桥梁墩台支座设计
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桥梁墩台和支座第一节桥梁墩台类型与构造一、概述组成:墩台帽、墩台身、基础承受荷载:上部结构:竖向力、水平力、弯矩,地震力、风力、流水压力等二、桥墩的类型与构造受力:刚性墩、柔性墩构造:实体墩、空心墩、柱式墩、框架墩等按截面形式分:矩形、圆形、园端形、尖端形1、实体墩实体桥墩由一个实体结构组成,按其截面尺寸及重量的不同又可分为实体重力式桥墩和实体轻型桥墩。
实体重力式桥墩是一实体圬工墩,主要靠自身的重量(包括桥跨结构重力)平衡外力,从而保证桥墩的强度和稳定。
此种桥墩自身刚度大,具有较强的防撞能力,但同时存在阻水面积大的缺陷,比较适合于修建在地基承载力较高、覆盖层较薄、基岩埋深较浅的地基上。
实体轻型桥墩可用混凝土、浆砌块石或钢筋混凝土材料做成,此结构显著减少了圬工体积,但其抗冲冲击力较差,不宜用在流速大并夹有大量泥沙的河流或可能有船舶、冰、漂流物撞击的河流中,一般用于中小跨径桥梁上墩帽是直接支承桥跨结构,应力较集中,因此对大跨径的重力式桥墩墩帽厚度一般不小于0.4m,中小跨梁桥也不应小于0.3m,并设有50~100mm的檐口。
2、空心桥墩空心桥墩有两种形式:一种为部分镂空实体桥墩,另一种为薄壁空心桥墩。
3、桩(柱)式桥墩和柔性墩柱式桥墩是目前公路桥梁中广泛采用的桥墩型式。
它具有线条简捷、明快、美观,既节省材料数量又施工方便的特点,特别适用于桥梁宽度较大的城市桥梁和立交桥。
柱式桥墩一般可分为独柱、双柱和多柱等形式,它可以根据桥宽的需要以及地物地貌条件任意组合。
柱式桥墩由承台、柱式墩身和盖梁组成,对于上部结构为大悬臂箱形截面,墩身可以直接与梁相接。
柔性排架桩墩是由单排或双排的钢筋混凝土桩与钢筋混凝土盖梁连接而成。
其主要特点是,可以通过一些构造措施,将上部结构传来的水平力(制动力、温度影响力等)传递到全桥的各个柔性墩台,或相邻的刚性墩台上,以减少单个柔性墩所受到的水平力,从而达到减小桩墩截面的目的4、框架式桥墩框架式桥墩采用钢筋混凝土或预应力混凝土等压挠和挠曲构件组成平面框架代替墩身,支承上部结构,必要时可做成双层或多层的框架三、桥墩防撞流冰对桥墩的危害主要表现在大面积流冰对桥墩的撞击力和大面积流冰堆积现象以及流冰对桥墩的磨损。
目录一、适用范围 (2)二、施工准备 (2)2.1技术准备 (2)2.2材料要求 (2)2.3机具设备 (3)2.4作业条件 (3)三、施工工艺 (3)3.1工艺流程 (3)1、板式橡胶支座安装 (3)2、盆式橡胶支座安装 (3)3.2 操作工艺 (4)1、板式橡胶支座安装 (4)2、盆式橡胶支座安装 (5)3、季节性施工 (6)四、质量标准 (6)4.1基本要求 (6)4.2实测项目 (6)4.3外观鉴定 (7)五、成品保护 (7)六、应注意的质量问题 (7)七、环境、职业健康安全管理措施 (7)桥梁支座安装施工方案一、适用范围本标段支座型号多样,施工相对难度较大。
支座类型包括板式橡胶支座、盆式橡胶支座。
其中板式支座用于T梁支座中,盆式支座用于箱梁支座中。
板式支座中又包括矩形支座(代号GJZ)、圆形支座(代号GYZ)、聚四氟乙烯滑板式支座(代号GJZF4)、圆形四氟滑板橡胶支座(代号GYZF4)。
本方案适用于本标段桥梁工程中板式橡胶支座、盆式橡胶支座的安装。
二、施工准备2.1技术准备1、认真审核支座安装图纸,编制施工方案,经审批后,向有关人员进行交底。
2、进行补偿收缩砂浆及混凝土各种原材料的取样试验工作,设计砂浆及混凝土混合比。
3、进行环氧砂浆配合比设计。
