栈桥计算书

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1、三、设计参数2四、计算内容2五、贝雷梁几何特性及桁架容许内力21、贝雷片截面特性22、贝雷梁桥几何特征23、桁架容许内力表3六、施工栈桥计算31、设计荷载31.1、50t履带吊机31.2、30t重载汽车31.3、贝雷片自重41.4、砼桥面板自重41.5、汽车制动力及冲击荷载41.6、风荷载41.7、水流压力42、砼面板计算52.1、荷载计算52.2、内力计算 52.3、配筋计算52.4、抗剪计算53、贝雷梁主桁、分配梁及钢管桩计算(采用有限元程序计算)63.1、荷载组合63.2、结构及边界条件模拟63.3、荷载工况组合73.4、贝雷桁架内力计算 73.5、分配梁计算83.6、钢管桩反力计算10

2、3.7、钢管桩强度及稳定性计算114、钢管桩基础计算114.1、单桩荷载114.2、钢管桩外形尺寸124.3、钢管桩容许承载力计算公式124.4、钢管桩计算125、施工栈桥主栈桥整体稳定性分析146、变宽段分配梁计算146.1、分配F3梁计算146.2、分配F2梁计算157、6m宽支栈桥计算167.1、砼面板计算167.2、贝雷梁主桁、分配梁及钢管桩计算(采用有限元程序计算)177.3、钢管桩基础计算 227.4、支栈桥整体稳定性分析 22三、设计参数1、设计行车速度:15km/h2、设计荷载:300kN重载汽车;500kN履带吊机+200kN吊重3、栈桥桥宽:0.45m(施工用管线槽、栏杆)

3、+8.0m(行车道)+0.45m(施工用管 线槽、栏杆)=8.9m4、正常使用风力:6级风,相应风速14m/s最大抵抗风力:12级风,相应风速40m/s5、设计最高水位:+17.500m四、计算内容栈桥砼桥面板、贝雷桁架、分配梁、钢管桩内力计算及其基础承载力、栈桥 整体稳定性。五、贝雷梁几何特性及桁架容许内力1、贝雷片截面特性杆件名材料桥断面型 式横断面积 (cm2)理论容许承载力(kN)弦杆16Mn102X12.7560竖杆16MnI 89.52210斜杆16MnI Q9.52171.52、贝雷梁桥几何特征结构构造W (cm3)I (cm4)单排单层不加强3578.5250497.2加强76

4、99.1577434.4双排单层不加强7157.1500994.4加强15398.31154868.8三排单层不加强10735.6751491.6加强23097.41732303.2注:表中数值为半边桥之值,全桥时应乘以23、桁架容许内力表桥型不加强桥梁加强桥梁容许内力单排双排三排单排双排三排单层单层单层单层单层单层弯矩(kN m)788.21576.42246.41687.533754809.4剪力(kN)245.2490.5698.9245.2490.5698.9六、施工栈桥计算1、设计荷载1.1、50t履带吊机吊机自重Gi=500kN,最大吊重G2=200kN履带吊机自重500.00(k

5、N)最大吊重200.00(kN)履带尺寸长4.660(m)宽0.760(m)履带中心间距2.54(3.54)(m)履带吊机空载地基压应力70.59(kN/m2)履带吊机最大吊重最大平均地基压应力148.24(kN/m2)1.2、30t重载汽车一辆汽车总重力前轴荷载(kN)中轴荷载(kN)后轴荷载(kN)30060120120轴距(m)前轮轮距(m)后轮轮距(m)车轮着地宽度(m)4+1.41.81.80.3 (前)0.6(中后)1.3、贝雷片自重单片贝雷梁自重3.1kN,横断面布置8排,单跨长度L=12m1.4、砼桥面板自重主栈桥桥面板宽8m,每延米桥面板自重:0.2X8X25=40 kN/m

6、 支栈桥桥面板宽6m,每延米桥面板自重:0.2X6X25=30 kN/m1.5、汽车制动力及冲击荷载汽车制动力:300X0.1=30 kN汽车荷载冲击系数:M =15/(37.5+L)=15/(37.5+12)=0.301.6、风荷载横向风压计算:W=KKKKW,式中W= V2/16001 2 3 4 00V=14m/s(风速,风力6级)V=40m/s(风速,风力12级)W=0.120(kN/m2基本风压,6级风)W0=1.00(kN/m2基本风压,12级风)K=1.01(设计风速频率转换系数)K=1.32(风载体形系数,桁架)K=1.03(风压高度变化系数)K=1.0(地形、地理条件系数)4

7、W=KKKKW=1.0X1.3X1.0X1.0X0.12=0.16 kN/m2 (6 级风) 1 2 3 4 0= 1.0X1.3X1.0X1.0X1=1.30kN/m2 (12 级风)作用在单跨桁架上的横向风荷载:迎风面积S=12X 1.7X0.4=8.16 m3(桁架,受风荷载面积系数0.4)作用于桁架的风荷载F=W S=0.16X8.16=1.31 kN (6级风)= 1.30X8.16=10.61 kN (12 级风)1.7、水流压力施工栈桥位于湖泊中,基本无流速,水流压力忽略不计2、砼面板计算2.1、荷载计算汽车后轮单个轮压荷载:F =120/2=60 kN1履带吊机偏载着地压力:F

