生支点负弯矩对跨中正弯矩仍有卸载作用,其弯矩分布优于悬臂梁。
桥梁工程毕业设计桥梁工程毕业设计桥梁工程是土木工程领域中的一个重要分支,涉及到设计、建造和维护各种类型的桥梁。
对于桥梁工程专业的学生来说,毕业设计是他们学习和实践的重要环节。
在这篇文章中,我们将探讨桥梁工程毕业设计的重要性、设计过程以及一些实际案例。
首先,桥梁工程毕业设计对于学生来说是一个重要的学习机会。
通过毕业设计,学生能够将在课堂上学到的理论知识应用到实际工程项目中。
他们需要进行桥梁的结构设计、材料选择、施工过程规划等一系列工作。
这不仅能够加深对理论知识的理解,还能够培养学生的解决问题的能力和创新思维。
桥梁工程毕业设计的设计过程一般包括以下几个步骤。
首先,需要进行项目背景调研和需求分析。
学生需要了解项目所在地的地理条件、交通状况以及未来的交通需求。
其次,需要进行桥梁的结构设计。
学生需要选择合适的桥梁类型,确定桥梁的跨度、荷载等参数,并进行结构计算和优化设计。
然后,学生需要进行材料选择和施工工艺规划。
他们需要考虑到材料的强度、耐久性以及施工的可行性等因素。
最后,学生需要进行经济性分析和可行性评估,确定项目的投资回报和可行性。
在实际的桥梁工程毕业设计中,有许多成功的案例可以参考。
例如,某大学的学生设计了一座跨越江河的悬索桥。
他们通过对地质条件和风载荷等因素的详细分析,确定了桥梁的设计参数。
他们还采用了新型的材料和施工工艺,提高了桥梁的承载能力和耐久性。
最终,这座桥梁成为了当地的地标建筑,并且为当地的交通运输提供了便利。
除了设计方面,桥梁工程毕业设计还需要考虑到施工和维护的问题。
学生需要对桥梁的施工过程进行规划和管理,确保施工的安全和质量。
他们还需要制定桥梁的维护计划,定期检查和维修桥梁,以确保其长期的使用性能。
综上所述,桥梁工程毕业设计是桥梁工程专业学生学习和实践的重要环节。
通过毕业设计,学生能够将理论知识应用到实际工程项目中,培养解决问题的能力和创新思维。
设计过程包括背景调研、结构设计、材料选择和施工规划等步骤。
土木工程是工程学中的一个重要分支,而桥梁工程则是土木工程的一个重要方向。
桥梁作为交通运输的重要设施,承担着连接两岸、改善交通条件、促进经济发展的重要作用。
对于土木工程专业的学生来说,选择桥梁工程方向的毕业设计非常重要。
本文将从桥梁工程的重要性、毕业设计的意义、毕业设计的步骤和方法等方面加以探讨。
一、桥梁工程的重要性1. 桥梁的作用桥梁是连接两岸的重要交通设施,它可以将陆地上的交通线路延伸到水域、峡谷或公路等地方,为人们的出行提供便利。
桥梁也可以连接城乡、促进地区经济的发展,是城市建设和交通运输的重要组成部分。
2. 桥梁的重要性桥梁对于一个地区的发展具有重要的意义。
桥梁的建设可以改善地区的交通条件,促进经济的发展;另桥梁的设计和施工也是一门综合性较强的技术活动,需要结合工程技术、经济原理、环境保护等多方面的知识。
二、毕业设计的意义1. 毕业设计的重要性毕业设计是学生在校期间的一项重要任务,通过毕业设计,学生可以将所学的理论知识应用到实际工程问题中,提高自己的综合素质和实际能力。
对于土木工程专业的学生来说,毕业设计是他们初次接触真正的工程实践,也是他们将学习成果运用到实际工程中的一次机会。
2. 毕业设计与专业就业的关系毕业设计是学生专业学习的一个重要环节,毕业设计的质量直接关系到学生的专业水平和实际能力。
优秀的毕业设计不仅可以为学生的专业能力和学术水平增光添彩,还可以在毕业后为学生的就业提供有力的支持。
三、毕业设计的步骤和方法1. 选择设计题目选择一个合适的毕业设计题目是毕业设计的第一步。
