预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥的设计构造特点和对比分析
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钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥在现代桥梁工程中,钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥是应用极为广泛的两种桥梁结构形式。
它们以其独特的优势,在交通基础设施建设中发挥着重要作用。
钢筋混凝土梁式桥是最为常见的一种桥梁类型。
它主要由钢筋和混凝土组成,钢筋承受拉力,混凝土承受压力。
这种结构的优点在于施工工艺相对简单,成本较低,而且材料容易获取。
在设计和建造过程中,工程师会根据桥梁的跨度、荷载要求以及使用环境等因素,合理确定钢筋的布置和混凝土的强度等级。
对于较小跨度的桥梁,钢筋混凝土简支梁桥是常见的选择。
简支梁桥的结构简单,受力明确,施工方便。
然而,其缺点也较为明显,由于在支点处存在负弯矩,导致梁体在支点附近容易出现裂缝,从而影响桥梁的耐久性。
为了克服简支梁桥的这一缺点,连续梁桥应运而生。
连续梁桥通过在支点处连续连接多个梁段,使得支点负弯矩得以减小,正弯矩分布更加均匀,从而提高了桥梁的跨越能力和承载能力。
但连续梁桥的施工难度相对较大,需要采用较为复杂的施工方法,如悬臂施工法等。
预应力混凝土梁式桥则是在钢筋混凝土梁式桥的基础上发展而来的一种更为先进的结构形式。
通过对混凝土梁预先施加预应力,可以有效地提高梁的抗裂性能和承载能力。
预应力的施加方式主要有先张法和后张法两种。
先张法是在混凝土浇筑前,先将预应力钢筋张拉并锚固在台座上,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,放松预应力钢筋,使混凝土获得预压应力。
后张法则是先浇筑混凝土,在混凝土中预留孔道,待混凝土达到一定强度后,将预应力钢筋穿入孔道并进行张拉,然后用锚具将预应力钢筋锚固在梁端。
预应力混凝土梁式桥具有很多优点。
首先,它能够有效地控制裂缝的开展,提高桥梁的耐久性。
其次,由于预应力的作用,可以减小梁的截面尺寸,减轻结构自重,从而增加桥梁的跨越能力。
此外,预应力混凝土梁式桥的刚度较大,行车舒适性好。
然而,预应力混凝土梁式桥的施工工艺相对复杂,对施工设备和技术要求较高,成本也相对较高。
钢筋混凝土和预应力混凝土简支梁桥在现代桥梁建设中,钢筋混凝土和预应力混凝土简支梁桥是两种常见且重要的结构形式。
它们在交通基础设施中发挥着至关重要的作用,为人们的出行和货物的运输提供了安全、便捷的通道。
钢筋混凝土简支梁桥,顾名思义,主要由钢筋和混凝土组成。
混凝土具有良好的抗压性能,但抗拉性能较弱。
而钢筋则具有出色的抗拉性能,将钢筋与混凝土结合起来,就能充分发挥两者的优势,构建出坚固耐用的桥梁结构。
这种桥梁的设计相对简单,施工也较为方便。
在设计时,需要根据桥梁的跨度、荷载等因素,合理确定梁的截面尺寸、钢筋的布置和混凝土的强度等级。
一般来说,梁的截面形状多为矩形或 T 形,以满足受力要求和节省材料。
在施工过程中,首先要搭建模板,然后在模板内铺设钢筋,再浇筑混凝土。
混凝土在凝固过程中会逐渐硬化,与钢筋紧密结合,形成一个整体。
待混凝土达到一定强度后,拆除模板,桥梁的主体结构就基本完成了。
钢筋混凝土简支梁桥的优点是成本相对较低,维护也比较容易。
但其缺点也较为明显,由于混凝土自身的重量较大,导致桥梁的跨越能力有限。
而且,在长期使用过程中,容易出现裂缝等病害,影响桥梁的使用寿命。
为了克服钢筋混凝土简支梁桥的一些不足,预应力混凝土简支梁桥应运而生。
预应力混凝土是在混凝土构件承受荷载之前,预先对其施加压力,使其在使用过程中能够更好地抵抗拉应力。
通过施加预应力,可以有效地提高混凝土的抗裂性能和刚度,从而增加桥梁的跨越能力。
预应力的施加方式通常有先张法和后张法两种。
先张法是在浇筑混凝土之前,先将预应力筋张拉到设计应力,然后用夹具固定在台座上,再浇筑混凝土。
待混凝土达到一定强度后,放松预应力筋,预应力筋的回缩力就会传递给混凝土,使其产生预压应力。
后张法则是先浇筑混凝土构件,并在构件中预留孔道。
