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安平河大桥计算书(桥梁博士辅助计算!最全!)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 本科毕业设计(论文) 题目:安平河大桥设计 院(系):建筑工程学院 专业:土木工程专业 班级:土木070709班 学生:XXX 学号: 070709311 指导教师:XXX 2011年6月4日 安平河大桥设计 摘要 本设计为安平河大桥设计,全桥长126米,桥宽10米。根据设计任务书的

本科毕业设计(论文) 题目:安平河大桥设计

院(系):建筑工程学院

专业:土木工程专业

班级:土木070709班

学生:XXX

学号: 070709311 指导教师:XXX

2011年6月4日

安平河大桥设计

摘要

本设计为安平河大桥设计,全桥长126米,桥宽10米。根据设计任务书的要求和该桥所处的地质地貌特点,提出了三种不同的桥型方案进行比较和选择:方案一为预制预应力混凝土连续梁桥;方案二为钢筋混凝土拱桥;方案三为斜拉桥。经详细技术比选,确定采用预制预应力混凝土连续梁桥作为推荐方案。

在设计过程中,采用桥梁博士v3.03软件建模并对结构进行了仿真分析,求解主梁各项内力并进行了荷载组合配筋计算,验算了结构在承载能力极限状态和正常使用极限状态下的强度和刚度,以获得最优化、最准确的设计。

关键词:预应力混凝土;连续梁桥;内力计算;配筋;截面验算;桥梁博士v3.03

The Design for Anpinghe Bridge

Abstract

The design is Anpinghe Bridge, which is 126 meters, and width is 10 meters. According to the requirement of the mission design and characteristics of geological features where the bridge is selected, this paper take on compare and choose in three different type of bridge: the first one is Precast prestressed concreat continuous beam bridge; the second one is Reinforced concrete arch bridge; the third one is Cable-stayed bridge, Precast prestressed concrete continuous beam bridge is recommended.

During the design process, the structure of the bridge model is found by doctor bridge v3.03, and the structure of emulation analysis, solving the main beam of the internal forces and conducted load combination-reinforcement. Checking the structure at the ultimate limit state conditions and under normal used the shrength and stiffness to obtain the most accurate design optimization.

Key Words: Prestressed concreat; Continuous beam bridge; Internal force calculation; Reinforcement; Checking section; Docter bridge v3.03

目录

中文摘要 (1)

英文摘要 (2)

主要符号表 (7)

1 绪论 (1)

1.1前言 (1)

1.2国内外桥梁研究的现状 (1)

1.2.1国外研究现状 (1)

1.2.2国内研究现状 (2)

1.3本文主要研究内容 (3)

1.3.1完成桥梁设计方案的推荐 (3)

1.3.2就推荐的设计方案完成下列内容 (3)

2 基本资料 (4)

2.1背景概况 (4)

2.2设计特点 (4)

2.3设计基本资料 (5)

2.3.1桥梁线性布置 (5)

2.3.2主要技术标准 (5)

2.3.3主要材料 (5)

2.3.4桥面铺装 (5)

2.3.5施工方式 (5)

2.3.6设计规范 (5)

3 桥梁方案比选 (6)

3.1设计方案 (6)

3.2方案比选 (6)

4桥跨总体布置及结构尺寸拟定 (8)

1

4.1桥型布置及孔径划分 (8)

4.2截面形式及截面尺寸拟定 (8)

4.2.1截面形式及梁高 (8)

4.2.2横截面尺寸 (8)

4.2.3箱梁底板厚度及腹板宽度设置 (8)

4.2.4横隔梁(板)设置 (13)

5毛截面几何特性计算 (15)

5.1计算演示 (15)

5.2计算结果 (18)

6主梁内力计算 (19)

6.1单元划分 (19)

6.2恒载内力计算 (22)

6.2.1恒载集度计算 (23)

6.2.2计算结果 (24)

6.3活载内力计算 (32)

6.3.1计算冲击系数 (32)

6.3.2计算主梁荷载横向分布系数 (33)

6.3.3计算活载内力 (35)

6.4作用效应组合 (40)

6.4.1作用分类与计算 (40)

6.4.2作用效应组合原则 (40)

6.4.3内力组合 (41)

7预应力钢束的估算与布置 (58)

7.1钢束估算 (58)

7.1.1按承载能力极限状态的应力要求计算 (58)

7.1.2按正常使用极限状态的应力要求计算 (67)

7.1.3预应力钢束估算 (78)

7.2钢束布置 (78)

7.2.1预应力钢束布置原则 (78)

2

7.2.2预应力钢束布置 (78)

8预应力损失及有效预应力计算 (81)

8.1摩阻损失 (81)

8.2锚具变形损失 (81)

8.3混凝土的弹性压缩损失 (82)

8.4预应力筋的引力松弛损失 (82)

8.5收缩徐变损失 (83)

8.6预应力损失计算 (83)

9持久状况承载能力极限状态计算 (89)

9.1计算结果显示单元号的确定 (89)

9.2正截面抗弯承载力计算 (89)

9.2.1边梁正截面抗弯承载力计算与验算结果输出 (89)

9.2.2中梁正截面抗弯承载力计算与验算结果输出 (91)

9.3斜截面抗剪承载力计算 (93)

9.3.1计算截面选取与箍筋布置 (93)

9.3.1斜截面抗剪承载力计算 (93)

9.4承载能力极限状态计算小结 (96)

10持久状况正常使用极限状态计算 (97)

10.1计算结果显示单元号的确定 (97)

10.2应力计算 (97)

10.2.1正常使用阶段荷载组合1应力(长期效应) (97)

10.2.2正常使用阶段荷载组合2应力(短期效应) (99)

10.3截面抗裂验算 (101)

10.3.1验算条件 (101)

10.3.2验算结果 (101)

10.4挠度验算 (102)

ω (102)

10.4.1荷载短期效应组合下的总挠度

s

ω (102)

10.4.2荷载短期效应组合并考虑长期效应影响的挠度值

l

3

10.4.3挠度计算 (102)

10.5正常使用极限状态计算小结 (103)

11持久状况和短暂状况构件的应力验算 (104)

11.1计算结果显示单元号的确定 (104)

11.2主梁混凝土最大拉应力计算 (104)

11.2.1边梁正常使用阶段荷载组合1应力 (104)

11.2.2中梁正常使用阶段荷载组合1应力 (105)

11.3受拉区预应力钢筋最大拉应力计算 (106)

11.3.1边梁受拉区预应力钢筋最大拉应力 (106)

11.3.2中梁受拉区预应力钢筋最大拉应力 (107)

11.4最大主拉应力计算 (108)

11.4.1边梁最大主拉应力 (108)

11.4.2中梁最大主拉应力 (109)

11.4.3短期效应组合最大主拉应力图 (109)

11.5压应力计算 (110)

11.5.1边梁压应力计算 (110)

11.5.2中梁压应力计算 (111)

11.5.3预应力构件使用阶段应力图 (111)

11.6持久状况和短暂状况构件的应力验算小结 (112)

11.7验算结论 (112)

12结论 (113)

致谢 (114)

参考文献 (115)

毕业设计(论文)知识产权声明 (116)

毕业设计(论文)独创性声明 (117)

附录 (118)

4

主要符号表

C50——立方体强度标准值为50MPa的混凝土强度等级f

cu

——边长为150mm的混凝土立方体抗压强度

f

k

cu,

——边长为150mm的混凝土立方体抗压强度标准值

f ck 、f

cd

——混凝土轴心抗压强度标准值、设计值

f tk 、f

td

——混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值

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