直墙拱形衬砌结构计算说明书(浙理地下建筑结构课程设计).docxVIP

直墙拱形衬砌结构计算说明书(浙理地下建筑结构课程设计).docx

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浙江理工大学建筑工程学院土木系 直墙拱形衬砌结构设计 计算说明书 设计资料: 1. 围岩特征 某隧道埋深85 m,围岩为Ⅲ级围岩,RQD=85%,Rc=57.4MPa,容重γ0=25 kN/m3,侧向和基底弹性抗力系数均为kPa/m。 2. 衬砌材料 采用整体式直墙拱混凝土衬砌,混凝土标号为C20,弹性模量E=26GPa,容重γ=25 kN/m3,混凝土轴心抗压强度设计值fc=10MPa,弯曲抗压强度设计值fcm=11MPa,抗拉强度设计值ft=1.1MPa。钢筋采用25MnSi钢,强度设计值fy=340MPa,弹性模量E=200GPa。 3. 结构尺寸 顶拱是变厚度的单心圆拱,拱的净矢高f0=3.7m,净跨l0=11.3m。开挖宽度,开挖高度。初步拟定拱顶厚度mm,拱脚厚度mm,边墙的厚度为mm,墙底厚度增加mm。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u (一)结构几何尺寸计算 1 (二)计算拱圈的单位变位 2 (四)计算拱圈的弹性抗力位移 5 (五)计算墙顶(拱脚)位移 5 (六)计算墙顶竖向力、水平力和力矩 7 (七)计算多余未知力 7 (八)计算拱圈截面内力 8 (九)计算边墙截面内力 10 (十)验算拱圈和侧墙的截面强度 12 (十一)计算配筋量 13 参考文献 15 PAGE 16 (一)结构几何尺寸计算 (1)拱圈内圆几何尺寸 内圆跨径,内圆矢高 内圆半径计算:,从而有 (2)拱圈轴线圆的几何尺寸 拱脚截面和拱顶截面厚度之差 轴线圆与内圆的圆心距: 轴线圆半径 拱圈截面与竖直面的夹角: 计算跨度: 计算矢高: (3)拱圈外圆几何尺寸 外圆跨度: 外圆矢高: 外圆半径: 外圆和轴线圆的圆心距: (4)侧墙的几何尺寸 拱脚中心到侧墙中心线的垂直距离: 侧墙的计算长度(从拱脚中心算起): 直墙拱形结构尺寸图如图1所示。 图 SEQ 图 \* ARABIC 1 直墙拱结构尺寸图 (二)计算拱圈的单位变位 拱顶截面的惯性距: 拱脚截面的惯性距: 拱圈结构单位变位的计算公式: (三)计算拱圈的荷载变位 1.计算荷载 (1)围岩压力 Ⅲ级围岩, ;隧道宽度;当时,。 坍落拱高 荷载等效高度值 隧道埋深,属于深埋隧道。 围岩竖直均布压力计算: ,满足计算条件。 围岩水平均布压力: 围岩级别为Ⅲ级,围岩均布水平压力,计算求得: (2)超挖回填引起的荷载 按拱部平均超挖0.1m考虑,回填材料为干砌片石(), 则超挖回填荷载为: (3)衬砌拱圈自重引起的荷载 综合以后各项,作用在结构上的荷载有垂直均布荷载和水平均布荷载: 2.计算载变位 (1)竖向均布荷载作用下的位移 拱圈结构荷载变位的计算公式: (2)水平均布荷载作用下的位移 拱圈结构荷载变位的计算公式: 将以上两种荷载引起的位移相叠加,则得: (四)计算拱圈的弹性抗力位移 拱圈结构弹性抗力位移的计算公式: (五)计算墙顶(拱脚)位移 弹性特征系数: 换算长度: 则侧墙属于短梁。 墙顶单位变位及墙顶载变位为: (六)计算墙顶竖向力、水平力和力矩 左半拱上的荷载引起墙顶处的竖向力、水平力和力矩,是由于拱上的竖向荷载和水平荷载引起的。 由于弹性抗力所引起的: 边墙自重为: (七)计算多余未知力 将以上算出的各值代入下列计算公式: 代入得 求解得 求弹性抗力: 将以上算出的代入公式得: 代入解得: (八)计算拱圈截面内力 将左半拱分为六等段(如图2所示),计算各截面的弯矩及轴力 坐标尺寸的计算见表1,弯矩的计算见表2,轴力的计算见表3。 图 SEQ 图 \* ARABIC 2 计算简图 表1 拱轴线坐标 截面 0 000000 0 1 0.0000 0.0000 1 105553 0.1896 0.9819 1.2251 0.1170 2 215147 0.3724 0.9281 2.4063 0.4646 3 324742 0.5416 0.8406 3.4996 1.0300 4 434338 0.6912 0.7226 4.4662 1.7924 5 543935 0.8157 0.5784 5.2707 2.7242 6 653533 0.9106 0.4132 5.8839 3.7916 表2 拱的弯矩 截面 0 73.2842 0.0000 0.0000 0.0000 - 73.2842 1 73.2842 48.7576 -66.7260 -0.0516 - 55.2642 2 73.2842 193.6836 -257.4174 -0.8144 - 8.7360 3 73.2842 429.39

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