第一篇:桥梁工程结课总结
姓名:
XXX
学号:
XXXXXX
日期:
XXXXXXX
《桥梁工程》感悟与建议
一.对桥梁工程(梁桥的构造、施工方面详述,其他的概述)的认识与感悟
时光荏苒!为期六周的《桥梁工程》课程就要结束了,有点不舍!由于准备考研,都是在上课时听老师讲(我担保:我每节都去,没缺一次勤),课下没有深入学习。从小就对桥梁工程感兴趣,感觉在水上建造桥梁很不可思议。关于怎样建桥这个问题,问亲朋好友,他们或不知道或含糊其辞,总之都不令我满意。专科在黄河水利职业技术学院学习工程测量技术,在《控制测量》书中有对桥梁的控制测量方案,才使我对桥梁有了初步了解。好在升入我们学校,开设桥梁工程,能使我深入认识桥梁。不如人意的是,我在专科没学力学,本科也只开设《材料力学》,没法进行桥梁工程的设计计算,只能学习其构造、施工;还有,这门课应开在大三第二学期,这样我没有考研压力,就能更好的掌握这门我认为有意思的课程了。
桥梁工程的发展主要取决于交通运输对它的需要。随着社会的发展,人类文明的进步,交通的不断发展,人们开始创造了桥。古代桥梁以通行人、畜为主,载重不大,桥面纵坡可以较陡,甚至可以铺设台阶。在有重载马车之后,载重量逐步加大,桥面纵坡也必须使之平缓。从桥梁的原始雏形——堤梁(及在浅滩溪涧中筑起一个个石堤,堤间流水,人从石堤上跨越)、独木桥、浮桥(架设在船只上的桥)和石拱到现在超千米跨度的悬索桥,桥梁工程在几千年的时间里发展可谓翻天覆地。然而桥梁工程能拥有这翻天覆地的发展取决于工程材料和工程技术迅猛发展的有力推动。我国古代桥梁工程技术的发展在当时处于世界领先地位。公元590——608年建造在河北省赵县(叫)河上留存至今的隋代敞肩式单孔圆弧弓形石拱桥,即赵州桥。该桥全长50.82m,桥面宽约10m,采用28条并列的石条砌成拱券形成。拱券矢高7.23m。拱上设有4个小拱,既能减轻桥身自重,又便于排洪,且更显美观。该桥无论在材料使用、结构受力、艺术造型和经济上都达到极高成就,是世界上最早的敞肩式拱桥,早于欧洲同类桥约1000年。近代土木工程的时间跨度为从17世纪中叶至20世纪中叶的300年间。这个时期内土木工程的主要特征有:有力学和结构理论作为指导;砖、瓦、木、石等结构建筑材料得到日益广泛的使用;混凝土、钢材、钢筋混凝土及早期的预应力混凝土得到发展;施工技术进步很大,建造规模日益扩大,建造速度大大加快。二十世纪以来,公路交通有很大发展。在内陆,需要在更多的河流、峡谷之上建桥。在城市中,以及在各种交通线路相交处,需要建造立交桥。在沿海,既需在大船通航的河口、海湾、海峡修建特大跨度桥梁,又需在某些海岛与大陆之间修建长桥。由于更多新技术新材料的出现,现代桥梁工程的发展尤其迅速,世界各国相继建造出超千米的桥梁。
改革开放以来的20多年中,中国的桥梁建造技术取得了举世瞩目的成就,前十年为此做了经济上、技术上和人才上的准备,九十年代迎来了跨越式的发展。展望未来,随着中国经济的发展,一批更大的越江跨海工程的建设,中国桥梁将会创造更辉煌的成就。中华民族的伟大复兴,必将造就一代巨人去引领世界桥梁的未来。中国桥梁界专家们曾预言:21世纪世界桥梁将实现新型、大跨、轻质、灵敏和美观的国际桥梁发展新目标。
桥梁结构形式多彩多姿。迄今为止,古今中外所有的桥梁均按照构造和受力体系分类,大致可分为六种:刚架桥、拱桥(包括系杆拱桥)、梁桥(包括简支梁桥、连续梁桥)、T构桥、斜拉桥、悬索桥。下面我就对这学期重点讲授的梁桥做出自己的总结。
梁桥:以受弯为主的主梁作为承重构件的桥梁。主梁可以是实腹梁或桁架梁。实腹梁构造简单,制造、架设和维修均较方便,广泛用于中、小跨度桥梁,但在材料利用上不够经济。桁架梁的杆件承受轴向力,材料能充分利用,自重较轻,跨越能力大,多用于建造大跨度桥梁。梁桥是我国古代最普遍、最早出现的桥梁,古时称作平桥。它的结构简单,外形平直,比较容易建造,把木头或石梁架设在沟谷河流的两岸,就成了梁桥。按照主梁的静力体系,分为简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥。梁桥为桥梁的基本体系之一,使用广泛,在桥梁建筑中占有很大比例,其上部结构可以是木结构、钢结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构或钢筋混凝土桥面板和钢梁的组合结构。
1简单介绍几种常用的梁桥结构
1.1 连续梁桥
主梁若干孔为一联,在中间支点上连续通过,是超静定结构,最大正弯矩发生在跨中附近,而最大负弯矩(绝对值)发生在支点截面上。由于支点负弯矩的存在。可使跨中正弯矩比同跨的简支梁减少很多。以受均布荷载的三等跨连续梁为例,边孔最大正弯矩为3q/40,仅为简支梁桥的60%,且弯矩分布也比较均匀。当跨度较大,恒载对总荷载的比值稍大时,采用连续梁可导致材料用量减少。连续梁桥更适合采用悬臂拼装和悬臂灌筑、纵向拖拉或顶推法施工。由于它是超静定结构,当一孔受 到破坏时,邻孔可给予支持而不坠落,对修复与加固有利,而且刚度较大,抗震性能良好。为使连续梁桥的平面位置得到固定,且能将纵向水平力传给墩台,每一联必须设立一固定支座,其余为活动支座。现在公路桥为满足高速平稳行车的要求,常采用多孔一联,用以减少桥面伸缩缝的数目,而将伸缩量集中在桥的活动端,并设置完善的具有大变形量的伸缩缝装置。连续梁桥的缺点是,当地基发生差异沉降时,梁内要产生额外的附加内力,为此在设计中必须考虑在支座处设置顶梁与调整支座标高的装置。
1.2 悬臂梁桥