4、支座进场后取样送有资质的检测单位进行检验。
2.2材料要求1、支座:进场应有装箱清单、产品合格证及支座安装养护细则,规格、质量和有关技术性能指标符合现行公路桥梁支座标准的规定,并满足设计要求。
2、配制环氧砂浆材料:二丁酯、乙二胺、环氧树脂、二甲苯、细砂,除细砂外其他材料应有合格证及使用说明书,细砂品种、质量应符合有关标准规定。
3、配制混凝土及补偿收缩砂浆材料。
⑴水泥:宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
进场应有产品合格证或出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。
铁路工程设计技术手册—桥梁墩台桥梁墩台是铁路工程中的重要组成部分,用于支撑铁路桥梁的结构。
它承担着对桥梁的稳定性和安全性的重要保障作用。
随着铁路工程的不断发展,桥梁墩台设计技术也在不断进步和完善。
本文将从桥梁墩台的定义、结构类型、设计要点和施工技术等方面进行详细的介绍。
首先,桥梁墩台是指铁路桥梁的支撑结构,它位于桥梁上方的桥墩和桥面之间,承受来自列车荷载和自重的力。
桥梁墩台的主要作用是通过传递荷载到桥墩和地基上,使桥梁保持稳定和安全。
根据桥梁墩台的不同形式和结构,可以分为简单墩台、复杂墩台、特殊墩台等多种类型。
在桥梁墩台的设计中,需要考虑以下几个关键要点。
首先是荷载计算。
设计师需要根据所设计铁路线路的运营条件和行车速度,计算出列车的荷载。
然后根据荷载分布和作用点位置确定墩台的尺寸和支座位置。
其次是稳定性分析。
设计师需要对墩台进行静力和动力稳定性分析,确保墩台在各种荷载情况下都能保持稳定。
此外还需考虑墩台的地震稳定性,特别是对于地震频发地区的铁路工程来说,更需要进行地震设计和分析。
在桥梁墩台的施工过程中,需要控制以下几个重要方面。
首先是施工基坑的开挖和土方支护。
由于桥梁墩台的施工需要进行大量的土方开挖工作,因此需要合理安排基坑的开挖顺序和防止基坑坍塌。
其次是混凝土浇筑和养护。
混凝土浇筑是桥梁墩台施工过程中的关键环节,需要确保混凝土的质量和施工速度。
同时,还需要科学安排养护时间和方法,以保证混凝土的强度和耐久性。
另外,还需要注意墩台的连接方式和施工精度,确保墩台的整体稳定和连续性。
总结起来,桥梁墩台在铁路工程中起着重要的作用。
它不仅支撑桥梁结构,还承担着对桥梁的稳定性和安全性的保障作用。
在桥梁墩台的设计中,需要考虑荷载计算、稳定性分析和地震设计等关键要点。
在施工过程中,需要控制基坑开挖、混凝土浇筑和连接方式等方面。
通过科学合理的设计和施工,可以确保桥梁墩台的稳定性和可靠性,为铁路工程提供良好的基础设施。
桥梁支座详解全攻略,图文+计算详解!桥梁支座设置于上部结构与墩台之间,主要作用就是将上部结构的各个荷载传递到墩台上,今天小编就和大家一起来学习学习桥梁支座都有什么类型,构造都是什么样子,在桥梁工程中又如何计算?第一节概述1. 支座的作用和要求位置:支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间。
作用:把上部结构的各种荷载传递到墩台上,并能够适应活载、温度变化、混凝士收缩与徐变等因素所产生的变位(位移和转角),使上下部结构的实际受力情况符合设计的计算图式。
支座型式和规格的选用,要考虑的因素包括桥梁跨径、支点反力、对建筑高度的要求、适应单向和多向位移及其位移量的需要,以及防震、减震的需要。
2. 支座的布置桥梁支座的布置方式:主要根据桥梁的结构型式及桥梁的宽度确定。