对于桥梁工程方向的学生来说,可以选择一些实际应用的桥梁工程项目作为设计题目,比如某桥梁的改建设计、某地区的跨江大桥规划等。
2. 调研分析在选择设计题目后,需要进行系统的调研和分析。
可以通过查阅相关的文献资料、实地考察、与相关专家学者进行交流等方式,深入了解设计题目所涉及的技术、经济、环境等方面的情况,为设计提出合理的建议和措施。
目录1 设计差不多资料 (1)1.1 技术标准 (1)1.2 桥梁线形布置 (1)1.3 材料规格 (1)1.4 设计计算依据 (1)1.5 通航水位 (2)1.6 支座强迫位移及温度阻碍 (2)1.7 差不多计算数据 (2)2方案设计与比选 (3)2.1工程概况 (3)2.2方案设计 (4)2.3方案比较 (6)3 截面尺寸拟定 (7)3.1 设计特点及受力特点 (7)3.1.1 设计特点 (7)3.1.2 受力特点 (7)3.2 结构尺寸拟定 (7)3.2.1 主梁箱梁构造 (7)3.2.2 主梁截面尺寸拟定 (7)3.3 毛截面几何特性计算 (9)4 主梁作用效应计算 (11)4.1 结构自重作用效应计算 (11)4.1.1 结构单元划分 (11)4.1.2 施工时期的模拟 (11)4.2 汽车荷载作用效应计算 (14)4.2.1 汽车冲击系数和箱梁横向分布系数 (14)4.2.2 温度应力及基础沉降内力计算 (19)4.3内力组合 (26)4.3.1 按承载能力极限状态设计 (26)4.3.2 按正常使用极限状态设计 (27)4.3.3 计算结果 (28)5 预应力钢束估算及布置 (36)5.1 计算原理 (36)5.3 预应力筋布置原则 (40)5.4 调束以及预应力钢束布置情况 (41)6 预应力损失计算及有效预应力计算 (44)6.1 预应力损失计算 (44)6.1.1 预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失 (44)6.1.2 锚具变形、钢筋回缩引起的应力损失 (45)6.1.3 钢筋与台座间的温差引起的损失 (45)6.1.4 混凝土弹性压缩引起的应力损失 (45)6.1.5 预应力钢筋松弛引起的损失 (46)6.1.6 混凝土收缩徐变引起的应力损失 (46)6.2 有效预应力计算 (47)7 配束后主梁内力计算及内力组合 (51)7.1 配筋后结构重力效应 (51)7.2 预应力效应 (53)7.3 徐变和收缩效应 (54)7.4 内力组合效应 (57)8 一般钢筋的设计计算 (61)9 截面强度验算 (63)9.1 差不多理论 (63)9.2 计算公式 (63)10 抗裂验算 (68)10.1《公预规》要求 (68)10.2 计算 (68)10.2.1 正截面抗裂验算 (68)10.2.2 斜截面抗裂验算 (69)11 持久状况构件的应力验算 (79)11.1 正截面混凝土压应力验算 (79)11.2 混凝土主压应力验算 (79)11.3 预应力钢筋拉应力验算 (84)12 短暂状态应力验算 (85)13 挠度验算 (91)13.1 挠度的计算与验算 (91)13.1.1 预加力引起的上拱度 (91)13.1.2 使用荷载作用下的挠度 (92)13.2 预拱度的设置 (93)14 施工图绘制 (94)14.1 概述 (94)14.2 总体布置图 (94)14.3 主梁一般构造图 (94)14.4 主梁预应力钢束构造图 (95)参考文献 (96)总结 (97)致谢 (98)附件1 开题报告(文献综述)附件2 原文影印件及译文长滩桥施工图设计摘要依照设计任务书提供的设计资料和要求,进行了长滩桥施工图设计。
