预应力混凝土t形梁桥论文

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1、预应力混凝土T形梁桥毕业论文1G河水文设计原始资料及计算1.1设计原始资料(1)、桥面平面图(2)、桥位地质纵剖面图(3)、设计流量:Qs=377m3/s(4)、设计流速:3.02m/s(5)、河床比降:0.5‰(6)、汛期洪水含沙量:11㎏/m3(7)、桥位处于山区地区。汛期多为六、七级风,风速为15m/s,风压0.55kpa,无流冰现象,亦无流木和加大漂浮物,无通航,无抗震要求。(8)、该河为季节性河流,洪水时波浪推进长度为200m,此段水深与桥位处基本相同,该地区标准冻深为1.2m,雨季在6、7、8月份。1.2河段类型判断该河段处于山区峡谷性河段的出口处,该桥位在河

2、段归入干流的出口处,河岸稳定,冲击变化小,滩槽不宜划分,所以综合分析判断:G河属于稳定河段。1.3设计流量和设计流速的复核由于滩槽不易划分,故河床全部改为河槽R=A/x=140.89/82.71=1.70m-95-m/s其中:粗糙系数n值查表所得Qc=V/A=1.27140.89=178.93m³/s该桥位设计流量:377m³/s,设计流速:3.02m/s,设计水位标高:231m由于该桥前有一大河,倒洪水位为232m,利用其经过计算水文,所得数据依然是按照给定的设计流量与流速计算。过水面积、水面宽度、湿周计算表表1.2桩号河床标高水深平均水深水平距离湿周过水面积2+368

3、.223100.710.2410.267.172+357.96229.061.41.485.35.567.842+352.66230.041.561.8815.0215.1428.242+337.64228.82.22.35.626.0712.932+332.02228.62.42.58.829.1722.052+323.2228.42.62.41313.2231.22+310.2228.82.21.81212.1321.62+298.2229.061.41.26.226.337.462301-95-2+291.980.54.84.832.42+287.1823101.4

4、拟定桥长该河段处于山区峡谷性河段的出口处,对于山区峡谷性河段,一般不做桥孔长度计算,一般不压缩河床。但该桥位在归入干流的出口处,河岸稳定,冲淤变化小且滩槽不可分,现按稳定性河段计算,作为参数。所以:-95--95-1.5计算桥面标高(1)壅水高度η=0.05×140.89=136.8所以,ΔZ=0.05(2.012-3.022)=-0.25(m)∴桥下壅水高度为零(2)波浪高度B/D=81.02/200=0.406KD=0.71所以,桥下各项水面升高值:-95-桥面标高:因为桥位处于山区地区,无通航要求。所以:=231+0.15+0.5+2=233.65(m)<路面标高2

5、36(m)1.6冲刷计算(1)一般冲刷按64-1公式计算综合分析桥型拟订方案为4×35m预应力T型梁桥,采用双柱式桥墩建桥后实际桥孔净长:Lj=4×35-3×1=137m>133.10m(初步拟订柱宽为1m)故:m/s因为原始资料中指出,汛期洪水含沙量:11kg/m3所以,E=0.66=1.05mm-95-×所以,(2)局部冲刷按65-1公式计算按下部结构式查附录15得:m所以,v0=0.542(m/s)因为v>v0所以,(3)冲刷线标高全部冲刷完成后最大水深:为自然演变冲刷深度,假定为零),则各墩台最大冲刷时标高m(4)基底最小埋置深度计算由表13-4查得,取m,则各墩

6、台最小埋置深度为:-95-m1.7方案比选方案比较表表1.2方案类别比较项目第一方案第二方案第三方案主桥:预应力混凝土T形简支梁桥主桥:钢筋混凝土T形简支梁桥主桥:预应力混凝土空心板桥桥孔长(m)3×25=75m4×20=80m6×13=78m工艺技术要求技术较先进,工艺要求较严格,满足一定的承载力,跨径大,桥墩少,便于下部结构施工技术较先进,钢筋用量大,承载能力小,跨径小,桥墩多,下部结构麻烦工艺较先进,有成熟的施工经验和施工工艺,使用范围广,相对板的自重也较小,但制作麻烦,需要使用大量的钢筋。桥墩多,下部结构施工相对比较麻烦跨度适用于跨径较大的桥适用于跨度较小的桥适用

7、于跨度较小的桥强度、刚度、抗裂性强度大、刚度大、抗裂性强相对于预应力来说较小强度、刚度、抗裂性强,优于第二种方案从对比来看,我比较倾向于预应力混凝土T形梁桥。-95-2设计资料及构造布置2.1设计资料2.1.1桥梁跨径及桥宽标准跨径=35m主梁全长=34.92m计算跨径=33.80m桥面净空=-10.5+2×0.75m2.1.2设计荷载公路—级,人群荷载3.0KN/m,设计速度为60,栏杆及人行道构件自重为5KN/m,环境标准:Ⅰ类环境2.1.3材料及工艺混凝土:主梁、翼缘板、横隔板、湿接缝、封锚均用C50混凝土,桥面铺装采用

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