待混凝土达到一定强度后,将预应力筋穿入孔道,然后进行张拉,并用锚具将预应力筋固定在构件两端,从而使构件产生预压应力。
预应力混凝土简支梁桥具有很多优点。
按结构分类,按结构体系分类是以桥梁结构的力学特征为基本着眼点,对桥梁进行分类,以利于把握各种桥梁的基本特点,也是桥梁工程学习的重点之一.以主要的受力构件为基本依据,可分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、斜拉桥、悬索桥五大类.1.梁式桥主梁为主要承重构件,受力特点为主梁受弯.主要材料为钢筋混凝土、预应力混凝土,多用于中小跨径桥梁.简支梁桥合理最大跨径约20米,悬臂梁桥与连续梁桥合宜的最大跨径约60-70米.优点:采用钢筋砼建造的梁桥能就地取材、工业化施工、耐久性好、适应性强、整体性好且美观;这种桥型在设计理论及施工技术上都发展得比较成熟.缺点:结构本身的自重大,约占全部设计荷载的30%至60%,且跨度越大其自重所占的比值更显着增大,大大限制了其跨越能力.2.拱式桥拱肋为主要承重构件,受力特点为拱肋承压、支承处有水平推力.主要材料是圬工、钢筋砼,适用范围视材料而定.跨径从几十米到三百多米都有,目前我国最大跨径钢筋砼拱桥为170米.优点:跨越能力较大;与钢桥及钢筋砼梁桥相比,可以节省大量钢材和水泥;能耐久,且养护、维修费用少;外型美观;构造较简单,有利于广泛采用.缺点:由于它是一种推力结构,对地基要求较高;对多孔连续拱桥,为防止一孔破坏而影响全桥,要采取特殊措施或设置单向推力墩以承受不平衡的推力,增加了工程造价;在平原区修拱桥,由于建筑高度较大,使两头的接线工程和桥面纵坡量增大,对行车极为不利.3.钢架桥是一种桥跨结构和吨台结构整体相连的桥梁,支柱与主梁共同受力,受力特点为支柱与主梁刚性连接,在主梁端部产生负弯矩,减少了跨中截面正弯矩,而支座不仅提供竖向力还承受弯矩.主要材料为钢筋砼,适宜于中小跨度,常用于需要较大的桥下净空和建筑高度受到限制的情况,如立交桥、高架桥等.优点:外形尺寸小,桥下净空大,桥下视野开阔,混凝土用量少.缺点:基础造价较高,钢筋的用量较大,且为超静定结构,会产生次内力.4.斜拉桥梁、索、塔为主要承重构件,利用索塔上伸出的若干斜拉索在梁跨内增加了弹性支承,减小了梁内弯矩而增大了跨径.受力特点为外荷载从梁传递到索,再到索塔.主要材料为预应力钢索、混凝土、钢材.适宜于中等或大型桥梁.优点:梁体尺寸较小,使桥梁的跨越能力增大;受桥下净空和桥面标高的限制小;抗风稳定性优于悬索桥,且不需要集中锚锭构造;便于无支架施工.缺点:由于是多次超静定结构,计算复杂;索与梁或塔的连接构造比较复杂;施工中高空作业较多,且技术要求严格.5.悬索桥主缆为主要承重构件,受力特点为外荷载从梁经过系杆传递到主缆,再到两端锚锭.主要材料为预应力钢索、混凝土、钢材,适宜于大型及超大型桥梁.优点:由于主缆采用高强钢材,受力均匀,具有很大的跨越能力.缺点:整体钢度小,抗风稳定性不佳;需要极大的两端锚锭,费用高,难度大.。
预应力连续梁的特点及构造预应力连续梁的特点及构造协议一、关键信息1、预应力连续梁的定义名称:预应力连续梁类型:桥梁结构形式2、特点跨越能力:较大的跨越能力,能适应不同跨度要求结构刚度:具有较高的结构刚度,减少变形行车舒适性:提供平稳的行车条件,提高舒适性耐久性:具备良好的耐久性,长期使用性能稳定抗震性能:在地震作用下表现出较好的抗震性能3、构造组成梁体:包括顶板、底板和腹板预应力钢筋:纵向、横向和竖向预应力钢筋支座:不同类型的支座,如固定支座和活动支座接缝:纵向接缝和横向接缝4、设计参数混凝土强度等级预应力钢筋的种类和规格梁的截面尺寸配筋率二、预应力连续梁的特点11 较大的跨越能力预应力连续梁通过合理布置预应力钢筋,能够有效地提高梁的承载能力,从而实现较大的跨越距离。
与简支梁相比,其在相同的材料用量和截面尺寸下,可以跨越更宽的河道、山谷等障碍物。
111 较高的结构刚度由于连续梁在多个支点处连续连接,使得梁体在荷载作用下的变形得到有效控制,具有较高的结构刚度。
这有助于减少桥梁在行车荷载下的挠度和振动,提高行车的平稳性和安全性。
112 良好的行车舒适性预应力连续梁的结构特性使其能够为车辆提供更加平稳的行驶表面,减少颠簸和冲击,从而提高行车的舒适性。
这对于高速公路、铁路等对行车舒适性要求较高的交通线路尤为重要。