8、2=(500+200) X 0.75=525 kN2.2、内力计算汽车单个后轮作用于栈桥桥面中心时桥面板承受最大弯矩:M 二Fl/4-(F/a)a2/8=60X 1.5 /4-60/0. 4 X 0 . 42/8=19 . 5 kN - m max 11混凝土桥面板承受最大剪力:。吟二七=60 kN2.3、配筋计算混凝土桥面板有效宽度:a=a1+l/3=200+1500/3=700 mm混凝土桥面板高度:h=200 mm受拉钢筋到受拉区混凝土边缘距离:a =18 mm受压钢筋到受压区混凝土边缘距离:a =18 mm混凝土桥面板有效高度h =200-18=182 mm 0混凝土选用 C30, f

9、=14.3N/mw 2, f=1.43N/ 2, a1,b0.8钢筋选用 HRB335 级钢,fy=fy=300N/mw 2, &0.550单筋矩形截面在纵向受拉钢筋达到充分发挥作用或不出现超筋破坏所能承受的最大弯矩设计值:M=a 1 f ah 0&b( - 0.5& J=1X 14.3 X 700 X 1822 X0.55 X (1-0.5X0.55) X 10-6=132.21 kN - m:h2 -竺) = 1 X 14.3 X 700/300 X| 0 以 f a混凝土桥面板设计弯矩Md=19.5kNm Mumax,按单筋矩形截面求配筋: 需要的钢筋面积:A =幻堕(h - s f 。

10、182-(1822-2 X 19 . 5/1/14. 3 /7 00)1/2=368.31 mm2取钢筋直径C=16mm,实际取用钢筋数量:3根实际配筋面积 A=n X 162/4X3=603.19 mm2构造最少配筋 A 讪=0.00215X700X200=301 mm2 A2.4、抗剪计算混凝土桥面板截面剪力:V=0.7 0 f ah =0.7 X 1 X 1.43 X (200+200) X 182/1000=72.87 kNQ =60 kN h t 0max混凝土桥面无需进行箍筋和弯起钢筋配置。3、贝雷梁主桁、分配梁及钢管桩计算(采用有限元程序计算)3.1、荷载组合50t履带吊机与汽车

11、可同时在同一跨栈桥上行使,栈桥荷载按履带吊机偏 载、两辆汽车会车、履带吊机和一辆汽车在同一跨栈桥上,三种荷载进行分析, 取对栈桥产生最不利荷载进行受力计算。荷载组合1:履带吊机偏载(竖向荷载)均布荷载(恒载):40 kN/m均布荷载(活载):700 X 0.75/4.66=112.67 kN/m荷载组合2:两辆汽车会车(竖向荷载、两车道)均布荷载(恒载):40 kN/m集中荷载(活载):120 X 1.3 X 2=312 kN (中、后轴轴重)两车道60X 1.3X2=156 kN(前轴轴重)两车道荷载组合3:履带吊机和一辆汽车均布荷载(恒载):40 kN/m均布荷载(活载):700 X 0.

12、75/4.66=112.67 kN/m集中荷载(活载):120 X 1.3=156 kN (中、后轴轴重)60X 1.3=78 kN(前轴轴重)3.2、结构及边界条件模拟建模结构为三跨连续梁进行计算,栈桥各个结构构件采用梁单元模拟,分配 梁与贝雷梁主桁采用铰接,分配梁与钢管桩采用铰接;钢管桩底按铰结考虑,荷 载按实际计算值加载。级)级)3.3、工况工况1:结构自重+吊机在跨中偏载(侧向)吊重+风荷载倾速14m/s,风2:结构自重+吊机在墩顶一侧偏载(侧向)+风荷载(风速14m/s,风力6工况3 :结构自重+吊机在连续墩中间墩墩顶偏载(侧向)+风荷载(风速 14m/s,风力6级)工况4:结构自重

13、+吊机在连续墩边墩墩顶偏载(侧向)+风荷载(风速14m/s 风力6级)工况5:结构自重+吊机在制动墩边墩墩顶偏载(侧向)+风荷载(风速14m/s 风力6级)工况6 :结构自重+汽车荷载(双向车道,相邻跨不得同时出现车辆,按集中力 加载)+风荷载(风速14m/s,风力6级)工况7:结构自重+吊机偏载(侧向)+汽车荷载(一辆汽车,按集中力加载, 相邻跨不得同时出现车辆,)+风荷载(风速14m/s,风力6级)工况8:结构自重+风荷载(风速40m/s,风力12级)3.4、贝雷桁架内力计算采用有限元程序整体建模计算得出在工况1作用下贝雷梁弯矩最大,在工况 2作用下贝雷梁剪力最大。Mim贝雷梁最不利弯矩图(kNm)MIDAS/CivilPOSTPROCESSORBEAM DIAGRAM弯是-y.4.82372e+002. 4.11947e+0023.41521e+0022.71096e+0022.00671e+0021.30246e+002. 5.98207e+001H- 0.00000e+000B-8.10296e+001B-1.5145 5e+002 B-2.218806+002 -2.9230 5e+002CB: 1MAX : 685MIN : 64文件旦港栈桥盐囱kN*m 日寤:08/02/2010BEAM DIAGRAM1.83332e+0

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