毕业设计指导书班级:桥05人数:22人指导教师:丁南宏林丽霞毕业设计的目的:毕业设计(论文)是高等工科院校本科培养计划中最后一个重要的教学环节,其目的是使学生在学完培养计划所规定的基础课、技术专业课及各类必修和选修专业课程之后,通过毕业设计这一环节,较为集中和专业地培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识和基础技能,分析和解决实际问题的能力。
毕业设计的总要求:本次毕业设计共安排13周,要求主要完成以下三个方面的内容:1.方案比选。
2.结构设计。
3.施工方法设计。
一.方案比选。
方案比选主要是根据“安全、功能、经济与美观”的标准,通过详细的优选,产生出一个良好、完美的设计方案。
在这个阶段,学生应当完成下述内容:(1)确定桥孔孔径。
(2)初拟桥梁图式。
(提出较好的3个方案以供比较)。
(3)方案评比和优选。
对比选方案进行分析评比,从中选出最佳的推荐方案。
方案评比的主要内容是:①材料(造价);②施工设备和能力;③工期;④养护、维修和运营;⑤抗震性能(若桥址位于地震区);⑥航线和跨线条件;⑦美观。
注意:方案图应绘制纵向立面图和横向剖面图。
上述方案比选的工作都应整理成说明书。
说明书内容应包括:设计任务、编制方案的根据和原则、桥梁孔径的计算、方案评比的论证说明、工程材料的估算和依据等。
说明书应言简意赅,其中引用的文献资料名称以及冗繁的计算过程均应列入附录备查。
二.结构设计结构设计是根据方案评比后的推荐方案进行设计计算,或根据教学要求,由指导教师指定一个方案进行设计,这一阶段的设计主要是训练学生正确拟定构件截面的型式和尺寸,进行上下部结构的力学分析、配筋设计,继而进行全桥的整体刚度与稳定性验算。
此阶段工作的目的是要求学生全面利用已经学到的基础理论和专业知识,应用有关的设计规范和标准,进行实桥的设计,最后要求绘出结构详图(相当于施工图)。
这一阶段的工作特点是量大面广,独立性很强。
学生除定期接受指导教师的辅导外,还应不断查阅各种参考资料和文献,全面地考虑设计、构造和施工等环节和问题。
毕业设计(论文)题目:路桥工程施工组织设计一、摘要随着我国经济的快速发展,交通运输事业取得了显著的进步,路桥工程作为交通运输的关键组成部分,其施工组织设计对于保证工程质量、降低成本、缩短工期具有重要意义。
本文以某路桥工程为背景,运用施工组织设计的基本理论和技术,对工程的施工过程进行了详细的规划和设计,为实际工程提供了科学的施工组织方案。
二、工程概况某路桥工程位于我国某城市,是一座跨越河流的公铁两用桥梁。
桥梁全长约1500米,宽35米,采用双层结构,上层为公路,下层为铁路。
工程主要包括主桥、引桥、桥墩、基础等部分。
本工程具有结构复杂、技术含量高、施工难度大等特点。
三、施工组织设计原则1. 确保工程质量:施工过程中要严格按照设计文件和规范要求进行,确保工程质量达到优良标准。
2. 降低成本:通过合理的施工组织和技术措施,降低工程成本,提高经济效益。
3. 缩短工期:合理安排施工进度,确保工程按时完工,满足建设单位需求。
4. 安全第一:施工过程中要高度重视安全生产,确保人身安全和工程安全。
5. 环保节能:施工过程中要注意环境保护,减少对周边环境的影响,提高资源利用率。
四、施工组织设计内容1. 施工进度计划:根据工程特点和施工条件,制定合理的施工进度计划,确保工程按时完工。
2. 施工方法及工艺:针对不同部位的施工,选择合适的施工方法和工艺,提高施工质量。
3. 施工资源配置:合理配置人力、物力、财力等资源,确保施工过程的顺利进行。
4. 施工平面布置:合理规划施工现场,确保施工场地利用率最高,减少施工过程中的矛盾和冲突。