113 耐久性强采用预应力技术和高质量的混凝土材料,能够有效抵抗外界环境的侵蚀和疲劳作用,延长桥梁的使用寿命。
同时,合理的构造设计和防护措施也有助于提高连续梁的耐久性。
114 抗震性能优越在地震作用下,预应力连续梁能够通过自身的变形和耗能能力来吸收地震能量,减少结构的损坏。
其整体性较好,能够有效地传递地震力,降低地震对桥梁的破坏程度。
三、预应力连续梁的构造12 梁体121 顶板顶板是梁体的上部结构,主要承受车辆荷载和自重,并将荷载传递给腹板和底板。
顶板的厚度和配筋根据桥梁的跨度、荷载等因素进行设计,以确保其具有足够的强度和刚度。
建筑工程学《桥梁工程设计师》技术知识考试题与答案一、单选题1、在计算荷载位于靠近主梁支点时的横向分布系数m 时可偏安全的采用()A、杠杆法B、偏心压力法C、较接板法D、修正偏心压力法正确答案:A2、基坑顶有荷载时,坑顶缘与动载间至少应留有() 宽的护道。
A.0.8mB.1mC.1.5mD.2m正确答案:B3、管道压浆所用的水泥标号不应低于()号A.300B.350C.400D.500正确答案:B4、结构的可靠性包括安全性、适用性和()0A.耐久性B.疲劳强度C.极限承载能力正确答案:A5、桥梁的基本组成包括上部结构、下部结构以及()A、地基B、桥跨结构C、锥坡D、基础正确答案:D6、与素混凝土梁相比,适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力()。
A.均提高很多B.承载力提高很多,抗裂提高不多C.抗裂提高很多,承载力提高不多D.均提高不多正确答案:B7、对于钢筋混凝土轴心受拉构件的正截面受拉承载力的计算要考虑()。
A.仅考虑混凝土作用B.仅考虑钢筋作用C.考虑钢筋和混凝土共同作用正确答案:B8、斜交板桥的最大反力发生在()A、钝角附近B、锐角附近C、桥轴线处D、桥跨跨中处正确答案:A9、对石质基底高程应满足的容许误差为()A.+50mm,-200mmB.±50mmC.+200mmD.+200mm,-50mm正确答案:A10、桥梁一般由以下哪几部分组成?()A.上部结构、下部结构、照明设备、支座B.上部结构、下部结构、支座、附属结构C.梁、墩、台、锥坡D.上部结构、下部结构、垫石、附属结构正确答案:B11、当荷载作用在钢结构的给架、网架和塔架等由杆件组成的构件的节点上时,所有杆件均可作为()A.轴心拉杆B.轴心压杆C.轴心拉杆或轴心压杆D.拉弯组合杆件正确答案:C12、低合金钢的合金元素总含量不超过()。
A.4%B.5%C.6%D.7%正确答案:B二、名词解释1、拱座答:在拱圈与墩台及拱圈与空腹式拱上建筑的腹孔墩相连接处设置的现浇混凝土构造物。
预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥的设计构造特点和对比分析一、预应力混凝土简支梁桥1、构造布置:常用跨径:20~50m之间,我国编制了后张法装配式预应力混凝土简支梁桥的标准设计,标准跨径为25m、30m、35m、40m。
主梁梁距:1.5~2.2m之间横梁布置:端横梁、中横梁(布置在跨中及四分点处)2、主要尺寸:主梁:高跨比1/15~1/25;肋厚14~16cm;横梁:中横梁3/4h,端横梁与主梁同高,宽12~20cm,可挖空;翼板:不小于1/12h,一般为变厚度。
马蹄:为了满足布置预应力束筋的要求,应T 梁的下缘做成马蹄形。
(一)主梁1、梁高:我国后张法装配式预应力混凝土简支梁的标准设计有25,30,35,40m 四种,其梁高分别为1.25~1.45,1.65~1.75,2.00,2.30m。
标准设计中高跨比值约为1/17~1/20,其主梁高度主要取决于活载标准,主梁间距可在较大范围内变化,通常其高跨比在1/15~1/25 左右。
主梁高度如不受建筑高度限制,高跨比宜取偏大值。
增大梁高,只增加腹板高度,混凝土数量增加不多,但可以节省钢筋用量,往往比较经济。
2、肋厚:预应力混凝土,由于预应力和弯起束筋的作用,肋中的主拉应力较小,肋板厚度一般都由构造决定。
原则上应满足束筋保护层的要求,并力求模板简单便于浇筑。
国外对现浇梁的腹板没有预应力管道时最小厚度为200mm,仅有纵向或竖向管道的腹板需要300mm,既有纵向又有竖向管道的腹板需要380mm。