简支梁桥一端设固定支座,另一端设活动支座。
铁路桥梁由于桥宽较小,支座横向变位很小,一般只需设置单向(纵向)活动支座。
公路梁桥由于桥面较宽,要考虑支座横桥向移动的可能性。
连续梁桥每联(由两伸缩缝之间的若干跨组成)只设一个固定支座。
为避免梁的活动端伸缩量过大,固定支座宜布置在每联长度的靠中间支点处。
但若该处墩身较高,则应考虑避开,或采取特殊措施,以避免该墩顶承受过大的水平力。
曲线连续梁桥的支座布置会直接影响到梁的内力分布,同时,支座的布置应使其能充分适应曲梁的纵、横向自由转动和移动的可能性。
曲线箱梁中间常设单支点支座,仅在一联范围内的梁的端部(或桥台上)设置双支座,以承受扭矩。
有意将曲梁支点向曲线外侧偏离,可调整曲梁的扭矩分布。
当桥梁位于坡道上时,固定支座应设在较低一端,以使梁体在竖向荷载沿坡道方向分力的作用下受压,以便能抵消一部分竖向荷载产生的梁下缘拉力;当桥梁位于平坡上时,固定支座宜设在主要行车方向的前端。
桥梁的使用效果,与支座能否准确地发挥其功能有着密切的关系,因此在安放支座时,应使成桥后的上部结构的支点位置与下部结构的支座中线对齐。
如果考虑到工后徐变,可能需要设置预偏量。
第五讲桥梁的墩台和基础一 桥梁的墩台(一)梁桥的重力式墩台依靠其自身的重力及作用其上的重力维持稳定的,称为重力 式墩台。
桥墩由墩帽、墩身和基础组成。
桥台由台帽、台身、基础和 侧墙、护坡等组成。
墩(台)帽上安放支座,形成桥面横披,调整邻跨的支座高度。
图5・56 嫌帽构造尺寸.1. 墩帽墩帽宽度,顺桥方向为b : : b±f + do + 25 + 2C 2 M 100cm横桥方向为B BNs + bo + 25 + 2C 2 f ——相邻两跨支座中心的距离 S ----- 两外侧主梁(支座)的中心距 C2 20一40cm :c 1 一般5—10cm2・墩身平面形状可用圆端形或尖端形;墩顶宽度,小跨径桥梁不宜 小于0. 8m,中跨径桥梁不宜小于1.0m ;栗线中轴矩形垫支 2CM0-B/2墩身侧面坡度5号或15号以上的混凝土浇筑或用浆砌块石或料石砌筑, 也可用混凝土预制块砌筑。
大桥常采用钢筋混凝土空心墩 3. U形桥台适用于填土高度小于8"10m的桥梁。
图5-57 U形桥台图5・58埋章置桥台二)拱桥的重力式墩台图6・4—9墩帽上设拱座,以支承拱脚;墩顶的宽度约为拱跨的1/10^1/25 (石砌墩),1/15^1/30 (混凝土墩)。
重力式桥台、齿键式桥台、组合式桥台(三)轻型墩台利用钢筋混凝土的强度和整体刚度,或某种支承构件,形成墩台。
ffl 5・59 桩柱式桥嫩1.桩柱式桥墩桩柱式桥墩,由柱、盖梁、横系梁组成,用于跨径不大(8"12m)的梁桥。
盖梁高度一般为盖梁宽度的0. 8 ' 1.2 倍。
柱的布置,宜使恒载作用下,盖梁在柱顶内外两侧的弯矩接近相等。
桩柱式墩,H大于7m时,应该设横系梁。
桩柱式桥台常作成埋置式的。
台帽上设耳墙2.轻型桥台3.钢筋混凝土薄壁墩台4 •城市立交的轻型墩台二桥梁的基础桥梁的基础,将桥梁墩、台的各种荷载传至地基。
桥梁的基础的设计首先要确定基底的埋置深度和基础类型。
常见的几种桥梁支座的布设方法作者:宦宇武余波来源:《科教导刊》2009年第09期摘要本文从支座和梁桥的类型和功能方面,简述常见的几种桥梁支座的布设方法。
关键词支座桥梁中图分类号:U445文献标识码:A支座及支座类型支座是设置在桥梁上、下部结构之间的传力和连接装置。
其作用是将上部结构的各种荷载传递到墩台上,并适应活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素所产生的位移,使桥梁的实际受力情况符合结构计算图式。
