[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力

上传人:豆浆 文档编号:912520 上传时间:2017-05-21 格式:DOC 页数:5 大小:31.50KB
返回 下载 相关 举报
[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力_第1页
第1页 / 共5页
[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力_第2页
第2页 / 共5页
[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力_第3页
第3页 / 共5页
[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力_第4页
第4页 / 共5页
[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[2017年整理]钢管混凝土拱桥拱座结构受力(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 钢管混凝土拱桥拱座结构受力分析摘要:为准确掌握拱座的应力分布,指导结构设计,本文以一座中承式钢管混凝土拱桥为研究对象,针对中承式拱桥的特点,在建立全桥 midas/civil 整体性分析的基础上,使用 midas/fea对拱座进行局部受力分析。对比分析 c20、c25、c30、c35 和 c40五组不同标号混凝土拱座主应力分布的变化情况,分析结果表明,在进行结构设计过程中,注重局部受力分析并使之受力明确是必要的,可以确定经济合适的混凝土等级。本文研究成果对同类桥梁及其他类型桥梁有一定的参考意义。关键词:桥梁工程;中承式钢管混凝土拱桥;拱座;拱脚;主拉应力;主压应力abstract: in o

2、rder to master the arch foot stress distribution accurately, guiding the structural design, taking a semi-supported cfst arch as the research object, according to the characteristics of the arch bridge, based on the full-bridge midas / civil integrity analysis, using the midas/ fea analyzed the loca

3、l stress of the skewback. compared with the change of stress distribution of five groups of c20, c25, c30, c35 and c40 grade concrete arch-foot, the result showed that, during the structural design process, focusing on the local stress analysis and made it clearly was necessary, could determine the

4、economic grade of concrete. the results of this paper have some reference significances to the similar and other types of bridges.key words: bridge engineering; semi-supported cfst arch bridge; skewback; arch-foot; principal tensile stress; principal compressive stress引言拱脚是拱桥结构的关键部位之一,是结构设计中须重点考虑的细部

5、结构,由于拱脚处的结构构造及受力很复杂,对拱脚进行局部应力分析,了解拱脚处空间局部应力的分布规律和大小,以指导设计,使得拱脚的设计合理可靠,对拱脚的局部应力分析具有重要的现实意义。由于许多工程结构的破坏常常是从局部开始的,一些钢管混凝土拱桥的拱脚及拱座处陆续出现了裂缝等病害,拱座受力一直受到工程界的关注和重视1。对于拱座来说,控制设计因素一般为主拉应力和主压应力,文中从设计者的角度先用midas/civil 结合现行桥梁设计规范对钢管混凝土拱桥进行整体设计计算和验算,然后选取拱脚结点进行应力分析,同时对比分析五组不同强度等级的混凝土拱座模型的主应力变化情况,并对比选出经济合适的混凝土等级。本文

6、既有理论探讨分析又结合工程实际,具有一定的实用价值。 工程概况某中承式钢管混凝土拱桥拱肋的理论计算跨径为 152m,拱肋直径 1.5m,厚度为 2cm,内部浇筑 c50 混凝土,计算矢高为 47m,矢跨比为 1/3,拱肋拱轴线采用倒悬链线,拱轴系数为 1.55。拱肋采用圆形截面,主梁采用扁平流线形钢箱截面,拱肋设 18 对吊杆。下部结构为钢筋混凝土拱座及承台接钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用 6cm 厚环氧沥青。钢箱梁主体结构均采用 q345-c 钢,钢箱拱肋结构采用 q345d 钢,其技术指标应符合低合金高强度结构钢(gb/t1591-94)的相关要求,盖梁及墩柱采用 c40 混凝土,拱座及承台

7、采用 c30 混凝土,基桩采用 c25 混凝土。桥梁设计荷载为公路-i 级,人群荷载 5.0kn/m2;环境类别为 ii 类;设计安全等级为一级。midas/civil 有限元模型使用 midas/civil 建立全桥模型,本桥 3d 模型按照桥梁设计资料选择相应的材料和截面特性。模型划分共计 368 个节点,378 个单元,其中梁单元 360 个,桁架单元 18 个,考虑到的各作用效应有:(1)恒载:自重以及设计荷载;(2)均匀温度:结构因均匀温升、温降,梯度温升、温降产生的作用效应按公路桥涵设计通用规范 (jtg d60-2004)规定计算2。 (3)支座沉降:支座不均匀沉降按 1cm 考

8、虑。(4)车辆荷载:按最不利车辆荷载考虑,车辆为公路i 级五车道,人群荷载为 5.0kn/m。本桥考虑 2.5%的桥梁纵坡。模型节点单元见图 3。其中,拱肋单元编号为 155322,共计 167 个单元。图 1 钢管混凝土拱桥有限元模型永久作用分项系数按照作用对结构承载能力不利的情况选取,可变作用分项系数按照规范的要求进行取值。各荷载组合系数见表 3。表 3 荷载组合系数名称 荷载工况 组合系数结构恒载 自重+二期 1.1车辆荷载 公路级 1.4支座沉降 1cm 1.0温度荷载 20 0.7计算结构自重+二期+车辆荷载+升、降温效应(20)+支座沉降(1cm)作用下的拱肋内力。根据分析结果,提

9、取拱脚处最大荷载,见表 3.7。表 4 拱脚处荷载最大值工况 轴力(kn) 剪力(kn) 弯矩(kn.m)纵-13540.5 -490.03 12761.51 拱座有限元模型设计资料中拱座采用的是强度等级为 c30 的混凝土, 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范3(jtj d62-2004)第3.1.2 条规定,钢筋混凝土构件混凝土强度等级不应低于 c20。因此,为了便于对比分析采用不同标号的混凝土拱座主拉应力和主压应力的变化情况,建立了 c20、c25、c30、c35 和 c40 五组不同强度等级混凝土拱座模型,用以观察拱座内力变化的情况,进而确定合适的混凝土标号。根据圣维南原理,如果把物体的一小部分边界上的面力变换为分布不同但静力等效的面力(主矢量相同,对于同一点的主矩也相同) ,那么,近处的应力分布将有显著的改变,但是远处所受的影响可以不计。拱脚的局部应力分布只与邻近区域的应力状态有关,远离拱脚区域的应力状态对拱脚处的应力分布影响很小,可以忽略其对拱脚处应力分布的影响,因此对加载区域进行延长处理消除应力集中的影响,可以满足要求。分析中取 0.5m 长的拱肋。由于五组模型在单元划分、荷载、边界条件等方面均保持一致,区别仅在于选用不同强度等级的混凝土,这种处理方式既方便了模型的建立,又能够在相同条件下比较准确地分析不同材料强度因素对主拉应力和主压应力的影响效果。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号