对于高度超过2400mm 的梁,这些尺寸尚应增加,以减少混凝土浇筑困难,装配式梁的腹板厚度可适当减少,但不能小于165mm。
如为先张法结构,最低值可达125mm。
我国目前所采用的值偏低,一般采用160mm,标准设计中为140~160mm,在接近梁的两端的区段内,为满足抗剪强度和预应力束筋布置锚具的需要,将肋厚逐渐扩展加厚。
(二)横梁横隔梁的高度可取为主梁高度的四分之三左右。
预应力连续梁的特点及构造预应力连续梁的特点及构造预应力连续梁是一种常用的桥梁结构,具有很高的承载能力和抗震能力。
本文将详细介绍预应力连续梁的特点和构造,以供参考。
1. 引言预应力连续梁是一种具有连续性能的混凝土结构,在桥梁工程中得到广泛应用。
它通过预先施加的预应力力将梁结构进行预压,从而增加了其承载能力和稳定性。
2. 预应力连续梁的特点预应力连续梁具有以下特点:2.1 高承载能力预应力力的施加使得连续梁在负荷作用下产生预应力,有效地提高了梁的承载能力。
相比于传统的梁桥结构,预应力连续梁可以大大减小梁身的截面尺寸,使整个结构更加轻盈。
2.2 抗震性能优异预应力连续梁通过预应力力的施加,提高了桥梁的刚度和稳定性,增强了抗震性能。
在地震发生时,预应力连续梁能够有效地吸收和分散地震能量,减小结构的变形和破坏。
2.3 施工效率高预应力连续梁的施工采用预制构件,可以提高施工效率和质量。
预应力连续梁的施工速度较快,能够缩短施工周期,并减少对交通的影响。
2.4 经济性好预应力连续梁的材料利用率高,结构分量较小,可以减小材料消耗和成本。
而且,预应力连续梁的维护成本较低,使用寿命较长。
3. 预应力连续梁的构造预应力连续梁的构造包括以下关键步骤:3.1 梁段制作先将混凝土梁段预制成一定的长度,以适应实际施工要求。
在预制过程中,要控制好混凝土的配合比、浇筑质量和养护条件,确保梁段的质量。
3.2 预应力施工在梁段制作完成后,通过张拉预应力束的操作,将预应力力施加到梁段上。
预应力捆绑在梁段的预应力孔中,通过预应力张拉机械进行拉力调整,使梁段产生预应力。
3.3 连续浇筑完成预应力施工后,将多个预应力梁段在特定位置进行连接,形成连续梁结构。
在连接处使用钢筋和混凝土对梁段进行连接和加固,并进行连续浇筑。
3.4 底板施工在连续梁的上部施工完成后,进行底板的施工。
底板施工采用预制板或者现浇板的方式,根据实际施工情况选择合适的方案。
4. 附件本文档所涉及附件如下:- 预应力连续梁设计图纸- 施工工艺流程图- 施工现场照片5. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下:- 预应力力:指在施工过程中通过预应力张拉机械施加到梁结构上的拉力。
简支梁桥的缺点是每跨都要设伸缩缝,而且整个桥面的整体性差;所以现在一般的桥梁都是结构连续即先简支后连续,就是你所说的简支变连续梁桥。
所以说,简支变连续梁桥相对简支梁桥来说的话基本上没什么缺点,要不然也不会变了,可能也就是施工上稍微要麻烦些吧,当然,简支变连续梁桥相对连续刚构桥来说的话那就有相对的缺点了,简支变连续梁桥是超静定结构,连续刚构桥也是超静定结构,但后者因为梁要固结在墩上,所以稳定性更好。
简支梁/连续梁是按结构类型划分的:简支梁是只有两端支撑在柱子上的梁,连续梁是在简支梁的基础上中间部位也有柱子支撑的梁,同样柱距的连续梁比简支梁受力条件要好、可以减小断面尺寸以节省材料。
预制梁/现浇梁是按施工类型划分的:预制梁在工厂制作、在施工现场只安装即可,现浇梁是在施工现场浇注、制作的简支梁桥:(jian zhi lian qiao) simple-supported beam bridge由一根两端分别支撑在一个活动支座和一个铰支座上的梁作为主要承重结构的梁桥。
属于静定结构。
是梁式桥中应用最早、使用最广泛的一种桥形。
其构造简单,架设方便,结构内力不受地基变形,温度改变的影响。
两跨或两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系。
连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,因而梁高可以减小,节省材料,且刚度大,整体性好,超载能力大,安全度大,桥面伸缩缝少。
连续梁桥是中等跨径桥梁中常用的一种桥梁结构,预应力混凝土连续梁桥是其主要结构形式,它具有接缝少、刚度好、行车平顺舒适等优点,在30-120m跨度内常是桥型方案比选的优胜者。