在连续梁桥弯矩图中的零值弯矩点(反弯点)处设铰,从构造设计上使此处弯矩为零(铰只能承受剪力而不能受弯矩),当设铰的数目等于连续梁的超静定次数时,这就将超静定的连续梁桥变成静定的悬臂梁桥。其内力不因地基不均匀沉陷而变,故可适用于地质不良的地区,但仍具有支点负弯矩卸载的优点(减少跨中的正弯矩)。人为设铰能调整恒载内力沿跨长作有利的分布,铰的位置选在跨长0.2~0.3处,设跨度及荷载均和简支梁相同时,边孔的最大正弯矩仅q/12~q/14,也比简支梁小得多,这对恒载占主要比例的公路桥和大跨桥梁是有利的。悬臂梁桥的上部结构由锚固孔、悬臂和悬挂孔(简称挂孔)组成,悬挂孔支承在悬臂上,用铰相联。常采用单悬臂梁桥和双悬臂梁桥两种型式。前者由三跨构成,中跨较大以满足通航(车)要求;后者可构成多跨的长大梁式桥。其中的锚固孔起平衡稳定作用,防止桥身绕悬臂的支点倾覆。在单悬臂梁桥中,如锚固孔过小而悬臂铰长时,则边孔的端支座将受到上拔力,此时需设置受拉力的支座或加平衡重,这往往要增加构造和施工的复杂性。悬臂梁桥也适合采用悬臂拼装或悬臂灌筑法施工。其缺点是:锚固孔一旦破坏,将株连悬挂孔和悬臂的倒塌;结构刚度不如连续梁大,而且桥面伸缩缝多,不利于高速平稳行车。
1.3 简支T型梁桥
T型梁桥在我国公路上修建最多,早在50、60年代,我国就建造了许多T型梁桥,这种桥型对改善我国公路交通起到了重要作用。80年代以来,我国公路上修建了几座具有代表性的预应力混凝上简支T型梁桥(或桥面连续),如河南的郑州、开封黄河公路桥,浙江省的飞云江大桥等,其跨径达到62m,吊装重220t。
T形梁采用钢筋混凝土结构的已经很少了,从16m到5Om跨径,都是采用预制拼装后张法预应力混凝土T形梁。预应力体系采用钢绞线群锚,在工地预制,吊装架设。其发展趋势为:采用高强、低松弛钢绞线群锚:混凝土标号40~60号;T形梁的翼缘板加宽,25m是合适的;吊装重量增加;为了减少接缝,改善行车,采用工型梁,现浇梁端横梁湿接头和桥面,在桥面现浇混凝土中布置负弯矩钢束,形成比桥面连续更进一步的“准连续”结构。
预应力混凝土T形梁有结构简单,受力明确、节省材料、架设安装方便,跨越能力较大等优点。其最大跨径以不超过50m为宜,再加大跨径不论从受力、构造、经济上都不合理了。大于50m跨径以选择箱形截面为宜。目前的预应力混凝土T形梁采用全预应力结构,预应力张拉后上拱偏大,影响桥面线形,带来桥面铺装加厚。为了改善这些缺点,建议预制时在台座上设反拱,反拱值可采用预施应力后裸梁上拱值的1/2~2/3。预应力混凝土简支或“准连续”T形梁,建议由交通行业主管部门组织编制一套适用的标准图。2梁式桥的施工
预应力钢筋混凝土梁式桥跨结构(包括简支、悬臂和连续体系)在各种类型的桥梁中所占比例最大,所以梁式桥梁也就成为桥梁施工中最常见的桥型。预应力钢筋混凝土桥梁的施工可分为就地施工和整体预制安装两大类。
整体预制安装是指桥跨结构在专门的预制场地制造后,运往工地进行整孔架设就位的一种施工方法。一般来说,预制安装法施工的优点是:上下部结构可平行施工,工期短;混凝土收缩徐变影响小,质量易于得到保证;有利于进行机械化、工业化生产。但是这种方法需要设置专门的预制场地和必要的运输、吊装设备。随着吊运设备能力的不断提高,预制工艺的不断完善,现在预制安装的施工方法已在国内外得到普遍采用。
就地施工是指桥跨结构在桥位上进行建筑的一种施工方法(包括整孔在脚手架或其它支架上和分段悬臂灌筑等)和就地拼装。就地施工无需预制场地,不需要大型吊运设备,但是存在这工期长、施工质量不如预制方法容易控制,混凝土收缩徐变引起的预应力损失大,以及施工中需要较多的模板、脚手和其它辅助设备等缺点。但对于一些非标准化设计的桥梁及大中跨度的桥梁,特别是对于悬臂和连续体系的桥梁、斜拉桥等,一般采用就地施工的方法。近年,移动模架原位浇筑法在常用跨度桥梁施工中也得到较为广泛的应用。
下面重点讲一下桥梁就地施工中目前常用的支架法、移动模架法和悬臂灌注法。
2.1 支架法
顾名思义,支架法就地灌注桥梁时,需要在梁下搭设支架来支撑模板、浇筑的钢筋混凝土以及其它施工荷载的重量。支架的型式之一就是脚手架,脚手架可采用钢管脚手架和常备式脚手架,如军用墩、军用梁、万能杆件、贝雷梁及其配件等。脚手架虽是桥梁施工中的临时性辅助结构,但对梁体的施工十分重要,脚手架要承受桥梁的大部分恒重,不但控制着梁体质量和精度,而且还影响到施工安全。因此,脚手架要符合严格的要求。
2.2移动模架施工方法 移动模架是一种自带模板可在桥位间自行移位,逐孔完成箱梁现浇施工的大型制梁设备。该设备相当于提供了一个移动的空中制梁平台,箱梁的钢筋绑扎、混凝土浇筑和养护、预应力张拉等作业均在移动模架上进行。箱梁在原位现浇完成后,无须进行体系转换,施工操作便于准工厂化管理。移动模架在完成1孔梁的施工后,依靠自身带有的动力设备,滑移至下一桥跨。具体过程是移动模架下落脱模,吊挂外肋携带的外模横向开启使其能够通过桥墩,模架结构纵向前移过孔到达下一施工位,吊挂外肋携带或横梁支撑的外模横向合拢再次形成施工平台,开始下一孔施工。
2.3悬臂灌注法原理
悬臂灌注法又称无支架平衡伸臂法或挂蓝法。它是以已建成的墩顶节段(0号块)为起点,通过挂蓝的前移对称地向两侧跨中逐段灌注混凝土,并施加预应力使其与已完成梁段连成整体的悬出循环作业方法。悬臂法施工可在预应力混凝土悬臂梁桥、T型连续刚构、连续梁桥和其它类型的桥梁上使用。
悬臂法施工中桥墩顶部的梁体块体(统常称为0号块),因混凝土体积大,一般都要就地灌筑,同时为了拼装挂蓝,往往对悬臂根部节段(即1号段)也与0号块一同就地灌筑,为支撑这部分重量,就要在桥墩两侧搭设临时支承托架。当桥墩较低时,托架可支承在桥墩承台或地基上,桥墩较高时,则可利用桥墩锚设托架。0号段钢筋、预应力管道十分密集,预埋件多,混凝土灌注难度大,施工难度大,必须制订详尽的工艺细则,搞好培训和交底。3现有预应力混凝土梁式桥的缺陷简介 3.1 主跨跨中的下挠