桥梁支座按其容许变位方式分为固定支座与活动支座,活动支座又可分为单向活动支座与多向活动支座(图1)。
1 常见几种桥梁支座的布设方法的简述1.1 简支梁桥简支梁桥在理论上一端设固定支座,另一端设活动支座,铁路桥梁由于桥宽较小,支座横向变位很小,一般只需要布设单向活动支座。
而对于公路T形梁桥,由于其桥面较宽,因此要考虑支座可能发生的横向移动,支座布设如图2。
对于小跨径(小于10m)的简支梁桥或简支板桥,一般不需专门设置支座结构,而是采用几层毛毡做成简易垫层,然后直接将梁或板安装在简易垫层上面即可。
随着桥梁结构体系的发展和新型支座材料的出现,现在多采用无加劲的板式橡胶支座。
对于大跨径(通常为30~40m)预制装配式简支肋梁桥,通常采用矩形平面的板式橡胶支座。
支座在安装时,应尽量选择在年平均气温时进行,必须保证支座准确安装就位。
活动支座还应设防尘罩。
如果支座比梁肋宽,就应在支座与梁之间布设钢垫板。
通常支座无须与墩台或支撑垫石固定,在水平荷载较大时,为防止支座滑动,可借助支座顶面、底面上的定位孔来固定。
1.2 单跨或双跨斜桥斜桥的支座布设与简支梁桥结构相类似,支座类型多为圆形平面的板式橡胶支座,但为了避免支座位移方向与斜桥的桥墩或桥台相垂直,支座安装时应使位移方向与行车道中心线平行。
根据对斜桥中各角点受力情况的分析来看,斜板桥上钝角处反力较大,而锐角处反力较小。
当斜交角与斜桥的宽跨比都较大时,锐角便有向上翘起的趋势。
桥梁墩、台的计算一、桥梁墩、台水平力分配的计算(一)单联连续梁桥的计算现在设计的中小跨径桥梁,上部结构一般都是简支变连续或桥面连续,因此桥梁墩、台水平力分配的计算主要是研究制动力和温度力,在多孔连续梁桥上的分配。
大家都知道制动力和温度力在桥上各墩、台间的分配,是按照各墩、台的刚度进行的,道理很简单,但要操作计算,首先必须解决三个问题,即桥梁墩、台的刚度计算和冻土的地基比例系数及温度的取值。
1、桥台的刚度:按规范要求桥台都设计有搭板,有搭板的桥台,给它取个名字,叫搭板式桥台,其受力情况有了很大改善。
桥台的搭板一般长度为(5-10)米,宽12米左右,厚度(0.25-0.35)厘米。
加上搭板上路面基层及路面约有100多吨重。
搭板都是现浇的,它同路基间的摩擦系数可取0.4,能产生的摩擦力按2 /3计算也有近30吨。
这可以平衡桥台受的制动力和台后土压力。
桥台在外力作用下的变形和支座的变形比较是微小的,因此可以认为桥台是刚性的。
在东北地区控制桥梁墩台设计为冬天降温,冬天整个桥台包括搭板和路基冻在一起死死的,完全可以视桥台是刚性的。
这就使桥台刚度的计算非常简化,只计桥台上支座的刚度。
王伯惠总工编著的”柔性墩台梁式桥设计”一书,那时桥台没有搭板,为了计算桥台的刚度,论证了很大篇幅。
2、桥墩刚度的计算,有两个方法:(1)简化计算法适用于冬季各墩冻冰或冻土情况基本一样的桥梁,可视墩柱为嵌于地面处的悬臂梁来计算桥墩的刚度。
墩柱刚度公式K z=N/Y d式中:Y d-- 墩柱悬臂梁的挠曲变形;墩柱等截面Y d=L3/3EI墩柱变截面Y d=1/3EI*[L3+L13*(N1-1)+L23*(N2-N1)]式中:L、L1、L2--分别为从地面处起的第一段、第二段和第三段柱长;I、I1、I2-- 分别为对应三段柱的惯矩; E-墩柱混凝土弹性模量;N-- 一个桥墩的墩柱数。
N1=EI/EI1; N2=EI/EI2(2)按弹性桩计算墩柱刚度公式K z=N/Y x式中:Y x=Y0h+Y0m*H+Z0h*H+Z0m*H2+Y dY0h--单位力产生的地面处位移;Y0m--单位弯矩产生的地面处位移;Z0h--单位力产生的地面处转角;Z0m--单位弯矩产力的地面处转角;H=L+L1=L2其他符号的意义同前。