而横张预应力混凝土技术在T型梁、箱型梁、空心板桥三座常规跨径简支梁桥中的应用,取得了明显的技术经济效益。
为拓宽横张预应力技术的应用范围,将其应用到更大跨度的连续梁桥中就显得尤为必要了。
主梁是连续支承在几个桥墩上。
在荷载作用时,主梁的不同截面上有的有正弯矩,有的有负弯矩,而弯矩的绝对值均较同跨径桥的简支梁小。
预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥设计构造特点对比分析姓名班级学号预应力混凝土是在第二次世界大战后迫切要求恢复战争创伤,从西欧迅速发展起来的。
半个多世纪以来,从理论,材料,工艺到土建工程中的应用,都取得了巨大的发展。
尤其是随着部分预应力概念的逐步成熟,突破了混凝土不能受拉与开裂的约束,大大扩展了它的应用范围。
从1976 年以后,我国预应力混凝土桥梁发展很快, 无论在桥型、跨度以及施工方法与技术方面的发展都是十分突出的。
有不少预应力混凝土桥梁的修建技术已赶上国际水平, 获得了国际声誉。
桥梁建设的发展与经济发展是息息相关的, 随着我国现代化建设事业的不断发展, 必然需要修建大量的桥梁来满足交通运输的需要。
本文则主要对预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥进行简单的分析与比较。
1.预应力混凝土简介 (1)2.预应力混凝土简支梁桥 (1)2.1.构造布置 (2)2.2 截面效率指标 (3)2.3 主梁高度 (5)2.4 配筋特点 (5)3.预应力混凝土连续梁桥 (11)3.1 结构特点 (11)3.2 构造布置 (11)3.3 梁高的选择 (12)3.4 截面形式 (13)3.5 横隔板设置 (16)3.6 预应力钢筋构造 (17)3.7 合拢段结构 (19)4.预应力混凝土刚架桥 (20)4.1 结构特点 (20)4.2 结构类型 (21)4.3 构造特点 (22)5.设计构造特点对比分析 (25)1. 预应力混凝土(Prestressed Concrete)定义:预应力混凝土是为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,设法在混凝土使用荷载作用前,通过张拉预应力筋对混凝土施加预加力(或预加应力),抵消或减小使用荷载作用的混凝土。
分类:预应力混凝土按其工艺分为:先张法预应力混凝土和后张法预应力混凝土;按预应力钢筋与混凝土的粘结状态分为:有粘结预应力混凝土和无粘结预应力混凝土;按施加预应力大小的程度分为:全预应力混凝土和部分预应力混凝土;按施工方法分为:预制预应力混凝土和现浇预应力混凝土及组合预应力混凝土。
一、连续梁桥的特点从下图连续梁桥与简支梁桥的受力情况对比,可以归纳出连续梁桥的主要特点:(1) 由于支点负弯矩的卸载作用,跨中正弯矩大大减小,恒载、活载均有卸载作用。
(2) 由于弯矩图面积的减小,跨越能力增大。
(3) 超静定结构,对基础变形及温差荷载较敏感。
(4) 行车条件好。
图8-1-1-1 简支梁与连续梁的受力对比二、连续刚构桥的特点从下图连续刚构桥与连续梁桥的受力情况对比,可以归纳出连续刚构桥的主要特点:(1) 恒载、活载负弯矩卸载作用基本与连续梁接近;(2) 桥墩参加受弯作用,使主梁弯矩进一步减小;(3) 弯矩图面积的减小,使得跨越能力大,在小跨径使用时梁高较低;(4) 超静定次数高,对常年温差、基础变形、日照温均较敏感;图8-1-1-2连续梁与连续刚构的受力对比一、平面布置连续梁桥或连续刚构桥的平面布置方式包括:正交布置、斜交布置、曲线布置等方式。
图8-1-2-1 连续梁桥平面布置示例在连续结构的布置方式中,常常会使用到“联”的概念。
连续梁由若干梁跨(通常为3~8跨)组成一联,每联两端设置伸缩缝,整个桥梁可由一联或多联组成。
二、立面布置1. 分跨确定连续梁桥和连续刚构桥除了按常规桥梁分跨原则考虑外,其立面布置考虑时关注的其它原则包括:减小弯矩、增加刚度、方便施工、美观要求。
在中小跨度的连续梁中通常采用等跨布置以方便施工。
在大跨度连续梁中通常采用不等跨布置,合理的变中跨跨度比值可以减小中跨跨中弯矩。
图8-1-2-2 连续梁桥的等跨布置和不等跨布置2. 梁高确定中小跨度的预应力混凝土连续梁可以采用等高度连续梁,大跨度的预应力混凝土连续梁一般采用变高度连续梁。