主跨跨中下挠已成了一种普遍的现象。
主跨270m的虎门大桥辅航道桥,至2002年10月,已下挠了17cm。该桥在悬浇立模标高的确定中,没有逐节段地计入混凝土收缩徐变的影响,而是参照了洛溪大桥建成后3年下挠6cm的实测数据,预留了10cm的徐变预拱度。现在看来是留少了,已被突破。
主跨245m的某大桥,跨中严重下挠,最大达32cm,并伴随出现大量斜裂缝。其他桥梁也有类似现象。
3.2 裂缝
出现最多的是斜裂缝,即主拉应力裂缝,其次是顺桥向的纵向裂缝。以下主要讨论这斜裂缝和纵向裂缝两种裂缝,也涉及垂直裂缝与保护层劈裂。
斜裂缝往往首先发生在剪应力最大的支座附近,与梁轴线成25゜~50゜开裂,并随时间的推移,不断向受压区发展;裂缝数也会增加,裂缝区逐渐向跨中方向发展。
如果斜裂缝限在受拉区且已趋于稳定,不再发展,则还可以容忍,暂不加固,注意观测。如果裂缝长度发展至受压区,或裂缝区逐渐向跨中发展,则应认为是严重的,必须加固处理。
纵向裂缝较多地出现在顶底板顺桥向。除因未设横向预应力而在顶板下缘出现规范允许宽度的纵向裂缝外,还存在下列原因:1.超载;2.施加过大的纵向预应力;3.温差应力估计过小;4.收缩引起的裂缝;5.支座布置的影响;6.支座形式;7.水化热导致开裂;8.畸变。
垂直裂缝在预应力混凝土桥梁中,出现相对来说是较少的,但有时还能见到。
二.对这门课程的建议
我觉得上好学好这门课,最重要的调动同学们的积极性。老师方面:首先,让他们觉得桥梁工程很有意思,并且很有用,兴趣是最好的老师,只要感兴趣,尽管困难重重同学们都把它学好。其次,老师讲课用的课件要精美些,尽可能多的把桥梁工程实例融入其中,是同学们感觉生动活泼,乐于自己发现问题并获得知识。最后,正如陆游的诗句“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,经常引导同学注重实际工程,让同学多注意周围的桥梁,有机会时最好能到施工现场看看具体的桥梁施工,加深所学的理论知识的理解。学生方面:一定要正确认识桥梁的重要性,不能以考研或其他理由不来听课;要知道上课时同学们的权利和义务,好不容易考上这所大学,交了学费,就应该好好上课,努力学习,不要辜负父母、学校、老师对我们的希望!
下面我提几条对这门课提高上课质量的具体建议:
1.为了照顾上课听讲的同学,警示逃课的同学(特别是无正当理由,不来上课的同学,安全问题是隐患),每学期有五次点名,不多不少。来的同学特别少时,可让来的同学在一张纸上签名以及学号,这样可减少点名时间。到教室的同学加平常成绩(百分制,每位起评分50分,最后平常成绩100封顶)5分,请假(必须有假条)加3分,旷课的减5分。
2.每次课有提问环节,可随机抽查同学,也可按一定顺序抽查同学。为了鼓励同学们积极发言,对回答的好的同学可加平常成绩分5分,答得一般的同学可酌情给3-4分,答得差但点到题的同学加1-2分,对答得完全不知所云的同学不加分也不扣分,对站起来不说话或说“不知道”等的同学减5分;另外,对抢答的同学(每学期有不超过5次的抢答机会),在原有标准上可多加2分(6分封顶),但如果他(她)“恶意”抢答,即不会而为了得分抢答可扣10分。
3.上课时同学提成很好的建议,可酌情加分。
4.老师要和同学们经常互动,提高同学们的参与感。
以上是我的建议,所谓:“仁者见仁,智者见智”,请老师不要见笑!最后希望老师能带领下届的学弟学妹们,更好的上好这门《桥梁工程》课,完美的完成教学任务,让他们在桥梁知识方面更上一层楼!
第二篇:桥梁工程 结课论文
漫话桥梁工程
摘要:人类的文明历史已有几千年,而在这些绚丽的故事中,桥梁在其中扮演了不可缺少的角色。因为桥梁体现了一个时代的文明与进步,也从侧面反映了一个国家生产、经济与科学技术的发展程度。人类从倒下而横卧在溪流上的树干,衍生了建造桥梁的想法;从天然形成的石穹、石洞,从而发明了拱桥;受崖壁上爬满的郁郁葱葱的藤蔓启发,进而开创出索桥。这一切展示着桥梁美丽的进化史。而桥梁按照受力分析可分为梁式桥、拱式桥和悬索桥。下面我就此几种桥梁类型进行叙述。
关键词: 桥梁典例 梁式桥 拱桥 刚构桥 斜拉桥 悬索桥
1.引言:桥梁工程一词通常包含两层含义。一个就是指桥梁建筑的实体、另一个就是指建造桥梁所需的科学知识与技术。而桥梁在学科上属于土木工程分支,在功能上是交通工程的咽喉。简单地说桥梁就是供汽车,火车,行人等跨越障碍的(河流、山谷或其他路线等)的建筑工程物。从线路(公路或铁路)的角度来讲,桥梁就是线路在跨越上述障碍时的延伸部分或链接部分。桥梁一方面要保证桥上的交通运行,同时也要保证桥下水流的宣泄、船只的通航或车辆的通行。并且在国家大力发展交通运输事业,建立四通八达的现代化交通网络的今天,桥梁工程.在对于国民经济发展,促进文化交流,加强民族团结,缩小地区差别,巩固国防等诸多方面,都起到了积极的促进作用。可以看出,桥梁工程与人们的生活密不可分。而随着经济的发展、科技的进步和人们对生活水平的更高追求,桥梁也开始了自己的革新之路。
2.正文