盛年不重来,一日难再晨。
及时宜自勉,岁月不待人。
第五篇桥梁墩台和支座第一节桥梁墩台类型与构造一、概述组成:墩台帽、墩台身、基础承受荷载:上部结构:竖向力、水平力、弯矩,地震力、风力、流水压力等二、桥墩的类型与构造受力:刚性墩、柔性墩构造:实体墩、空心墩、柱式墩、框架墩等按截面形式分:矩形、圆形、园端形、尖端形1、实体墩实体桥墩由一个实体结构组成,按其截面尺寸及重量的不同又可分为实体重力式桥墩和实体轻型桥墩。
实体重力式桥墩是一实体圬工墩,主要靠自身的重量(包括桥跨结构重力)平衡外力,从而保证桥墩的强度和稳定。
此种桥墩自身刚度大,具有较强的防撞能力,但同时存在阻水面积大的缺陷,比较适合于修建在地基承载力较高、覆盖层较薄、基岩埋深较浅的地基上。
实体轻型桥墩可用混凝土、浆砌块石或钢筋混凝土材料做成,此结构显著减少了圬工体积,但其抗冲冲击力较差,不宜用在流速大并夹有大量泥沙的河流或可能有船舶、冰、漂流物撞击的河流中,一般用于中小跨径桥梁上墩帽是直接支承桥跨结构,应力较集中,因此对大跨径的重力式桥墩墩帽厚度一般不小于0.4m,中小跨梁桥也不应小于0.3m,并设有50~100mm的檐口。
2、空心桥墩空心桥墩有两种形式:一种为部分镂空实体桥墩,另一种为薄壁空心桥墩。
3、桩(柱)式桥墩和柔性墩柱式桥墩是目前公路桥梁中广泛采用的桥墩型式。
它具有线条简捷、明快、美观,既节省材料数量又施工方便的特点,特别适用于桥梁宽度较大的城市桥梁和立交桥。
柱式桥墩一般可分为独柱、双柱和多柱等形式,它可以根据桥宽的需要以及地物地貌条件任意组合。
柱式桥墩由承台、柱式墩身和盖梁组成,对于上部结构为大悬臂箱形截面,墩身可以直接与梁相接。
柔性排架桩墩是由单排或双排的钢筋混凝土桩与钢筋混凝土盖梁连接而成。
其主要特点是,可以通过一些构造措施,将上部结构传来的水平力(制动力、温度影响力等)传递到全桥的各个柔性墩台,或相邻的刚性墩台上,以减少单个柔性墩所受到的水平力,从而达到减小桩墩截面的目的4、框架式桥墩框架式桥墩采用钢筋混凝土或预应力混凝土等压挠和挠曲构件组成平面框架代替墩身,支承上部结构,必要时可做成双层或多层的框架三、桥墩防撞流冰对桥墩的危害主要表现在大面积流冰对桥墩的撞击力和大面积流冰堆积现象以及流冰对桥墩的磨损。
对此,在中等以上流冰河道(冰厚大于0.5 m,流水速度1 m/s左右)及有大量漂流物的河道,应在迎水方向设置破冰棱体航运繁忙的河道,船只往往因突发原因引起航行失控,或是因能见度低造成船舶与桥墩相撞。
桥墩在设计中不但要有一定抵抗船舶冲击荷载的能力,还要考虑采用缓冲装置和保护系统,预防或改变船只冲击荷载的方向或减少对桥墩的冲击荷载,不使其破坏四、桥台的类型与构造类型:重力式桥台、轻型桥台、框式桥台、组合式桥台、承拉式桥台(一)重力式桥台1、重力式桥台类型埋式桥台、U型桥台、八字式和一字式桥台重力式桥台也称实体式桥台,它主要靠自重来平衡台后的土压力。
桥台台身多数由石砌、片石混凝土或混凝土等圬工材料建造,并采用就地建造施工方法(二)轻型桥台薄壁轻型桥台、支承梁型桥台钢筋混凝土轻型桥台,其构造特点是利用钢筋混凝土结构的抗弯能力来减少圬工体积而使桥台轻型化。
(三)框架式桥台框架式桥台是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台,它埋置土中,所受的土压力较小,适用于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥。