5. 施工安全管理:建立健全安全生产责任制,加强施工现场的安全管理,预防安全事故的发生。
6. 施工质量控制:通过严格的质量管理体系和措施,确保工程质量达到优良标准。
7. 施工环境保护:采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,保护生态环境。
五、结论本文以某路桥工程为背景,运用施工组织设计的基本理论和技术,对工程的施工过程进行了详细的规划和设计。
目录1 设计基本资料 01.1 技术标准 01.2 桥梁线形布置 01.3 材料规格 01.4 设计计算依据 01.5 通航水位 (1)1.6 支座强迫位移及温度影响 (1)1.7 基本计算数据 (1)2方案设计与比选 (2)2.1工程概况 (2)2.2方案设计 (3)2.3方案比较 (5)3 截面尺寸拟定 (6)3.1 设计特点及受力特点 (6)3.1.1 设计特点 (6)3.1.2 受力特点 (6)3.2 结构尺寸拟定 (6)3.2.1 主梁箱梁构造 (6)3.2.2 主梁截面尺寸拟定 (6)3.3 毛截面几何特性计算 (8)4 主梁作用效应计算 (10)4.1 结构自重作用效应计算 (10)4.1.1 结构单元划分 (10)4.1.2 施工阶段的模拟 (10)4.2 汽车荷载作用效应计算 (13)4.2.1 汽车冲击系数和箱梁横向分布系数 (13)4.2.2 温度应力及基础沉降内力计算 (18)4.3内力组合 (25)4.3.1 按承载能力极限状态设计 (25)4.3.2 按正常使用极限状态设计 (26)4.3.3 计算结果 (27)5 预应力钢束估算及布置 (36)5.1 计算原理 (36)5.3 预应力筋布置原则 (41)5.4 调束以及预应力钢束布置情况 (42)6 预应力损失计算及有效预应力计算 (45)6.1 预应力损失计算 (45)6.1.1 预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失 (45)6.1.2 锚具变形、钢筋回缩引起的应力损失 (46)6.1.3 钢筋与台座间的温差引起的损失 (46)6.1.4 混凝土弹性压缩引起的应力损失 (46)6.1.5 预应力钢筋松弛引起的损失 (47)6.1.6 混凝土收缩徐变引起的应力损失 (47)6.2 有效预应力计算 (48)7 配束后主梁内力计算及内力组合 (52)7.1 配筋后结构重力效应 (52)7.2 预应力效应 (54)7.3 徐变和收缩效应 (55)7.4 内力组合效应 (59)8 普通钢筋的设计计算 (63)9 截面强度验算 (65)9.1 基本理论 (65)9.2 计算公式 (65)10 抗裂验算 (71)10.1《公预规》要求 (71)10.2 计算 (71)10.2.1 正截面抗裂验算 (71)10.2.2 斜截面抗裂验算 (72)11 持久状况构件的应力验算 (83)11.1 正截面混凝土压应力验算 (83)11.2 混凝土主压应力验算 (83)11.3 预应力钢筋拉应力验算 (88)12 短暂状态应力验算 (89)13 挠度验算 (95)13.1 挠度的计算与验算 (95)13.1.1 预加力引起的上拱度 (95)13.1.2 使用荷载作用下的挠度 (96)13.2 预拱度的设置 (97)14 施工图绘制 (98)14.1 概述 (98)14.2 总体布置图 (98)14.3 主梁一般构造图 (98)14.4 主梁预应力钢束构造图 (99)参考文献 (100)总结 (101)致谢 (102)附件1 开题报告(文献综述)附件2 原文影印件及译文长滩桥施工图设计摘要根据设计任务书提供的设计资料和要求,进行了长滩桥施工图设计。