连续梁的高度需要根据设计计算最终确定。
在截面拟定时可以参照不同类型结构的高跨比指标来确定梁高。
图8-1-2-3 连续梁桥的等高布置和不等高布置3. 体系选择通常我们总体布置时还需要对比是采用连续梁体系结构还是连续刚构体系结构。
连续刚构桥的主要特点:◆墩梁固结,固结部分通常在需要布置大跨、高墩处采用。
一预应力混凝土连续梁桥1.力学特点及适用范围连续梁桥在结构重力和汽车荷载等恒、活载作用下,主梁受弯,跨中截面承受正弯矩,中间支点截面承受负弯矩,通常支点截面负弯矩比跨中截面正弯矩大。
作为超静定结构,温度变化、混凝土收缩徐变、基础变位以及预加力等会使桥梁结构产生次内力。
由于预应力结构可以有效地避免混凝土开裂,能充分发挥高强材料的特性,促使结构轻型化,预应力混凝土连续梁桥具有比钢筋混凝土连续梁桥较大的跨越能力,加之它具有变形和缓、伸缩缝少、刚度大、行车平稳、超载能力大、养护简便等优点,所以在近代桥梁建筑中已得到越来越多的应用。
预应力混凝土连续梁桥适宜于修建跨径从30m到100多m的中等跨径和大跨径的桥梁。
2.立面布置预应力混凝土连续梁桥的立面布置包括体系安排、桥跨布置、梁高选择等问题,可以设计成等跨或不等跨、等截面或变截面的结构形式(图1)。
结构形式的选择要考虑结构受力合理性,同时还与施工方法密切相关。
aba.不等跨不等截面连续梁b. 等跨等截面连续梁图1 连续梁立面布置1.桥跨布置根据连续梁的受力特点,大、中跨径的连续梁桥一般宜采用不等跨布置,但多于三跨的连续梁桥其中间跨一般采用等跨布置。
当采用三跨或多跨的连续梁桥时,为使边跨与中跨的最大正弯矩接近相等,达到经济的目的,边跨取中跨的0.8倍为宜,当综合考虑施工和其他因素时,边跨一般取中跨的0.5~0.8倍。
对于预应力混凝土连续梁桥宜取偏小值,以增加边跨刚度,减小活载弯矩的变化幅度,减少预应力筋的数量。
若采用过小的边跨,会在边跨支座上产生拉力,需在桥台上设置拉力支座或压重。
当受到桥址处地形、河床断面形式、通航(车)净空及地质条件等因素的限制,并且同时总长度受到制约时,可采用多孔小边跨与较大的中间跨相配合,跨径从中间向外递减,以使各跨内力峰值相差不大。
桥跨布置还与施工方法密切相关。
长桥、选用顶推法施工或者简支—连续施工的桥梁,多采用等跨布置,这样做结构简单,统一模式。
预应力混凝土简支梁桥、连续梁桥和刚架桥的设计构造特点和对比分析A、装配式预应力混凝土简支梁桥的构造与设计装配式钢筋混凝土简支梁桥,常用的经济合理跨径在20m 以下。
跨径增大时,不但钢材耗量大,而且混凝土开裂现象也往往比较严重,影响结构的耐久性。
为了提高简支梁的跨越能力,可采用预应力混凝土结构。
目前,世界上预应力混凝土简支梁的最大跨径已达76m 。
但是,根据建桥实践,当跨径超过50m 后,不但结构笨重,施工困难,经济性也较差。
因此,我国桥规明确指出:预应力混凝土简支梁桥的标准跨径不宜大于50m 。
一、横截面设计1.横截面形式装配式预应力混凝土简支梁桥的横截面类型基本上与钢筋混凝土梁桥类似,通常也做成T 形、I 形,但为了方便布置预应力束筋和满足锚头布置的需要,下部一般都设有马蹄或加宽的下缘。
有时为了提高单梁的抗扭刚度并减小截面尺寸,也采用箱形。
由于采用预应力筋施加预压力,可以提供方便的接头形式,为了使装配式梁的预制块件进一步减小尺寸和重量还可做成横向也分段预制的串联梁。
但由于串联梁施工麻烦,构件预制精度要求高,在国内使用较少。
2.主梁布置经济分析表明,对于跨径较大的预应力混凝土简支梁桥,当吊装重量不受限制时,采用较大的主梁间距比较合理,一般可采用1.8〜2.5m。
3.截面尺寸(1)截面效率指标为了合理设计预应力混凝土梁的截面尺寸,首先分析其截面的受力特点。
在预加力阶段和运营阶段,预应力混凝土梁截面承受双向弯矩。
在预加力阶段,施加了偏心预加力,在预加力和自重弯矩的共同作用下,合力相当作用于截面的下核点(截面上缘应力为零)(2)主梁高度预应力混凝土简支梁桥的主梁高度取决于采用的汽车荷载等级、主梁间距及建筑高度等因素,可在较大范围内变化。
对于常用的等截面简支梁,其高跨比的取值范围在1/15 〜1/25 ,一般随跨径增大而取较小值,随梁数减少而取较大值,对预应力混凝土T 形梁一般可取1/16 〜1/18 左右。