2.1 桥梁之梁式桥梁式桥是古老的结构体系之一,其体系可分为实腹式与空腹式。前者桥体截面多为 T 形、工字形或箱形,而后者主要以拉杆、压杆、拉压杆或连接杆等等组成的桁架式的桥跨结构。我国历史上最早记载的梁桥为钜桥,建造于商代(公元前16 世纪公元前 11 世纪)。并且自周代起到秦汉,中国多造石柱、木梁桥。而宋代建造的就多数为石墩、石梁桥。非常有名的如保持了 700 余年桥长记录的五里桥、福建漳州世界最大石梁的江东桥(又名虎渡桥)。梁式桥是一种在竖向载荷作用下无水平反作用力的结构。由于外力的作用方向与梁式桥承重轴线接近垂直,与同样跨经的其他结构体系相比,梁桥内产生的弯矩最大,通常需要抗弯抗压能力强的材料建造。对于中、小跨经桥梁,公路上目前应用最广的就是标准跨径的钢筋混凝土简支桥梁。常用的简支梁结构简单,施工方便,对地基承载力的要求也不高,但是其跨度能力有限(50 米以下),所以梁桥中的悬臂梁与连续梁可以弥补简支梁的不足。二者通过利用增加梁中间的支撑从而减少了跨中跨矩,以致更为合理的分配了梁所受的内力、进而加大了梁的跨度。例如悬臂桥才用铰接或一简支跨(也称为挂孔)来连接其两个端头,利用这种方式,梁的受力明确,成为静定结构,并且其在建造时计算也很方便;但因其在受力时在连接处的变形不连续,导致在行车与桥面养护等方面产生了许多不利的影响,因此近几年悬臂桥不在被广泛的使用。而另一种连续梁因为利用了桥跨连续的特点,克服了悬臂梁的许多不足,成为了梁式桥中的宠儿,当今被广泛使用。
2.2 桥梁之拱桥拱桥,可以按照行车道处于主拱圈的位置不同,分为上承式拱、中承式拱与下承式拱。而拱桥的主要承重结构就是具有曲线外形的拱圈或拱肋(拱的造型可以是矩形、肋形、箱形或桁架等等)。中国的拱桥最早可以追溯
到宋代,就像人人皆知的《清明上河图》中的虹桥,就是宋代典型的木拱桥,此桥毁于金元之际,数百年来一直被认为是绝唱。而现在中国保存最为完好的就是隋代赵州安济桥(也成为赵州桥)桥面成拱形,栏槛望柱,雕刻着龙兽。安济桥的制作精良,结构独创,造型匀称,是世界公认的“国际历史土木工程里程碑”。拱结构在竖向载荷作用下,桥墩和桥台将承受水平推力,与此同时,根据作用力与反作用力的原理,桥台必须向拱圈提供一对水平反力,而这种反力将大大抵消在拱圈内由于载荷而引起的弯矩。因此与梁式桥相比,拱桥就有更大的使用优势。鉴于拱桥的受压结构主要以受压为主,所以就要才用抗压能力强的材料,如圬工材料或钢筋混凝土材料。拱桥的优点不仅在于跨越能力很大,并且而且外形酷似彩虹卧波,造型美观,所以一般跨经在 500m 一下,并且条件允许的情况下,修建拱桥都是一种经济合理的方案,跨径很大时,也可以建造钢拱桥。但必须注意的是,为了确保在拱桥使用时的安全,下部结构和地基必须可以承受起极大的水平推力作用。除此之外,拱桥与其他桥的不同在于,拱圈在合拢前自身是无法维持平衡的,因此拱桥在施工时的难度和危险性都非常的高。针对此种情况,对于跨度非常大的拱桥,可以建造钢桥或者钢—混凝土组合截面的拱桥,这样的话,其施工的难度和风险就会降低。当然也可以建筑由受拉系杆来承受水平推力的系杆拱桥,系杆的材料可以是钢筋或预应力混凝土。
2.3 桥梁之刚构桥刚构桥的主要承重结构是梁或板和立柱或竖墙整体在一起的钢架结构。我国的第一座长江大桥——武汉长江大桥,就是标志了我国的大跨度钢桥建造技术已经达到新的高度。更如我国顺利建成了举世瞩目的南京长江大桥,我国在水深流急、河床地质复杂的桥址上建成了这座大桥,可以看出我国的建造水平再创新高。而梁和柱的连接就可以具有极大的刚性,进而可以承担桥上的压力。钢构桥在竖向的压力之下,柱脚就会产生一个反作用力,由于其受力的情况介于梁桥与拱桥之间。而对于同样的跨径,在受到相同的压力的情况下,钢构桥的跨中正弯矩就要比一般的梁桥要小。因此,钢构桥的高度就可以得到缩减。对于现在的城市当中,对于建筑面积越来越少的情况来说,如果遇到线路立体交叉或需要跨越通航江河时,采取这种桥型能尽量降低线路的高度和改善纵坡,又可以减少成本。
钢架桥可分为门式刚构桥、斜脚式刚构桥和连续刚构桥。前者在温度变化时容易产生较大的附加内力,而后者的跨越能力要比门式刚架桥大很多,但是斜脚刚构桥的施工难度要比直脚的大很多,可以应用于跨越陡坡河岸、深谷和道路等障碍。连续刚架桥,属于多次超静定结构,为了让其自身在温度的影响下,自身的结构不会产生太大的变化,所以设计师会把连续刚构桥的桥墩设计的很柔,让其在竖直载荷下墩顶基本为竖直反力,对于很长的桥,为了降低这种内附加力,通常在两侧的一个或数个边跨上设置滑动支座,从而形成一种连续组合体系桥,由于连续钢构桥的受力方式与连续梁相似,因此大家也愿意把他归为梁桥,连续刚构桥也比较适合用于大跨高墩桥中。
2.4 桥梁之斜拉桥斜拉桥是由塔柱、主梁和斜拉索组成。斜拉桥的结构有三跨双塔式或独塔双跨式,具体的结构可以按河流、地形、美观等方面考虑,但常用的就是三跨双塔式。自20 世纪 50 年代公路斜拉桥问世以来,这种结构合理、形式丰富、跨度大、外观优美的桥梁异军突起、发展迅速。其受力特点为受拉的斜索将主梁多点吊起,并将主梁的恒载和其他的荷载通过斜索传递到塔柱,再经过塔柱传到地基,所以塔柱主要以受压为主。由于斜拉桥的斜索将主梁吊住,也使主梁变成多点弹性支撑连梁工作。也因为其承受斜拉索水平分力所施加的压力
作用,既发挥了高强材料的自身作用,减小了主梁截面、结构自重减小,让桥梁可以有了更大的跨越能力。另外,塔柱、拉索与主梁构成了三角形,使桥整体的刚度加大,抗风能力也要好很多。但是由于桥的跨度加大,施工时悬臂上的斜拉桥由于梁悬臂过长,压力承受过大,使风险加大。又因塔高过高,外索过长,索垂度的影响使桥在使用过程中的刚度也大幅下降。而悬索桥的形式是多种多样的。斜拉索的施工工艺有工厂预制与现场防护两种。由于后者的现场不确定因素较多,使拉索在使用几年后出现了不同程度的锈蚀现象,严重影响了桥梁的使用安全。而工厂预制,就是在钢丝束上包上一层高密度的聚乙烯外套进行保护。当然还可以用彩色的聚乙烯外套制成彩色索。使桥梁的外观更美丽。
