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第四章 悬臂梁桥的设计与计算 第一节 悬臂梁桥的体系与构造特点 一、体系特点 由于支点负弯矩的卸载作用,跨中正弯矩大大减小 由于弯矩图面积的减小,跨越能力增大 体系形式:双悬臂、单悬臂、双悬臂加挂孔、T形刚构 缺点行车条件不好 二、构造特点 1、跨径布置 各跨跨径比 悬臂长与跨径比 具体考虑因素 材料 钢筋混凝土——悬臂较短,减小负弯矩 预应力混凝土——悬臂可适当加长 施工方法 纵向分缝——必须考虑锚孔的吊装重量 横向分缝——可适当加长悬臂长度 特殊使用要求 城市桥梁可能要求较小的锚孔,但必须保证稳定性 2、截面形式 悬臂部分(锚孔)——吊装时采用肋梁 悬臂施工时采用箱梁 挂孔——一般采用肋梁,便于吊装 3、梁高 一般采用变高度梁 支点梁高/跨中梁高 = 2~2.5 优点:增加支点抗弯能力 不增加很多的弯矩 底缘曲线:抛物线、正弦曲线、圆弧、折 线 4、腹板及顶、底板厚度 顶板——满足横向抗弯及纵向抗压要求 一般采用等厚度,主要由横向抗 弯控制 腹板——主要承担剪应力和主拉应力 一般采用变厚度腹板,靠近悬臂 端处受构造要求控制,靠近支点 处受主拉应力控制,需加厚。 底板——满足纵向抗压要求 一般采用变厚度,悬臂端主要受 构造要求控制,支点主要受纵向 压应力控制,需加厚 5、配筋特点 纵向钢筋 悬臂上只承担负弯矩,配置负弯矩钢筋 锚孔可能承担正或负弯矩需双向配筋 节段施工的T形刚构 主筋没有下弯时布置在腹板加掖中 需下弯时平弯至腹板位置 一般在锚固前竖弯,以抵抗剪力 预应力钢筋弯出位置设齿槽或齿板 顶板——配制横向钢筋或 横向预应力钢筋 腹板——下弯的纵向钢筋 需要时布置竖向预应力钢筋 6、牛腿 截面小、受力复杂 第二节 悬臂梁桥的计算要点 一、恒载内力 静定结构 变截面 手算可采用影响线加栽 施工中的内力状态可能出现控制应力 二、活载内力 1、纵向——某些截面可能出现正负最不利 弯矩 2、横向 箱梁——专门分析 多梁式——横向分布系数,必须考虑横 向分布系数沿桥纵向的变化 支点:杠杆原理 挂孔、悬臂:采用等刚度原则简化为等代简 支梁,采用刚性横梁法或比拟正交异 性板法计算 等刚度法 出发点: 横向分布体现肋主梁抗弯与抗扭能力的比例关系 不同体系的梁桥抗扭性能基本相同,抗扭刚度只与抗扭惯矩有关 体系不同体现在总体抗弯刚度上 采用挠度相等的办法计算等代刚度 第三节 牛腿计算 一、计算截面宽度 二、截面内力 三、验算截面内力 第四节 箱梁计算简介 一、箱梁截面受力特性 箱梁截面变形的分解 总变形 二、箱梁截面横向正应力计算 简化为框架计算——必须考虑有效工作宽 度 三、箱梁对称挠曲应力 1、弯曲正应力 初等梁理论,顶底板应力均匀分布 空间梁理论,顶底板应力不均匀分布,有剪力滞作用。 2、弯曲剪应力 开口截面 取微段水平力平衡 闭口单室截面 问题:无法确定积分起点 解决方法:在平面内为超静定结构,必须通过变形协调条件求解 赘余力剪力流 剪切变形: 外力剪力流 按开口薄壁杆件计算 切口剪切变形协调 最终剪力流 闭口多室截面 每室设一个切口,每个切口列一个变形协调方程 变形协调方程 最终剪力流 剪切中心 剪力流合力位置 如果外剪力通过剪切中,截面将只弯曲,不扭转 四、箱梁自由扭转应力 1、实心截面杆扭转 2、开口薄壁杆自由扭转 3、闭口单室薄壁杆自由扭转 4、闭口多室薄壁杆自由扭转 三、箱梁对称挠曲应力 1、弯曲正应力 初等梁理论,顶底板应力均匀分布 空间梁理论,顶底板应力不均匀分布,有剪力滞作用。 2、弯曲剪应力 开口截面 取微段水平力平衡 闭口单室截面 问题:无法确定积分起点 解决方法:在平面内为超静定结构,必须通过变形协调条件求解 赘余力剪力流 剪切变形: 外力剪力流 按开口薄壁杆件计算 切口剪切变形协调 最终剪力流 闭口多室截面 每室设一个切口,每个切口列一个变形协调方程 变形协调方程 最终剪力流 剪切中心 剪力流合力位置 如果外剪力通过剪切中,截面将只弯曲,不扭转 四、箱梁自由扭转应力 1、实心截面杆扭转 2、开口薄壁杆自由扭转 3、闭口单室薄壁杆自由扭转 5、闭口多室薄壁杆自由扭转 五、箱梁约束扭转应力 1、横截面纵向变形 自由扭转时的变形 2、约束扭转正应力 3、约束扭转剪应力 4、约束扭转扭角微分方程 合并两微分方程后得到 六、箱梁的畸变应力 1、弹性地基梁比拟法基本原理 畸变角微分方程 弹性地基梁微分方程 弹性地基梁与受畸荷载箱梁各物理量之间相似关系 2、用弹性地基梁影响线计算畸变值 弹性地基梁的弯矩与挠度影响线可
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