当桥梁建筑高度不受限制时,采用较大的梁高显然是较经济的,因为加高腹板使混凝土用量增加不多,而节省预应力筋数量较多。
⑶其他细部尺寸在预应力混凝土梁中,由于混凝土所受预应力和预应力束筋弯起,能抵消荷载剪力的作用,肋中的主拉应力较小,肋宽一般都由构造和施工要求决定,但不小于160mm 。
标准设计中肋宽为140 〜160mm 。
T 梁上翼缘的厚度按钢筋混凝土梁桥同样的原则来确定。
为了减小翼板和梁肋连接处的局部应力集中和便于脱模,在该处一般还设置折线形承托或圆角,此时承托的加厚部分应计算在内。
T 梁下缘的马蹄尺寸应满足预加力阶段的强度要求,同时,从截面效率指标P分析,马蹄应当是越宽而矮越经济。
马蹄的具体形状要根据预应力束筋的数量和排列方式确定,同时还应考虑施工方便和力筋弯起的要求。
具体尺寸建议如下:①马蹄宽度约为肋宽的2〜4倍,并注意马蹄部分(特别是斜坡区)的管道保护层不宜小于60mm 。
②马蹄全宽部分的高度加1/2 斜坡区高度约为梁高的0.15 〜O.20 倍,斜坡宜陡于45o 。
为了配合预应力筋的起弯,在梁端能布置锚具和安放张拉千斤顶,在靠近支点附近马蹄部分应逐渐加高,腹板也应加厚至与马蹄同宽,加宽的范围最好达到一倍梁高(离锚固端)左右,从而形成了沿纵向腹板厚度和马蹄高度都变化的变截面T 梁。
标准设计中,一般采用自第一道内横隔梁向梁端逐渐变化的形式。
4 .横隔梁布置沿纵向的横隔梁布置基本上与钢筋混凝土梁桥相同,但中横隔梁应延伸至马蹄的加宽处。
当主梁跨度大、梁较高的情况下,为了减小重量而往往将横隔梁的中部挖空。
、配筋构造预应力混凝土梁内的配筋,除主要的纵向预应力筋外,尚有非预应力纵向受力钢筋、架立钢筋、箍筋、水平分布钢筋、承受局部应力的钢筋(如锚固端加强钢筋网)和其他构造钢筋等。
1.纵向预应力筋的布置预应力混凝土简支T 梁桥,通常采用后张法施工,根据简支梁的受力特点通常采用曲线配筋的形式。
全部主筋直线布置的形式,仅适用于先张法施工的小跨径梁。
预应力筋一般都采用全部弯至梁端锚固的布置形式,这样布置可使张拉操作简便,预应力筋的弯起角度不大(一般都小于20o 的限值),对减小摩阻损失有利。
对于钢束根数较多或当梁高受到限制,以致梁端不能锚固全部钢束时,可将一部分预应力筋弯出梁顶。
这样的布置方式使张拉操作稍趋繁琐,使预应力筋的弯起角度增大(达25o〜30 o),摩阻引起的预应力损失也随之增大。
预应力筋在梁内的具体位置可以利用索界的概念来确定。
以部分预应力截面为例,根据使其上、下缘容许出现不大于规定拉应力的原则,可以按照在最小外荷载作用下和最大荷载作用下两种情况,分别确定Ny 在各个截面上偏心距的极限值。
由此两条曲线。
只要使预应力钢索的重心位置位于这两条曲线所围成的区域内(即索界内),就能保证梁的任何截面在各个受力阶段上、下缘应力均不超过规定值。
显然,在实际布置时还要满足混凝土规定保护层的要求。
另外,由于简支梁弯矩向梁端逐渐减小,故索界的上下限也逐渐上移,这就是必须将大部分预应力筋向梁端逐渐弯起的重要原因之一。
预应力筋弯起的曲线形状可以采用圆弧线、抛物线或悬链线三种形式。
在矢跨比较小的情况下,这三种曲线的坐标值很接近,工程中通常采用在梁中部保持一段水平直线后按圆弧弯起的做法。
预应力钢束弯起的曲率半径,应符合下列规定:对钢丝束、钢绞线,d<5mm (d为钢丝直径)时,不小于4m ; d>5mm 时,不小于6m ;对精轧螺纹钢筋,D<25mm (D为钢筋直径)时,不小于12m ;D>25mm 时,不小于15m 。
预应力筋在跨中横截面内的布置,应在保证梁底保护层和位于索界内的前提下,尽量使其重心靠下,以增大预应力的偏心距,节省高强钢材。
预应力筋在满足构造要求的同时,尽量相互靠拢,以减小下马蹄的尺寸,减小梁体自重。
直线管道的净距不应小于40mm ,并不小于管道直径的0.6 倍。
此外还应将适当数量的预应力筋布置在腹板中线处,以便于弯起。
直线形管道保护层厚度应满足表3.1 的要求,对曲线形管道,其曲线平面内側受曲线预应力钢筋的挤压,混凝土保护层在曲线平面内和平面外均受剪,梁底面保护层和侧面保护层均需加厚,其值应依据《桥规》计算确定。
横截面内预应力筋的布置如图3.31 所示,d 为管道的内直径,应比预应力筋直径至少大lOmm 。
