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混凝土桥-连续梁桥
第三章 连续梁桥及刚构桥;第一节 混凝土连续梁桥概述;第一节 混凝土连续梁桥概述;混凝土连续梁桥概述-特点;混凝土连续梁桥概述-布置;第一节 概述;第一节 概述;(2)箱形断面;第一节 概述;(1)预应力钢筋的分类;(2)纵向预应力钢筋的布置;;分段配筋示例;C.预应力钢筋的逐段接长;特点-减小截面尺寸;提高混凝土浇筑质量;无须预留孔道,减少孔道压浆等工序;施工方便迅速,钢束便于更换;钢束线形容易调整,减小预应力损失;但其对力筋防护和结构构造等的要求较高,抗腐蚀、耐疲劳性能有待提高。
在桥梁工程中有所应用(新桥设计和既有桥梁加固)。;第一节 概述;横向布筋-在箱梁结构中,若两腹板间距过大或悬臂板外挑过长,就需要对箱梁顶板施加横向预应力
竖向布筋-当腹板混凝土、普通钢筋、纵向下弯力筋等不足以抵抗荷载剪力时,就需要在腹板内布置竖向力筋。竖向力筋一方面可以提高截面的抗剪能力,另一方面也可以与挂篮施工配合,作为后锚钢筋 。
材料-采用高强度钢筋(钢铰线和粗钢筋),在预留孔道内按后张法工艺施工。;(4)示例;四、PC连续梁桥设计实例;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第一节 概述;第二节 内力计算;第二节 内力计算;第二节 内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算t;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;第二节 混凝土连续梁桥的内力计算;混凝土连续梁桥的次内力计算-概述;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;二、次内力图的形态特点;三、次内力的计算原理;三、次内力的计算原理;四、温度次内力的计算;(1)均匀温度效应(体系升温或降温)考虑示例;(2)非均匀温度效应考虑示例;(A)构件温差;(B)断面温差;梁顶面正负温差计算的规范要求;四、温度次内力的计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;自由温差应变 ?T(y)=?T(y) ;截面内力矩平衡:;力法方程 ;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;(1)直线配筋;(1)直线配筋;(1)直线配筋;(1)直线配筋;-Ny*ey;第三节 次内力计算;3.关于线性转换原则与吻合束; 改变e在支点B所增加(或减少)的初预矩值,与预加力次力矩的变化值相等,而且两者图形都是线性分布,因此正好抵消;第三节 次内力计算; 多跨连续梁在任意荷载作用下;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;4.等效荷载法求解总预矩;4.等效荷载法求解总预矩;(1)在梁端部
轴向力
竖向力
力矩;(2)在梁内部
初预矩图为曲线时产生均布荷载
初预矩图成折线时产生集中力;(3)初预矩与总预矩
将等效荷载作用在基本结构上可得初预矩
将等效荷载直接作用在连续梁上可得总预矩
如果等效荷载直接作用在连续梁上支反力等于0,此时为吻合束
只有改变预应力束曲率半径或梁端高度才能改变总预矩;六、 徐变、收缩及次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算;第三节 次内力计算; 结构在受压区的徐变和收缩会增大挠度;
徐变会增大偏压柱的弯曲,由此增大初始偏心,降低其承载能力;
预应力混凝土构件中,徐变和收缩会导致预应力的损失;
徐变将导致截面上应力重分布。
对于超静定结构,混凝土徐变将导致结构内力重分布,即引起结构的徐变次内力。
混凝土收缩会使较厚构件的表面开裂;徐变应变 ;第三节 次内力计算;混凝土收缩在钢筋约束下产生的应力;当混凝土棱柱体在持续应力不大与0.5Ra时,徐变变形与初始弹性变形成线性比例关系
徐变系数——徐变与弹性应变之比; 建立一个公式,参数通过查表计算,
各国参数取法不相同,常用公式有:
CEB—FIP 1970年公式
联邦德国规范1979年公式
国际预应力协会(FIP)1978年公式——我国采用的公式;(2)徐变系数数学模型;第三节 次内力计算;2)徐变系数与加载龄期的关系;将Dinshinger公式应用于老化理论;第三节 次内力计算
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