其构造型式有双柱式、多柱式、墙式、半重力式和双排架式、板凳式等(四)组合式桥台第二节桥梁墩台的计算一、作用在桥梁墩台上的荷载及组合荷载永久荷载:恒载、土重和侧向土压力、预应力(组合式桥墩)、混凝土收缩及徐变的影响力、水的浮力;基本可变荷载:汽车荷载、汽车冲击力、离心力、汽车荷载引起的侧向土压力、人群荷载、挂车或履带车荷载及其引起的土侧压力;其它可变荷载:其它可变荷载有风力、汽车制动力、流水压力、冰压力、支座摩阻力;在超静定结构中尚需考虑温度变化的影响力;偶然荷载:船只或漂流物撞击力,施工荷载和地震力;总之,在墩台设计计算过程中,应根据墩台的受力与工作阶段,给出可能同时作用荷载的组合,以确定出最不利的受力状态。
(一)荷载的计算1、恒载和水的浮力•桥梁上部结构恒载传至墩台的计算值,由桥梁支座反力计算确定。
对于墩台在水下和土中部分自重的计算方法,要根据地基土的性质加以考虑•公路桥梁设计规范中,在考虑水的浮力时,对不同的土质和不同的计算内容作了不同的规定。
位于透水性地基上的墩台,在验算稳定时,应采用设计高水位的浮力;在验算地基应力时,仅考虑低水位时的浮力,或不考虑水的浮力。
基础嵌入不透水性地基的墩台,可不考虑水的浮力。
当地基是否透水未定时,按透水与不透水,以最不利荷载组合计算。
•水对水下墩台或土的固体颗粒的浮力作用,可用墩台圬工的浮容重或土的浮容重来反映。
圬工的浮容重等于圬工容重减去水的容重,土的浮容重可以根据土质资料得到不同的物理指标,如天然容重、天然含水量、比重或饱和容重等计算。
2、侧向土压力主动土压力、被动土压力、静止土压力桥台土压力计算时,采用哪种土压力,应根据桥台位移及压力传播方式而定。
梁式桥台承受的水平压力主要是台后滑动土体(及滑动土体上的荷载)所产生的侧压力,它使桥台发生向河心的移动。
因此,梁桥桥台的侧土压力,一般按主动土压力计算。
当桥台刚度很大,不可能产生微量移动,滑动土体不可能形成时,可按静止土压力计算。
3、汽车荷载冲击力钢筋混凝土桩柱式墩台,以及其它轻型墩台,在计算汽车荷载时应计入冲击力。
但对于重力式实体墩台,冲击力的作用衰减很快,因此,验算时可不计冲击影响。
冲击力的计算按公路桥涵设计规范进行。
4、汽车荷载的制动力汽车荷载的制动力是桥梁墩台承受的主要纵向水平力之一,当汽车荷载在桥上制动或减速时,在车轮与桥面之间产生相互作用力,此时桥面受到方向与车辆行进方向相同的力,即称制动力,制动力可按公路桥涵设计规范中有关规定计算。
在计算梁式桥墩台时,制动力可移至支座中心(铰或滚轴中心)或滑动支座、橡胶支座、摆动支座的底座面上。
5、流水压力及冰压力作用在桥墩上的流水压力,可按公路桥涵设计规范的有关规定计算。
流水压力的合力作用点,假定在设计水位以下1/3水深处,即假定河底的流速为零,作用力的分布呈倒三角形。
严寒地区位于有冰棱河流或水库中的桥梁墩台,应根据当地冰棱的具体情况及墩台形状计算冰压力。
冰压力有竖向和水平向作用力,主要是水平向作用力。
竖向力是由冰层水位升降而对桥梁墩台产生的作用;水平向作用力包括因风和水流作用于大面积冰层而产生的静压力、冰堆整体推移产生的静压力、、河流流冰产生的动压力等。
6、船只或漂流的幢击力船只或漂流物的撞击力,虽是桥梁墩台的偶然荷载,但是对桥墩结构的危害性很大,对于通航河道或有漂流物的河流中的墩台,设计时应考虑船只或漂流物的撞击力。
漂流物的撞击力,在无实际资料时可按下式估算7、地震力在地震区建造的桥梁,地震力是一项十分重要和危害性大的偶然荷载,在墩台设计计算时要进行抗震验算和必要的防护构造措施设计。