毕业设计指导书(桥梁工程)一、桥梁结构的总体布置和初步方案拟定A 立面布置(一)孔径的拟定桥梁孔径的拟定主要根据泄洪的要求。
在《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)表5.0.4中规定了不同等级公路的设计洪水频率,如高速公路、一级公路上的大、中、小桥和涵洞的设计洪水频率均规定为1/100:二级公路上的大、中桥规定为1/100,小桥和涵洞为l/50;三级公路上的大、中桥规定为1/50;四级公路的小桥规定为1/25等。
在桥位附近的水文站可以调查得到相应这些设计频率的流量和水位,然后在已知桥位的河床断面上可求出桥下顺利宣泄设计洪水所需的最小过水面积,从而确定桥台的台口位置。
在有的情况下可将桥台位置适当往河心方向推,以缩短桥长,节省造价。
如宽滩河流、深基础桥梁等。
应该注意的是总跨径的缩短会引起过水面积减小,流速加大,从而导致冲刷加大以及桥前壅水高度的加大。
在确定基础埋置深度及周围建筑、农田的安全时应考虑这一因素。
(二)跨径的拟定在求得总的孔径后,还需进一步进行分孔布置,即确定是一跨还是多跨过河(路线),如果是多跨布置,即是确定桥墩的位置。
对于跨河桥梁,分孔的主要依据是通航要求,地形和地质条件、水文状况、技术经济条件和美观的要求。
桥梁的分孔和造价有很大的关系,跨径和孔数不同时,上部结构和墩台的总造价是不同的。
跨径越大,孔数越少,上部结构的造价就越大,而墩台的造价就越小。
反之,墩台的造价可能较上部结构的大。
另外,当遇到水深较深或河床地质不良等的河流,其基础的设计和施工均较复杂,造价就高,跨径宜选得大一些;反之,对于宽浅河床,水深不大(如北方的季节性河流),而且河床地质较均匀的河流,桥墩和基础的造价就低,跨径就可以选得小一些。
一般认为最经济的造价就是要使上部结构和下部结构的总造价最低。
对于通航河流,则首先应满足通航要求。
将通航孔布置在主航道位置,其余的桥孔跨径则选用经济跨径,但对于变迁性河流,考虑航道可能发生变化,则需多设几个通航孔。
从结构受力合理和用材经济出发,连续体系的分跨布置要考虑合理的跨径比例,如边跨与中跨的比例。
采用的施工方法和跨径布置也有密切的关系,如同样是预应力混凝土连续梁桥,采用支架施工和采用悬臂施工其边跨与中跨的比例就不相同。
采用支架施工的,边跨长度可取中跨的0.8倍左右是经济合理的;采用悬臂施工法,考虑到一部分边跨采用悬臂施工外,剩余的边跨部分还需另搭脚手架施工。
为使脚手架长度最短,则边跨长度取中跨长度的0.65倍为宜。
三跨带挂孔的单悬臂梁桥,边孔也称锚固孔,在自重和荷载作用下锚孔产生的弯矩对中孔有卸载作用,它的跨长一般为中孔的0.6—0.8倍。
锚孔太短会使靠近桥台的梁端产生负反力。
中孔的挂梁长度约为中孔的0.3~0.4倍。
钢筋混凝土悬臂梁桥因承受负弯矩时顶面受拉有裂缝之患,一般不宜将悬臂做得过长,约在0.15~0.3倍中孔跨径。
单孔双悬臂梁,当主梁采用T梁截面时,悬臂长度一般为中孔长的0.3~0.4倍。
采用箱形截面的钢筋混凝土双悬臂梁桥,为使跨中的最大和最小弯矩的绝对值大致相等,充分发挥跨中部分底板的受压作用,悬臂长度甚至可达中跨长度的0.4~0.6倍。
悬臂过长时活载挠度将增大。
对于有推力体系,如拱桥,在多跨布置时为避免桥墩承受单向推力,尽量采用等跨布置。
桥墩位置的选择还应取决于墩位处的河床地质条件,应置于稳定可靠的地基上,避免设在岩石破碎带或断层等不良地质地基上。