2.5 桥梁之悬索桥悬索桥又称吊桥,主要由缆索、桥塔、锚锭、吊杆和加劲梁组成。是以悬挂在两边塔架上的强大缆索作为主要承重结构。而主缆采用高强度钢丝编制而成,充分发挥了其优异的抗拉性。并且由于这种结构自重较轻,使悬索桥的跨径能力在所有类型桥梁里是最大的,其经济跨径在 500m 以上。其另一大优点就是材料便于运输,受力明确,在建成以后就可以形成为一个强大而稳定的结构支撑系统。除此之外,在所有桥梁体系中,悬索桥的刚度最小,在车辆载荷作用下其会产生较大的变形。因为其有着诸多优点,悬索桥被更多人喜欢。就如已成为香港 20 世纪标志性建筑的香港青马大桥,在世界 171 项工程大赛中荣获“建筑业奥斯卡奖”。悬索桥在桥面系竖向载荷的作用下,通过吊杆使缆索承受了较大的拉力。悬索桥可分为两种形式,一种被称为地锚式悬索桥,缆索锚于悬索桥两端的锚锭结构中,为了承受巨大的缆索拉力,锚锭结构就要做的很大,或者依靠天然的完整岩体来承受巨大水平拉力。而另一种叫做自锚式悬索桥,即取消锚锭,而将缆索直接固定在加劲梁上,这时缆索水平分力由加劲梁承担,竖直分量由梁端配重平衡。
结语: 随着世界经济的发展,桥梁事业也必将迎来刚广阔的发展空间。桥梁工程在新纪元的梦想就是连接全世界。在了解了桥梁的几大种类与各自特点后,我们不仅要对已有的桥梁技术进行改进,更要在新桥梁的建设上,创造更完善的设计理论,注重桥梁与环境的和谐统一,改进各式桥梁缺点,不断探求新的技术思想,科技理念,通过大家的不断努力,让桥梁工程开创更加灿烂的辉煌。参考资料:
汪莲主编 桥梁工程 合肥工业大学出版社 2006
王丽荣主编 桥梁工程 中国建材工业出版社 2005
邵旭东主编 桥梁工程 人民交通出版社 2003
房贞政主编 桥梁工程 中国建材工业出版社 2004
陈宝春主编 桥梁工程 人民交通出版社 2008
刘夏平主编 桥梁工程 科学出版社 2005
白宝玉主编 桥梁工程 高等教育出版社 2005
第三篇:桥梁工程年底总结
2009年个人工作总结
时光荏苒如白驹过隙,又临近了岁末年关。回顾2009年这一年,我先后在公司的大港油田技术服务项目和唐山
LNG项目储罐桩基监理部工作。这一年的学习、工作、生活在领导和同事们悉心关怀、指导和帮助下,通过自身的不懈努力,按照公司的要求较好的完成了本职工作。通过一年的学习与工作,我在工作思路上有了较大的转变、工作模式上有了新的突破,现将一年的工作总结如下:
一、工作谨慎负责,认真履行职责,完成大港油田技术服务工作
2009年1到9月我在大港油田从事海工技术服务工作,担任埕海四号进海路甲方施工管理组组长,全面负责现场的施工组织管理和协调工作。领导的信任让我感受到一种期待、一种责任、一种挑战,我深感压力倍增,时刻不忘领导、同事的重托和希冀。在该项目上通过自身刻苦学习、扎实工作和不断汲取海工专业技术与管理知识,在管理与专业技术上实现了茁壮成长。
1、在工作中学习,在学习中总结,在总结中进步
人生就像一条奔腾不息的河流,它不会停留在一个地方,也不会停止在某一阶段,它需要不断完善,不断超越。学习也是如此,每一点滴的积累都是一次进步,每一次进步都是建立在学习与总结的基础上。我深知要提高自身的业务水平和工作能力,就要学会在工作中学习,在学习中总结,在总结中进步。
在埕海四号进海路项目现场管理过程中,通过结合庄海4x1进海路与人工井场项目管理的成功经验,积极配合项目组组织现场各参建单位参与“互帮互学”活动。通过“每周一讲”、业务交流和参加滩海公司组织的讲座。利用学、写、讲相结合的办法,系统地对施设、规范、测量仪器的操作等,进行认真的学习和交流。在这项活动中我结合工程实际情况编制了《海工视图》、《混凝土质量通病及预防》、《混凝土施工冷缝》、《氯离子对混凝土的影响》,在业主项目经理指导及同事的帮助下,编制了《埕海二区区海工建设招投标管理办法》、《埕海二区海洋工程项目管理办法》、《埕海四号进海路管理细则》、《滩海海工工程竣工资料编制规定》等多篇文稿进行了交流。通过“互帮互学”活动的开展,让现场的管理人员从学到写由写到讲,不但个人的综合能力得到了提升,也使整个进海路项目管理团队形成了“人心思上、人心思学、人心思干、团结向上”的和谐风气。
2、在“进海路结构”专利技术上实现海工知识的积累与成长 埕海四号进海路,位于河北省黄骅市张巨河村东附近海图0.9m水深线附近的浅海海域,主要特点是淤泥质土,持力层深藏,这种海域环境是常规施工方法和常规设备均无法涉足区域。进海路的 “构件+毛石”专利技术即采用“桩深插、梁定位、构件形成箱体,内外同时抛填毛石”的施工工艺,在工程造价、工期等方面为大港滩海油田实现“海油陆采”提供了有利的条件,通过前期庄海4x1进海路的成功修建为埕海四号进海路积累了宝贵的经验。
埕海四号进海路工程施工单位为大港油建,是大港油建第一次涉足海洋大型项目,其管理人员多为刚毕业的大学生还处于边学、边干、边摸索、边实践阶段,同时监理、海监中心也未接触过相似海况和施工工艺的项目,给施工方案的编制和实施带来了诸多困难。我作为本项目唯一具有该结构施工管理经验的管理人员,先后共4次组织现场参建各方召开埕海四号进海路路基及路面施工方法及方案的讨论和审查,在会上我结合庄海4x1进海路成功修建的技术管理和实施经验,多次为现场各方讲解庄海4x1进海路修建过程中工序衔接的成功举措和施工方法,并为本工程路基及路面施工出谋划策,得到业主项目经理和现场参建各方的充分肯定和赞赏。
在工程开工伊始,为了能够使项目尽快走向正轨,施工中通过言传身教亲临现场指导施工,从路基构件的放线、构件吊装、构件安装、毛石抛填以及到后期路面施工,指导流水作业的形成,使施工单位施工技术得到了很大的提高,提高了工作效率,加快了施工的进展速度。在进海路施工后期,施工现场由于受路基沉降不稳定的影响,第四段面3000m以东路段短期不能进行挡墙的施工,四段面施工机组面临停工局面。面临种种困难我没有退缩而是积极同现场参建各方沟通,督促施工单位进行了作业面调整并为四段面能尽快施工“出谋划策”。在进海路沉降量达到每天1毫米时,我依据现场实际情况提出采用增加预留沉降量,挡墙留直筋采用2次绑扎,路面40cm混凝土作2次施工的措施,从而加快的工程的进度。确保了工期节点顺利完工。