(二)荷载组合桥梁墩台计算时,预先很难确定那一种荷载组合最不利。
通常需要对各种可能的荷载进行组合计算,满足各种不同的要求。
在墩台的计算中,尚需考虑按顺桥向(与行车的方向平行)和横桥向分别进行,故在荷载组合时也需按纵向及横向分别计算。
在所有荷载中,车辆荷载的变动对荷载组合起着支配作用。
验算墩身强度在用在墩身截面的合力偏心矩桥墩的稳定性•桥墩因此,需根据不同的验算内容选择各种可能的最不利荷载组合。
1)桥墩在顺桥向承受最大竖向荷载的组合。
可按公路桥梁设计规范中所列的组合I、组合III的内容组合。
2)桥墩在顺桥向承受最大水平荷载的组合。
可按公路桥梁设计规范中所列的组合II、组合IV的荷载内容组合。
3)桥墩承受最大横桥方向的偏载、最大竖向荷载。
可按公路桥梁设计规范中的组合I、II、III、IV荷载内容组合。
4)桥墩在施工阶段的受力验算。
按组合V 进行验算。
5)需要进行地震力验算的桥墩,还要按组合VI进行验算。
各种不同的荷载组合,均应满足公路桥涵设计规范中所规定的强度安全系数、容许偏心距和稳定系数。
•桥台桥台的荷载组合方法和桥墩相似,也须针对验算项目及验算截面的位置按公路桥涵设计规范进行可能的荷载组合。
由于活载可以布置在桥跨结构上,也可布置在台后,在确定荷载最不利组合时,下列几种加载情况可作参考1)在桥跨结构上布置车辆荷载,温度下降,制动力(向桥孔方向),并考虑台后土侧压力(考虑最大弯矩组合);2)在台后破坏棱体上布置车辆荷载,温度下降,并考虑台后土侧压力(考虑最大水平力与最大反向弯矩组合);3)在桥跨结构上和台后破坏棱体上都布置车辆荷载(当桥台尺寸较大时,还要考虑在桥跨结构上、台后破坏棱体上和桥台上同时都布置活载的情况),温度下降,制动力(向桥孔方向),并考虑台后土侧压力(考虑最大竖向力组合)。
二、桥梁墩台的计算与验算重力式墩台:强度、偏心矩、稳定轻型桥墩、柱式桥墩:钢筋混凝土结构(一)重力式墩台1、截面强度验算重力式墩台主要采用圬工材料建造,一般为偏心受压构件,截面强度的设计验算采用分项安全系数的极限状态法。
在不利荷载组合作用下,验算墩台各控制截面荷载效应的设计值(内力)应小于或等于结构抗力效应的设计值,以方程表示为•验算截面墩台身的基础顶面、墩台身截面突变处、墩台帽及墩台帽交界处墩身截面、高墩•验算截面的内力计算按照各种组合,分别计算各验算截面的竖向力、水平力和弯矩,得到并按下式计算各种组合的竖向力设计值及相应偏心矩:•强度验算•截面偏心距验算桥墩承受偏心受压荷载时,各验算截面在各种组合的偏心距应小于<<公路砖石及混凝土桥涵设计规范>>表3.0.2-1的容许值。
如果超过时,可按下式确定截面尺寸2、墩台的稳定验算•纵向挠曲稳定稳定验算:受压构件纵向弯曲系数,中心受压墩台的值可查阅<<公路砖石及混凝土桥涵设计规范>>表3.0.3-2,偏心受压时,弯曲平面内的纵向弯曲系数按下式计算:•墩台整体稳定验算抗倾覆稳定验算抗滑移稳定验算:基础底面与地基土之间的摩擦系数,其值为0.25~0.7,可根据土质情况参照<<公路桥涵地基与基础设计规范>>采用;在墩台抗倾覆、抗滑移稳定性验算时,应分别按最高设计水位和最低水位的不同浮力进行组合。
3、墩台顶水平位移计算•水平位移的规定对于高度超过20的重力式墩台及轻型墩台,应验算顶端水平方向的弹性位移,并使其符合规定要求。
墩台顶面水平位移的容许极限值为(二)柱式桥墩的计算1、盖梁的计算计算图式、外力计算、内力计算、配筋验算•计算模式桩柱式墩台通常按钢筋混凝土构件设计。
在构造上,桩柱的钢筋伸入盖梁内,与盖梁的钢筋绑扎成整体,因此盖梁与桩柱刚结呈刚架结构。