跨径的选择还与施工能力有关,有时选用较大的跨径虽然在技术和经济上是合理的,但由于缺乏足够的施工技术能力和机械设备,也不得不放弃而改用较小跨径。
桥梁分孔是个非常复杂的问题,各种各样的条件和要求往往互相发生矛盾。
例如:跨径l00m以下的公路桥,为了尽可能符合标准跨径,不得不放弃采用按经济要求确定的孔径:从备战要求出发,等跨布置是最佳选择,以便抢修和互换;但有时因工期很紧,为减少水下工程,需要减少桥墩加大跨径。
(三)桥面标高的确定桥面标高或在路线纵断面设计中已定,或根据设计洪水位、桥下通航需要的净空来确定。
对于非通航河流,梁底一般应高出设计洪水位(包括壅水和浪高)不小于0.5m,高出最高流冰水位0.75m:支座底面高出设计洪水位不小于0.25m,高出最高流冰水位0.50m。
对于无铰拱桥,拱脚允许被设计洪水位淹没,但一般不超过拱圈矢高的2/3,拱顶底面至设计洪水位的净高不小于1.Om。
对于有漂流物和流冰阻塞以及易淤积的河床,桥下净空应分情况适当加高。
在通航及通行木筏的河流上,桥跨结构之下,自设计通航水位算起,应能满足通航净空的要求。
当允许建筑高度富裕时,可考虑上、中、下承式的各种桥型;如建筑高度限制很严,多半要采用下承式或超静定体系。
(四)基础底面标高的确定基础底面标高主要取决于地基的地质条件和河流的冲刷深度。
1.地基的地质条件(1)岩石地基。
当覆盖土层较薄(包括风化层)时,通常将基础直接修建在清除风化层后的岩面上;当风化层很厚时,埋深应按风化层的风化程度、冲刷程度及相应的允许承载力来确定;当岩层表面斜倾时,应避免将同一基础的一部分置于岩层,另一部分置于非岩层上,以防止结构物由于不均匀沉降而倾斜或破裂。
对于大桥的基础,当冲刷较严重时,除应清除风化层外,尚应视基岩强度将基础嵌入一定深度或采用其他锚固措施,使基础与基岩连成整体。
(2)非岩石地基。
对均质土层,基础埋深可按荷载大小和地基土的承载力来确定,当多层交错时,为避免不均匀沉降,各基础应放在相同的持力层上。
2.河流冲刷深度(1)小桥涵基础。
无冲刷时,基础埋深应在地面或河床底以下(岩石地基除外)至少1m;有冲刷时埋深应在局部冲刷线以下不少于lm;如河床上有铺砌层时,埋深宜在铺砌层顶面以下至少1m。
(2)大、中桥基础。
有冲刷时,其埋深应按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)中表3.1.1选用。
(五)桥面纵坡的确定桥面设置纵坡首先有利于排水,同时,在平原地区,还可以在满足桥下通航净空要求的前提下降低墩台标高,减少桥头引道土方量,从而节省工程费用。
桥面的纵坡,一般都做成双向纵坡,在桥中心设置竖曲线,纵坡一般不超过3%为宜。
桥梁当受到两岸地形限制时,允许修建坡桥,但大、中桥和城市桥梁桥面纵坡不宜大于4%,位于市镇混合交通繁忙处桥面纵坡不得大于3%。
B 横截面布置横截面设计主要包括桥面布置和上部承重结构(如梁式桥中的主梁,拱桥中的主拱圈)的横截面设计。
(一)桥面布置桥面的宽度取决于桥上交通的需要,在《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)表6.0.6-1中,给出了不同公路等级的行车道净宽标准,一般在毕业设计资料里作为设计要求已经给出。
在可能条件下,在高速公路、一级公路上,一般以建上、下行两座独立桥梁为宜。
城市交通的公路桥桥面宽度应考虑到城市交通工程规划要求予以适当加宽。
桥上人行道与行车道的设置,应根据需要而定,并与前后线路布置配合。
自行车道与行车道之间,必要时应设适当的分隔设施。
(二)横截面设计1.设计原则桥跨结构横截面采用什么形式主要与结构体系、跨长、荷载等级、施工方法等因素有关。