3、在沟通管理上实现进步
在日常管理方面工作方面,积极主动完成埕海油田二区项目经理部交办的各项工作,每天晚上6:00的组织项目碰头会,碰头会要求现场各参建单位现场负责人参加,通过沟通、协调及时解决现场出现的各种问题。
在施工管理中,坚持每天上下午两次施工现场巡查工作,特别是对关键部位的隐蔽工程验收,做到主控项目不迁就,一般项目不凑合。对发现的问题要求做到,不迁就,不马虎,不敷衍,不推诿,充分发挥现场监督和管理职能,通过严把工程质量关,既保证了工程的施工质量使工程质量意识深入到每个施工人员之中,同时使施工队伍的技术素质也得到了明显提高,使施工向着更加规范化的管理迈开一大步。
一份耕耘一份收获,2009年5月,进海路项目的资料在中油股份公司勘探与生产分公司大检查中综合评比第二名。2009年6月下旬,中油股份公司勘探与生产分公司组织专家组对冀东油田、辽河油田、大港油田在建海工项目进行检查工作,我和业主项目副经理谢燕春同志作为大港海工专家代表参加了此次为期一周检查活动。2009年9月初,参与编写的《海工项目管理一本通》出版,为我在大港从事7年的海工技术服务画上了较为圆满的句号。
二、在唐山LNG项目储罐桩基监理部工作,在工作思路上有了较大的转变、工作模式上有了新的突破
2016年9月底,我顺利结束了大港油田技术服务工作,来到了唐山LNG项目储罐桩基监理部负责QHSE管理工作。我从最基本的周例会ppt汇报和双周规范ppt培训入手,到专项总结、专题会议、内部规范培训等共制作了27个ppt。在日常工作中,认真审查承包单位上报的施工组织设计、专项方案、人员设备进场等文件并提交书面审查意见。参与由副总监牵头组织的项目部及监理部的程序文件工作。组织周检查、专项检查、现场专题QHSE方面会议,负责施工现场QHSE风险识别与控制编制工作,负责QHSE周检查报告的审核、不符合项的签发、闭合等工作.在工作中我始终能够理清工作思路,保持一颗清醒的头脑和良好的精神面貌,积极主动的发现施工现场和管理上存在的问题并想到解决的办法。在每天晚上的碰头会上积极主动提出下一步的工作思路,供总监参考。
通过本阶段的工作、学习使我对大型工程项目管理有了较为清晰的认识,也让我更为清晰的认识到自身知识匮乏,只有通过不断学习、总结和提高自身的修养,才能适应目前大型项目的管理,才能逐步向项目管理复合型人才迈进。
三、结束语
告别了2016年,我们将迎来2017年的新春,通过一年的努力,我较为圆满的完成了本职工作,我为此感到欣慰,但我感受到更多的是恐慌,工作成绩是有的,但是同时我也看到了自身的不足,我不会懈怠,我需要努力!我深信:公司有英明的领导决策,有精良的管理梯队,有日益改善的企业环境,胜利一定会属于我们!我将会以更加饱满的热情迎接2017年的工作。
以上是2015年我个人工作概括总结,如有不妥,请领导批评、指正。
第四篇:桥梁工程总结
1.斜拉桥密索体系的优点:p382(1)索距小主梁弯矩小
(2)索力较小,锚固点构造简单
(3)锚固点附近应力流变化小,补强范围小(4)利于悬臂架设(5)易于换索
2.钢架受力特点及优缺点:
3.预应力混凝土梁纵向预应力筋布置形式与适用条件: 4.斜板桥预应力性能与正交简直桥有何不同: 5.试说明钢筋混凝土梁桥一般特点:(1)跨径一般在8M以下
(2)厚度与跨径之比一般为1/12~1/8(3)桥面宽度往往大于跨境
(4)在和在作用下,桥面板实际上呈双向手里状态 6.连续梁桥的定义及受力特点:
定义:两跨或两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系
在恒载和活载作用下,支点截面负弯矩一般比跨中截面正弯矩大 7.桥梁分孔最经济需满足的的条件有:p23(1)对于流通河流,在分孔时首先应满足桥下的通航要求
(2)对于平原区宽阔河流上的桥梁,通常在主河槽部分按需要分布较大的通航孔,而在两侧浅滩部分按经济跨径进行分孔
(3)对于在删去深谷上、水深流急的江河上,或需在水库上修桥时,为了减少中间桥墩,应加大跨径
(4)对于采用连续体系的多孔桥梁,应从结构的应力特性考虑,使边孔与中孔的跨中弯矩接近相等,合理的确定相邻跨之间的比例
(5)对于河流中存在不利的杜志短,例如岩石破碎带、裂隙、溶洞等,在布孔时,为了使桥基避开这些区段,可以适当加大跨径 8.梁桥的主要施工方法,施工方法的特点:(1)就地浇筑法
优点:
不需要大型的吊装设备和开辟专门的预制场地,梁体结构中横桥向的主筋不用中断,故结构的整体性能大。
缺点:支架需要多次转移,工期长,如全桥多跨一次性立架、投入支架费用增高(2)预制安装法
优点:桥梁的上下部结构可以平行施工,施工期缩短,质量容易控制,可以集中在一处成批生产,降低工程成本。
缺点:需要大型的起吊运输装备,费用高,构件与构件之间存在拼接纵缝,施工时需要搭设吊架才能操作。
9.拱上副拱布置原则有那些:
一般用于圬土拱桥,腹孔的形式和跨径的选择,要既能减轻拱上建筑的质量,又不致因荷载过分集中于腹孔墩处,给拱圈受力状态造成不利影响,同时还要使拱桥外形协调美观。0 10.牛腿受力的缺点,采取什么措施改进。
缺点:由于梁端的相互搭接,中间还要设置传力支座传递较大的竖向力,因些牛腿的高度被学弱致不到悬臂梁高的一半,却要传递较大的竖向力,成为上部结构中最薄弱的部分。改进:将梁肋加宽并设置端梁加强,改进牛腿形状,避免尖锐的凸角,还需配置密集的钢筋网或预应力筋。
11.跨河桥梁如何设计分孔
12.荷载横向分布有那些,分布的特点
等代简支梁法
(1)将多室箱梁假想得从各室顶、底板中点切开,使之变为由几片T形梁组成的桥垮结构(2)按照在同等集中荷载P=1作用下跨中挠度W相等的原理来反算抗弯惯距换算系数Cw(3)令实际梁与等代梁在集中扭矩T=1作用下扭转角相等的条件来反算连续梁中跨的抗扭惯矩换算系数Co 13.预应力混凝土梁桥布束原则