2.纵向预应力筋的锚固预应力筋的锚固分两种情形:在先张法梁中,钢丝或钢筋主要靠混凝土的握裹力锚固在梁体内;在后张法梁中,则通过各类锚具锚固在梁端或梁顶。
此处仅介绍后张法的锚固:在后张法锚固构造中,锚具底部对混凝土作用着很大的压力,而直接承压的面积不大,应力非常集中。
在锚具附近不仅有很大的压应力,还有很大的拉应力。
因此,锚具在梁端的布置必须遵循一定的原则:(1)锚具的布置应尽量减小局部应力。
一般地,集中、过大的锚具不如分散、小型的有利。
(2)锚具应在梁端对称于竖轴布置,以免产生过大的横向不平衡弯矩。
(3)锚具之间应留有足够的净距,以便能安装张拉设备,方便施工作业。
为了防止锚具附近混凝土出现裂缝,还必须配置足够的间接钢筋(包括加强钢筋网和螺旋筋)予以加强。
间接钢筋应根据局部抗压承载力计算确定,配置加强钢筋网的范围一般是一倍于梁高的区域。
另外,锚具下还应设置厚度不小于16mm 的钢垫板,以扩大承载面积,减小混凝土应力。
也可以采用带有预埋锚具的预制钢筋混凝土端板来锚固预应力筋。
此时除了加强钢筋骨架外,锚具下设置两层叉形钢筋网,施工起来也比较方便。
目前用于预应力钢绞线的锚具(如OVM 锚)已包括了钢垫板和螺旋筋在内的整套抵抗锚固区局部承压所需要的加强措施,故不需要再配置上述的加强钢筋。
施加预应力之后,应在锚具周围设置构造钢筋与梁体连接,并浇筑混凝土封锚,以保护锚具不致锈蚀。
封锚混凝土的强度等级不应低于构件本身混凝土强度等级的80% ,且不低于C30 。
3.其他钢筋的布置预应力混凝土梁与钢筋混凝土梁一样,要按规定的构造要求布置箍筋、架立钢筋和纵向水平分布钢筋等。
由于弯起的预应力筋对梁肋混凝土提供了预剪力,主拉应力较小,一般可不设斜筋。
另外,预应力混凝土梁还要设置其他的非预应力钢筋。
(1)箍筋的配置预应力混凝土T 形梁的腹板内应设置直径不小于10mm 的箍筋,且采用带肋钢筋,间距不大于250mm ;自支座中心起长度不小于一倍梁高范围内,应采用闭合式箍筋,间距不大于100mm ,用来加强梁端承受局部应力。
纵向预应力筋集中布置在下缘的马蹄部分,该部分的混凝土承受很大的压应力,因此,必须另外设置直径不小于8mm 的闭合式加强箍筋,其间距不大于200mm 。
此外,马蹄内尚应设置直径不小于12mm 的定位钢筋。
(2)非预应力纵向受力钢筋在预应力混凝土简支梁中,将非预应力的钢筋与预应力筋协同配置,有时可达到补充局部梁段内强度不足,满足极限强度要求,或更好地分布裂缝和提高梁体韧性等效果,使简支梁的设计更加经济合理。
先张法施工的小跨度梁,如果采用直线布筋形式,张拉阶段支点附近无法平衡的负弯矩会在梁顶引起过高的拉应力,为了防止因此可能产生的开裂,可适当布置局部受拉钢筋。
对于预制部分的自重比恒载与活载小得多的梁,在预加力阶段跨中部分的上缘可能会开裂而破坏,因而也可在跨中部分的顶部加设无预应力的纵向受力钢筋这种钢筋在运营阶段还能加强混凝土的抗压能力,在破坏阶段则可提高梁的安全度。
对全预应力梁可加强混凝土承受预加压力的能力。
在下翼缘内通长设置的钢筋,对部分预应力梁可补足极限强度的需要,对于配置不粘结预应力筋的梁能起分布裂缝的作用。
此外,无预应力的钢筋还能增加梁在反复荷载作用下的疲劳极限强度。
装配式预应力混凝土梁桥的横向连接构造一般与钢筋混凝土梁桥一样。
B、预应力混凝土连续梁桥一、力学特点及适用范围连续梁桥在结构重力和汽车荷载等恒、活载作用下,主梁受弯,跨中截面承受正弯矩,中间支点截面承受负弯矩,通常支点截面负弯矩比跨中截面正弯矩大。
作为超静定结构,温度变化、混凝土收缩徐变、基础变位以及预加力等会使桥梁结构产生次内力。
由于预应力结构可以有效地避免混凝土开裂,能充分发挥高强材料的特性,促使结构轻型化,预应力混凝土连续梁桥具有比钢筋混凝土连续梁桥较大的跨越能力,加之它具有变形和缓、伸缩缝少、刚度大、行车平稳、超载能力大、养护简便等优点,所以在近代桥梁建筑中已得到越来越多的应用。
预应力混凝土连续梁桥适宜于修建跨径从30m到100多m的中等跨径和大跨径的桥梁。
二、立面布置预应力混凝土连续梁桥的立面布置包括体系安排、桥跨布置、梁高选择等问题,可以设计成等跨或不等跨、等截面或变截面的结构形式。
结构形式的选择要考虑结构受力合理性,同时还与施工方法密切相关。
1.桥跨布置根据连续梁的受力特点,大、中跨径的连续梁桥一般宜采用不等跨布置,但多于三跨的连续梁桥其中间跨一般采用等跨布置。