在某些特定条件下,如城市桥梁,还要满足美观要求。
(1)结构体系。
不同的体系,其受力特点也各不相同。
如梁式桥的主梁是以它的抗弯能力承受荷载的,同时也要保证它的抗剪(或主拉应力)。
因此对梁式桥截面的基本要求是用最经济的面积提供最大的抗弯惯矩;即用最小的自重提供最大的承载能力。
对于简支体系,它只产生单向正弯矩,在钢筋混凝土和预应力混凝土简支梁中,受拉区主要是钢筋和预应力筋起作用,因此混凝土面积可以减小到只需符合规范的构造要求,对钢筋和预应力筋能起保护作用即可,但受压区应保证有足够的承压面积;所以简支体系一般跨径在30m以上的大多做成—T-梁,30m以下的为施工方便,大多采用板式截面。
10m左右的小桥可采用整体浇筑的钢筋混凝土实体板式截面。
在连续体系和悬臂体系中,由于有正负弯矩区,因此选择截面时要考虑这一因素。
跨度不大的钢筋混凝土连续或悬臂梁桥,如采用T型截面,则应对支点附近截面的腹板加宽,或局部增加底板,以提高截面抗压和抗剪能力。
当跨径超过50~60m时,可做成预应力桥,截面可采用箱形。
这样不仅保证了正负弯矩区的受力,也保证了施工阶段的强度和稳定性。
拱桥的主拱圈是以受压为主的压弯构件,其截面不仅要能够提供抗弯惯矩,而且应提供足够的承压面积。
除采用满堂支架施工的拱桥外,在体系转换的各施工阶段截面要承受较大弯矩,这些弯矩对拱圈截面的设计往往起控制作用。
但一旦拱圈合拢,推力起作用后,截面上会产生强大的轴力,对改善截面的受力是很有利的。
(2)跨长因素。
跨度小的桥梁(5~20m),其截面设计主要考虑要形状简单,施工方便,因此板式截面用得较多。
但随着跨长的增大,自重内力所占的比重迅速加大,因此希望截面的尺寸尽量小,材料尽量采用轻质高强。
但跨长越大要求截面的抗力也越大,这是一对矛盾。
中等跨度的桥梁(20~40m),采用肋式截面的较多,如T型,I型,冒型等,大跨度桥梁一般都采用箱形截面。
近年来,在中等跨度以上的拱桥设计中采用钢管混凝土截面的也不少,其截面形状有圆形的,椭圆形的,哑铃形的,还有把钢管做成劲性骨架,外包混凝土的等。
由于钢管混凝土施工方便,受力合理,因此得到迅速推广。
(3)施工因素。
桥梁的施工方法很多,有整孔安装、支架施工、缆索吊装、顶推法、劲性骨架施工、悬臂施工等。
不同的施工方法,截面的受力也不同,因此设计的要求也不相同。
如整孔安装和支架施工,没有复杂的体系转换,基本上是一次落架的受力状态,而且采用这些施工方法的桥梁,一般跨度不大,因此大多采用经济,施工方便的板式截面。
中等跨度以上的梁式桥绝大多数设计成连续体系或悬臂体系,采用悬臂施工方法。
为保证施工中的强度和稳定性,横截面基本采用箱梁。
在顶推施工中,每个截面都要经受正负弯矩的作用,箱形截面也是它的首选方案。
在拱桥施工中,无支架和少支架施工方法采用较多,首先要将拱圈合拢,然后再施工拱上建筑和桥面系。
因此采用肋式截面、箱形截面和钢管混凝土组成的各种形状的截面的较多,便于吊装合拢。
当采用劲性骨架施工时,由钢管和外包混凝土组成的箱形截面无疑是一种优选方案。
2.截面形式梁式桥的横截面有板式,肋式和箱式等几种形式。
拱桥的横截面形式可视上承式、中承式和下承式选用,上承式拱桥主要采用板式,肋式和箱式截面,中等跨度以上的拱桥一般采用无支架、少支架施工方法施工。
为便于吊装,合拢,采用钢筋混凝土肋拱和箱形拱的较多。
中承式和下承式拱桥则采用矩形,I字形,箱形等肋式截面。
近年来钢管混凝土在拱桥中的使用也越来越普遍,其截面形式有圆形,椭圆形,哑铃形。
C 平面设计大、中桥梁的线型,一般为直线,当桥面受到两岸地形限制时,允许修建曲线桥。