(1)应选择适当的预应力束筋形式和锚具形式。(2)应考虑施工的方便,尽可能少的切断预应力钢筋(3)符合结构的应力特点
(4)考虑材料经济指标的先进性,预应力束筋子啊结构横断面上布置要考虑剪力滞效应(5)避免使用多次反向曲率的连续束筋,以降低摩阻损失 14.斜腿钢架桥的优缺点有那些
优点:
(1)比门式钢架桥的立墙或立柱受力更合理
(2)可以改善行车条件,有利于将主跨的梁高减薄(3)施工和维护保护上都比门式钢桥简单和容易些
缺点:
(1)单隔板呈三角形的隔板将此处梁截面产生较大的负弯矩值,使得通过此截面的预应力钢筋过分密集,在结构布置上比较复杂
(2)预加力、徐变、收缩、温度变化、以及基础变为等因素都会使斜腿钢架产生次内力,受力分析上也相对复杂
(3)它具有与地面呈40-50度夹角的斜腿,造成施工上有一定难度 15.拱桥需要设置铰的情况P279(1)按两铰拱或三铰拱设计的主拱圈
(2)按构造要求需要采用两铰拱或三铰拱的腹拱圈
(3)需设置铰的矮小腹孔墩,即将铰设置在墩上端与顶梁和下端与底梁的连接处。
(4)在施工过程中,为消除或减小主拱圈的部分附加内力,以及对主拱圈内力作适当调整时,需要在拱脚处设置临时铰。16.桥道高程确定的原则P23(1)流水净空要求(2)通航净空要求
(3)跨线桥桥下的交通要求 17.拱桥的优点P254(1)跨越能力较大
(2)能充分就地取材,与混凝土梁式桥相比,可以节省大量的钢材和水泥(3)耐久性能好,维修,养护费用少(4)外形美观(5)构造铰简单
18.矮塔部分斜拉桥具有的特点(1)塔较矮。
(2)梁的无索区较长,没有端锚索(3)边跨与主跨的比值较大,一般大宇0.5(4)梁高较大,高跨比为1/30~1/40,甚至做成变高度梁。
(5)拉索对竖向恒荷载的分担率小于30%。受力以梁为主,索为辅、(6)由于梁的刚度大,活载作用下斜拉索的应力变幅较小,可按体外预应力索设计 19变截面连续梁桥的合理性有那些
(1)采用变截面连续梁桥更符合受力要求,高度变化基本上与内力变化相适应
(2)当加大靠近支点附近的梁高做成变截面梁时,还能进一步降低跨中的设计弯矩(3)不仅外观美观,还可以节省材料并增大桥下净空高度
第五篇:桥梁工程总结
考研复习总结(以考试题)
()简述桥面设置纵横坡目的?桥面横坡三种方法? 答:目的:设置纵横坡,以利雨水迅速排除,防止或减少雨水对铺装层的渗透,从而保护了行车道板,延长桥梁的适用寿命。
横坡的三种方法:
A)对于板桥或就地浇筑的肋板桥,将横坡直接设在墩台顶部,而使桥梁上部形成双向倾斜,铺装层在整个桥宽上做成等厚,是目前最常用的方法。
B)对于装配肋板式梁桥等桥面较窄的桥梁,横坡直接设置在行车道板上,通过不等厚铺装层形成横坡。
C)对于比较宽的桥梁中,可将行车道板做成倾斜面而形成横坡。
()桥梁工程中常在不同的构件中设置横隔板或横隔梁,其目的是什么?请列举两种桥型中设置横隔板或横隔梁的桥梁?
答:目的:保证各根构件互相连结成整体,保证在荷载作用下各构件能协同参与其他荷载和活载受力。
举例:T型梁中的横隔板,肋拱桥中的横系梁。
()什么是内力包络图?简支梁桥的内力包络图的图形如何?
答:A)沿梁各截面处,将所采用的控制设计内力值按适当的比例尺绘成纵坐标,连结这些坐标而绘成的曲线称为内力包络图。
B)简支梁的弯矩包络图呈二次抛物线形,剪力包络图为一条直线段。
()一座三跨连续梁桥采用先简支后连续的施工方法,画图说明主梁恒载弯矩计算过程。
课本桥梁工程上册193页两幅图记住及205页板的有效工作宽度受力图。
()平衡悬臂法施工的三跨连续梁,计算其主梁自重内力应经过哪五阶段?画出各阶段图
简述该桥施工过程中的体系转化过程。描述该桥任意一截面的自重内力、汽车荷载内力计算过程。
答:体系转化:静定T—— 一次超静定单悬臂梁——简支单悬臂梁——三跨连续梁 过程:自重内力通过各种施工工况内力叠加得出,汽车荷载内力通过影响线加载得出(考虑偏载等其他因素)
阶段 1 :平衡悬臂施工阶段,墩顶临时锚固;
阶段 2 :边跨合龙阶段;
阶段 3 :拆除墩顶临时锚固;
考研复习总结(以考试题)
在横截面上:
纵向正应力:ZMWdW
剪应力:MKWdW 在纵截面上:
横向弯曲应力:Scdt
σM为纵向正应力;σW为约束扭转在截面上产生的翘曲正应力;σdW为畸变产生的翘曲正应力;ГM为纵向弯曲引起的剪应力;ГK自由扭转剪应力;ГW为约束扭转剪应力;ГdW为畸变剪应力;σc为单箱梁各横板内的横向弯曲应力;σdt畸变而引起的横向弯曲应力
桥梁工程(下)
()净矢高、计算矢高、矢跨比?
A)净失高:指从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点连线的垂直距离。B)计算失高:指从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心连线的垂直距离。
C)矢跨比:指计算矢高与计算跨径之比。
()什么是合理拱轴线?实际中不存在合理拱轴线的原因
拱轴线与压力线互相重合,截面内只有轴向力而无弯矩和剪力
实际中不存在合理拱轴线的原因主要是:A 拱圈的材料会发生弹性压缩,引起附加内力;B 温度的影响;C 混凝土的收缩和徐变;D 基础变位()为什么拱桥在不计活载作用时也会有弯矩和内力?
答:A)由于拱圈(肋)是一个弹性体,在自重作用下回产生弹性压缩,从而引起拱圈内力(M Q)。
B)对混凝土拱桥,混凝土收缩,徐变也会引起内力。C)温度变化(升温,降温)也会引起内力。D)基础变位也会引起附加内力。
()处理不等跨拱桥的方法有哪些?其最终目的是什么?
答:方法:
A)采用不同的矢跨比
B)采用不同的拱脚截面标高 C)调整拱上建筑的重力 D)采用不同类型的拱跨结构 E)设置单向推力墩
最终目的:为了减小这个不平衡推力,改善桥墩基础受力状况
()何谓拱桥的“联合作用”?联合作用与哪些方面有关?考虑联合作用对拱桥结构的受力有何影响?
答:联合作用 :对于上承式拱桥,当活载作用于桥面时,拱上建筑的主要组成部分与主拱圈共同承担活载的作用。
普通上层式拱桥的联合作用与拱上建筑的型式与构造以及施工程序有关。梁式拱上建筑联合作用与其构造型式以及刚度有关。
'考研复习总结(以考试题)
B)对于大中跨径的箱形拱桥或箱肋拱桥,一般多按对称、均衡、多工作面加载的总原则。
C)对于坡拱桥,一般按应使拱脚半跨的加载稍大于高拱脚半跨的加载量。D)对于多孔拱桥,应考虑连拱作用,进行加载程序设计
()有支架施工为什么要分环、分段、分阶段砌筑?预加压力砌筑的作用?
答:分环砌筑好处:砌好的一环成为拱架一部分,原拱架分担重量减小。分段砌筑好处:防止支架下沉,拱脚开裂。
分阶段砌筑好处:砌完一段或一环拱圈后,工作不间歇,紧接着对下一拱段或下一环的砌筑,从而减少了施工时间。
作用:检查支架本身安全,消除拱架弹性和非弹性,防止不正常变形()简述无较拱拱上建筑结构施工程序(即顺序)设计的目的和方法。
答:目的:保证拱圈在拱上结构施工过程中任何截面受力,结构稳定符合要求。方法:通过内力影响线加载设计合理的施工程序。
()一般下承式拱桥和下承式系杆拱的区别是什么?分别绘出。
答:区别:一般下承式拱桥式普通的有外部推力拱,下承式系杆拱拱桥为无外部推力的外部静定,内部超静定拱。
()拱圈自重内力计算,解析法与有限元计算法的区别。
答:解析法计算时将纯压拱内力、拱轴线偏离引起的内力、拱圈弹性压缩引起的内力分别计算,再叠加得出,而实际上上述三者存在相互影响,所以带有近似性(一般可以接受),而有限元计算作为整体弹性结构考虑,相对精确。()什么是压力线、拱轴线、合理拱轴线?
答:压力线:荷载作用下拱 截面弯矩为零(全截面受压)的截面形心连线 拱轴线:拱圈各横向截面(或换算截面)的形心连线为拱轴线
合理拱轴线:拱桥上拱圈截面只受轴向压力而无弯矩作用的拱轴线()选择拱轴线的原则?常用的拱轴线型有哪些?各拱轴线适用范围?
答:选择拱轴线的原则是尽可能降低由于荷载产生的弯矩值。常用的拱轴线型:圆弧线:常用于20m以下的小跨径拱桥
抛物线:轻型拱桥或中承式拱桥
悬链线:大、中跨径拱桥采用最普遍的拱轴线
()大跨径钢筋混凝土空腹式拱桥通常用那种拱轴线型?为什么?
答:悬链线线型。1因为计算表明,采用悬链线拱轴对空腹式主拱的受力有利。2对空腹式拱上建筑适应性较强,并有现成完备的计算图表可以利用。()什么叫拱轴系数?什么叫“五点重合法”?
答:拱轴系数:是指拱脚的恒载集度和拱顶恒载集度的比值。
“五点重合法”:使拱轴线与恒载压力线在拱顶、跨径四分之一点和拱脚五点相重合称为“五点重合法”
()“五点重合法”如何确定空腹式悬链线拱的拱轴线和拱轴系数?简述空腹式拱桥拱轴系数是如何确定的。
答:五点重合法:使悬链线拱轴线接近其恒载压力线,即要求拱轴线在全拱有5点(拱顶、拱脚和1/4点)与其三铰拱恒载压力线重合
步骤:确定空腹式拱轴系数:先假定一个m值,定出拱轴线,作图布置拱上建筑,然后计算拱圈和拱上建筑恒载对l/4和拱脚截面的力矩Ml/4和Mj,利用式
2考研复习总结(以考试题)
刚度,这两种作用相互影响,使结构的整体刚度发生变化,这种压弯相互作用称为梁柱效应。
一般在斜拉桥的桥塔和主梁中应注意梁柱效应的作用
()大跨径混凝土斜拉桥计算中为什么要考虑非线性的影响?有哪些非线性因素?非线性影响的实质是什么?
答:原因:非线性将影响结构内力、变形。
因素:主要有结构几何,材料,混凝土收缩徐变等。实质:结构内力、变形增大或重分布。
2013年第4题:斜拉桥静定计算中所要考虑的结构几何非线性影响包括哪些内容?举例说明一种非线性影响产生的原因?
答:三种结构几何非线性影响:1垂度效应2大位移效应3梁柱效应:由于拉索的拉力作用使轴力和弯矩耦合„„
2013年第2题:高速公路桥梁为什么多采用简支变连续结构?
答:简支变连续结构就是两跨及两跨以上的预应力混凝土梁通过现浇混凝土形成连续结构,优点:1刚度大,变形小,伸缩缝少和行车舒适2预制梁能采用标准构件,节省施工时间,缩短工期3简支梁的预应力钢束在工厂进行张拉,而负弯矩区的预应力钢束的布置及张拉在主梁上进行,仅需吊装设备起吊主梁,减少了施工设备4桥梁受力在通车后转换为连续体系,由于支点负弯矩的卸载作用,减少了行车荷载产生的跨中弯矩,结构更趋合理。
2011年第9题:什么是板的有效工作宽度?并简述不同的铰接情况(简支或固结),不同的布载形式(跨中或四分之一处),不同的荷载形式(单个或全跨窄条),对有效工作宽度的影响?并画出单向板有效分布宽度。
答:板在局部分布荷载作用下,不仅直接承压部分的板带参与工作,与其相邻的部分板带也会分担一部分荷载共同参与工作,因此,在桥面板计算中,需要确定板的有效工作宽度。有效宽度a=M/Mxmax,即车轮荷载产生的跨中总弯矩与荷载中心处的最大单宽弯矩值的比值。
两边固结的板的有效工作宽度比简支的小30%-40%,全跨满布条形荷载的比局部分布的荷载的小些,荷载越靠近支承边,其有效工作宽度也越小。
悬臂板的有效工作宽度接近于2倍悬臂长度。单向板图示课本205页。